JP6332962B2 - 情報処理装置 - Google Patents

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Description

本発明は、情報処理装置に関し、特に、情報処理装置を構成する集積回路の電源供給の制御技術に関する。
近年、システム・オン・チップ(SOC)と呼ばれる集積回路で画像形成装置全体を制御するコントローラシステムが普及している。このSOCには、アナログの画像信号をデジタル信号に変換するアナログ・フロント・エンド(AFE)を内蔵したものが普及している。このAFEは、読み取ったアナログ信号からノイズを除去するフィルタ回路と、アナログ信号を増幅する増幅回路と、アナログ信号をデジタル信号に変換するAD変換器とを備える。
AFEとCISあるいはCCDといった読取センサで構成される読取部の電源は、精度のよいシリーズパス型レギュレータから供給されている(例えば特許文献1参照)。このシリーズパス型レギュレータよりも電源変換効率のよいDCDCコンバータは、スイッチングの影響で出力にリップルノイズが生じるおそれがある。例えば、DCDCコンバータから読取部に電源を供給した場合、低輝度のハーフトーン画像の読み取りモードなどでノイズが画像に影響を与え、画像品質が劣化するおそれがある。また、AFEと読取センサは、通常、設置距離が離れていることから長いケーブルで接続されている。そのため、このリップルノイズが放射ノイズを悪化させるという懸念もある。さらには、アナログの公衆回線を通じてファクシミリ通信を行う画像形成装置では、このアナログの公衆回線に不要なノイズが伝搬する可能性もある。一方、画像形成装置の省エネという点でDCDCコンバータは、シリーズパス型レギュレータよりも有利である。
AFE内蔵のSOCでは、画像形成装置が省エネモード時(SLEEP時)にAFE用の電源をオフできないという制約がある。一方、SOCは他のIO回路等を内蔵していることから、例えばSLEEP状態から復帰するための割り込み信号が入力される。この割り込み信号を有効にするためには、SLEEP時に他のIO回路に電源を供給する必要がある。SLEEP時にAFE用の電源を切ると、電源を供給された回路とAFEとの間に電位差が生じ、それにより電源を供給された回路から電源の供給されていないAFEに電流が流れ、ラッチアップ等の現象が発生して素子にダメージを与えるおそれがある。
特開平10−304134号公報
上述したように、画像形成装置のSLEEP時には、AFEへの電源を供給しなければならない。また、画像品質を確保するという点で、AFEへの電源は、シリーズパス型レギュレータから供給する必要がある。
シリーズパス型レギュレータは、トランジスタあるいは電界効果トランジスタ(FET)で電圧を降下させて、入力電圧に対して所望の出力電圧を得るものである。DCDCコンバータと違い、スイッチングを行わないので、出力にノイズが載りにくいという効果がある。その反面、基本的にトランジスタあるいはFETで電力を消費して出力電圧を合せるので、電源の変換効率が悪く、省エネには適さない。
本発明は、上記問題に鑑みて成されたものであり、AFEへの電源品質の確保とSLEEP時等のAFEの消費電力低減の両立を目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の情報処理装置は、アナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路と、前記変換回路に第一のDC電力を出力するリニア方式のレギュレータ、前記変換回路に第二のDC電力を出力するスイッチング方式のレギュレータと、前記変換回路に対する電力の供給元を、前記リニア方式のレギュレータ又は前記スイッチング方式のレギュレータに切り替える切替回路と、前記変換回路の使用時には、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路に前記第一のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御し、前記変換回路の非使用時には、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。また、本発明の情報処理装置は、アナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路と、前記変換回路に第一のDC電力を出力するリニア方式のレギュレータ、前記変換回路に第二のDC電力を出力するスイッチング方式のレギュレータと、前記変換回路に対する電力の供給元を、前記リニア方式のレギュレータ又は前記スイッチング方式のレギュレータに切り替える切替回路と、前記情報処理装置が第1電力状態のときには、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路に前記第一のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御し、前記情報処理装置が前記第1電力状態よりも消費電力が少ない第2電力状態のときには、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
本発明によれば、他の回路とともに集積回路(SOC)に内蔵されたAFEに供給する電源を、AFEの使用時にはノイズの少ないシリーズパス型レギュレータから供給する。一方、AFEの非使用時には、電源効率のよいDCDCコンバータからの供給に切り替える。これにより、AFEへのノイズを抑制して、AFEへの電源品質を確保しつつ、SLEEP時や画像読み取り時等のAFEを使用しない場合の消費電力を下げて省エネ効果を図ることができる。
本発明の実施形態に係る画像形成装置(情報処理装置)の概略構成を示すブロック図である。 図2における24V/3.3V_DCDCコンバータの一例(非同期整流式降圧)を示す回路図である。 図2におけるインダクタに流れる電流値を説明する図である。 図2における5V/3.3V_LDΟの一例(LDO型レギュレータ)を示す回路図である。 画像形成装置における画像読取動作時の電源供給制御処理の流れを示すフローチャートである。 5V/3.3V_LDΟの他の一例(シリーズパス型レギュレータ)を示す回路図である。 24V/3.3V_DCDCコンバータの他の一例(同期整流式降圧)を示す回路図である。 24V/3.3V_DCDCコンバータの他の一例(同期整流式昇圧)を示す回路図である。 24V/3.3V_DCDCコンバータの他の一例(チャージポンプ型)を示す回路図である。 図1の画像形成装置における画像読み取り動作時の電源供給部分を説明するためのブロック図である。 図1の画像形成装置における非画像読み取り動作時の電源供給部分を説明するためのブロック図である。
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態に係る画像形成装置(情報処理装置)の概略構成を示すブロック図である。
図1において、画像形成装置100は、以下に説明する各部を備える。
24V電源供給部101は、AC商用電源(不図示)からDC24VのDC電源を作り出し、集積回路等に電源を供給する。24V/12V_LDO102は、DC24VをDC12Vに変換するロードロップ型のレギュレータである。LED_ON/OFF回路103は、LED部112への電源供給をON/OFFする。定電流回路104は、LED部112への電流を定電流化するための定電流回路である。
24V/3.3V_DCDCコンバータ105は、DC24VからDC3.3Vを作り出すためのDCDCコンバータである。24V/5V_DCDCコンバータ106は、DC24VからDC5Vを作り出すためのDCDCコンバータである。
5V/3.3V_LDΟ107は、DC5VからDC3.3Vを作り出すためのLDOである。CIS_SW回路108は、CIS(コンタクトイメージセンサ)への電源をON/OFFするための回路である。SW回路109は、DCDCコンバータで生成された3.3Vの電源を、SOC114内蔵のAFE115に供給するか否かを切り替えるためのスイッチ回路である。
読取部110は、画像を読取るための読取部である。読取部110はCIS111を備える。CIS111は、原稿から画像を読み取るコンタクトイメージセンサ(CIS)である。CIS111は、LED部112とセンサ部113を備える。LED部112は、画像に光を照射する発光ダイオードすなわちLEDである。センサ部113は、光電変換し読み取った画像を電気信号に変換するセンサ部である。
SOC114は、集積回路であり、システム全体を制御するシステム・オン・チップである。SOC114は、読取部110から送られてきたアナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ・フロント・エンド(AFE)115と他のIO回路119が実装されている。AFE115は、アナログ信号を増幅させるための増幅器(AMP)116、アナログ信号をデジタル信号に変換するためのA/D変換器(A/D)117、アナログ信号のノイズを除去するためのフィルタ回路(Filter)118を有する変換回路である。他のIO回路119への電源は、5V/3.3V_LDΟ107とは異なる方式の電源供給手段である24V/3.3V_DCDCコンバータ105から常時供給されている。
操作パネル120は、装置の状態を表示する表示器121と、ユーザからの指示を検知するKEY類122を備える。
記録部123は、画像を印字する記録部である。IF部124は、USB、LAN等により外部機器との接続を行うインターフェースである。メモリ125は、装置の動作を決定するプログラムを格納し、画像データ等の情報を蓄積するメモリである。
FAX部126は、ファクシミリ通信を行うためのFAX部である。モデム127は、FAX部126に内蔵されたファクシミリ通信を行うためのモデムである。半導体NCU128は、FAX部126に内蔵された、半導体で構成された網制御を行うNCU(ネットワークコントロールユニット)である。
次に、上述した各部を接続する電源ライン、制御信号ラインについて説明する。
図1において、131は24V電源ラインである。132は12V電源ラインである。133は、LED_ON/OFF回路103がONであるときに12Vを定電流回路104へと供給する電源ラインである。134は、定電流回路104からLED部112に駆動電流を供給する電源ラインである。
135は、24V/3.3V_DCDCコンバータ105から生成された3.3V電源ラインである。
136は、24V/5V_DCDCコンバータ106から生成された5V電源ラインである。
137は、5V/3.3V_LDΟ107から生成された3.3V電源ラインである。
138は、CIS_SW回路108がONのときに、3.3V電源ラインにより読取部110に電源供給する電源ラインである。
139は、他のIO回路119からCIS_SW回路108への制御信号ラインである。他のIO回路119によりCIS_SW回路108がONされると、読取部110内のCIS111に電源が供給され、OFFされると電源供給が停止される。
140は、他のIO回路119からSW回路109及び24V/5V_DCDCコンバータ106への制御信号ラインである。この制御信号により、SOC114内蔵のAFE115への電源供給を、24V/5V_DCDCコンバータ106の3.3V電源または5V/3.3V_LDΟ107の3.3V電源に切り替える。
141は、SOC114内蔵のAFE115へ供給される3.3V電源ラインである。
142は、CIS111とSOC114(内の他のIO回路119)との間の制御信号ラインである。制御信号には、他のIO回路119から出力される制御信号が含まれ、CIS111の解像度を選択するMODE信号、1ラインの画像読み取り開始タイミングを決めるSP信号、1ドットの画像読み取りタイミングを決めるCLOCK信号も含まれる。
143は、CIS111からのアナログ画像出力信号であるVIDEO信号ラインである。144は、読取部110の他の制御信号ラインあるいは検知信号ラインである。
145は、操作パネル120への制御信号あるいは操作パネル120からの検知信号ラインである。146は、画像等を印字する記録部123への制御信号あるいは記録部123からの検知信号ラインである。147は、USBや有線LANなどを通じて外部機器と情報のやり取りをするためのIF部124とのデータ信号ラインである。148は、メモリ125とSOC114を結ぶデータ信号ラインである。149は、FAX部126と通信を行うための信号ラインである。
SOC114は、画像形成装置100が省電力状態に移行するSLEEPモード(省エネモード)時に、内部の不要な動作を停止させるかあるいは動作クロックを下げる等の処理により、消費電力を下げる。このSLEEPモードからの復帰は、他のIO回路119により行われ、復帰のための割り込み信号を検知することにより行われる。そのため、SLEEP時であっても、他のIO回路119への電源は供給されている。この電源は、効率のよい24V/3.3V_DCDCコンバータ105から供給することにより、消費電力を低く抑えることができる。24V/3.3V_DCDCコンバータ105の回路図の一例を図2に示す。
図2は、図2における24V/3.3V_DCDCコンバータ105の一例を示す回路図であり、インバータベースの非同期整流式降圧DCDCコンバータである。
図2において、スイッチ501をONすることにより、インダクタ(L)502を介してコンデンサ(C)504に電荷がチャージされる。スイッチ501をOFFすることにより、インダクタ502とVoutに接続された負荷(不図示)により電流が消費され、コンデンサ504に蓄積された電荷がディスチャージされる。ダイオード503は、コンデンサ504にプラス側の電圧しか加わらないようにするためのものである。
図示のDCDCコンバータは、電力を消費する部分が少なく、電源変換効率が良い半面、図3に示すように、スイッチングにより電流が変化し、それが出力電圧のリップル成分となって現れる。
図3において、t0,t2,t4,t6はインダクタに対して電流が流れ始めるタイミングである。t1,t3,t5は、インダクタへの電流がストップするタイミングである。図2に示すDCDCコンバータでは、スイッチ501がONするとインダクタ502に流れる電流は上昇する。逆に、スイッチ501がOFFするとインダクタ502は電流を流そうとして、流れる電流が減少する。このように、インダクタンスベースのDCDCコンバータは、インダクタに流れる電流をスイッチのON,OFF時間を切りかえることにより制御しながら、Voutの電圧を一定に保つ。
仮に、24V/3.3V_DCDCコンバータ105の電源をAFE115に供給した場合、リップルノイズは、A/D変換器117あるいは増幅器116あるいはフィルタ回路118に影響を与え、読み取られたデジタル値にノイズとなって現れる。特に低輝度のハーフトーン画像を読み取った場合には、この影響が顕著となる。
一方、増幅器116、A/D変換器117、フィルタ回路118を有するAFE115の電源は、他のIO回路119への電源とは別系統になっている。この電源は、シリーズパス型レギュレータと同等の構成のLDO型レギュレータである5V/3.3V_LDΟ107から供給される。5V/3.3V_LDΟ107の回路図の一例を図4に示す。
図4において、401は電界効果トランジスタ(FET)である。402は誤差増幅器である。Voutの電圧を一定に保つためにFET401を制御するものである。403は内部基準電圧であり、抵抗404,405でVoutを分圧した電圧値と比較される。
5V/3.3V_LDO107では、FET401で電圧降下させることにより、Voutの電圧値を調整する。DCDCコンバータと違い、スイッチングを行わない。リップルノイズがVoutに現れることは基本的には少ない。ただし、FET401で電力が消費されるので、電源変換効率はDCDCコンバータよりは低下する。
次に、図1の画像形成装置100における画像読取動作時の電源供給制御の流れを図5を参照して説明する。
図5は、画像形成装置100における画像読取動作時の電源供給制御処理の流れを示すフローチャートである。
図5において、ステップS101では、他のIO回路119は、初期設定として、24V/5V_DCDCコンバータ106の出力をOFFするように制御信号を送信し、5V/3.3V_LDO107の出力をOFFする。そして、他のIO回路119は、SW回路109をONするように制御信号を送信し、24V/3.3V_DCDCコンバータ105からAFE115に3.3V電源を供給するように制御する。
ステップS102では、他のIO回路119は、読取部110による画像読み取り動作が開始されたかどうかを判断する。画像読み取り動作が開始された場合にはステップS103へ進む。
ステップS103では、他のIO回路119は、24V/5V_DCDCコンバータ106の出力をONするように制御信号を送信し、5V/3.3V_LDO107の出力をONする。そして、他のIO回路119は、SW回路109をOFFするように制御信号を送信し、24V/3.3V_DCDCコンバータ105からAFE115への電源供給を停止する。
ステップS104では、他のIO回路119は、LED_ON/OFF回路103をONするように制御信号を送信し、電源ライン134を介してCIS111内のLED部112へ電源を供給する。
ステップS105では、他のIO回路119は、CIS_SW回路108をONするように制御信号を送信し、電源ライン138を介してCIS111をONする。
ステップS106では、他のIO回路119は、制御信号ライン142を介してCIS111に制御信号を出力する。
ステップS107では、読取部110による読み取り動作が終了したか否かを判断する。読み取り動作が終了した場合にはステップS108へ進む。
ステップS108は、他のIO回路119は、CIS111への制御信号の出力を停止する。
ステップS109では、他のIO回路119は、CIS111への制御信号の出力をHI−Zすなわちハイインピーダンスにする。
ステップS110では、他のIO回路119は、LED_ON/OFF回路103をOFFするように制御信号を送信し、CIS111内のLED部112への電源供給を停止(OFF)する。
ステップS111では、他のIO回路119は、CIS_SW回路108をOFFするように制御信号を送信し、CIS111への電源供給を停止(OFF)して、ステップS102に戻る。
このように、画像形成装置100では、SW回路109を用いて、AFE115を使用するときには、5V/3.3V_LDO107から電源を供給し、AFE115へのノイズを抑制する。一方、画像読み取り動作時等のAFE115を使用しないときには、24V/3.3V_DCDCコンバータ105からAFE115への電源を供給する。
一方、読取センサであるCIS111の電源は、画像読み取り時すなわちCIS111の動作時には、5V/3.3V_LDO107から電源を供給してAFE115へのノイズを抑制する一方、CIS111の非動作時には電源供給を停止する。
また、画像読取動作をSLEEP動作と読み替えても同様の効果を得る。この場合、例えば、図5のステップS103ではSLEEP動作が開始されたか否かが判断される。そして、SLEEP動作が開始された場合には、待機する一方、SLEEP動作が開始されていない場合にはステップS103以降の処理が実行される。これにより、非SLEEP時には、SW回路109がOFFされ、AFE115、CIS111への電源供給は5V/3.3V_LDO107から行われる。
ここで、画像読み取り動作時に電源が供給される部分(左下がりの斜線部)を図10に示す。一方、非画像読み取り動作時に電源が供給される部分(右下がり斜線部)を図11に示す。なお、クロス斜線部は、使用されないことを示している。
上記実施形態によれば、他の回路とともに集積回路(SOC)に内蔵されたAFE115に供給する電源を、AFE115の使用時にはノイズの少ないシリーズパス型レギュレータ(5V/3.3V_LDO107)から供給する。一方、AFE115の非使用時には、電源効率のよいDCDCコンバータ(24V/3.3V_DCDCコンバータ105)からの供給に切り替える。これにより、AFEへのノイズを抑制して、AFEへの電源品質を確保しつつ、SLEEP時や画像読み取り時等のAFE115を使用しない場合の消費電力を下げて省エネ効果を図ることができる。
また、AFE115に内蔵された増幅器116、A/D変換器117、及びフィルタ回路118に供給する電源を、これらが使用時には、ノイズの少ないシリーズパス型レギュレータから供給する。一方、これらが非使用時には、電源効率のよいDCDCコンバータからの供給に切りかえる。これにより、A/D変換器、増幅器、及びフィルタ回路の信号品質を確保しつつ、SLEEP時等の消費電力を下げ、省エネ効果を得ることができる。
また、読取センサ(CIS111)に供給する電源を、CIS111使用時には、A/D変換器117あるいは増幅器116あるいはフィルタ回路118と同じ、ノイズの少ないシリーズパス型レギュレータから供給して、画像品質を確保する。非使用時には、電源をオフすることにより、電力消費を抑えて省エネ効果を得る。さらに、A/D変換器117あるいは増幅器116あるいはフィルタ回路118で使用するDCDCコンバータから電源を供給しないことにより、DCDCコンバータのノイズが外部への放射ノイズとなることを防ぐ。さらに、ファクシミリ回路とその先のアナログ公衆回線への不要なノイズとなることを防ぐことができる。
上記実施形態では、5V/3.3V_LDOを利用しているが、当該回路構成により出力が電圧降下することから、降下分の電圧を上げる(0.1V程度)ように構成してもよい。
[他の実施形態]
上記5V/3.3V_LDO107は、図6に示すトランジスタを使用した一般的なシリーズパス型レギュレータを使用してもよい。基本的に、図4に示す回路と動作は同じである。入力電圧Vinをトランジスタ301で降下させて出力電圧Voutを作り出す。トランジスタ301は、FET401と同じ働きをするものである。制御回路303は、トランジスタ301のコレクタ−エミッタ間の電圧を制御する。抵抗302は、トランジスタ301のベースに電圧を印加する抵抗である。
上記24V/3.3V_DCDCコンバータ105は、図7に示すインバータベースの同期整流式降圧DCDCコンバータ、図8に示すインバータベースの同期整流式昇圧DCDCコンバータ、または図9に示すチャージポンプ型DCDCコンバータを用いてもよい。
図7に示す回路では、スイッチ601をONすることにより、インダクタ602を介してコンデンサ604に電荷がチャージされる。スイッチ601をOFFすることにより、インダクタ602とVoutに接続された負荷(不図示)により電流が消費され、コンデンサ604に蓄積された電荷がディスチャージされる。スイッチ603は、スイッチ601がOFFのときにONされる。スイッチ601がONされるときにVoutが上昇する一方、スイッチ603がONされるときにVoutが降下する。スイッチ601がOFFされてもインダクタ602は電流を流し続けようとする。そのため、Voutを上昇させないために、スイッチ603をONしてVoutを降下させる。
図8に示す回路では、スイッチ703がONされるとVinがインダクタ701に供給される。スイッチ703がOFFされるとインダクタ701は電流を流し続けようとして、ダイオード702側へ電流を供給する。そして、コンデンサ704がチャージされる。
図9に示す回路では、スイッチ901とスイッチ904をON、スイッチ903とスイッチ902をOFFすることにより、電流はB907に流れる。このとき、コンデンサ905に電荷が蓄積される。スイッチ901とスイッチ904をOFF、スイッチ903とスイッチ902をONすることにより、電流はA906に流れる。そして、B907を流れる電流により、コンデンサ905はVinがチャージされている。そのため、Voutには、Vinの2倍の電圧が出力される。
100 画像形成装置
105 24V/3.3V_DCDCコンバータ
107 5V/3.3V_LDΟ
108 CIS SW回路
109 SW回路
110 読取部
113 センサ部
114 SOC
115 AFC
119 他のIO回路

Claims (17)

  1. 情報処理装置であって、
    アナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路と、
    前記変換回路に第一のDC電力を出力するリニア方式のレギュレータ
    記変換回路に第二のDC電力を出力するスイッチング方式のレギュレータと、
    前記変換回路に対する電力の供給元を、前記リニア方式のレギュレータ又は前記スイッチング方式のレギュレータに切り替える切替回路と、
    前記変換回路の使用時には、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路に前記第一のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御し、前記変換回路の非使用時には、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御する制御手段と、
    を備えることを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記変換回路及び前記変換回路とは異なる他の回路を内蔵した集積回路をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 原稿から画像を読み取る画像読取手段をさらに備え、
    前記変換回路は、前記画像読取手段から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路である、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の情報処理装置。
  4. 前記制御手段は、前記変換回路の使用時には、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路及び前記画像読取手段に前記第一のDC電力が供給されるように制御すると共に、前記変換回路の非使用時には、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように制御する、ことを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
  5. 前記情報処理装置は、省電力状態を備え、
    前記制御手段は、前記省電力状態のときには、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御し、前記省電力状態とは異なる状態のときには、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路に前記第一のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御する、ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  6. 前記変換回路は、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換器、アナログ信号を増幅させる増幅器、およびアナログ信号のノイズを除去するフィルタ回路を含む、ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  7. 前記リニア方式のレギュレータは、LDO型レギュレータ又はシリーズパス型レギュレータである、ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  8. 前記スイッチング方式のレギュレータは、非同期整流式降圧DCDCコンバータ、同期整流式降圧DCDCコンバータ、同期整流式昇圧DCDCコンバータ、又は、チャージポンプ型DCDCコンバータである、ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  9. 用紙に画像を印刷する印刷手段をさらに備える、ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  10. 情報処理装置であって、
    アナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路と、
    前記変換回路に第一のDC電力を出力するリニア方式のレギュレータ
    記変換回路に第二のDC電力を出力するスイッチング方式のレギュレータと、
    前記変換回路に対する電力の供給元を、前記リニア方式のレギュレータ又は前記スイッチング方式のレギュレータに切り替える切替回路と、
    前記情報処理装置が第1電力状態のときには、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路に前記第一のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御し、前記情報処理装置が前記第1電力状態よりも消費電力が少ない第2電力状態のときには、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように前記切替回路を制御する制御手段と、
    を備えることを特徴とする情報処理装置。
  11. 前記変換回路及び前記変換回路とは異なる他の回路を内蔵した集積回路をさらに備える、ことを特徴とする請求項10に記載の情報処理装置。
  12. 原稿の画像を読み取る画像読取手段をさらに備え、
    前記変換回路は、前記画像読取手段から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路である、ことを特徴とする請求項10又は11に記載の情報処理装置。
  13. 前記制御手段は、前記情報処理装置が前記第1電力状態のときには、前記リニア方式のレギュレータから前記変換回路及び前記画像読取手段に前記第一のDC電力が供給されるように制御すると共に、前記情報処理装置が前記第2電力状態のときには、前記スイッチング方式のレギュレータから前記変換回路に前記第二のDC電力が供給されるように制御する、ことを特徴とする請求項12に記載の情報処理装置。
  14. 前記変換回路は、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換器、アナログ信号を増幅させる増幅器、およびアナログ信号のノイズを除去するフィルタ回路を含む、ことを特徴とする請求項10乃至13のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  15. 前記リニア方式のレギュレータは、LDO型レギュレータ又はシリーズパス型レギュレータである、ことを特徴とする請求項10乃至14のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  16. 前記スイッチング方式のレギュレータは、非同期整流式降圧DCDCコンバータ、同期整流式降圧DCDCコンバータ、同期整流式昇圧DCDCコンバータ、又は、チャージポンプ型DCDCコンバータである、ことを特徴とする請求項10乃至15のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  17. 用紙に画像を印刷する印刷手段をさらに備える、ことを特徴とする請求項10乃至16のいずれか1項に記載の情報処理装置。
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