JP6080539B2 - 画像形成装置、その制御方法及びプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置、その制御方法及びプログラムに関するものである。
プリント、スキャンやファックス等の種々の機能を有する画像形成装置で、一部の部品が故障した場合、その画像形成装置の全ての機能を使用不可とせずに、その故障した部品を使用しないで実現できる機能のみを提供して稼働する縮退制御が知られている。このような縮退制御は、例えば特許文献1に記載されている。具体的には、画像形成装置が各エンジン(例えばプリンタエンジンやスキャナエンジン)の電源投入時に故障を検知し、更に、その故障が縮退制御可能な故障であると判断した場合に縮退制御に遷移している。この縮退制御から正常状態への復帰は、サービスマンが故障した部品を交換した後、その装置の電源を再投入することによって行われる。
また近年、画像形成装置においても省電力が注目されており、画像形成装置の省電力化を図る省電力モードが搭載された画像形成装置も市販されている。このような画像形成装置の省電力モードでは、使用されていないプリンタエンジンやスキャナエンジンへの電源供給を停止することにより消費電力を抑え、ユーザが使用するタイミングで、必要なエンジン部への電源供給を開始している。例えば、画像形成装置が省電力モードでプリンタエンジンへ電源を供給していないときに印刷指示を受け付けると、プリンタエンジンへの電源供給を再開する。このとき、プリンタエンジンの初期化(キャリブレーション)を行った後、その印刷指示に従って印刷を実行している。
特開2002−320066号公報
しかしながら、上述のように省電力モード中に印刷指示を受けたときに、常にプリンタエンジンへの電源供給を再開して、プリンタエンジンの初期化を行うと仮定すると、次のような問題が発生する。例えば、省電力モードに移行する前にプリンタエンジンの一部に故障が発生していて縮退制御が行われていた場合でも、印刷指示によってプリンタエンジンへの電源供給が再開されてプリンタエンジンの初期化(キャリブレーション)が実行されてしまう。これにより、プリンタエンジンの故障の状態を悪化させてしまう可能性がある。
本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
本発明の特徴は、縮退制御が実行されている状態で、装置が省電力モードから起動された場合に、エンジン(像形成機構)の初期化処理を実行させないことにより、エンジンの故障の状態を悪化を防止する技術を提供することにある。
上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像形成装置は以下のような構成を備える。即ち、
エンジンと、当該エンジンを制御するエンジンコントローラと、当該エンジンコントローラと通信可能なメインコントローラとを備える画像形成装置であって、
前記メインコントローラは、前記画像形成装置の起動に応じて前記エンジンコントローラに起動指示を出力し、
前記エンジンコントローラは、
前記起動指示に応じて、当該起動の前は縮退制御であったかどうかを判定する判定手段と、
前記判定手段が縮退制御であったと判定した場合、前記起動が省電力モードからの復帰かどうかを判定し、前記省電力モードからの復帰の場合は、前記エンジンの初期化処理を禁止して起動する第1の起動手段と、
前記判定手段が縮退制御でなかったと判定した場合、或いは前記起動が省電力モードからの復帰でない場合は、前記エンジンの初期化処理を実行して起動する第2の起動手段と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、画像形成装置の起動処理によるエンジンの故障状態の悪化を防止することができる。
本発明の実施形態1に係る印刷システム(画像形成システム)の構成を示す図。 実施形態1に係る画像形成装置のハードウェア構成を説明するブロック図。 実施形態1に係る画像形成装置のメインコントローラとエンジンコントローラのソフトウェア構成を説明するブロック図。 実施形態1に係る画像形成装置のメインコントローラの起動時の処理を説明するフローチャート。 実施形態1に係る画像形成装置のエンジンコントローラの起動時の処理を説明するフローチャート。 実施形態2に係る画像形成装置の電源が投入された場合のメインコントローラによる起動処理を説明するフローチャート。 実施形態2に係る画像形成装置のエンジンコントローラによる起動処理を説明するフローチャート。 本実施形態2に係る画像形成装置が省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャート。 実施形態3に係る画像形成装置が省電力モードに移行する場合のメインコントローラの処理を説明するフローチャート。 実施形態3に係る画像形成装置のエンジンコントローラによるシャットダウン処理を説明するフローチャート。 実施形態3に係る画像形成装置のメインコントローラが省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャート。 実施形態3に係る画像形成装置のエンジンコントローラが省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャート。
以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
<実施形態1>
図1は、本発明の実施形態1に係る印刷システム(画像形成システム)の構成を示す図である。
ここでは、ホストコンピュータ(情報処理装置)100と画像形成装置(プリンタ)101とが、ネットワーク102を介して接続されている。この印刷システム1では、ホストコンピュータ100とプリンタ101とがネットワーク102を介して双方向で通信する。尚、このネットワーク102は、LANやUSBなどの有線であっても、無線LANなどの無線であってもよい。
図2は、本実施形態1に係る画像形成装置101のハードウェア構成を説明するブロック図である。
画像形成装置101は、メインコントローラ210、エンジンコントローラ200、プリンタエンジン(像形成機構部)240等を備えている。メインコントローラ210は、画像形成装置101の状態推移などを管理し、エンジンコントローラ200と通信可能で、画像形成装置101全体の動作を制御する。CPU211は、ROM215に記憶された制御プログラムに従って、読み取り制御や送信制御などの各種制御処理を実行する。RAM212は、CPU211の主メモリ、ワークメモリ等の一時記憶領域として用いられる。DISK(ハードディスク)216は、画像データや各種プログラムや各種設定情報を不揮発に記憶する。外部I/F217は、エンジンコントローラ200との通信を行う外部インタフェースである。電源制御部209は、スイッチ222,223のオン/オフを制御して、メインコントローラ210及びエンジンコントローラ200への電源供給を制御する。CPU211と上述した各部は、制御信号やデータを転送するバス218を介して接続されている。
操作部220は、タッチパネルを備えて表示部やキー等を有し、ユーザとのインタフェース機能を提供している。LAN・I/F221は、画像形成装置101とネットワーク102とのインタフェースを制御している。
エンジンコントローラ200は、プリンタエンジン240を制御するためのコントローラである。このエンジンコントローラ200は、メインコントローラ210からの指示に従ってプリンタエンジン240を制御し、プリンタエンジン240の各種情報をメインコントローラ210に通知する。CPU201は、ROM203に記憶された制御プログラムに従って、読み取り制御や送信制御などの各種制御処理を実行する。RAM202は、CPU201の主メモリ、ワークメモリ等の一時記憶領域として用いられる。I/O204は、プリンタエンジン240との通信を行う入出力インタフェースである。外部I/F205は、メインコントローラ210との通信を行う外部インタフェースである。CPU201と上述した各部は、制御信号やデータを転送するバス206を介して接続されている。EEPROM207は、後述する縮退情報などを不揮発に記憶するのに使用される。
プリンタエンジン240は、エンジンコントローラ200により制御される画像形成装置の像形成を司る部分で、不図示の感光ドラムや転写ドラム、定着ユニット、給排紙部、各種センサ等を備えている。
電源ユニット230は、この画像形成装置101の各部に電源を供給している。この画像形成装置101の電源オフのとき、AC電源250は、電源スイッチ251により遮断されている。この電源スイッチ251をオンにすることにより、AC−DCコンバータ252にAC電源が供給されてDC電圧が出力される。この画像形成装置101では、CPU211の指示により、2つの独立した電源制御が可能である。即ち、電源制御部209がスイッチ223オフすることにより、メインコントローラ21への電力供給224を停止した状態にできる。これは例えば、スリープモードの場合に該当する。またスイッチ222をオフにすることにより、エンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240への電力供給225を停止することができる。このように電源制御部209は、これらスイッチ222及び223をオン/オフすることにより、画像形成装置101の必要な場所に電力を供給したり、その電力供給を停止することができる。
尚、226は、スリープモードで電力を供給する箇所を示しており、スリープモードでも、電源制御部209、RAM212、操作部220、LAN・I/F221への電源供給が継続されている。この電力供給箇所226には、どの省電力モードにおいても電源供給が遮断されることはない。
以下、省電力モードにおける各電力状態詳細について記載する。
(A)スリープモード
このスリープモードは、画像形成装置101の消費電力を可能な限り低下させた状態である。CPU211の周辺デバイスは、一般的なサスペンド状態(ACPI−S3等)とし、電力供給箇所226にのみ通電を行い、画像形成装置101全体の消費電力が非常に少ない状態にすることができる。具体的には、CPU211は、画像形成装置101の状態をDISK216或いはバックアップされているRAMに保存し、スイッチ223をオフして、CPU211を含むメインコントローラ210への電源供給を停止する。この状態では、CPU211自身が動作しなくなるが、電源制御部209は操作部220,LAN・I/F221からの入力による割り込み通知を処理可能な状態となっている。そして例えば、LAN・I/F221からのネットワーク受信、或いは操作部220での操作がなされると、電源制御部209が割り込み通知を検知し、スイッチ223をオンにして、メインコントローラ210への電源供給を開始する。これによりCPU211は、DISK216或いはバックアップRAMに保存された装置の状態を読み出して、再設定を行い、メインコントローラ210の電源がオフされる直前の状態に復帰してスタンバイ状態へ移行する。このスリープモードでは、ハードウェアの多くが動作できない状態であるため、スタンバイ状態に遷移するだけの機能しかない。そして、入力したジョブは、スタンバイ状態に移行してから受け付ける。
(B)スタンバイ状態
メインコントローラ210が通電されている状態である。この状態では、操作部220からのオペレータによる操作、LAN・I/F221からのネットワーク102経由のジョブ等を受け付ける。
ジョブの開始が指示されると、エンジンコントローラ200は電源オフとなっているため、CPU211はスイッチ222をオンさせて、エンジンコントローラ200への電源供給を開始した後、そのジョブを実行する。そして、そのジョブが完了すると、エンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240への電源供給を停止することにより、必要なデバイスのみに通電して、スタンバイ状態での待機電力を削減することが可能となる。
以上の構成を備える画像形成装置101では、例えば、スリープモードからの復帰指示が、例えば操作部220から入力される。これにより、まずメインコントローラ210、エンジンコントローラ200は、それぞれのCPUの初期設定やメモリチェックなどのイニシャライズ動作である立ち上げ動作を実施する。
次に、エンジンコントローラ200は、その管理下にあるプリンタエンジン240の制御を開始する。このとき一般的には、メインコントローラ210により画像形成装置101の状態遷移の情報が検知され、その検知された情報に基づいてエンジンコントローラ200がそれぞれの駆動対象に対して制御を行う。この状態遷移の情報とは、例えば、起動が電源オンなのか、スリープモードからの復帰なのか、そして次の状態はどう遷移するのかといった情報である。
これに対して本実施形態1に係る画像形成装置101では、次に説明する機能の構成により、エンジンコントローラ200は、メインコントローラ210の立ち上げ動作を待たずに、それぞれの管理下にある駆動対象の制御を開始する。
図3は、実施形態1に係る画像形成装置101のメインコントローラ210とエンジンコントローラ200のソフトウェア構成を説明するブロック図である。尚、このソフトウェアは、ROM203,215に記憶されている。
まず、メインコントローラ210について説明する。
メインコントローラ210のメイン制御部301は、メインコントローラ210の全体の制御を行うもので、起動制御部302やスリープ制御部303に指示を出したりする。起動制御部302は、メインコントローラ210及びエンジンコントローラ200の起動管理を行う。画像形成装置101の主電源がオフされた場合、起動制御部302はメイン制御部301から指示を受けて、エンジンコントローラ200にシャットダウン要求を送信する。また主電源がオンされた場合、起動制御部302は、メイン制御部301から指示を受けて、エンジンコントローラ200の電源をオンにする。スリープ制御部303は、スリープモードへの移行条件を管理し、スリープモードに移行するか否かを制御する。スリープモードへの移行条件は、予め画像形成装置101に設定されている。スリープ制御部303がスリープモードに移行可能と判断した場合は、メイン制御部301にスリープモードに移行する旨を通知し、エンジンコントローラ200にスリープ要求を送信する。またスリープモードから復帰する場合は、メイン制御部301が起動制御部302に、エンジンコントローラ200への電源供給を開始するよう指示を行う。
続いて、エンジンコントローラ200について説明する。エンジンコントローラ200のエンジン制御部311は、エンジンコントローラ200全体の制御を行い、エンジン起動制御部312に指示を出したり、縮退検知部313やエラー検知部314からそれぞれ縮退情報とエラー検知情報を取得する。メインコントローラ210からエンジンコントローラ200にスリープ要求が通知されると、エンジン制御部311は、エンジンコントローラ200の各制御部にスリープ処理の指示を出力する。そしてスリープ処理が完了すると、エンジンコントローラ200もスリープモードに移行させる。縮退検知部313は、例えばプリンタエンジン240の一部に故障が発生していて、ある機能が使用できない状態にある場合に、縮退履歴フラグをオンにしてEEPROM207に記憶する。
図4は、実施形態1に係る画像形成装置101のメインコントローラ210の起動時の処理を説明するフローチャートである。尚、この処理を実行するプログラムはROM215に格納されており、CPU211がそのプログラムを実行することによって、この処理が達成される。
この処理はメインコントローラ210が起動することにより開始され、先ずS401で、CPU211は、外部I/F217,205を経由して、エンジン制御部311に対し起動指示を出力して、エンジンコントローラ200を起動させる。次にS402に進み、CPU211は、エンジンコントローラ200の起動が、スリープモードからの復帰か、画像形成装置101の電源オン(電源スイッチ251のオン)による起動であるかを判断する。この判断は、例えば、CPU211は不揮発メモリにスリープモードにあることを記憶しておき、操作部220或いはLAN・I/F221からの割り込みにより起動したときに、スリープモードが記憶されていればスリープモードからの復帰と判断する。また電源スイッチ251がオンされたことによる割り込みであるかどうかによっても判断できる。そして、その判断した結果を、外部I/F217,205を経由して、エンジンコントローラ200へ通知する。そしてS403に進み、CPU211は、スイッチ222をオンさせてエンジンコントローラ200への電源供給を開始して起動させる。
図5は、実施形態1に係る画像形成装置101のエンジンコントローラ200の起動時の処理を説明するフローチャートである。尚、この処理を実行するプログラムはROM203に格納されており、CPU201がそのプログラムを実行することによって、この処理が達成される。
この処理はエンジンコントローラ200が起動することにより開始され、先ずS501で、CPU201は、EEPROM207の縮退履歴フラグを取得し、その縮退履歴フラグがオンかどうかを判定する。ここで縮退履歴フラグがオンであれば、プリンタエンジン240のある機能が使用できない縮退制御状態にあるためS502に進む。この縮退制御は、画像形成装置101の一部の部品が故障して、その画像形成装置の有する複数の機能の一部が使用できなくなった場合に、それら機能以外の機能、即ち、その故障した部品を使用しないで実現できる機能のみを提供して稼働する制御のことである。S502で、CPU201は、メインコントローラ210から、この起動が、スリープモードからの復帰か、或いは電源スイッチ251がオンされることによる復帰かを示す情報を取得する。そしてS503に進み、この起動が、スリープモードからの復帰であるか否かを判定する。スリープモードからの復帰であればS504に進み、CPU201、即ち、エンジン起動制御部312は、プリンタエンジン240に対し、キャリブレーションによる初期化動作を禁止して起動し(第1の起動)、この処理を終了する。
一方、S503で、スリープモードから復帰でないと判定したときはS505に進み、CPU201はEEPROM207の縮退履歴フラグをオフにする。そしてS506に進み、CPU201、即ち、エンジン起動制御部312が、プリンタエンジン240に対してキャリブレーション指示を行う。またS501で、縮退履歴フラグがオフの場合もS506に進み、エンジン起動制御部312がプリンタエンジン240に対しキャリブレーション指示を行う(第2の起動)。次にS507に進み、CPU201は、エラー検知部314でエラーが検知されたかどうかを判定し、エラーが検出されているときはS508に進むが、エラーがなければ、この起動処理を終了する。S508で、CPU201、即ち、縮退検知部313が、そのエラーが縮退制御の対象であるかを検知し、縮退制御の対象である場合はS509に進み、CPU201は、EEPROM207の縮退履歴フラグをオンにする。そしてS510に進み、CPU201、即ち、エンジン制御部311は、プリンタエンジン240を縮退制御に移行する。この縮退制御では、エラーを検知したプリンタエンジン240の機能を使用せずに実施できる機能だけを実行する。そしてS511に進み、メインコントローラ210へ縮退情報を通知して、この処理を終了する。
一方、S508で、CPU201が、そのエラーが縮退制御できないと判定した場合はS512に進み、CPU201、即ち、エラー検知部314で検知したエラー情報を、外部I/F205,217を経由してメインコントローラ210に通知する。ここでは、そのエラーを解消しない限り、この画像形成装置101を使用できないので、サービスマンをコールすることになる。そしてS513でCPU201は、サービスマンコールが必要なエラー状態に移行して、この処理を終了する。
以上説明したように本実施形態1によれば、エンジンコントローラ200は、縮退状態にある状態でスリープモードから復帰する場合には、プリンタエンジン240を起動させずにスリープモードから復帰する。これにより、起動時にプリンタエンジンのキャリブレーションを行うことによるプリンタエンジンの損傷などを防止できるという効果がある。また、画像形成装置101の電源スイッチがオンされたことによる起動の場合には、縮退制御が解消している可能性が高いため、起動時にプリンタエンジンのキャリブレーションを行う。この結果、スリープ復帰で縮退が解消している可能性がないスリープモードからの復帰時に、プリンタエンジンのキャリブレーションを抑制できる。また縮退制御が解消している可能性が高い、電源投入からの起動時には、プリンタエンジンのキャリブレーションを行うことができる。
<実施形態2>
次に本発明の実施形態2を説明する。この実施形態2では、メインコントローラは、エンジンコントローラから縮退有無の通知を受け取って、その縮退情報を不揮発に記憶する。そしてスリープモードからの復帰時に、メインコントローラは縮退情報をチェックし、縮退制御が有る場合には、エンジンコントローラの電源をオンせずに、プリンタエンジンの初期化処理を実行させない状態でスリープモードから復帰する。
この実施形態2は、省電力モード(スリープモード)からの復帰時に、その省電力モードに移行するときに縮退制御が実行されていれば、エンジンコントローラを起動することなく省電力モードからの復帰処理を行う。また、その起動時に縮退制御が解消されていれば、エンジンコントローラを起動する通常の起動処理を行うことを特徴としている。
以下、実施形態2における省電力モードでの電力状態について説明する。
(A)スリープモード
このスリープモード(省電力モード)は、実施形態1の場合と同様に、画像形成装置101の消費電力を可能な限り低下させた状態である。CPU211の周辺デバイスは一般的なサスペンド状態(ACPI−S3等)とし、ジョブを検出可能な部分(電力供給箇所226)にのみ通電し、画像形成装置101全体の消費電力を非常に少ない状態にしている。具体的には、CPU211は、装置の状態をDISK216或いはバックアップRAMに保存し、スイッチ223をオフにしてメインコントローラ210の電源を落とす。この時、CPU211自身が動作しなくなるが、電力供給箇所226がジョブを受付けるとCPU211に割り込みを発生させて、メインコントローラ210の電源をオンさせる。これによりCPU211は、DISK216或いはバックアップRAMにに保存された装置の状態を読み出して再設定を行い、メインコントローラ210の電源がオフされる直前の状態に復帰してスタンバイ状態へ移行する。スリープモードでは、ハードウエアの多くが動作できない状態であるため、スタンバイ状態に遷移するだけの機能しかない。ジョブはスタンバイ状態に移行してから受け付ける。
(B)スタンバイ状態
メインコントローラ210が通電されている状態である。操作部220からのオペレータによる操作、LAN・I/F221からのネットワーク経由のジョブ等を受け付ける。エンジンコントローラ200への電源供給はオフとなっているため、CPU211はスイッチ222をオンにしてエンジンコントローラ200へ通電させた後に、所定のジョブを実行する。そして、そのジョブが完了すると、スイッチ222をオフにしてエンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240への電源供給を停止することにより、必要なデバイスのみに通電して、スタンバイ状態での待機電力を削減することが可能となる。
以上の構成を備える画像形成装置101では、例えば、スリープモードからの復帰指示が、例えば操作部220から入力される。これにより、まずメインコントローラ210、エンジンコントローラ200は、それぞれのCPUの初期設定やメモリチェックなどのイニシャライズ動作である立ち上げ動作を実施する。
次に、エンジンコントローラ200は、その管理下にあるプリンタエンジン240の制御を開始する。このとき一般的には、メインコントローラ210により画像形成装置101の状態遷移の情報が検知され、その検知された情報に基づいてエンジンコントローラ200がそれぞれの駆動対象に対して制御を行う。この状態遷移の情報とは、例えば、起動が電源オンなのか、スリープモードからの復帰なのか、そして次の状態はどう遷移するのかといった情報である。
これに対して本実施形態2に係る画像形成装置101では、次に説明する機能の構成により、エンジンコントローラ200は、メインコントローラ210の立ち上げ動作を待たずに、それぞれの管理下にある駆動対象の制御を開始する。
実施形態2に係る画像形成装置101のメインコントローラ210とエンジンコントローラ200のソフトウェア構成は、前述の実施形態1に係る図3と共通しているので、それらの説明を省略する。
実施形態2に係る画像形成装置101では、エンジンコントローラ200は、メインコントローラ210の立ち上げ動作の完了を待たずに駆動対象のプリンタエンジン240の制御を開始する。
図6は、実施形態2に係る画像形成装置101の電源が投入された場合のメインコントローラ210による起動処理を説明するフローチャートである。このフローチャートで示す処理は、ROM215に格納されたプログラムをCPU211が実行することによって実現される。
先ずS601で、CPU211は、DISK216に保存されているエンジンコントローラ200が縮退制御をしていたかどうかの値(以降、縮退モード)を取得する。ここで縮退モードがオン、即ち、縮退制御であった場合はS602に進み、縮退復帰操作の有無を判定する。一方、縮退モードがオフ、即ち、エンジンコントローラ200が縮退制御をしていなかった場合は、通常の起動処理を継続するためS603に進む。S602では、CPU211は、縮退制御から復帰するための操作(縮退復帰操作)が行われたかどうかを判定する。この縮退復帰操作とは、縮退制御の要因となったエラーに対処するために、画像形成装置101の電源をオフしている間に、例えばサービスマン等によるエラーからの復帰操作や、部品交換などの操作を指す。この縮退復帰操作が行われたかどうかは、例えば、エラーからの復帰操作を行ったサービスマンが、装置の電源投入時に操作部220から縮退復帰チェックを行うことをメインコントローラ210に指示したかどうかによって判断する。S602で、CPU211が縮退復帰操作が行われたと判定したときはS603に進むが、そうでないときはエラーからの復帰操作や部品交換等の処理が済んでいないためS607に進み、縮退制御に応じた起動を行う。
S603でCPU211は、スイッチ222をオンさせてエンジンコントローラ200への電源供給を開始させて、エンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240を起動する。次にS604に進み、CPU211は、エンジンコントローラ200を起動して初期化処理を行ったことによるエンジンコントローラ200からの縮退検知結果を受け取る。エンジンコントローラ200がプリンタエンジン240の初期化(キャリブレーション)を実行したときに、プリンタエンジン240の不具合を検知すると、その不具合が縮退制御できるものかどうかを判定する。縮退制御できるものであれば縮退モードをオンにしてDISK216に保存する。ここでプリンタエンジン240の不具合を検知しないときは縮退モードをオフにしてDISK216に保存する。尚、このとき、サービスマンによる修理が必要なエラーであれば、その旨をDISK216に保存し、これ以降の起動処理を実行しないようにしても良い。
次にS605に進み、CPU211は、DISK216に保存されている縮退モードの値を読み出して、縮退モードがオンかどうかを判定する。ここで縮退モードがオンと判定したときはS607に進み、縮退モードがオフと判定したときはS606に進む。S606では、CPU211は、プリンタエンジン240が正常に起動できる状態にあるため、通常の起動を行ってメインコントローラ210の起動を完了させて、処理を終了する。
一方、S607では、CPU211は、縮退モードがオン時の起動を行って処理を完了する。この縮退モードがオン時の起動では、CPU211は、スイッチ222をオフにしてエンジンコントローラ200の電源供給を停止したままとする。その際、CPU211は、エンジンコントローラ200との通信を行えないがDISK216に保存済みの前回起動時のエンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240の情報を基に起動処理を行う。
以上の処理によって、装置の電源オンによるメインコントローラ210の起動時、プリンタエンジン240でエラーが発生して縮退制御しているか、或いはその縮退制御が解消されているかに応じて、起動処理を変更できる。このように画像形成装置の電源オンによる起動であっても、縮退モードであるかどうかを判定し、その判定結果に応じたプリンタエンジンの起動制御を行うことができる。
図7は、実施形態2に係る画像形成装置101の電源オンによるエンジンコントローラ200による起動処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU201が、ROM203に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
先ずS701で、CPU201が、画像形成装置101のハードウェア及びプリンタエンジン240の初期化処理を行う。このとき、CPU201が、プリンタエンジン240の定着ヒータや定着ローラ、各種センサや駆動部等の初期化処理も行う。次にS702に進み、CPU201は、S701の初期化処理で検出したエラーの有無を判断し、エラーがあればS703に進むが、エラーが無ければこの処理を終了する。
S703では、CPU201は、S702で検出したエラーが、縮退制御の対象かどうかを判定する。縮退制御の対象であると判定した場合はS704へ進み、縮退制御の対象ではないと判定した場合には起動処理を継続できないため、サービスマンコールの状態へ移行するためS706へ進む。S706では、CPU201は、エンジンコントローラ200の状態をサービスマンコール状態に移行させる。ここでサービスマンコール状態とは、サービスマンによる修理を行わない限り、画像形成装置101の全ての機能を使用できない状態を示す。次にS707に進み、CPU201は、S702で検出したエラーに基づいて、サービスマンコール状態であることを通知して、操作部220にエラー表示をさせて、この処理を終了する。
一方S704では、CPU201は、エンジンコントローラ200の状態を縮退状態に移行させる。次にS705に進み、CPU201は、S702で検出したエラーに基づき、エンジンコントローラ200及びプリンタエンジン240が縮退状態に移行することをメインコントローラ210に通知して、この処理を終了する。
以上説明したように、エンジンコントローラ200はメインコントローラ210の指示に従って起動処理を開始する。そして、電源オンによる起動時に、プリンタエンジンのエラーを検出すると、そのエラーの内容に応じて、縮退状態に移行するか、或いはサービスマンコール状態に移行し、その結果をメインコントローラ210に通知する。
またエンジンコントローラ200は、省電力モード状態からの復帰が指示されたのか、画像形成装置101の電源投入されたのかに依存せずに、縮退制御での起動或いは、サービスマンコールの状態、或いは通常の起動を行うことができる。
図8は、本実施形態2に係る画像形成装置101のメインコントローラ210が省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU211が、ROM215に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
先ずS801で、CPU211は、DISK216に保存された縮退モードのオン/オフの値を判定する。ここで縮退モードがオンの場合はS802に進み、縮退モードがオフの場合はS803へ進む。S802では、CPU211は、縮退時の省電力モードでの復帰処理を行う。この縮退時の省電力モードでの復帰処理では、CPU211は、スイッチ222をオンにせずに、エンジンコントローラ200とのネゴシエーションを行わずに省電力モードからの復帰処理を完了させる。
一方、S803では、CPU211は、スイッチ222をオンにしてエンジンコントローラ200への通電を開始させて起動させる。これによりエンジンコントローラ200は、図7で示すエンジンコントローラ起動時のエラー検出処理を実行し、その検出結果に応じた処理を行う。次にS804に進み、CPU211は、エンジンコントローラ200とプリンタエンジン240のキャリブレーションの結果や各種センサの検知結果などを取得し、協調動作を行い、省電力モードからの復帰処理を完了させる。
以上説明したように本実施形態2に係る画像形成装置よれば、起動時に縮退モードがオン(縮退制御が実行されていた)であるかどうかを判定し、縮退モードがオンの場合には、エンジンコントローラ200を起動させることなく復帰処理を行うことができる。
また縮退モードがオンの場合には、エラーからの復帰操作が行われたかどうかを判断し、その復帰操作が行われた場合にのみ、エンジンコントローラ200を起動させることができる。この結果、不要なプリンタエンジン240のキャリブレーションを抑制することが可能となる。
<実施形態3>
次に本発明の実施形態3を説明する。この実施形態3に係る画像形成装置101のハードウェア構成は、前述の実施形態に係る図2の構成と同じであるため、その説明を省略する。
また実施形態3に係る画像形成装置101のメインコントローラ210とエンジンコントローラ200のソフトウェア構成は、前述の実施形態1に係る図3と共通しているので、それらの説明を省略する。
エンジンコントローラ200のエンジン制御部311は、エンジンコントローラ200の全体の制御を行う。エンジン制御部311は、エンジン起動制御部312に指示を出したり縮退検知部313から情報を取得したりする。メインコントローラ210からエンジンコントローラ200にシャットダウン要求が通知された場合、エンジン制御部311はエンジンコントローラ200の各制御部に終了処理の指示を行う。エンジン制御部311は、各制御部の終了処理が完了したらメインコントローラ210にシャットダウン準備完了の通知を行う。メインコントローラ210の制御でエンジンコントローラ200に電源が投入された場合、エンジン制御部311はエンジン起動制御部312に対して初期化の指示を行う。エンジン起動制御部312は、この指示を受けてプリンタエンジン240にキャリブレーション指示を出したり、エンジンコントローラ200内の別の制御部に対して初期化指示を行ったりする。この場合、エンジン起動制御部312はメインコントローラ210とエンジンコントローラ200との間の物理的な信号線(以降、LIVEWAKE信号線)の状態を確認する。LIVEWAKE信号線がオンの場合は、プリンタエンジン240の初期化を行わずにエンジンコントローラ200の初期化のみを行い、オフの場合は、プリンタエンジン240とエンジンコントローラ200の初期化を行うように制御する。縮退検知部313は、プリンタエンジン240から何らかの部品の故障によってエラーが発生したことを受け取り、その情報を縮退情報としてメインコントローラ210に通知する。
図9は、実施形態3に係る画像形成装置101が省電力モードに移行する場合のメインコントローラ210の処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU211が、ROM215に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
先ずS901で、CPU211は、エンジンコントローラ200から縮退情報が通知されてきたかどうかを判定し、縮退情報が通知されるとS902に進み、その縮退情報をバックアップされているRAM或いはDISK216に保持する。次にS903に進み、CPU211は、画像形成装置101が省電力モードへの移行条件を満たしたかどうかを判定し、その移行条件を満たしたと判定した場合はS904に進む。S904では、省電力モードへの移行時、S902で記憶した縮退情報を取得して、縮退状態にあるかどうかを判定する。ここで縮退状態にあると判定した場合はS905に進み、CPU211は、LIVEWAKE信号線にオンの信号を出力する。
一方、S904で、縮退状態でないと判定した場合はS906に進み、CPU211は、LIVEWAKE信号線にオフの信号を出力する。こうしてS905或いはS906を実行した後、S907に進み、CPU211は、外部I/F217を介してエンジンコントローラ200にシャットダウン要求を送信する。そしてS908に進み、CPU211は、エンジンコントローラ200からのシャットダウン準備完了が通知されるのを待ち、シャットダウン準備完了を受信するとS909に進む。S909でCPU211は、スイッチ222をオフにしてエンジンコントローラ200への電源供給を停止する。
このように実施形態3によれば、メインコントローラ210はエンジンコントローラ200からの縮退情報を記憶しておく。そして、省電力モードに移行するときは、プリンタエンジン240とエンジンコントローラ200の復帰時の初期化を制御する信号を出力しておく。
図10は、実施形態3に係る画像形成装置101のエンジンコントローラ200によるシャットダウン処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU201が、ROM203に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
まずS1001で、CPU201は、外部I/F205を介してメインコントローラ210からシャットダウン要求が通知されたかどうかを判定する。シャットダウン要求が通知されるとS1002に進み、CPU201は、エンジンコントローラ200の各制御部に終了処理を要求する。こうしてS1003で、全ての制御部の終了処理が完了するとS1004に進み、CPU201は、メインコントローラ210にシャットダウン準備が完了したことを通知する。
図11は、実施形態3に係る画像形成装置101のメインコントローラ210が省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU211が、ROM215に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
まずS1101で、CPU211が、操作部220或いはLAN・I/F221から印刷ジョブの指示を受信すると、起動処理の開始を指示する。そしてS1102に進み、CPU201は、エンジンコントローラ200の電源を投入する。
図12は、実施形態3に係る画像形成装置101のエンジンコントローラ200が省電力モードから復帰する場合の処理を説明するフローチャートである。この処理は、CPU201が、ROM203に格納されたプログラムを実行することによって実現される。
この処理は、エンジンコントローラ200の電源が投入されることにより開始され、まずS1201で、CPU201は、LIVEWAKE信号線がオンかオフかを確認する。LIVEWAKE信号線がオフの場合はS1203に進むが、LIVEWAKE信号線がオンであればS1202に進む。S1202でCPU201は、縮退状態にあるためプリンタエンジン240の初期化処理を実行せずに、エンジンコントローラ200の初期化のみを行って、この処理を終了する。
一方、S1203では、CPU201は縮退状態でないためエンジンコントローラ200の各制御部とプリンタエンジン240に対して初期化を指示する。そしてS1204に進み、CPU201は、プリンタエンジン240の初期化中にエラーが発生したかどうかを判定し、エラーが発生しないときは、このまま処理を終了する。一方、エラーが発生したときはS1205に進み、CPU201は、その通知されたエラーが、プリンタエンジン240の一部の部品が故障したことによるエラーで、縮退制御可能なエラーか否かを判定する。ここで縮退制御可能なエラーと判定した場合はS1206に進み、CPU201は、メインコントローラ210に対して、縮退可能なエラーが発生したこと及び縮退情報を通知する。そしてS1207に進み、CPU201は、縮退中としてプリンタエンジン240を制御する。
一方、S1205で、CPU201が、縮退制御不可能なエラーであると判定した場合はS1208に進み、CPU201は、メインコントローラ210に対してサービスマンコールを通知する。そしてS1209に進み、CPU201は、サービスマンコールが発生したことをユーザに通知する。エンジンコントローラ200は、サービスマンコール中として制御を行う。サービスマンコールとは、サービスマンが修理しない限り、画像形成装置101の全ての機能を使用することが不可能な状態のことを示す。
以上説明したように実施形態3によれば、省電力モードに移行する前にプリンタエンジンで縮退制御が行われていた場合、省電力モードからの復帰時にプリンタエンジンの初期化(キャリブレーション)を実行させないようにできる。
また実施形態3によれば、既存のLIVEWAKEのシーケンスを流用でき、また省電力モードに入る前にLIVEWAKEを設定しているため、省電力モードからの復帰時に、メインコントローラによる特別な処理が不要になるという利点がある。
(その他の実施形態)
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。

Claims (26)

  1. エンジンと、当該エンジンを制御するエンジンコントローラと、当該エンジンコントローラと通信可能なメインコントローラとを備える画像形成装置であって、
    前記メインコントローラは、前記画像形成装置の起動に応じて前記エンジンコントローラに起動指示を出力し、
    前記エンジンコントローラは、
    前記起動指示に応じて、当該起動の前は縮退制御であったかどうかを判定する判定手段と、
    前記判定手段が縮退制御であったと判定した場合、前記起動が省電力モードからの復帰かどうかを判定し、前記省電力モードからの復帰の場合は、前記エンジンの初期化処理を禁止して起動する第1の起動手段と、
    前記判定手段が縮退制御でなかったと判定した場合、或いは前記起動が省電力モードからの復帰でない場合は、前記エンジンの初期化処理を実行して起動する第2の起動手段と、
    を有することを特徴とする画像形成装置。
  2. 前記起動が省電力モードからの復帰でない場合は、前記画像形成装置の電源オンの場合を含むことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  3. 前記エンジンコントローラは、
    前記第2の起動手段による起動時、前記エンジンの初期化処理によるエラーの発生を検知するエラー検知手段と、
    前記エラー検知手段により検知された前記エラーが前記縮退制御の対象であるときは前記縮退制御に移行し、前記エラーが前記縮退制御の対象でないときは前記画像形成装置の動作を停止するように制御する起動制御手段と、
    を更に有す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。
  4. 前記エンジンコントローラは、
    縮退制御であったかどうかを示す情報を不揮発に記憶する記憶手段を有し、
    前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された前記情報を基に判定す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。
  5. エンジンと、当該エンジンを制御するエンジンコントローラと、当該エンジンコントローラと通信可能なメインコントローラとを備える画像形成装置であって、
    前記メインコントローラは、
    前記エンジンコントローラからの縮退情報を記憶する記憶手段と、
    省電力モードの条件を満たした場合に、省電力モードに移行する省電力手段と、
    前記省電力手段による前記省電力モードへの移行時、前記記憶手段に前記縮退情報が記憶されていると、前記省電力モードからの復帰時に前記エンジンの初期化処理を行わないように制御する制御信号を前記エンジンコントローラに出力する制御手段と、
    前記省電力モードからの復帰時に前記エンジンコントローラを起動するように指示する起動手段と、を有し、
    前記エンジンコントローラは、
    前記起動手段の指示に応じて起動を開始し、前記制御信号に応じて前記エンジンの初期化処理を禁止、或いは禁止せずに起動する起動制御手段と、
    を有することを特徴とする画像形成装置。
  6. 前記縮退情報は、前記エンジンの機能で不具合が発生している機能を使用しない状態を示す情報であることを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。
  7. 前記制御信号は、LIVEWAKE信号であることを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。
  8. 省電力モードを有する画像形成装置であって、
    前記画像形成装置の複数の機能の一部の機能が使用できなくなった場合に、当該一部の機能以外の機能を提供して稼働する縮退制御を行う縮退制御手段と、
    前記縮退制御手段による縮退制御状態にあることを示す情報を記憶する記憶手段と、
    前記画像形成装置の起動が指示されると、当該起動が省電力モードからの復帰によるものか、或いは前記画像形成装置の電源オンによるものかを判定する判定手段と、
    前記判定手段により前記起動が前記省電力モードからの復帰であると判定され、かつ前記記憶手段が前記情報を記憶している場合、像形成機構部の初期化動作を行うことなく起動し、
    前記判定手段により前記起動が前記画像形成装置の電源オンによるものであると判定された場合は、前記像形成機構部の初期化動作を伴った起動を実行するように制御する起動制御手段と、
    を有することを特徴とする画像形成装置。
  9. 省電力モードを有する画像形成装置を制御する制御方法であって、
    縮退制御手段が、前記画像形成装置の複数の機能の一部の機能が使用できなくなった場合に、当該一部の機能以外の機能を提供して稼働する縮退制御を行う縮退制御工程と、
    記憶手段が、前記縮退制御工程による縮退制御状態にあることを示す情報をメモリに記憶する記憶工程と、
    判定手段が、前記画像形成装置の起動が指示されると、当該起動が省電力モードからの復帰によるものか、或いは前記画像形成装置の電源オンによるものかを判定する判定工程と、
    制御手段が、前記判定工程で前記起動が前記省電力モードからの復帰であると判定され、かつ前記メモリが前記情報を記憶している場合、像形成機構部の初期化動作を行うことなく起動し、前記判定工程で前記起動が前記画像形成装置の電源オンによるものであると判定された場合は、前記像形成機構部の初期化動作を伴った起動を実行するように制御する起動制御工程と、
    を有することを特徴とする画像形成装置の制御方法。
  10. コンピュータに、請求項に記載の制御方法の各工程を実行させるためのプログラム。
  11. 複数の機能を選択的に実行可能な画像形成装置であって、
    画像形成ジョブを送信する第1の制御手段と、
    前記第1の制御手段により送信された画像形成ジョブを受信し、画像形成動作を制御する第2の制御手段と、
    前記画像形成装置の異常を検知する異常検知手段と、
    前記複数の機能のうち、前記異常検知手段により検知された異常に対応する機能を制限する機能制限手段と、
    前記機能制限手段により機能を制限されていない状態で前記第2の制御手段の電源がオンされた場合、第1の準備動作を実行し、前記機能制限手段により機能を制限された状態で前記第2の制御手段の電源がオンされた場合、制限された機能に対応する準備動作を前記第1の準備動作から省いた第2の準備動作を実行する実行手段と、
    を有することを特徴とする画像形成装置。
  12. 前記第1の制御手段は、省電力モードに移行する場合、前記第2の制御手段への電源供給を遮断することを特徴とする請求項11に記載の画像形成装置。
  13. 前記実行手段は、前記機能制限手段により機能を制限された状態で、且つ、前記省電力モードからの復帰時には、前記第2の準備動作を実行することを特徴とする請求項12に記載の画像形成装置。
  14. 前記第1の制御手段と前記第2の制御手段とは通信線で接続され、
    前記省電力モードからの復帰かどうかを示す情報は、通信コマンドに含められて前記通信線を介して前記第1の制御手段から前記第2の制御手段へ送信されることを特徴とする請求項12に記載の画像形成装置。
  15. 前記実行手段は、前記省電力モードからの復帰かどうかを示す情報が含められる通信コマンドを前記第2の制御手段が受信するまで、前記第1の準備動作又は前記第2の準備動作を実行しないことを特徴とする請求項14に記載の画像形成装置。
  16. 前記第1の制御手段と前記第2の制御手段とは信号線で接続され、
    前記省電力モードからの復帰かどうかを示す情報は、前記信号線を介して前記第1の制御手段から前記第2の制御手段へ送信されることを特徴とする請求項12に記載の画像形成装置。
  17. 前記実行手段は、前記機能制限手段により機能を制限された状態で、且つ、前記画像形成装置の主電源をオンされた場合は、前記第1の準備動作を実行することを特徴とする請求項11に記載の画像形成装置。
  18. 前記機能制限手段により制限された機能を記憶する記憶手段を更に有し、
    前記実行手段は、電源オンされたことに応じて前記記憶手段に記憶された情報を読み出し、読み出された情報に基づいて前記第1の準備動作及び前記第2の準備動作のどちらを実行するかを判断することを特徴とする請求項11に記載の画像形成装置。
  19. 複数の機能を有する画像形成装置であって、
    前記複数の機能の実行を制御する第1の制御手段と、
    前記画像形成装置が起動する場合に前記画像形成装置の部分の駆動を伴う所定の動作が実行されるようにすることができる第2の制御手段と、
    前記部分の故障の発生に基づいて、記憶部に所定の情報を記憶する記憶制御手段と、を有し、
    前記第1の制御手段は、前記部分の故障の発生に基づいて、前記複数の機能のうちの前記部分に対応する機能は実行できないようにするが、前記複数の機能のうちの、前記部分に対応する機能とは異なる機能は実行可能なままにする制御を行うことが可能であり、
    前記第2の制御手段は、前記画像形成装置が省電力状態から起動する場合に、前記記憶部を参照し、前記記憶部に記憶されている前記所定の情報にしたがって、前記所定の動作が実行されないようにすることを特徴とする画像形成装置。
  20. 前記第2の制御手段は、前記画像形成装置が省電力状態から起動する場合に、前記記憶部を参照し、
    前記記憶部に前記所定の情報が記憶されていることにしたがって、前記所定の動作が実行されないようにし、
    前記記憶部に前記所定の情報が記憶されていないことにしたがって、前記所定の動作が実行されるようにすることを特徴とする請求項19に記載の画像形成装置。
  21. 前記第2の制御手段は、前記記憶部に前記所定の情報が記憶されている状態で前記画像形成装置が電源オフ状態から起動する場合に、前記所定の動作が実行されるようにすることを特徴とする請求項19または20に記載の画像形成装置。
  22. 前記記憶制御手段は、
    前記記憶部に前記所定の情報が記憶されている状態で前記画像形成装置が電源オフ状態から起動する場合に、前記所定の情報に代えて別の情報を前記記憶部に記憶し、
    前記別の情報を記憶した後、前記部分の故障が検知された場合に、前記別の情報に代えて前記所定の情報を前記記憶部に記憶することを特徴とする請求項21に記載の画像形成装置。
  23. 前記異なる機能とは、故障した前記部分を使用せずとも実行可能な機能であることを特徴とする請求項19乃至22の何れか1項に記載の画像形成装置。
  24. 前記記憶部は、電力の供給がなくとも、記憶している情報を保持し続けることが可能であることを特徴とする請求項19乃至23の何れか1項に記載の画像形成装置。
  25. 前記画像形成装置の各部への電力供給を制御する電力制御手段を、更に有し、
    前記電力制御手段は、
    前記画像形成装置を省電力状態にするために、前記記憶部への電力供給を停止するが、外部ネットワークから印刷データを受信するための受信部への電力供給は維持されるようにし、
    前記受信部が印刷データを受信した場合に、前記画像形成装置を前記省電力状態から起動するために、前記記憶部への電力供給を開始するようにすることを特徴とする請求項24に記載の画像形成装置。
  26. 前記画像形成装置の前記部分とは、前記画像形成装置を構成するパーツであることを特徴とする請求項19乃至25の何れか1項に記載の画像形成装置。
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