JP5208363B2 - グラフィックスコントローラを制御するシステム及び方法 - Google Patents

グラフィックスコントローラを制御するシステム及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、グラフィックスコントローラを制御するシステム及び方法に関する。
コンピュータシステムでは電力消費を少なくすることが一般に望ましい。例えば、ノートブックコンピュータはバッテリーで動作する場合がある。ノートブックの消費する電力が少ないほど、バッテリーの持続時間は長くなる。バッテリー駆動のコンピュータは、電力消費の削減から(バッテリー充電の持ち時間の点で)確かに恩恵を受けるが、デスクトップコンピュータでも、電力消費の削減から恩恵を受ける。電力消費が少ないデスクトップコンピュータは通常、それほど高温にならず、(エネルギーコストの点で)動作コストが低い。
上記に鑑みて、電力消費の少ないコンピュータシステムおよび方法が要求される。
本発明にかかるシステムは、システム(10)であって、第1のディスプレイ(15)に結合するようになっている第1のグラフィックスコントローラ(12)と、第2のディスプレイ(16)に結合するようになっている第2のグラフィックスコントローラ(14)と、通信及び電力の少なくとも一方が前記第2のグラフィックスコントローラ(14)に供給される際に通過するスイッチ(22、24)と、該スイッチ(22、24)に結合される制御ロジック(26)であって、前記第2のディスプレイ(16)が該システム(10)に動作可能に結合されていない場合、前記スイッチが、通信及び電力の少なくとも一方を前記第2のグラフィックスコントローラ(14)に供給しないようにする制御ロジックとを備えるシステムとして構成することができる。
また、前記制御ロジック(26)は、前記第2のディスプレイ(16)が前記システム(10)に動作可能に結合されているかどうかを示す検出信号(32)を受け取るように構成することができる。
また、前記制御ロジック(26)は、前記検出信号(32)に基づいて前記スイッチ(22、24)へのイネーブル(enable)信号(28、30)をアサート(assert)するように構成することができる。
また、前記制御ロジック(26)は、前記スイッチ(24)に前記第2のグラフィックスコントローラへの電力をディセーブル(disable)させるように構成することができる。
前記第2のディスプレイ(16)に結合されるようになっているコネクタ(18)を備え、該第2のディスプレイ(16)が該コネクタ(18)に結合されると、前記制御ロジック(26)により、前記スイッチ(22、24)が、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)に供給される通信及び電力の少なくとも一方をイネーブルするように構成することができる。
前記第2のディスプレイ(16)が実行時に前記システム(10)に動作可能に結合された場合、前記制御ロジック(26)により、前記スイッチ(22、24)が、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)に供給される通信及び電力の少なくとも一方を動的にイネーブルし、前記第2のディスプレイ(16)が実行時に前記システム(10)から動作可能に取り外された場合、前記制御ロジック(26)により、前記スイッチ(22、24)が、通信及び電力の少なくとも一方を前記第2のグラフィックスコントローラに動的に供給しないように構成することができる。
前記動的に制御可能なスイッチ(24)は、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)に電力を供給するように用いられ、前記システム(10)は、前記制御ロジック(26)に結合され、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)への通信を供給する別のスイッチ(22)をさらに備えるように構成することができる。
また、本発明にかかる方法は、第2のディスプレイ(16)が、第1のグラフィックスコントローラ(12)によって操作される第1のディスプレイ(15)も備えるシステム(10)に接続されているかどうかを判定すること、前記第2のディスプレイ(16)が前記システム(10)に接続されている場合、第2のグラフィックスコントローラ(14)に電力を供給させること、及び前記第2のディスプレイ(16)が前記システム(10)に接続されていない場合、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)への電源をオフにすることを含むことができる。
また、前記第1のグラフィックスコントローラ(12)への電力を維持しながら、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)の電源をディセーブルすることをさらに含むことができる。
また、前記第2のディスプレイ(16)が前記システム(10)に接続されている場合、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)への通信をイネーブルすること、及び 前記第2のディスプレイ(16)が前記システム(10)に接続されていない場合、前記第2のグラフィックスコントローラ(14)への通信をディセーブルすることをさらに含むことができる。
なお、上記において、かっこ書の中に示す符号は、以下に説明する添付図面において用いられる符号を示している。
本発明の例示的な実施形態の詳細な説明のために、以下で添付図面を参照する。
[表記及び専門用語]
以下の説明及び特許請求の範囲を通して、特定のシステム構成要素を指すために特定の用語を使用する。当業者には理解されるように、コンピュータ会社は、構成要素を別の名称で呼ぶ場合がある。本文書は、名称は異なるが機能は異ならない構成要素を区別することを意図しない。以下の説明及び特許請求の範囲において、「含む」及び「備える」との用語は、非制限的に用いられるため、「…を含むが、それらに限定されない」ことを意味するものとして解釈されるべきである。また、「結合する」という用語は、間接的又は直接的な電気接続を意味するよう意図される。したがって、第1のデバイスが第2のデバイスに結合する場合、その接続は、直接的な電気接続によってなされるか、又は、他のデバイス及び接続を介した間接的な電気接続によってなされる場合がある。「システム」という用語は、2つ又はそれ以上の構成要素の集合を指す。
[詳細な説明]
コンピュータシステムの中には、複数のディスプレイを使用できるような備えになっているものがある。例えば、ノートブックコンピュータは、内蔵ディスプレイを有し、且つ、オプションの独立ディスプレイへのグラフィックス出力接続を有する場合がある。複数のディスプレイを同時に操作することができるシステムに2つ以上のディスプレイを常に接続しておく必要はない。すなわち、ユーザは、マルチディスプレイ対応のコンピュータに第2のディスプレイを接続しないことを選択し、その代わりに、ディスプレイを1台だけ使用してシステムを動作させてもよい。本発明の様々な実施形態によれば、本明細書において説明するコンピュータシステムは、ディスプレイの駆動に関連する回路への電源をオン、オフにすることが可能である。ディスプレイが接続されている場合、関連する回路はオンの動作状態である。逆に、ディスプレイが存在しない場合、関連する回路はオンの動作状態ではない。ディスプレイが存在しないときにディスプレイに関連する回路への電源をオフにすることによって、コンピュータシステムの実施形態が消費する電力は、そうでない場合よりも少なくなる。ディスプレイに関連する回路への電源をオフにする様々な実施形態を以下で開示する。
図1は、第1のグラフィックスコントローラ12及び第2のグラフィックスコントローラ14を備えるコンピュータ10の1実施形態を示す。第1のグラフィックスコントローラ12は、第1のディスプレイ15に結合してこれを制御するようになっている。同様に、第2のグラフィックスコントローラ14は、取り外し可能な第2のディスプレイ16に結合してこれを制御するようになっている。コンピュータ10は、ノートブックコンピュータ、ポータブルコンピュータ、又はデスクトップコンピュータ等、いかなる適切なコンピュータとして実施してもよい。ノートブックコンピュータとして、第1のディスプレイ15は、ノートブックコンピュータに内蔵されるディスプレイを成してもよい。第2のディスプレイ16は、コンピュータの操作者がコンピュータに結合することを望んでも、望まなくてもよいオプションのディスプレイを成す。第2のディスプレイ16がコンピュータ10に結合されている場合、第2のグラフィックスコントローラ14を用いて、第2のディスプレイ16上に情報をレンダリングする。このような情報は、テキスト及び/又はグラフィックスの形式であってもよい。各グラフィックスコントローラは、任意の適切なタイプのグラフィックスコントローラとすることができる。本発明の少なくとも1つの実施形態によれば、第1のグラフィックスコントローラは、ビデオグラフィックスアダプタ(VGA)対応ディスプレイ(例えば第1のディスプレイ15)にインタフェースすることが可能である。第2のグラフィックスコントローラ14は、DVI対応ディスプレイ(例えば第2のディスプレイ16)にインタフェースするデジタルビジュアルインタフェース(DVI)グラフィックスコントローラを成してもよい。
第2のディスプレイ16をコンピュータ10に接続することを可能にする一対のコネクタ18及び20を図1に示す。コネクタ18は、コンピュータ10の外面からアクセス可能なコネクタを成す。コネクタ20は、第2のディスプレイ16からのデータケーブル21に設けられる。コンピュータの操作者は、第2のディスプレイ16をコンピュータに接続することを望む場合、コネクタ18及び20を嵌め合わせることによって、コンピュータ10から第2のディスプレイ16への電気的な接続を提供する。実施形態によっては、第2のディスプレイ16は、ドッキングステーション(図1には特に示さない)によりコンピュータ10に電気的に結合してもよい。1つ又は複数のコネクタ18、20をドッキングステーションに設けてもよい。
さらに図1を参照すると、コンピュータ10は、グラフィックススイッチ22、電源スイッチ24、及び制御ロジック26も含む。制御ロジック26は、DISPLAY DETECT(ディスプレイ検出)信号32をコネクタ18から受け取る。DISPLAY DETECT信号32の状態は、第2のディスプレイ16の有無を示す。制御ロジック26は、一対の出力イネーブル信号28及び30をスイッチ22及び24に供給する。GRAPHICS ENABLE(グラフィックスイネーブル)信号28をグラフィックススイッチ22に供給し、POWER ENABLE(電源イネーブル)信号30を電源スイッチ24に供給する。イネーブル信号28及び30により、制御ロジック26は、グラフィックススイッチ22及び電源スイッチ24を、DISPLAY DETECT信号32の状態、よって、第2のディスプレイ16がコネクタ18を介してシステムに動作可能に結合されているかどうかに応じて個別に制御することができる。例えば、第2のディスプレイ16がシステムに動作可能に結合されていない場合、制御ロジック26はこの状況を、DISPLAY DETECT信号32の状態から判定し、スイッチ22及び/又は24を制御して、第2のグラフィックスコントローラ14への通信及び/又は電源をオフにする。
図1に示す実施形態において、第1のグラフィックスコントローラ12は、グラフィックススイッチ22を介してデータ・アドレス・制御信号13を第2のグラフィックスコントローラ14に供給する。第2のグラフィックスコントローラ14は、信号13を受け取って、第2のディスプレイ16に対して適切にフォーマットした信号を生成する。グラフィックススイッチ22は、制御ロジック26によって、第2のグラフィックスコントローラ14へのデータ・制御信号13の流れをイネーブル又はディセーブルするGRAPHICS ENABLE信号28により制御することができる。すなわち、制御ロジック26により、グラフィックススイッチ22は、信号13が第2のグラフィックスコントローラ14に到達しないようにし、それによって、グラフィックスコントローラ14が第2のディスプレイ16上に画像をレンダリングしないようにすることができる。グラフィックススイッチ22は1つ又は複数の半導体スイッチを成し、このスイッチの状態(オン又はオフ)はGRAPHICS ENABLE信号28の状態により示される。
電力(VCC)は、電源スイッチ24を介して第2のグラフィックスコントローラ14に供給する。電源スイッチ24を介して第2のグラフィックスコントローラ14に供給する電力は、第2のグラフィックスコントローラ14が動作する電力を成す。制御ロジック26により、電源スイッチ24へのPOWER ENABLE信号30をアサート又はデアサート(deassert)することによって、第2のグラフィックスコントローラ14への電源をオン又はオフにすることができる。よって、制御ロジック26は、第2のグラフィックスコントローラ14をオフにすることができる。さらに、制御ロジック26は第2のグラフィックスコントローラ14を、第1のグラフィックスコントローラ12とは独立してオン、オフにすることができる。例えば、第1のグラフィックスコントローラは、第1のディスプレイ15上に情報をレンダリングするようにオンの動作状態であり続けることができる一方で、制御ロジック26は、第2のグラフィックスコントローラ14をオフにする。第1のグラフィックスコントローラがオンで、且つ第2のグラフィックスコントローラがオフである状態において、コンピュータ10は、第1のディスプレイ15上に情報をレンダリングすることができるが、第2のディスプレイ16上には情報をレンダリングすることができない。
2つのイネーブル信号28及び30の機能は、所望に応じて単一のイネーブル信号によって行うことができる。さらに、各イネーブル信号28及び30は、制御ロジック26並びにスイッチ22及び24の特定のインプリメンテーションに応じてハイ又はローにアサートしてもよい。
上記のように、第2のディスプレイ16は、コンピュータの操作者の希望に応じてコンピュータ10に結合しても、しなくてもよい。第2のディスプレイ16をコンピュータ10に結合していない場合、第2のグラフィックスコントローラ14がオンの動作状態である必要はない。したがって、制御ロジック26は、第2のディスプレイ16がコンピュータ10に結合されていないことを検出又は他の方法で判定すると、それぞれのスイッチ22及び24へのイネーブル信号28及び30の一方又は両方をアサートして、第2のグラフィックスコントローラ14の動作をディセーブルする。すなわち、制御ロジック26は、POWER ENABLE信号30及び電源スイッチ24により第2のグラフィックスコントローラの電源をオフにすることができる。電源スイッチ24は、イネーブル信号30に応答して、第2のグラフィックスコントローラ14への電源を遮断する。制御ロジック26はまた、GRAPHICS ENABLE信号28及びグラフィックススイッチ22により、信号13が第2のグラフィックスコントローラ14に到達しないようにすることができる。よって、コンピュータ10は、例えば第2のグラフィックスコントローラが操作する第2のディスプレイ16がないために第2のグラフィックスコントローラが不要であるとき、第2のグラフィックスコントローラ14をオフにすることによって、電力消費を削減することができる。
さらに図1を参照すると、コネクタ18と制御ロジック26の間に結合されたDISPLAY DETECT信号32を示す。DISPLAY DETECT信号32により、制御ロジック26はイネーブル信号28、30の状態を制御する。DISPLAY DETECT信号32は、任意の所望の技法に従ってアサートすることができる。少なくとも1つの実施形態において、DISPLAY DETECT信号は、コネクタ18及び20同士の接続に基づいてアサートする(所望のインプリメンテーションに応じてハイにアサートするか、又はローにアサートする)。第2のグラフィックスコントローラ14をDVIコントローラとして実施する実施形態において、DISPLAY DETECT信号32は、本明細書中に参照として援用される「Digital Visual Interface」(Revision 1.0, April 2, 1999)に記載されるHOT PLUG DETECT(ホットプラグ検出)(HPD)信号として実施する。概して、コネクタ20を有するデータケーブル21をコネクタ18に嵌め合わせることにより、DISPLAY DETECT信号32の状態が論理ハイ状態(又は、インプリメンテーションによってはロー状態)に自動的に変化する。
よって、図1の実施形態は、第1のディスプレイ15及び第2のディスプレイ16に結合するようになっている第1のグラフィックスコントローラ12及び第2のグラフィックスコントローラ14を備えるコンピュータシステム10である。第2のグラフィックスコントローラ14に電力を供給する動的に制御可能な電源スイッチ(電源スイッチ24)を設けることによって、第2のグラフィックスコントローラを第1のグラフィックスコントローラ12とは別個に制御することを可能にする。第2のディスプレイ16がシステム10に接続されていないとき、制御ロジック26により、電源スイッチ24は、第2のグラフィックスコントローラ14への電源をディセーブルする。本システムは、第1のグラフィックスコントローラ12と第2のグラフィックスコントローラ14の間に結合されて第2のグラフィックスコントローラ14への通信をオン、オフにするグラフィックススイッチ22も備える。
図2は、コンピュータ10の別の実施形態を示す。図2の実施形態において、コンピュータ10は、データ・アドレス・制御信号13により結合された第1のグラフィックスコントローラ12及び第2のグラフィックスコントローラ14を備える。コネクタ18からのDISPLAY DETECT信号32は、制御ロジック26に上記と同様に供給され、上述のように第2のディスプレイ16がコネクタ18に結合されているかどうかを示す。DISPLAY DETECT信号32の状態に応答して、制御ロジック26は、第2のグラフィックスコントローラ14へのPOWER STATE信号34を制御する。
図2の実施形態において、第2のグラフィックスコントローラ14は、複数の電力状態のいずれかで動作することができる。こうした電力状態の1つはフル動作電力状態であってもよい。別の電力状態は、第2のグラフィックスコントローラが、フル動作電力状態では行うことのできる全ての機能を行うことができない低電力状態であってもよい。低電力状態にある間、第2のグラフィックスコントローラは、フル動作電力状態よりも少ない電力を自然に消費する。ディスプレイ16がシステムに結合されていない場合、第2のグラフィックスコントローラは、低電力状態のうちの1つに遷移する。実施形態によっては、第2のグラフィックスコントローラ14は、上記の2つよりも多くの電力状態を含んでもよい。例えば、第2のグラフィックスコントローラ14は、第2のグラフィックスコントローラが異なる機能セットを行うことをそれぞれ可能にする複数の低電力状態を含んでもよい。さらに、実施形態によっては、第2のグラフィックスコントローラ14は、フル動作状態からオフ状態までの複数の電力状態のうちのいずれかにあることができる。POWER STATE信号34は、コントローラ14への入力信号であり、第2のグラフィックスコントローラの電力状態を示し、よってコントローラを特定の電力状態にする。
第2のディスプレイ16がコネクタ18に結合されているとき、DISPLAY DETECT信号32は、ディスプレイ16が存在することを制御ロジック26に示す状態にある。これに応答して、制御ロジック26は、第2のグラフィックスコントローラ14へのPOWER STATE信号34の状態を制御して、第2のグラフィックスコントローラ14が確実にフル動作状態にあって、情報を第2のディスプレイ16上に表示することができるようにする。第2のグラフィックスコントローラ14がその前に低電力状態であった場合、制御ロジック26は、第2のグラフィックスコントローラ14をフル動作状態に遷移させる。
図3及び図4は、制御ロジック26が第2のグラフィックスコントローラ14の電力状態を制御できる方法のさらなる実施形態を示す。図3において、制御ロジック26は、第1のグラフィックスコントローラ12へのPOWER STATE信号34(上述)をアサートする。上記で説明したように、制御ロジック26はPOWER STATE信号34を、DISPLAY DETECT信号が第2のディスプレイ16がないことを示す場合には或る状態にアサートし、DISPLAY DETECT信号がディスプレイ16があることを示す場合には別の状態にアサートする。第1のグラフィックスコントローラ12は、POWER STATE信号34を受け取り、信号13により第2のグラフィックスコントローラ14に対して対応するコマンドを発行して、コントローラ14の電力状態を制御する。伝送されるコマンドは、第2のグラフィックスコントローラ14をフル動作状態にするものであっても、又は、1つ又は複数の低電力状態にするものであってもよい。したがって、制御ロジック26は、第2のディスプレイ16がないことを検出した場合、POWER STATE信号34を第1の状態にアサートする。この第1の状態により、第1のグラフィックスコントローラ12は、第2のグラフィックスコントローラ14へのコマンドを発行し、それによって、第2のグラフィックスコントローラを低電力状態に遷移させる。しかし、制御ロジック26は、第2のディスプレイ16がコネクタ18に結合されていることを検出した場合、POWER STATE信号34を第2の状態にアサートする。この第2の状態により、第1のグラフィックスコントローラ12は、第2のグラフィックスコントローラ14をフル動作状態に遷移させるコマンドを第2のグラフィックスコントローラ14に対して発行する。第2のディスプレイ16は、コンピュータ10が動作している間にコネクタ18に結合するか、又はコネクタ18から取り外すことができる。したがって、図3の実施形態の制御ロジック26は、本明細書中に開示される他の実施形態のいずれにおいても、コンピュータ10が動作している間に、第1のグラフィックスコントローラ12の動作とは独立して、第2のグラフィックスコントローラ14の動作を動的に制御することができる。
図4の実施形態には、別のコントローラ40が含まれる。このコントローラ40は、バッテリーがシステムに存在する場合のバッテリー管理といった様々な機能のいずれを行ってもよい。実施形態によっては、コントローラ40は、キーボード41から入力信号を受け取るキーボードコントローラであってもよい。付加的又は代替的に、コントローラ40は、後述のように帰属される機能を行う。コントローラ40は、制御ロジック26からPOWER STATE信号34を受け取る。POWER STATE信号34は、図3に関して上述した方法と同様に制御されてもよい。受け取ったPOWER STATE信号34の状態に応答して、図4の実施形態のコントローラ40は、信号17により第2のグラフィックスコントローラ14に対してコマンドを発行する。コントローラ40が第2のグラフィックスコントローラ14に対して発行するコマンドは、図3に関して上述したように第1のグラフィックスコントローラ12が供給するコマンドと同じフォーマットで同じ情報を伝達してもよい。図4に示す実施形態において、制御ロジック26は、コネクタ18からDISPLAY DETECT信号32を受け取る。他の実施形態において、コントローラ40は、コネクタ18から直接DISPLAY DETECT信号32を受け取ってもよく、制御ロジック26を設ける必要はない。
上記に開示した実施形態のいずれについても、第2のグラフィックスコントローラをディセーブルさせるロジック(制御ロジック26及び/又はコントローラ40)は、初期化中又は実行時といった任意の適切な時間にこの機能を行うことができる。初期化中、例えば制御ロジック26(又はコントローラ40)は、第2のディスプレイ16が存在するかどうかを通知されるか、又はそれを他の方法で検出し、ディスプレイ16がコンピュータに動作可能に結合されているかどうかに基づいて、第2のグラフィックスコントローラ14をディセーブルさせるか、又は適切な電力状態(第2のディスプレイが存在しない場合は低電力状態、又は第2のディスプレイが存在する場合は高電力状態)に遷移させる。実行時に、制御ロジック26(又はコントローラ40)は、第2のディスプレイ16がコンピュータに結合されるか、又はコンピュータから取り外される際に、第2のグラフィックスコントローラを動的にディセーブルすることができる。
実施形態によっては、第2のディスプレイがコンピュータ10に接続された場合、第2のディスプレイの電源がオフであっても、第2のグラフィックスコントローラをイネーブルして電源をオンにする。他の実施形態において、コンピュータ10が第2のグラフィックスコントローラをイネーブルするには、第2のディスプレイが接続され電源をオンにされねばならず、そうでない場合、第2のグラフィックスコントローラはディセーブルされ、及び/又は電源をオフにされる。
上記の考察は、本発明の原理及び様々な実施形態を例示するよう意図される。当業者には、上記の開示が完全に理解されれば、様々な変形及び変更が明らかとなるであろう。例えば、本明細書中に開示するシステムは、第2のディスプレイ16に供給されるグラフィックスデータに対して広帯域幅デジタルコンテンツ保護(HBDC(High Bandwidth Digital Content protection))方式を実施することができる。添付の特許請求の範囲は、そのような変形及び変更をすべて包含するように解釈されることが意図される。
本発明の1実施形態によるシステムを示す図である。 本発明による代替的な実施形態を示す図である。 本発明によるさらに別の実施形態を示す図である。 本発明によるさらに別の実施形態を示す図である。
符号の説明
10 コンピュータ
12 第1のグラフィックスコントローラ
14 第2のグラフィックスコントローラ
15 第1のディスプレイ
16 第2のディスプレイ
22 グラフィックススイッチ
24 電源スイッチ
26 制御ロジック

Claims (9)

  1. システムであって、
    第1のディスプレイに結合するようになっている第1のグラフィックスコントローラと、
    第2のディスプレイに結合するようになっている第2のグラフィックスコントローラと、
    通信が前記第2のグラフィックスコントローラに供給される際に通過するグラフィックススイッチと、
    電力が前記第2のグラフィックスコントローラに供給される際に通過する電力スイッチと、
    前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチに結合された制御ロジックであって、前記第2のディスプレイが前記システムに動作可能に結合されていない場合、前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチが、通信及び電力の少なくとも一方を前記第2のグラフィックスコントローラに供給しないようにする制御ロジックと、
    を備えるシステム。
  2. 前記制御ロジックは、前記第2のディスプレイが前記システムに動作可能に結合されているかどうかを示す検出信号を受け取るようになっている、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記制御ロジックは、検出信号に基づいて前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチへのイネーブル信号をアサートする、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記制御ロジックは、前記電力スイッチに、前記第2のグラフィックスコントローラへの電力をディセーブルさせる、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記第2のディスプレイに結合されるようになっているコネクタを備え、前記第2のディスプレイが該コネクタに結合されると、前記制御ロジックにより、前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチが、前記第2のグラフィックスコントローラに供給される通信及び電力をイネーブルするようにされる、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記第2のディスプレイが、前記システムの実行時に該システムに動作可能に結合された場合、前記制御ロジックにより、前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチが、前記第2のグラフィックスコントローラに供給される通信及び電力を動的にイネーブルするようにされ、前記第2のディスプレイが、前記システムの実行時に該システムから取り外された場合、前記制御ロジックにより、前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチが、通信及び電力を前記第2のグラフィックスコントローラに動的に供給しないようにされる、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記グラフィックススイッチおよび前記電力スイッチは、前記システムの実行時に動的に制御可能である、請求項1に記載のシステム。
  8. 第1のグラフィックスコントローラによって操作される第1のディスプレイを備えるシステムに第2のディスプレイが接続されているかどうかを判定することと、
    前記第2のディスプレイが前記システムに接続されている場合、該第2のディスプレイを操作する第2のグラフィックスコントローラに電力が供給されるように電力スイッチを操作すること、及び前記第2のグラフィックスコントローラへの通信がイネーブルされるようにグラフィックススイッチを操作することと、
    前記第2のディスプレイが前記システムに接続されていない場合、前記第2のグラフィックスコントローラへの電力がオフにされるように前記電力スイッチを操作すること、及び前記第2のグラフィックスコントローラへの通信をディセーブルするように前記グラフィックススイッチを操作することと、
    を含む方法。
  9. 前記第1のグラフィックスコントローラへの電力を維持しながら、前記第2のグラフィックスコントローラへの電力をディセーブルすることをさらに含む、請求項8に記載の方法。
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