JP5870795B2 - 移動体検出装置、電力供給制御装置、画像処理装置 - Google Patents

移動体検出装置、電力供給制御装置、画像処理装置 Download PDF

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Description

本発明は、移動体検出装置、電力供給制御装置、画像処理装置に関する。
空間を介して被検体(移動体)を検出するセンサとして、例えば、赤外線を検出による温度変化特性を利用して人等の移動を検出可能な焦電型センサ(「焦電センサ」という場合がある)が挙げられる。焦電型センサでは、赤外線を検出する複数の検出素子(以下、総称する場合「検出素子群」という場合がある。)を備え、互いに平行な光軸を持つ検出素子群には、各検出素子のそれぞれの赤外線検出面を焦点位置とするレンズカバーが取り付けられている。このため、焦電型センサでは、レンズカバーの光学機能により、全体的な検出領域が検出基点(検出素子群)から拡散し、遠方であればあるほど検出領域が拡がる。
ここで、焦電型センサは、検出領域(拡散幅、距離を含む)を特定の領域に制限する(指向性を持たせる)ために、焦電センサを露出させずに壁体の内側に配置して、複数の検出素子の検出光軸の一部を壁体の外へ通過可能とする貫通孔(検出孔)を設ける場合がある。なお、有効利用する検出素子の数が多ければ多いほど、焦電型センサの検出精度は高くなる。
指向性に関するセンサの適用例として、特許文献1〜特許文献3等がある。
特許文献1には、焦電センサ等を人感センサとして適用し、当該人感センサの検出結果に基づいて、表示手段の表示を制御(消すことで電力節約)ことが記載されている。
特許文献2には、予熱解除センサの指向性を変更可能に構成したこと、上記予熱解除センサは、発光素子と受光素子とからなる反射型フォトセンサと、分光フィルタとから成り、該受光素子の受光面が該分光フィルタ面と相対的に移動可能であることが記載されている。また、特許文献2には、上記発光素子と受光素子はプリント基板に固定され、該プリント基板を画像形成装置本体に対して回転自在に支持することによって、上記分光フィルタと相対回転可能に構成することが記載されている。
特許文献3には、少なくとも2個の距離検出手段を用いて、複写機能を操作しようとしているのか、素通りするだけなのかを判断することが記載されている。
特許第4077440号公報 特開平7−114308号公報 特開平5−045471号公報
本発明は、検出領域を特定の領域に制限する場合でも素子群を有効利用することで、使用者の検出精度を向上することができる移動体検出装置、電力供給制御装置、画像処理装置を得ることが目的である。
請求項1に記載の発明は、装置内部を被覆する筐体に設けられ、少なくとも開口面積又は開口寸法が制限され前記装置に接近する移動体を監視する監視窓に対応して配置された検出部と、前記検出部から出力される信号を制御する回路基板部とを備え、前記検出部が備える複数の赤外線検出素子の検出面を焦点とする光軸の内、一部の光軸が前記監視窓を通過し、他の一部の光軸が前記筐体に遮られるように配置された検出装置本体と、前記筐体の内壁に設けられ、前記赤外線検出素子の他の一部に属する光軸を対象として、前記監視窓を通過するように偏向する光学部材と、を有している。
請求項2に記載の発明は、前記請求項1に記載の発明において、前記監視窓を通過する前記赤外線検出素子の光軸の内、前記一部の光軸が前記装置の前方かつ前記装置が設置された床面に向けられることで前記検出装置本体による検出距離及び検出領域を設定する基準光軸であり、前記他の一部の光軸が前記基準光軸による検出距離又は検出領域を補間する補間光軸である。
請求項3に記載の発明は、前記請求項1又は請求項2に記載の発明において、前記検出部が、前記回路基板部の主面に二次元配列され、それぞれ光軸に沿って赤外線が入力され、前記入力した赤外線の波長変化を電気信号に変換する複数の検出素子と、前記複数の検出素子を覆うように設けられ、特定の検出点から入射する赤外線の光軸を各検出素子の焦点位置とする光学機能をもつレンズカバーと、を備える焦電型センサであり、前記移動体を監視するための感度に相当する前記電気信号の強度が、前記赤外線を検出する検出素子の数に比例する。
請求項4に記載の発明は、電源部から電力の供給を受けて動作する被動作部を対象として、電力を供給する電力供給状態、或いは前記電力の供給を遮断する電力遮断状態の何れかに遷移させる遷移手段と、装置内部を被覆すると共に、少なくとも開口面積又は開口寸法が制限され前記装置に接近する移動体を監視する監視窓が設けられた筐体と、前記筐体における内壁に対峙して配置された検出部、並びに前記検出部から出力される信号を制御する回路基板部を備え、前記検出部が備える複数の赤外線検出素子の検出面を焦点とする光軸の内一部の光軸が前記監視窓を通過し他の一部の光軸が前記筐体に遮られるように配置された検出装置本体と、前記筐体の内壁に設けられ前記他の一部に属する光軸を対象として前記監視窓を通過するように偏向する光学部材と、を具備する移動体検出装置と、前記電力遮断状態において、前記移動体検出装置で前記移動体を検出し、かつ予め定めた条件が成立した場合に、前記遷移手段を制御して、前記被動作部を電力供給状態に復帰するように制御する復帰制御手段と、を有している。
請求項5に記載の発明は、前記請求項4に記載の発明において、前記監視窓を通過する前記赤外線検出素子の光軸の内、前記一部の光軸が前記装置の前方かつ前記装置が設置された床面に向けられることで前記検出装置本体による検出距離及び検出領域を設定する基準光軸であり、前記他の一部の光軸が前記基準光軸による検出距離又は検出領域を補間する補間光軸である。
請求項6に記載の発明は、前記請求項4又は請求項5に記載の発明において、前記検出部が、前記回路基板部の主面に二次元配列され、それぞれ光軸に沿って赤外線が入力され、前記入力した赤外線の波長変化を電気信号に変換する複数の検出素子と、前記複数の検出素子を覆うように設けられ、特定の検出点から入射する赤外線の光軸を各検出素子の焦点位置とする光学機能をもつレンズカバーと、を備える焦電型センサであり、前記移動体を監視するための感度に相当する前記電気信号の強度が、前記赤外線を検出する検出素子の数に比例する。
請求項7に記載の発明は、前記請求項4〜請求項6の何れか1項記載の発明において、前記予め定めた条件の成立が、前記移動体検出装置を先検出とした場合に、当該先検出によって起動し、少なくとも先検出の検出領域よりも装置近傍で移動体を検出する後検出があった場合である。
請求項8に記載の発明は、前記請求項4〜請求項7の何れか1項記載の電力供給制御装置を備え、前記被動作部として、原稿画像から画像を読み取る画像読取部、画像情報に基づいて記録用紙に画像を形成する画像形成部、予め相互に定められた通信手順の下で画像を送信先へ送信するファクシミリ通信制御部、使用者から情報受付及び使用者への情報報知を行うユーザーインターフェイス部、前記使用者を識別するための使用者識別装置の少なくとも1つを含んでおり、前記使用者からの指示に基づいて、相互に連携しあって画像処理を実行すると共に、前記監視窓が、前記ユーザーインターフェイス部又は使用者識別装置の設置位置を基準として設けられた画像処理装置である。
請求項1記載の発明によれば、検出領域を特定の領域に制限する場合でも素子群を有効利用することで、使用者の検出精度を向上することができる。
請求項2記載の発明によれば、本構成を有しない場合に比べて移動体の検出距離又は検出領域の設定の自由度を増加することができる。
請求項3記載の発明によれば、焦電型センサの検出素子を有効利用し、本来の感度を確保することができる。
請求項4記載の発明によれば、本構成を有しない場合に比べて、装置を使用する使用者か否かの検出精度を向上し、不要な電力供給を抑制することができる。
請求項5記載の発明によれば、本構成を有しない場合に比べて移動体の検出距離又は検出領域の設定の自由度を増加することができる。
請求項6記載の発明によれば、焦電型センサの検出素子を有効利用し、本来の感度を確保することができる。
請求項7に記載の発明によれば、本構成を有しない場合に比べて、移動体が装置の使用者か否かを確実に判別することができる。
請求項8に記載の発明によれば、利便性を損なうことなく、不要な電力を抑制して省エネ性を向上することができる。
本実施の形態に係る画像処理装置を含む通信回線網接続図である。 本実施の形態に係る画像処理装置の概略図である。 本実施の形態に係る画像処理装置の制御系の構成を示すブロック図である。 本実施の形態に係るメインコントローラと電源装置の制御系を機能別に概略図である。 画像処理装置における、各モード状態と、当該モード状態の移行の契機となる事象を示したタイミングチャートである。 本実施の形態に係り、画像処理装置及びその周辺示す平面図である。 本実施の形態に係り、画像処理装置及びその周辺示す斜視図である。 本実施の形態に係るピラー部前面に設けられたカバー部材の斜視図である。 本実施の形態に係るピラー部の内部構造を示す側面断面図である。 本実施の形態に係る第1の人感センサのセンサ部の正面図であり、(A)検出素子の正面図、(B)はレンズカバーの正面図である。 変形例1に係るピラー部の内部構造を示す側面断面図である。 変形例2に係るピラー部の内部構造を示す側面断面図である。
図1に示される如く、本実施の形態に係る画像処理装置10は、インターネット等のネットワーク通信回線網20に接続されている。図1では、2台の画像処理装置10が接続されているが、この数は限定されるものではなく、1台でもよいし、3台以上であってもよい。
また、このネットワーク通信回線網20には、情報端末機器としての複数のPC(パーソナルコンピュータ)21が接続されている。図1では、2台のPC21が接続されているが、この数は限定されるものではなく、1台でもよいし、3台以上であってもよい。また、情報端末機器としては、PC21に限定されるものではなく、さらには有線接続である必要もない。すなわち、無線によって情報を送受信する通信回線網であってもよい。
図1に示される如く、画像処理装置10では、PC21から当該画像処理装置10に対して、遠隔で、例えばデータを転送して画像形成(プリント)指示操作を行なう場合、或いは使用者(ユーザー)が画像処理装置10の前に立ち、各種操作によって、例えば、複写(コピー)、スキャン(画像読取)、ファクシミリ送受信等の処理を指示する場合がある。
図2には、本実施の形態に係る画像処理装置10が示されている。
画像処理装置10は、記録用紙に画像を形成する画像形成部240と、原稿画像を読み取る画像読取部238と、ファクシミリ通信制御回路236を備えている。画像処理装置10は、メインコントローラ200を備えており、画像形成部240、画像読取部238、ファクシミリ通信制御回路236を制御して、画像読取部238で読み取った原稿画像の画像データを一次的に記憶したり、読み取った画像データを画像形成部240又はファクシミリ通信制御回路236へ送出したりする。
メインコントローラ200にはインターネット等のネットワーク通信回線網20が接続され、ファクシミリ通信制御回路236には電話回線網22が接続されている。メインコントローラ200は、例えば、ネットワーク通信回線網20を介してホストコンピュータと接続され、画像データを受信したり、ファクシミリ通信制御回路236を介して電話回線網22を用いてファクシミリ受信及びファクシミリ送信を実行する役目を有している。
画像読取部238は、原稿を位置決めする原稿台と、原稿台に置かれた原稿の画像を走査して光を照射する走査駆動系と、走査駆動系の走査により反射又は透過する光を受光して電気信号に変換するCCD等の光電変換素子と、が設けられている。
画像形成部240は、感光体を備え、感光体の周囲には、感光体を一様に帯電する帯電装置と、画像データに基づいて光ビームを走査する走査露光部と、前記走査露光部によって走査露光されることで形成された静電潜像を現像する画像現像部と、現像化された感光体上の画像を記録用紙へ転写する転写部と、転写後の感光体の表面をクリーニングするクリーニング部と、が設けられている。また、記録用紙の搬送経路上には、転写後の記録用紙上の画像を定着する定着部を備えている。
画像処理装置10には、入力電源線244の先端にコンセント245が取り付けられており、壁面Wまで配線された商用電源242の配線プレート243に、当該コンセント245を差し込むことで、画像処理装置10は、商用電源242から、電力の供給を受けるようになっている。
(画像処理装置の制御系ハード構成)
図3は、画像処理装置10の制御系のハード構成の概略図である。
ネットワーク回線網20は、メインコントローラ200に接続されている。メインコントローラ200には、それぞれ、データバスやコントロールバス等のバス33A〜33Dを介して、ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240、UIタッチパネル216が接続されている。すなわち、このメインコントローラ200が主体となって、画像処理装置10の各処理部が制御されるようになっている。なお、UIタッチパネル216には、UIタッチパネル用バックライト部216BL(図4参照)が取り付けられている場合がある。
また、画像処理装置10は、電源装置202を備えており、メインコントローラ200とは信号ハーネス201で接続されている。
電源装置202は、商用電源242から電力の供給を受けている。
電源装置202では、メインコントローラ200、ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240、UIタッチパネル216のそれぞれに対して独立して電力を供給する電力供給線35A〜35Dが設けられている。このため、メインコントローラ200では、各処理部(デバイス)に対して個別に電力供給(電力供給モード)、或いは電力供給遮断(スリープモード)し、所謂部分節電制御を可能としている。
また、メインコントローラ200には、2個の第1の人感センサ28、第2の人感センサ30が接続されており、画像処理装置10の周囲の人の有無を監視している。この第1の人感センサ28、第2の人感センサ30については後述する。
(部分節電構成を主体とした機能ブロック図)
図4は、前記メインコントローラ200によって制御される処理部(「デバイス」、「モジュール」等と称する場合もある)、並びにメインコントローラ200、並びに各デバイスへ電源を供給するための電源装置202の電源ラインを主体とした概略構成図である。本実施の形態では、画像処理装置10が処理部単位で電力供給又は非供給が可能でとなっている(部分節電)。
なお、処理部単位の部分節電は一例であり、処理部をいくつかのグループに分類しグループ単位で節電の制御を行ってもよいし、処理部を一括して節電の制御を行ってもよい。
[メインコントローラ200]
図4に示される如く、メインコントローラ200は、CPU204、RAM206、ROM208、I/O(入出力部)210、及びこれらを接続するデータバスやコントロールバス等のバス212を有している。I/O210には、UI制御回路214を介してUIタッチパネル216(バックライト部216BLを含む)が接続されている。また、I/O210には、ハードディスク(HDD)218が接続されている。ROM208やハードディスク218等に記録されているプログラムに基づいて、CPU204が動作することによって、メインコントローラ200の機能を実現する。なお、該プログラムを格納した記録媒体(CD、DVD、BD(ブルーレイディスク)、USBメモリ、SDメモリ等)から該プログラムをインストールし、これに基づいてCPU204が動作することにより画像処理機能を実現してもよい。
I/O210には、タイマ回路220、通信回線I/F222が接続されている。さらに、I/O210には、ファクシミリ通信制御回路(モデム)236、画像読取部238、画像形成部240の各デバイスに接続されている。
なお、前記タイマ回路220は、前記ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240を節電状態(電源非供給状態)とするための契機として、計時を行うものである(以下、「システムタイマ」という場合がある)。
メインコントローラ200及び各デバイス(ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240)は、電源装置202から電源が供給される(図4の点線参照)。なお、図4では、電源線を1本の線(点線)で示しているが、実際には2本〜3本の配線である。
[電源装置202]
図4に示される如く、商用電源242から引き込まれた入力電源線244は、メインスイッチ246に接続されている。メインスイッチ246がオンされることで、第1の電源部248及び第2の電源部250へ電力供給が可能となる。なお、図示は省略したが、第2の電源部250は、メインスイッチ246の下流側の配線から分岐して、商用電源242から電力を受ける配線となっている。
第1の電源部248は、制御用電源生成部248Aを備え、メインコントローラ200の電源供給制御回路252に接続されている。電源供給制御回路252は、メインコントローラ200に電源供給すると共に、I/O210に接続され、メインコントローラ200の制御プログラムに従って、前記各デバイス(ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240)への電源供給線を導通/非導通させるためのスイッチング制御を行う。
一方、第2の電源部250へ接続される電源線254(接地側)には、第1のサブ電源スイッチ256(以下、「SW−1」という場合がある。)が介在されている。このSW−1は、前記電源供給制御回路252で、オン・オフが制御されるようになっている。すなわち、このSW−1がオフのときは第2の電源部250は機能しない(消費電力0状態)。
第2の電源部250は、24V電源部250H(LVPS2)と5V電源部250L(LVPS1)を備えている。24V電源部250H(LVPS2)は主としてモーター等で使用される電源である。
第2の電源部250の24V電源部250H(LVPS2)及び5V電源部250L(LVPS1)は、選択的に、画像読取部電源供給部258、画像形成部電源供給部260、ファクシミリ通信制御回路電源供給部264、UIタッチパネル電源供給部266に接続されている。
画像読取部電源供給部258は、24V電源部250H(LVPS2)を入力源として、第2のサブ電源スイッチ268(以下、「SW−2」という場合がある。)を介して、画像読取部238に接続されている。
画像形成部電源供給部260は、24V電源部250H(LVPS2)と5V電源部250L(LVPS1)を入力源として、第3のサブ電源スイッチ270(以下、「SW−3」という場合がある。)を介して、画像形成部240に接続されている。
ファクシミリ通信制御回路電源供給部264は、24V電源部250H(LVPS2)と5V電源部250L(LVPS1)を入力源として、第4のサブ電源スイッチ274(以下、「SW−4」という場合がある。)を介して、ファクシミリ通信制御回路236及び画像形成部240に接続されている。
UIタッチパネル電源供給部266は、5V電源部250L(LVPS1)と24V電源部250H(LVPS2)を入力源として、第5のサブ電源スイッチ276(以下、「SW−5」という場合がある。)を介して、UIタッチパネル216(バックライト部216BLを含む)に接続されている。なお、UIタッチパネル216の本来の機能(バックライト部216BLを除く機能)へは、節電中監視制御部24から電源を供給可能としてもよい。
前記第2のサブ電源スイッチ268、第3のサブ電源スイッチ270、第4のサブ電源スイッチ274、第5のサブ電源スイッチ276は、それぞれ前記第1のサブ電源スイッチ256と同様に、メインコントローラ200の電源供給制御回路252からの電源供給選択信号に基づいて、オン・オフ制御される。図示していないが、24V電源部250Hと5V電源部250Lが供給されるスイッチや配線は、2系統で構成されている。また電源スイッチ268〜276は電源装置202でなく、電源供給先の各デバイス内に配置されても良い。
上記構成では、機能別に各デバイス(ファクシミリ通信制御回路236、画像読取部238、画像形成部240)を選択した電源を供給し、指示された機能に不要なデバイスへの電源を供給しないため、必要最小限の電力で済む。
(画像処理装置の状態遷移のための監視制御)
ここで、本実施の形態のメインコントローラ200は、必要最小限の電力消費となるように、部分的にその機能を停止させる場合がある。或いは、メインコントローラ200の大部分を含め、電力の供給を停止させる場合がある。これらを総称して「スリープモード(節電モード)」という場合がある(図5参照)。
スリープモードは、例えば、画像処理が終了した時点でシステムタイマを起動させることで移行可能である。すなわち、前記システムタイマが起動してから所定時間経過することで電力供給を停止させている。なお、所定時間が経過するまでに、何らかの操作(ハードキーの操作等)があれば、当然、スリープモードへのタイマカウントは中止され、次の画像処理終了時からシステムタイマが起動される。
一方、上記スリープモード中において、常に電力の供給を受ける素子として、節電中監視制御部24(図4参照)がI/O210に接続されている。この節電中監視制御部24は、例えば、ASICと称される、自身で動作プログラムが格納され、当該動作プログラムで処理されるCPU,RAM,ROM等を備えたICチップ等を備えるようにしてもよい。
ところで、前記節電中の監視において、例えば、通信回線検出部からプリント要求などが来たり、FAX回線検出部からFAX受信要求が来ることで、スリープ中(節電中)であったデバイスに対して、節電中監視制御部24では、電源供給制御回路252を介して、第1のサブ電源スイッチ256、第2のサブ電源スイッチ268、第3のサブ電源スイッチ270、第4のサブ電源スイッチ274、第5のサブ電源スイッチ276を制御することで、電力の供給を行なうことが前提である。
(メインコントローラの電力供給/遮断制御)
また、図4に示される如く、メインコントローラ200のI/O210には、節電制御ボタン26(単に、「節電ボタン26」という場合がある。)が接続されており、節電中に使用者がこの節電制御ボタン26を操作することで、節電が解除可能となっている。なお、この節電制御ボタン26には、処理部に電力が供給されているときに操作されることで、当該処理部の電力供給を強制的に遮断し、節電状態にする機能を併せ持つ。
ここで、スリープモードで監視するためには、節電中監視制御部24以外に、節電制御ボタン26や各検出部には節電中に必要最小限の電力を供給しておくことが好ましい。すなわち、電力非供給状態であるスリープモードであっても、予め定めた電力以下(例えば、0.5W以下)であり電力供給を行うか否かの判別制御に必要な電力の供給を受ける場合がある。
なお、スリープモードの特定の期間として、メインコントローラ200、UIタッチパネル216やICカードリーダー217等の入力系を主体とした必要最小限の電力供給を供給する期間を設けてもよい。これは、使用者への利便性を考慮したものである。なお、この場合、UIタッチパネル216では、少しでも省エネ性を確保するため、バックライト部216BLを消灯する、或いは照度を通常よりも減らすことが好ましい。
上記特定の期間を、例えば、図5では仮称として、アウェイクモード(awk)として区別したが、特に、このモードは必須ではない。
(人感センサの機能)
ところで、スリープモード時に使用者が画像処理装置10の前に立ち、その後に節電制御ボタン26を操作して、電力供給を再開した場合、画像処理装置10が立ち上がるまでに時間を要する場合があった。
そこで、前記節電中監視制御部24に、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30を設置すると共に、スリープモードでは、使用者が節電解除ボタンを押す前に人感センサで検知して早期に電力供給を再開して、使用者が早く使えるようにした。なお、節電制御ボタン26と第1の人感センサ28、第2の人感センサ30とを併用しているが、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30のみで全ての監視を行うことも可能である。
図4に示される如く、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30は、検出部28A、30Aと回路基板部28B、30Bとを備えており、回路基板部28B,30Bは、検出部28A、30Aで検出した信号の感度を調整したり、出力信号を生成する。
なお、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30は、「人感」としているが、これは、本実施の形態に則した固有名詞であり、少なくとも人が感知(検出)できればよく、言い換えれば、人以外の移動体の感知(検出)も含むものである。従って、以下において、人感センサの検出対象を「人」に言及する場合があるが、将来的には、人に代わって実行するロボット等も感知対象範囲である。なお、逆に、人と特定して感知できる特殊センサが存在する場合は、当該特殊センサを適用可能である。以下では、移動体、人、使用者等は、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30が検出する対象として同義として扱い、必要に応じて区別することとする。
「第1の人感センサ28」
本実施の形態に係る第1の人感センサ28の仕様は、画像処理装置10の周囲(例えば、1m〜5mの範囲)において、移動体の動きを検出するものである。この場合、焦電素子の焦電効果を用いた赤外線センサ等が代表的である(焦電型センサ)。本実施の形態では、第1の人感センサ28として焦電型センサを適用している。
この第1の人感センサ28に適用された焦電素子の焦電効果を用いたセンサの最大の特徴は、検出領域が広いことである。また、移動体の動きを感知するため、検出領域内であって、人が静止していると、人の存在を検出しない。例えば、人の移動時にハイレベル信号が出力されている場合、検出範囲内の人が静止すると、当該信号がローレベル信号になるものである。
なお、本実施の形態における「静止」とは、スチルカメラ等で撮影した静止画のように完全静止も当然含まれるが、例えば、人が画像処理装置10の前に操作を目的として立ち止まることを含むものとする。従って、予め定めた範囲の微動(呼吸に伴う動き等)や、手足、首等を動かすといった場合を静止の範疇とする。
但し、人が画像処理装置10の前で、例えば画像形成や画像読取等の処理を待つ間、その場でストレッチ運動等を行うと、人感センサ28では、人の存在を検出する場合もある。
従って、当該「静止」を定義して第1の人感センサ28による動き検出のためのしきい値を設定するのではなく、しきい値は比較的おおまか、かつ標準的に設定し、環境(温度、湿度等)に基づく、当該第1の人感センサ28の検出状態に依存するようにしてもよい。すなわち、装置設置場所において、実験的に又は統計的に、第1の人感センサ28が二値信号の内の1つ(例えば、ハイレベル信号)を出力しているときは人が動いていることを示し、第2の第1の人感センサ28の検出領域内に人が存在し、かつ二値信号の内の他の1つ(例えば、ローレベル信号)が出力された場合を静止とするようなしきい値を設定すればよい。
本実施の形態に係る第1の人感センサ28の仕様は、画像処理装置10の周囲(例えば、0m〜5mの範囲)において、移動体の動きを検出するものである。
「第2の人感センサ30」
一方、本実施の形態に係る第2の人感センサ30の仕様は、移動体の有無(存在・不存在)を検出するものが適用されている。この第2の人感センサ30に適用されるセンサは、投光部と受光部とを備えた反射型センサ等が代表的である(反射型センサ)。なお、投光部と受光部とが分離された形態であってもよい。
この第2の人感センサ30に適用された反射型センサ等の最大の特徴は、受光部に入る光を遮断する/しないによって移動体の有無を確実に検出することである。また、投光部から投光される光量等により、受光部へ入射する光量に制限があるため、比較的近距離が検出領域である。
なお、第1の人感センサ28、第2の人感センサ30として、以下に示す機能をそれぞれ達成することが可能であれば、第1の人感センサ28として焦電型センサや、第2の人感センサ30として反射型センサに限定されるものではない。
ここで、本実施の形態では、第1の人感センサ28と第2の人感センサ30により、最大検出範囲(例えば、図6及び図7の第1の領域Fと第2の領域N)を設定した。
相対的に遠い検出領域である図6の第1の領域F(単に、「領域F」という場合がある)は、第1の人感センサ28による検出領域であり、相対的に遠隔の移動体検出手段としての機能を有する。また、相対的に近い検出領域である図6の第2の領域N(単に、「領域N」という場合がある)は、第2の人感センサ30による検出領域であり、相対的に近接の移動体検出手段としての機能を有する。
第1の人感センサ28の検出領域(図6の第1の領域F参照)は、画像処理装置10が設置されている場所の環境にもよるが、目安として臨界点(最も遠い位置)が0.8〜3m程度が好ましい。一方、第2の人感センサ30の検出領域(図6の第2の領域N)参照)は、画像処理装置10のUIタッチパネル216やハードキーの操作が可能な範囲であり、目安として臨界点(最も遠い位置)が0.2〜1.0m程度が好ましい。また、当然ではあるが、双方の設定後、第1の人感センサ28の臨界点の方が、第2の人感センサ30の臨界点よりも遠くなる。
ここで、第2の人感センサ30に適用される反射型センサでは、その感度調整は内部の電気部品の抵抗値等の調整により容易に設定可能である。これに対し、第1の人感センサ28に適用される焦電型センサでは、検出距離の調整が困難な構成となっている。
ここで、第1の人感センサ28(焦電型センサ)の仕様としての臨界点が5mであるのに対し、前記臨界点を0.8〜3m程度とする必要がある。
そこで、本実施の形態では、第1の人感センサ28の設置位置、並びに周辺の構造に基づいて、所望の検出距離(臨界点)を得るようにした。
(第1の人感センサ28及びその周辺の構成)
図7に示される如く、画像処理装置10は、画像読取装置238と、画像形成装置240等が筐体300に覆われており、第1の人感センサ28(第2の人感センサ30を含む)は、当該筐体300における、縦長矩形状のピラー部302に取り付けられている。ピラー部302は、前記画像読取装置238を覆う上筐体302Aと画像形成装置240を覆う下筐体302Bとを連結する部分であり、その内部は記録用紙搬送系等が組みつけられている。
ピラー部302の前面は、前記ピラー部302を意匠的な要素を持って被覆する縦長の矩形状のカバー部材304が取り付けられている。図8に示される如く、カバー部材304の裏面側には、センサユニット306が設けられている。センサユニット306は、前記第1の人感センサ28及び第2の人感センサ30が取り付けられたセンサ組み付け用の構造体308(図9参照)を具備する。
カバー部材304の図8の上端部には、縦長のスリット孔310が設けられており、当該スリット孔310の裏面側には、前記第2の人感センサ30の受光部30Aと投光部30Bとが配置されている。図示は省略したが、前記スリット孔310には、透過率が比較的低い(透過率50%以下)の隠蔽部材が嵌め込まれている。この隠蔽部材は、外部から前記第2の人感センサ30が見えにくくして、前述した意匠的な要素を確保するために設けられており、基本的に第2の人感センサ30の検出機能は維持されている。
図9に示される如く、カバー部材304の下面と、前記下筐体300Bの上面との間には、隙間部312が設けられている。また、カバー部材304の図9の下端部は所謂面取り加工(面取り部304A)形状とされ、前記隙間部312の開口面積が、奥側の隙間寸法よりも大きくなっている。
前記面取り部304Aには矩形状の貫通孔304Bが設けられ、前記構造体308の下端部には第1の人感センサ28が取り付けられている。このため、貫通孔304Bは、前記第1の人感センサ28により移動体を検出するための監視窓としての役目を有する。以下、貫通孔304Bを監視窓304Bという場合がある。
ここで、監視窓304Bは、面取り部304Aに形成されているため、前面に形成されているよりも、装置前方からは見えにくく、カバー部材304の意匠的な要素を損なわない構造となっている。
一方、第1の人感センサ28は、検出部28Aと回路基板部28Bとを備えており、回路基板部28Bがカバー部材304と平行に配置された構造体308に取り付けられている。このため、検出部28Aは前記面取り部304Aに対向しておらず、中心軸はカバー部材304の前面(裏面側)に対向している。
図10(A)は、本実施の形態に適用される第1の人感センサ28(焦電センサ)の検出部28Aの検出面正面図であり、検出部28Aは複数の検出素子の集合体(本実施の形態では、16個の検出素子314A,314B,314C,314D,314E,314F,314G,314H,314I,314J,314K,314L,314M,314N,314O,314Pの集合体)である。以下、総称する場合、検出素子314という。
検出素子314は、それぞれ赤外線を検出可能であり、回路基板部28Bによって、それぞれの検出素子314に入力される赤外線の変化量が電気信号が合成され、単一のセンサの電気信号として出力されるようになっている。
検出部28Aは、弾丸型(先端部が半球形状の筒体型)のレンズカバー316(図9参照)によって被覆されている。レンズカバー316の先端部の半球形状面は、検出素子314の数(ここでは、16個)に応じて区画されたレンズ部318A〜318P(図10(B)参照、以下、総称する場合「レンズ部318)が形成されている。このため、レンズ部318によって集光されたそれぞれの領域内が、それぞれ対応する検出素子314の検出領域となる。検出領域は、少なくとも互いに主たる領域(仕様上の検出領域)が同一の領域となっている。検出素子314が有効に利用されればされるほど、出力される電気信号の強度(精度)が高くなる。
ところで、図9及び図10(B)に示される如く、第1の人感センサ28の正面は、カバー部材304の前面の裏面側(図10(B)の斜線部参照)と、面取り部304Aに形成された監視窓304Bとに区画されることになる。このままでは、検出素子314の一部(図10(B)では、下部1/3程度の検出素子314A〜314D)が監視窓304Bから赤外線を検出することが可能な有効検出素子314A〜314Dとなり、それ以外は赤外線が検出不可能な無効検出素子314E〜314Pとなる。
そこで、本実施の形態では、図9に示される如く、無効検出素子314E〜314Pの光軸に対向する位置に反射ミラー320(光学部材)を配置して、光軸が前記監視窓304Bを通過するように偏向するようにした。
なお、「偏向」とは、光軸を前記反射ミラー320で反射することに加え、レンズ、プリズム等によって屈折させることも含むが、光軸を軸回りに回転させる「偏光」とは異なる。
すなわち、図9に示される如く、回路基板部28Bには、第1の人感センサ28の位置を保持するための板ばね322が設けられている。板ばね322の先端は、前記レンズカバー316に突き当てられており、例えば、装置の稼動中の振動によるレンズカバー316の位置ずれを防止している。
このように、板ばね322は、第1の人感センサ28を位置を保持する程度の剛性を備えており、当該板ばね322を支持体として利用し、板ばね322の先端部に、L字型のブラケット324を介して反射ミラー320を取り付けている。
なお、反射ミラー320の支持構造は、板ばね322に限定されるものではなく、少なくとも、反射ミラー320が、第1の人感センサ28の無効発光素子314E〜314Pの光軸に対面すればよく、カバー部材304の裏面側に設けてもよいし、別途、構造体308から支持体を延長するようにしてもよい。さらには、成形によってカバー部材304の裏面側に凹凸形状成形とし、メッキ処理(クロームメッキ処理等)の化学処理等によって反射ミラー面を形成するようにしてもよい。
上記反射ミラー320の配置により、図10(B)に示す無効検出素子314E〜314Pの光軸は、反射ミラー320によって偏向され、監視窓304Bを通過するため、有効検出素子として利用することが可能となり、もともとの有効検出素子314A〜314Dによる検出領域F1が領域F2によって補間される。すなわち、検出素子314A〜314Dの光軸が基準光軸であり、無効検出素子314E〜314Pの光軸が補間光軸の役目を有する。
なお、図9では、もともとの有効検出素子314A〜314Dによる検出領域F1と、新たに有効となった無効検出素子314E〜314Pによる検出領域F2とが異なる領域となっており、この場合、前記補間の目的は、「検出領域の増加」となる。これは、反射ミラー320の設置角度に依存するものであり、例えば、反射ミラー320の角度を調整して、新たに有効となる無効検出素子314E〜314Pによる検出領域F2を、もともとの検出素子314A〜314Dよる検出領域F1に重なるようにすれば、補間の目的が、「検出強度の増加」となる。したがって、補間の目的は、仕様に応じて選定すればよい。
なお、前記補間の目的を主目的とした場合、第1の人感センサ28は、その検出光軸が下向き(床方向)であるため、検出初期の検出対象は足元のみであるが、装置に接近すればするほど、足元から腰までが検出の対象となるため、副次的に「検出強度の増加」を兼ねることになる。
(センサ電力供給制御)
本実施の形態では、第2の人感センサ30は、常時、電力供給を受けていない。第2の人感センサ30は、第1の人感センサ28が管轄する図6の第1の領域Fに移動体(使用者)が進入した時点で電力が供給されて動作を開始し、その後、この第2の人感センサ30が管轄する図6の第2の領域Nに移動体(使用者)が進入した時点でスリープモードからスタンバイモードへの立ち上げを指示する。
すなわち、検出領域の異なる2つの人感センサ(第1の人感センサ28と第2の人感センサ30)が互いに連携しあって、必要最小限の電力供給を受けるようになっている。
一方、第2の人感センサ30の電力供給の遮断に関しては、前記第1の人感センサ28の移動体検出状況に加え、前記節電中監視制御部24に設けられたタイマ機能が併用されるようになっている。このタイマ機能は、前述したシステムタイマと区別するため、「センサタイマ」という場合がある。
センサタイマは、節電中監視制御部24の機能の1つである。すなわち、制御系は当然動作クロックを備えており、このクロック信号からタイマを生成してもよいし、一定時間毎処理毎にカウントするカウンタプログラムを生成してもよい。
図6に示される如く、移動体(使用者)と画像処理装置10との関係は、大きく分けて3形態あり、第1の形態は、人が画像処理装置10に対して、使用目的で操作可能位置まで近づいてくる形態(図6のA線矢視の動向(Aパターン)参照)、第2の形態は、人が処理装置を使用目的ではないが、操作可能位置まで近づいてくる形態(図6のB線矢視の動向(Bパターン)参照)、第3の形態は、人が処理装置の操作可能位置まで近づかないが、第1の形態、第2の形態に移行する可能性のある距離まできている形態(図6のC線矢視の動向(Cパターン)参照)である。
本実施の形態では、第1の人感センサ28による検出情報、並びに第1の人感センサ28による検出情報とセンサタイマの計時情報に基づいて、前記動向(図6に示すAパターン〜Cパターンを基本とする人の移動形態)に即した第2の人感センサ30の電力供給時期及び電力供給遮断時期を制御している。
以下、本実施の形態の作用を説明する。
(画像処理装置10(デバイス)の電力供給制御のモード遷移)
図5に基づき、画像処理装置10における、各モード状態と、当該モード状態の移行の契機となる事象を示したタイミングチャートを示す。
画像処理装置10は、処理がなされていないと動作状態は、スリープモードとなり、本実施の形態では、節電中監視制御部24にのみ電力が供給されている。
ここで、立ち上げ契機(第1の人感センサ28、第2の人感センサ30による移動体検出、或いは節電制御ボタン26等の操作)があると、動作状態はウォームアップモードへ遷移する。
ここで、第2の人感センサ30はスリープモード中は電力が供給されておらず、第1の人感センサ28による移動体検出に基づいて電力が供給される段階的に電力供給制御がなされている。第2の人感センサ30による移動体検出は、第1の人感センサ28による移動体検出よりも装置を使用する使用者である確率が高いため、コントローラ200の電力供給時期として適正となる。
なお、この立ち上げトリガ契機後は、依然としてスリープモードと定義し、メインコントローラ200への電力供給を前提としてUIタッチパネル216のみを起動するようにしてもよい。或いは、メインコントローラ200及びUIタッチパネル216の起動によって、節電中監視制御部24のみの電力供給よりも電力供給量が増加するので、仮称として、アウェイクモード「awk」(目覚めモード)として定義してもよい(図5の遷移図における、スリープモード範囲の括弧[ ]内参照)。このアウェイクモードでUIタッチパネル216等の操作入力(キー入力)があると、動作状態はウォームアップモードへ遷移する。
前記立ち上げトリガとは、主として、第2の人感センサ30による検出結果に基づく信号や情報等があるが、操作者による節電解除操作も立ち上げトリガとしてもよい。
ウォームアップモードは画像処理装置10を迅速に処理可能状態にもっていくため、各モードの内最大の電力消費量となるが、例えば、定着部におけるヒータとしてIHヒータを利用することによって、ハロゲンランプを用いたヒータよりもウォームアップモード時間は、比較的短い時間とされている。
ウォームアップモードによる暖機運転が終了すると、画像処理装置10はスタンバイモードに遷移するようになっている。
スタンバイモードは、文字通り「事に備えて準備が完了している」モードであり、画像処理装置10においては、画像処理の動作が即実行できる状態となっている。
このため、キー入力としてジョブ実行操作があると、画像処理装置10の動作状態は、ランニングモードに遷移し、指示されたジョブに基づく画像処理が実行されるようになっている。
画像処理が終了すると(連続した複数のジョブが待機している場合は、その連続したジョブの全てが終了したとき)、待機トリガによって画像処理装置10の動作状態はスタンバイモードへ遷移する。なお、画像処理後、システムタイマによる計時を開始し、予め定めた時間経過した後に待機トリガを出力し、スタンバイモードへ遷移するようにしてもよい。
このスタンバイモード中にジョブ実行指示があれば、再度ランニングモードへ遷移し、立ち下げトリガの検出がある、或いは予め定めた時間が経過したとき、スリープモードへ遷移するようになっている。
なお、立ち下げトリガとは、第2の人感センサ30による検出結果に基づく信号や情報等がある。なお、システムタイマを併用してもよい。
また、画像処理装置10における実際の動作におけるモード状態の遷移が、全てこのタイミングチャートのとおり時系列で進行するものではない。例えば、ウォームアップモード後のスタンバイモードで処理が中止され、スリープモードへ移行する場合もある。
ここで、電力の供給を受けて動作する各デバイスは、図5におけるスリープモードからアウェイクモード、ウォームアップモードを経てスタンバイモードへ遷移することで、それぞれの処理を即時に実行可能となる。
このように、本実施の形態の画像処理装置10は、モードの間を相互に遷移しており、各モード毎に電力供給量が異なっている。
(スリープモード中における第1の人感センサ28での監視)
ここで、本実施の形態では、スリープモード中は、基本的には、第1の人感センサ28のみが電力供給を受けて、移動体の接近状態を監視している。この監視する領域(検出領域)は、図6の領域Fに相当し、第1の人感センサ28の検出部28A(複数の検出素子314)に入力される赤外線に基づく電気信号の解析(変化量)によって、移動体の有無を検出している。
このとき、第1の人感センサ28は、検出面(例えば、レンズカバー316)が全て露出していれば、全ての検出素子314を有効利用することができるが、構造上、意匠的な要素が高いカバー部材316を裏面側に配置されている。
しかも、検出距離を0.8〜3mに制限するために、検出素子314の上部(2/3程度)をカバー部材316(の裏面側)によって遮蔽し、面取り部304Aに設けられた監視窓304Bから一部の検出素子314(有効検出素子314A〜314D)の光軸のみを通過せる必要があった。このため、無効検出素子314E〜314Pには、外部から赤外線が入力する手段がなく、第1の人感センサ28の全体としての検出強度が減少(理論的は、1/3程度の検出強度)していた。検出強度の減少は、検出精度にも悪影響を及ぼす要因にもなる。
そこで、本実施の形態では、図9に示される如く、無効検出素子314E〜314Pの光軸に対向するように反射ミラー320を設けた。
反射ミラー320で反射した光軸(偏向光軸)は、監視窓を通過する光軸となり、言い換えれば、無効検出素子314E〜314Pは、もともと有効な検出素子314A〜314Dに対して、新たに有効となる無効検出素子314E〜314Pとなる。
ここで、図9に示される如く、もともと有効な検出素子314A〜314Dは臨界点(最大検出距離であり、例えば、0.8m)から0.5m程度を検出領域とされ、新たに有効となる無効検出素子314E〜314Pは0.5mから0.3m程度を検出とされる。
この場合、互いに検出領域が重なっていないため、補間の目的は、主として「検出領域の増加」となる。なお、第1の人感センサ28は、その検出光軸が下向き(床方向)であるため、検出初期の検出対象は足元のみであるが、装置に接近すればするほど、足元から腰までが検出の対象となるため、副次的に「検出強度の増加」を兼ねることになる。
検出領域を二分することで、例えば、遠い方(もととも有効な検出素子314A〜314D)は主として前方から接近してくる移動体を監視し、近い方(新たに有効となる無効検出素子314E〜314P)は主として横方向から接近してくる移動体を監視する、といった使い道が可能となる。
(変形例1)
なお、本実施の形態では、図9に示される如く、全ての無効検出素子314E〜314Pに対して、単一の反射ミラー320を対向させて、それぞれの光軸を反射させ、監視窓304Bを通過させるようにしたが、図11に示される如く、肉厚方向に段差を設けたブラケット326を介して、2枚の反射ミラー328、330を取り付けるようにしてもよい。この場合、無効検出素子314E〜314Pが二分され、それぞれの光軸が、2枚の反射ミラー328、330による異なる反射角度で反射される。この場合、もともと有効な検出素子314A〜314Dの検出領域F1に対して、新たに有効となる無効検出素子314E〜314Pの検出領域として、領域F21、F22が設定され、補間の目的を選択的に「検出領域の増加」の助長、あるいは「検出強度の増加」に適用可能となる。
(変形例2)
また、本実施の形態では、図9に示される如く、全ての無効検出素子314E〜314Pに対して、単一の反射ミラー320を対向させて、それぞれの光軸を反射させ、監視窓304Bを通過させるようにしたが、反射ミラー320に代えて、図12に示される如く、凹面反射ミラー320Aを適用し(球面、非球面は問わず)、当該凹面反射ミラーによって反射した光軸方向に対応して、さらに光軸を反射させる反射ミラー330を設けるようにしてよい。また、凹面反射ミラー320Aに代えて、反射面の角度が異なる三角波状やのこぎり状の反射ミラーであってもよい。
この追加した反射ミラー330は、カバー部材304の下面内側にブラケット332を介して取り付けられている。この2段階の反射構造により、新たに有効となる無効検出素子314E〜314Pの検出領域として、もともとの有効検出素子314A〜314Dと検出領域が重なる領域F21と、検出領域を増加する領域F2とが形成され、補間の目的を「検出領域増加+検出郷強度増加」が主体となる。
W 壁面
10 画像処理装置
20 ネットワーク通信回線網
21 PC
22 電話回線網
24 節電中監視制御部
26 節電制御ボタン
28 第1の人感センサ
30 第2の人感センサ
200 メインコントローラ
204 CPU
206 RAM
208 ROM
210 I/O(入出力部)
212 バス
214 UI制御回路
216 UIタッチパネル
216BL バックライト部
216M 表示部
217 ICカードリーダー
218 ハードディスク
220 タイマ回路
222 通信回線I/F
236 ファクシミリ通信制御回路
238 画像読取部
240 画像形成部
242 商用電源
243 配線プレート
244 入力電源線
245 コンセント
246 メインスイッチ
248 第1の電源部
250 第2の電源部
248A 制御用電源生成部
252 電源供給制御回路
254 電源線
256 第1のサブ電源スイッチ(「SW−1」)
250H 24V電源部(LVPS2)
250L 5V電源部(LVPS1)
258 画像読取部電源供給部
260 画像形成部電源供給部
266 ファクシミリ通信制御回路電源供給部
268 第2のサブ電源スイッチ(「SW−2」)
270 第3のサブ電源スイッチ(「SW−3」)
274 第4のサブ電源スイッチ(「SW−4」)
276 第5のサブ電源スイッチ(「SW−5」)
300 筐体
302 ピラー部
302A 上筐体
302B 下筐体
304 カバー部材
306 センサユニット
308 構造体
310 スリット孔
30A 受光部
30B 投光部
312 隙間部
304A 面取り部
304B 貫通孔(監視窓)
314A〜P 検出素子
316 レンズカバー
318A〜318P レンズ部
314A〜314D 有効検出素子
314E〜314P 無効検出素子
320 反射ミラー
322 板ばね
324 ブラケット

Claims (8)

  1. 装置内部を被覆する筐体に設けられ、少なくとも開口面積又は開口寸法が制限され前記装置に接近する移動体を監視する監視窓に対応して配置された検出部と、前記検出部から出力される信号を制御する回路基板部とを備え、前記検出部が備える複数の赤外線検出素子の検出面を焦点とする光軸の内、一部の光軸が前記監視窓を通過し、他の一部の光軸が前記筐体に遮られるように配置された検出装置本体と、
    前記筐体の内壁に設けられ、前記赤外線検出素子の他の一部に属する光軸を対象として、前記監視窓を通過するように偏向する光学部材と、
    を有する移動体検出装置。
  2. 前記監視窓を通過する前記赤外線検出素子の光軸の内、前記一部の光軸が前記装置の前方かつ前記装置が設置された床面に向けられることで前記検出装置本体による検出距離及び検出領域を設定する基準光軸であり、前記他の一部の光軸が前記基準光軸による検出距離又は検出領域を補間する補間光軸である請求項1記載の移動体検出装置。
  3. 前記検出部が、
    前記回路基板部の主面に二次元配列され、それぞれ光軸に沿って赤外線が入力され、前記入力した赤外線の波長変化を電気信号に変換する複数の検出素子と、
    前記複数の検出素子を覆うように設けられ、特定の検出点から入射する赤外線の光軸を各検出素子の焦点位置とする光学機能をもつレンズカバーと、
    を備える焦電型センサであり、
    前記移動体を監視するための感度に相当する前記電気信号の強度が、前記赤外線を検出する検出素子の数に比例する請求項1又は請求項2記載の移動体検出装置。
  4. 電源部から電力の供給を受けて動作する被動作部を対象として、電力を供給する電力供給状態、或いは前記電力の供給を遮断する電力遮断状態の何れかに遷移させる遷移手段と、
    装置内部を被覆すると共に、少なくとも開口面積又は開口寸法が制限され前記装置に接近する移動体を監視する監視窓が設けられた筐体と、
    前記筐体における内壁に対峙して配置された検出部、並びに前記検出部から出力される信号を制御する回路基板部を備え、前記検出部が備える複数の赤外線検出素子の検出面を焦点とする光軸の内一部の光軸が前記監視窓を通過し他の一部の光軸が前記筐体に遮られるように配置された検出装置本体と、前記筐体の内壁に設けられ前記他の一部に属する光軸を対象として前記監視窓を通過するように偏向する光学部材と、を具備する移動体検出装置と、
    前記電力遮断状態において、前記移動体検出装置で前記移動体を検出し、かつ予め定めた条件が成立した場合に、前記遷移手段を制御して、前記被動作部を電力供給状態に復帰するように制御する復帰制御手段と、
    を有する電力供給制御装置。
  5. 前記監視窓を通過する前記赤外線検出素子の光軸の内、前記一部の光軸が前記装置の前方かつ前記装置が設置された床面に向けられることで前記検出装置本体による検出距離及び検出領域を設定する基準光軸であり、前記他の一部の光軸が前記基準光軸による検出距離又は検出領域を補間する補間光軸である請求項4記載の電力供給制御装置
  6. 前記検出部が、
    前記回路基板部の主面に二次元配列され、それぞれ光軸に沿って赤外線が入力され、前記入力した赤外線の波長変化を電気信号に変換する複数の検出素子と、
    前記複数の検出素子を覆うように設けられ、特定の検出点から入射する赤外線の光軸を各検出素子の焦点位置とする光学機能をもつレンズカバーと、
    を備える焦電型センサであり、
    前記移動体を監視するための感度に相当する前記電気信号の強度が、前記赤外線を検出する検出素子の数に比例する請求項4又は請求項5記載の電力供給制御装置
  7. 前記予め定めた条件の成立が、
    前記移動体検出装置を先検出とした場合に、当該先検出によって起動し、少なくとも先検出の検出領域よりも装置近傍で移動体を検出する後検出があった場合である請求項4〜請求項6の何れか1項記載の電力供給制御装置。
  8. 前記請求項4〜請求項7の何れか1項記載の電力供給制御装置を備え、前記被動作部として、原稿画像から画像を読み取る画像読取部、画像情報に基づいて記録用紙に画像を形成する画像形成部、予め相互に定められた通信手順の下で画像を送信先へ送信するファクシミリ通信制御部、使用者から情報受付及び使用者への情報報知を行うユーザーインターフェイス部、前記使用者を識別するための使用者識別装置の少なくとも1つを含んでおり、前記使用者からの指示に基づいて、相互に連携しあって画像処理を実行すると共に、前記監視窓が、前記ユーザーインターフェイス部又は使用者識別装置の設置位置を基準として設けられた画像処理装置。
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