JP5489625B2 - 画像形成装置 - Google Patents
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Description
(2)入力された画像情報の処理を行う画像コントローラと、前記画像コントローラにより処理された画像情報に基づき画像形成部の動作を制御するための第一の制御部と、前記画像コントローラと通信を行うための第二の制御部と、を有するエンジンコントローラと、前記エンジンコントローラに電力を供給する電源と、を備え、第一の状態から前記第一の状態より消費電力が少ない第二の状態に移行する画像形成装置であって、前記第一の状態においては、前記電源から前記第二の制御部に電力が供給されるように、前記第二の状態においては、前記電源から前記第二の制御部への電力の供給を停止されるように切り替える切り替え手段と、前記画像コントローラと前記第一の制御部との間で、前記第二の状態から前記第一の状態への移行に関する通知を行うための通信ラインと、を備え、前記第一の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介して通信を行い、前記第二の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介することなく、前記通信ラインを介して通信を行い、前記第一の制御部は、前記通信ラインを介して前記第二の状態から前記第一の状態への移行を前記画像コントローラに通知するときに、前記第二の制御部への電力の供給を開始するように前記切り替え手段を制御することを特徴とする画像形成装置。
(3)入力された画像情報の処理を行う第一の制御部と、前記第一の制御部と通信を行い画像形成部の動作を制御する第二の制御部と、前記第二の制御部と通信を行い画像形成部の動作を制御する第三の制御部と、前記第一の制御部と前記第三の制御部との間で、通信を行うための通信ラインと、を備え、前記第一乃至第三の制御部に電力が供給される第一の状態においては、前記第一の制御部と前記第三の制御部は前記第二の制御部を介して通信を行い、前記第一の制御部と前記第二の制御部との間で通信を行わず、且つ前記第一の状態より消費電力が少ない第二の状態においては、前記第一の制御部と前記第三の制御部は前記第二の制御部を介することなく、前記通信ラインを介して通信を行うことを特徴とする画像形成装置。
図1(a)は電子写真プロセスを用いた画像形成装置の概略構成図で、例えばレーザビームプリンタの場合を示し、以下レーザビームプリンタ本体101(以下、本体101)の構成について説明する。カセット102は記録紙S(記録材)を収納し、カセット有無センサ103はカセット102の記録紙Sの有無を検知する。複数個のマイクロスイッチで構成されるカセットサイズセンサ104はカセット102の記録紙Sのサイズを検知する。給紙ローラ105はカセット102から記録紙Sを繰り出す。給紙ローラ105の下流にあるレジストローラ対106は記録紙Sを同期搬送する。レジストローラ対106の下流にある画像形成部108はレーザスキャナ107からのレーザ光に基づき記録紙S上にトナー像を形成する。画像形成部108の下流にある定着器109は、記録紙S上(記録材上)に形成されたトナー像を熱定着する。定着器109の上流には給紙した紙を検知するトップセンサ150、定着器109の下流には排紙部の搬送状態を検知する排紙センサ110、記録紙Sを排紙する排紙ローラ111、記録の完了した記録紙Sを積載する積載トレイ112が設けられる。ドア98は、本体内の記録紙が詰まったときに記録紙を本体101から取り出せるように設けられ、ドアの開閉の状態を検知するためのスイッチ140によりドア98の開閉検知を行う。
図1(b)は本実施例のエンジンコントローラ126及び画像コントローラ127、低圧電源99の詳細を示す図である。CPU135の電源端子Vddには低圧電源99からの電力が供給される。より具体的には、電源VAが入力され、電源VAは画像コントローラ127にも入力される。ASIC136の電源入力端子Vddには電源VAをCPU135からオンオフ制御できるようにFET137を介した後の電源VBが接続される。CPU135からFET137をオンオフできるように、ASICOFF信号の信号線を抵抗138を介してFET137のゲートに接続し、プルアップ抵抗139を介して電源VAに接続する。このASICOFF信号をHレベルにすることでASIC136の電源VBをオフ(電力供給停止)でき、またLレベルにすることでASIC136の電源VBをオン(電力供給開始)させることができる。
省エネモードから通常モードへの移行処理シーケンスについてタイミングチャートとフローチャートを用いて説明する。
図2(a)、図3(a)は画像コントローラ127からCPU135への指示(通知)により、省エネモードから通常モードへ移行する際のタイミングチャート及びフローチャートである。画像コントローラ127はユーザがコントロールパネル128のスイッチを押した場合や外部装置131からプリント開始信号を検知した場合等、省エネモードから通常モードへのスリープ復帰トリガである移行トリガ信号が検知されたかどうか判断する(S10)。画像コントローラ127が移行トリガ信号を検知した場合は、CPU135に対して通常モードへの移行を指示するためにWAKEUP−B信号をLレベルからHレベルに切り替える(S11)。画像コントローラ127は内部で通常モードへの移行処理を開始する(S12)。
図2(b)、図3(b)は本実施例のCPU135が電源スイッチ141の押下信号又はドア開閉検知信号などの移行トリガ信号を検知に応じて実行される省エネモードから通常モードへ移行する際のタイミングチャートとフローチャートである。CPU135はパワースイッチオンオフ検知信号又はドア開閉検知信号等、スイッチ信号の検知等、通常モードへの移行トリガ信号が検知されたかどうか判断する(S30)。CPU135が移行トリガ信号を検知した場合には画像コントローラ127に対して通常モードへの移行を知らせるためにWAKEUP−A信号をLレベルからHレベルに切り替える(S31)。画像コントローラ127はこの信号を検知すると内部で通常モード処理を開始する(S32)。なお、図3(b)のS33〜S45でCPU135又はASIC136が行う処理は、図3(a)のS14〜S26でCPU135又はASIC136が行う処理と同じなので、説明を省略する。このような制御を行うことで省エネモードから通常モードへ移行することができる。
図5(b)、図6(a)は画像コントローラ127からCPU135への指示により、省エネモードから通常モードへ移行する際のタイミングチャートとフローチャートである。S50〜S52までの画像コントローラ127又はCPU135が行う処理は、図3(a)のS10〜S12と同じなので説明を省略する。CPU135はWAKEUP−B信号がLレベルからHレベルへ切り替わったかどうか判断する(S53)。本実施例のCPU135は、省エネモード時にはクロックを停止しており、WAKEUP−B信号がHに切り替わるとその情報は割り込みポートに入力され、内部のCLK動作を開始し、通常モードに移行するための処理を開始する(S54)。CPU135は内部タイマ135aをスタートさせ(S55)、タイマの時間Ttと所定時間Tr5とを比較する(S56)。ここで所定時間Tr5は、CPU135の起動時の初期化処理に必要な時間である。CPU135は時間Ttが所定時間Tr5以上になったと判断すると、ASICOFF信号をHレベルからLレベルとしてASIC136の電源VBをオンする(S57)。以降、S58〜S69までのCPU135又はASIC136が行う処理は、図3(a)のS15〜S26の処理と同じなので説明を省略する。このような制御を行うことで、CPU135がクロック停止モード状態にあっても省エネモードから通常モードへ移行することができる。
図5(c)、図6(b)はCPU135が電源スイッチ141の押下信号又はドア開閉検知信号等、割り込みポートによりユーザがアクセスしたと検知された場合のタイミングチャートとフローチャートである。CPU135は省エネモードから通常モードへの移行トリガ信号が検知されたかどうか判断する(S70)。CPU135は省エネモード時には内部クロックを停止しているが、検知信号は割り込みポートを介して入力され、スイッチ信号の検知等通常モードへの移行が必要であると判断した場合には内部クロック停止からクロック動作を開始する(S71)。CPU135は内部タイマ135aをスタートさせ(S74)、タイマの時間Ttと所定時間Tr5とを比較する(S73)。CPU135は時間TtがTr5以上と判断した場合にはASIC136の電源VBをオンさせるためにASICOFF信号をHレベルからLレベルに切り換えてASIC136の電源VBをオンする(S74)。CPU135は画像コントローラ127に対して通常モードへの移行を知らせるためにWAKEUP−A信号をLレベルからHレベルに切り替える(S75)。S76〜S87までにCPU135又はASIC136が行う処理は、図3(b)のS34〜S45と同じなので説明を省略する。このような制御を行うことで、CPU135がクロック停止モード状態にあっても省エネモードから通常モードへの移行を行うことができる。
図8(a)、図9は本実施例での画像コントローラ127からCPU135への指示により、省エネモードから通常モードへ移行する際のタイミングチャートを示す。画像コントローラ127は通常モードへの移行トリガ信号が検知されたかどうか判断する(S110)。画像コントローラ127は移行トリガ信号を検知した場合にはCPU135に対して通常モードへの移行を知らせるためにWAKEUP−B信号をLレベルからHレベルに切り替える(S111)。画像コントローラ127は、CPU135からのWAKEUP−A信号がLレベルからHレベルに切り替わった、即ちCPU135から返答があるかどうか判断する(S123)。CPU135が、WAKEUP−B信号の切り替わりを検知したあとにWAKEUP−A信号をHレベルに切り替えるのは、CPU135が正常に動作していることを画像コントローラ127に通知するためである。S123で画像コントローラ127はWAKEUP−A信号がHレベルに切り替わったと判断したら、即ちCPU135から返答があればS112へ進む。WAKEUP−A信号がHレベルに切り替わっていなければCPU135はタイマ135aをスタートさせ(S124)、タイマの値Ttがエラー検出時間Terr以上かどうか判断する(S125)。画像コントローラ127は時間TtがTerr未満であれば再度WAKEUP−A信号がLレベルからHレベルに切り替わったか判断し(S126)、切り替わっていなければS125へ戻る。WAKEUP−A信号がHへ切り替わっていればS112へ進む。
図8(b)、図10は本実施例のCPU135が電源スイッチ141の押下信号又はドア開閉検知信号などの移行トリガ信号を検知に応じて実行される省エネモードから通常モードへ移行する際のタイミングチャートとフローチャートである。CPU135は通常モードへの移行トリガ信号が検知されたかどうか判断する(S210)。CPU135は移行トリガ信号を検知した場合には画像コントローラ127に対して通常モードへの移行を知らせるためにWAKEUP−A信号をLレベルからHレベルに切り替える(S211)。画像コントローラ127が正常に動作していることを確認するために、CPU135はWAKEUP−B信号がLレベルからHレベルに切り替わった、即ち画像コントローラ127から返答があるかどうか判断する(S225)。ここで画像コントローラ127から返答があればS212へ進む。CPU135はWAKEUP−B信号がHレベルに切り替わっていないと判断するとタイマ135aをスタートさせ(S226)、タイマの値Ttがエラー検出時間Terr以上かどうか判断する(S227)。CPU135は時間TtがTerr未満であると判断すると再度WAKEUP−B信号がLレベルからHレベルに切り替わったか判断し(S228)、切り替わっていなければS227へ戻り、切り替わっていればS212へ進む。
127 画像コントローラ
135 CPU
136 ASIC
137 FET
Claims (11)
- 入力された画像情報の処理を行う画像コントローラと、
前記画像コントローラにより処理された画像情報に基づき画像形成部の動作を制御するための第一の制御部と、前記画像コントローラと通信を行うための第二の制御部と、を有するエンジンコントローラと、
前記エンジンコントローラに電力を供給する電源と、を備え、
第一の状態から前記第一の状態より消費電力が少ない第二の状態に移行する画像形成装置であって、
前記第一の状態においては、前記電源から前記第二の制御部に電力が供給されるように、前記第二の状態においては、前記電源から前記第二の制御部への電力の供給を停止されるように切り替える切り替え手段と、
前記画像コントローラと前記第一の制御部との間で、前記第二の状態から前記第一の状態への移行に関する通知を行うための通信ラインと、を備え、
前記第一の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介して通信を行い、前記第二の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介することなく、前記通信ラインを介して通信を行い、
前記第一の制御部は、前記通信ラインを介して前記第二の状態から前記第一の状態への移行を前記画像コントローラから指示されたときに、前記第二の制御部への電力の供給を開始するように前記切り替え手段を制御することを特徴とする画像形成装置。 - 入力された画像情報の処理を行う画像コントローラと、
前記画像コントローラにより処理された画像情報に基づき画像形成部の動作を制御するための第一の制御部と、前記画像コントローラと通信を行うための第二の制御部と、を有するエンジンコントローラと、
前記エンジンコントローラに電力を供給する電源と、を備え、
第一の状態から前記第一の状態より消費電力が少ない第二の状態に移行する画像形成装置であって、
前記第一の状態においては、前記電源から前記第二の制御部に電力が供給されるように、前記第二の状態においては、前記電源から前記第二の制御部への電力の供給を停止されるように切り替える切り替え手段と、
前記画像コントローラと前記第一の制御部との間で、前記第二の状態から前記第一の状態への移行に関する通知を行うための通信ラインと、を備え、
前記第一の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介して通信を行い、前記第二の状態においては、前記画像コントローラと前記第一の制御部は前記第二の制御部を介することなく、前記通信ラインを介して通信を行い、
前記第一の制御部は、前記通信ラインを介して前記第二の状態から前記第一の状態への移行を前記画像コントローラに通知するときに、前記第二の制御部への電力の供給を開始するように前記切り替え手段を制御することを特徴とする画像形成装置。 - 前記通信ラインは、前記第一の制御部の割り込みポートに接続されることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。
- 前記通信ラインは、双方向に通信可能な1の信号線であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記第一の制御部は、前記通信ラインを介して前記第二の状態から前記第一の状態への移行を前記画像コントローラから指示されると、前記通信ラインを介して前記画像コントローラに前記指示に対する返答を送信した後、前記第二の制御部への電力の供給を開始するように前記切り替え手段を制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 前記第一の制御部は、前記通信ラインを介して前記第二の状態から前記第一の状態への移行を前記画像コントローラに通知し、前記通信ラインを介して前記画像コントローラから前記通知に対する返答を受信した後、前記第二の制御部への電力の供給を開始するように前記切り替え手段を制御することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
- 記録材に形成された画像を定着させる定着手段と、
前記定着手段の温度を検知する温度検知手段と、を備え、
前記温度検知手段は、前記切り替え手段により前記第二の制御部への電力の供給が停止された場合でも、前記電源からの電力が供給されており、前記温度検知手段による検知結果が前記第一の制御部に入力されることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 前記第一の制御部はCPUであり、前記第二の制御部はASICであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 入力された画像情報の処理を行う第一の制御部と、
前記第一の制御部と通信を行い画像形成部の動作を制御する第二の制御部と、
前記第二の制御部と通信を行い画像形成部の動作を制御する第三の制御部と、
前記第一の制御部と前記第三の制御部との間で、通信を行うための通信ラインと、を備え、
前記第一乃至第三の制御部に電力が供給される第一の状態においては、前記第一の制御部と前記第三の制御部は前記第二の制御部を介して通信を行い、前記第一の制御部と前記第二の制御部との間で通信を行わず、且つ前記第一の状態より消費電力が少ない第二の状態においては、前記第一の制御部と前記第三の制御部は前記第二の制御部を介することなく、前記通信ラインを介して通信を行うことを特徴とする画像形成装置。 - 前記第一の制御部又は前記第三の制御部は、前記第二の状態において、前記通信ラインを介して通信が行われることに応じて前記第二の状態から前記第一の状態への切り替えを行うことを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。
- 前記第二の状態において、前記第二の制御部に電力を供給しないことを特徴とする請求項9又は10に記載の画像形成装置。
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