JP6890449B2 - 電子機器および制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、複数のモジュールを有する電子機器、メインモジュールとして動作可能な電子機器、サブモジュールとして動作可能な電子機器、それらの制御方法に関する。
特許文献1には、複数の取り外し可能なモジュール(撮像センサモジュール、電源モジュール、記録モジュールなど)で構成されるモジュール交換式の電子機器の例が記載されている。
特表2012−514391号公報
1つのメインモジュールと複数のサブモジュールとで構成されるモジュール交換式の電子機器の場合、複数のサブモジュールの接続順を変更しても電子機器が提供する機能またはサービスに変化がないようにすることが望ましい。しかしながら、実際には、サブモジュール間の伝送信号品質、電力供給効率、電磁妨害(EMI)、電磁適合性(EMC)などが電子機器に影響を与えるため、電子機器はどのような接続順であってもその機能またはサービスを提供できるとは限らない。そのため、このようなモジュール交換式の電子機器では、どのようなタイプのサブモジュールがどのような順序で接続されているかをメインモジュールで認識できるようにすることが望ましい。
そこで、本発明は、複数の取り外し可能なモジュールで構成される電子機器において、メインモジュールが複数のサブモジュールの接続状態を認識できるようにすることを目的とする。
本発明に係る電子機器の一つは、メインモジュールと、前記メインモジュールに接続される第1のサブモジュールと、前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールと、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリと、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索手段と、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更する変更手段とを有する
本発明に係る電子機器の一つは、第1のサブモジュールが接続されるメインモジュールとして動作可能な電子機器であって、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリと、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索手段と、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、前記第1のサブモジュールと前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更するように指示する指示手段とを有する
本発明に係る制御方法の一つは、メインモジュールと、前記メインモジュールに接続される第1のサブモジュールと、前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとを有し、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリをさらに有する電子機器の制御方法であって、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールと通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索ステップと、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更する変更ステップとを有する
本発明に係る制御方法の一つは、第1のサブモジュールが接続されるメインモジュールとして動作可能であり、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリを有する電子機器の制御方法であって、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索ステップと、前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、前記第1のサブモジュールと前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更するように指示する指示ステップとを有する
本発明によれば、複数の取り外し可能なモジュールで構成される電子機器において、メインモジュールが複数のサブモジュールの接続状態を認識することができる。
(a)〜(d)は電子機器100がメインモジュール101と1つのサブモジュールとで構成される例を説明するための図である。 (a)および(b)は電子機器100がメインモジュール101と複数のサブモジュールとで構成される例を説明するための図である。 メインモジュール101の構成要素の例を説明するためのブロック図である。 (a)は外部I/Oモジュール401の構成要素の例を説明するためのブロック図であり、(b)は電源モジュール411の構成要素の例を説明するためのブロック図ある。 メインモジュール101と複数のサブモジュールとの間で行われる通信の例を説明するための図である。 通信アドレスのスキャンを行うための接続対応情報の例を示す図である。 モジュール認識処理の概略を説明するための図である。 モジュール認識処理の概略を説明するための図である。 モジュール認識処理を説明するためのフローチャートである。
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
[実施形態1]
実施形態1における電子機器100は、複数の取り外し可能なモジュールで構成されるモジュール交換式の電子機器である。複数の取り外し可能なモジュールは、1つのメインモジュールと1つ以上のサブモジュールとを含む。メインモジュールはメインモジュールとして動作可能な電子機器であり、各サブモジュールはサブモジュールとして動作可能な電子機器である。
図1(a)、図1(b)、図1(c)および図1(d)を参照して、電子機器100がメインモジュール101と1つのサブモジュールとで構成される例を説明する。図1(a)、図1(b)、図1(c)および図1(d)では、電源モジュール411が1つのサブモジュールとしてメインモジュール101に接続される例を説明する。図1(a)は電子機器100を前側(メインモジュール101側)から見た場合の斜視図であり、図1(b)は電子機器100を後側(電源モジュール411側)から見た場合の斜視図である。図1(c)は電源モジュール411がメインモジュール101から分離された状態を示す図であり、図1(d)は電源モジュール411が取り外されたメインモジュール101を後側から見た場合の斜視図である。実施形態1では、メインモジュール101が撮像装置(例:デジタルカメラ)として動作可能な電子機器である例を説明する。さらに実施形態1では、電源モジュール411がメインモジュール101と電源モジュール411とは異なるサブモジュールとに電力を供給する電源装置として動作可能な電子機器である例を説明する。
メインモジュール101は、撮像ユニット102を有する。撮像ユニット102は、図3に示すように、被写体からの光を撮像素子302に導くためのレンズ部301と、被写体の光学像に対応する撮像信号を生成する撮像素子302とを有する。メインモジュール101の上面部にはレリーズボタン104が設けられている。レリーズボタン104は2段階の押圧操作(半押しと全押し)が可能である。ユーザがレリーズボタン104の半押し操作を行うと、撮像準備動作(測光動作および測距動作を含む)が開始される。さらにユーザがレリーズボタン104の全押し操作を行うと、撮像動作が開始され、その撮像動作により生成された画像データが収納室107内の記憶媒体312(図3)に記録される。
メインモジュール101の側面部には、メインモジュール101の電源を投入するための電源ボタン105が設けられている。また、信号の入出力用ジャックも設けられており、保護用のジャックカバー部108で覆われている。ユーザはジャックカバー部108を開くことで、外部インターフェース部313(図3)と外部装置との接続が可能である。メインモジュール101の背面部には電源モジュール411が接続されている。ユーザは、ロック部材109をロック位置からロック解除位置へ回動させる操作を行うことで、電源モジュール411の取り外しが可能である。
メインモジュール101の背面部には、サブモジュールと接続するためのモジュールコネクタ部321が配置されている。電源モジュール411の前面部には、メインモジュール101または他のサブモジュールと接続するためのモジュールコネクタ部415が配置されている。電源モジュール411がメインモジュール101に接続された場合、これらモジュールコネクタ部321およびモジュールコネクタ部415は嵌合する。
なお、メインモジュール101に接続可能なサブモジュールには例えば以下のモジュールがある。
・電源(一次電池または二次電池)を有し、他のサブモジュールとメインモジュール101とに電力を供給する電源モジュール。
・外部装置と通信するコネクタを有する外部I/O(入出力)モジュール。
・近距離無線通信を行うNFC(Near Field Communication)モジュール。
・外部装置と無線通信でデータの送受信を行う通信モジュール。
・音楽や操作音を出力するスピーカモジュール。
・音声を入力するマイクモジュール。
・記憶媒体の容量を超えるデータを保存するための大容量の記録モジュール。
・液晶表示装置(例:液晶表示装置)等が設けられた表示モジュール。
・メインモジュール101またはサブモジュールで発生した熱を蓄熱する冷却ユニット。
ただし、サブモジュールは実施形態1で例示したものに限られるものではない。メインモジュール101または他のサブモジュールに接続可能な装置であれば、どのような機能を有する装置であってもサブモジュールとして構成することができる。
ユーザは、これらのサブモジュールの中からサブモジュールを選択し、選択したサブモジュールをメインモジュール101または他のサブモジュールの背面部に取り付けて使用することができる。またサブモジュールのタイプによっては取り付けられたサブモジュールのさらに背面に接続することも可能である。メインモジュール101の背面に接続されるサブモジュール、さらにその背面に接続されるサブモジュールの間はデイジーチェーンのような直列な通信接続となる。
次に、図2(a)および図2(b)を参照して、電子機器100がメインモジュール101と複数のサブモジュールとで構成される例を説明する。図2(a)および図2(b)では、外部I/Oモジュール401および電源モジュール411が複数のサブモジュールとしてメインモジュール101に接続される例を説明する。図2(a)は電子機器100を前側(メインモジュール101側)から見た場合の斜視図であり、図2(b)は電子機器100を後側(電源モジュール411側)から見た場合の斜視図である。
外部I/Oモジュール401には、メインモジュール101や電源モジュール411と同様にモジュール間の接続のためのモジュールコネクタ部が設けられている。モジュールコネクタ部405は外部I/Oモジュール401よりも前段に位置するメインモジュール101と接続するための前段接続部である。また、モジュールコネクタ部406は外部I/Oモジュール401よりも後段に位置する電源モジュール411と接続するための後段接続部である。これらのモジュールコネクタ部321、405、406および415を使用してメインモジュール101および各サブモジュールが接続される。
次に、図3を参照して、メインモジュール101の構成要素の例を説明する。
図3において、撮像ユニット102は、被写体からの光を撮像素子302に導くためのレンズ部301と、被写体の光学像に対応する撮像信号を生成する撮像素子302とを有する。撮像素子302で生成された撮像信号は、画像処理部303に供給される。画像処理部303は、撮像ユニット102からの撮像信号から画像データ(静止画像データでも動画像データでもよい)を生成する。画像処理部303で生成される画像データは、所定の符号化方式(可逆圧縮符号化方式、不可逆圧縮符号化方式など)で符号化されているものであってもよい。
システム制御部304は、メインモジュール101の構成要素のすべてを制御するためのプログラムを記憶したメモリと、そのプログラムを実行してメインモジュール101の構成要素のすべてを制御するプロセッサとを有する。システム制御部304に含まれるプロセッサは、例えば、ハードウェアプロセッサである。
メモリ部A308は、画像処理部303で生成された画像データと、記憶媒体312から読み出された画像データとを一時的に記憶する。記憶媒体制御インターフェース部310は、メモリ部A308から画像データを読み出してその画像データを記憶媒体312に書き込む処理(記録処理)と、記憶媒体312から画像データを読み出してその画像データをメモリ部A308に書き込む処理(再生処理)とを行う。記憶媒体312は、不揮発性の半導体メモリ等を有する記憶媒体であり、メインモジュール101から取り外し可能である。表示部311は、メインモジュール101の状態を示す情報を表示することによりメインモジュール101の状態をユーザに伝える。外部インターフェース部313は、外部コンピュータ等の外部装置と通信するための通信インターフェースである。メモリ部B314は、システム制御部304での演算結果等を記憶する。
操作ボタン106を使用してユーザが設定したメインモジュール101の駆動条件に関する情報は、システム制御部304に送られる。システム制御部304は、これらの情報に基づいてメインモジュール101全体の制御を行う。通信制御部320は、システム制御部304およびモジュールコネクタ部321と接続されている。さらに、通信制御部320は、モジュールコネクタ部321の通信端子を介して、メインモジュール101に直接的にまたは間接的に接続されているすべてのサブモジュールと通信可能に接続される。通信制御部320は、後述するように、各サブモジュールの通信制御部との間で通信可能である。
次に、図4(a)および図4(b)を参照して、2つの異なるタイプのサブモジュールの内部構成の例を説明する。図4(a)は、外部I/Oモジュール401の構成要素の例を説明するためのブロック図である。図4(b)は、電源モジュール411の構成要素の例を説明するためのブロック図である。
図4(a)において、外部I/Oモジュール401は外部装置と接続するための外部I/F部402を有し、モジュール制御部403によってそのモジュール機能が実現される。通信制御部404は、メインモジュール101または他のサブモジュールとの通信機能を実現するための通信処理を行う。モジュールコネクタ部405とモジュールコネクタ部406は、メインモジュール101あるいは他のサブモジュールと接続するためのコネクタである。モジュールコネクタ部405は自身よりも前段(メインモジュール101に近い側)のモジュールと電気的に接続する前段接続部である。モジュールコネクタ部406は自身よりも後段(メインモジュール101よりも遠い側)のモジュールと電気的に接続する後段接続部である。通信伝達部407は、モジュールコネクタ部405から伝達されてきた信号をモジュールコネクタ部406に伝える機能を有効にするか無効にするかを変更する変更部として機能する。すなわち、通信制御部404は、前段接続部であるモジュールコネクタ部405を介して自身のアドレスに宛てられた通信を行い、通信伝達部407の状態(前段接続部と後段接続部との間の接続経路の切断状態(無効)と接続状態(有効))を変更する。
図4(b)において、電源モジュール411は、メインモジュール101および他のサブモジュールに電力を供給するための電池412を有する。電池412による電力供給の管理は電源管理部413によって行われる。また、電源モジュール411は、外部I/Oモジュール401と同様、メインモジュール101との通信を実現するための通信制御部414およびモジュールコネクタ部415を有する。なお、電池412から供給される電力はモジュールコネクタ部415を経由して、メインモジュール101や各サブモジュールに供給される。電源モジュール411では終端モジュールであるため後段のサブモジュールと接続するためのモジュールコネクタ部406、前段のモジュールコネクタ部と後段のモジュールコネクタ部とを中継する通信伝達部407に相当する構成は不要である。
次に、図5を参照して、メインモジュール101と複数のサブモジュールとの間で行われる通信の例を説明する。図5は、メインモジュール101と外部I/Oモジュール401と電源モジュール411とが接続された状態を示している。
メインモジュール101および各サブモジュールは、それらに設けられたモジュールコネクタ部によって電気的に接続され、各モジュールの通信制御部によって通信を実現する。メインモジュール101の通信制御部320は、所定の通信フォーマットのもとに通信波形を生成する通信部501と、メインモジュール101に接続されているサブモジュールを認識するためのモジュール認識処理部502とを有する。モジュール認識処理部502のメモリ505には、接続対応情報503および接続状態情報504が記憶されている。ここで、接続対応情報503には、例えば、メインモジュール101に接続されている各サブモジュールの接続順が所定の条件を満たすか否かを判定するのに用いられる情報が含まれている。接続状態情報504には、例えば、メインモジュール101に接続されている各サブモジュールのタイプについての情報と、各サブモジュールの接続順についての情報とが含まれている。
外部I/Oモジュール401の通信制御部404は、通信波形を生成する通信部511と、通信相手を特定するために使用されるアドレスを記憶する通信アドレスメモリ512を含む。メインモジュール101の通信制御部320が通信アドレスを用いて通信を行ったとする。その通信アドレスが外部I/Oモジュール401の通信アドレスメモリ512に記憶されているものと同じであった場合には、メインモジュール101と外部I/Oモジュール401との通信が成立する。さらに、通信制御部404は後段のサブモジュールへ接続するためのモジュールコネクタ部406へ信号を伝達する通信伝達部407を有効化または無効化するための通信伝達制御部513を有する。通信伝達制御部513は、メインモジュール101との通信により、通信伝達部407の有効化または無効化を設定する。電源モジュール411に含まれる通信部521および通信アドレスメモリ522の機能は、外部I/Oモジュール401に含まれる通信部511および通信アドレスメモリ512と同様である。
図6は、メインモジュール101が有する接続対応情報503のデータ構成例の一例を示す図である。実施形態1において、接続対応情報503は、「モジュールタイプ」、「通信アドレス」、「接続可能順序」および「スキャン番号」が対応付けて登録されたテーブルを有する。「接続可能順序」とは、メインモジュール101に対してそのサブモジュールが接続可能な順序(位置)を表している。例えば、一番後段(終端と呼ぶ)にしか接続を許可していないサブモジュールのタイプ、メインモジュール101直後の1番目にしか接続を許可していないサブモジュールのタイプは、この「接続可能順序」により判定することができる。「スキャン番号」とは、サブモジュールを認識するためのアドレススキャン動作の際に、何番目にスキャンを実行するかを表現している。アドレススキャン動作の詳細については後述で説明する。
次に、図7A、図7Bおよび図8を参照して、実施形態1で行われるモジュール認識処理の流れを説明する。
まず、図7Aおよび図7Bを参照して、モジュール認識処理における通信動作の概略を説明する。電子機器100は、メインモジュール101と1つ以上のサブモジュールとが直列に接続された構成を有する。1つ以上のサブモジュールは、初期の状態において前段のサブモジュールと後段のサブモジュールとの接続経路が切断状態となっている。図7Aおよび図7Bでは、メインモジュール101に対して3つのサブモジュールが接続されている場合を想定している。それぞれのサブモジュールの名称はメインモジュール101に近い方から「モジュールA」「モジュールB」「電池A」とし、この順に接続されているものとする。図7A(a)はモジュール認識処理前の初期状態を示しており、図7A(b)〜図7B(g)はモジュール認識処理の手順を示している。図7A(a)において、メインモジュール101の接続状態情報504にはモジュールの接続状態を示す情報は記録されていない。またモジュールA,モジュールBの通信伝達部407a,通信伝達部407bはどちらも無効の状態であり、後段のサブモジュールへの通信伝達は切れた状態(切断状態)である。
図7A(b)の状態では、通信伝達部407aは無効の状態である。そのため、メインモジュール101の通信制御部320と電気的に通信可能なものは、メインモジュール101の直後の1番目に接続されているモジュールAの通信制御部404aのみである。この状態で、メインモジュール101と1つのサブモジュールとが通信するための通信アドレスを検索する処理が行われる。例えば、図6の接続対応情報503に基づいて、スキャン番号の順に登録されている通信アドレスを用いて通信を試みることでアドレススキャン動作が行われる。スキャン番号5の順番になった際に、「モジュールA」に対応する通信アドレス0x10の通信が試みられる。通信アドレス0x10はモジュールAの通信アドレスメモリ512aに記憶されているアドレスと一致することから、通信制御部404aは通信のレスポンスを返す。これにより、通信制御部320とモジュールAの通信制御部404aとの間で通信が成立する。この通信の成立により、メインモジュール101は1番目に接続されているサブモジュールが通信アドレス0x10の「モジュールA」であることを認識できる。すなわち、接続対応情報503の、アドレススキャン動作により検索された通信アドレスに対応するタイプが、当該サブモジュールのタイプとして認識される。
通信アドレスが検索された後、当該サブモジュールの接続経路が切断状態から接続状態に変更される。すなわち、メインモジュール101はモジュールAに対し通信を行い、モジュールAの通信伝達部407aを有効化する。これにより、図7A(c)で示すように、メインモジュール101の通信制御部320は1番目の「モジュールA」の通信制御部404a、その後段に接続された2番目の「モジュールB」の通信制御部404bとの通信が可能となる。
この状態で、図7A(d)において、通信制御部320は、図7A(b)と同様にアドレススキャン動作を行う。すると、スキャン番号6の順番において、通信アドレス0x15が通信アドレスとして使用され、通信が成立するため、2番目のモジュールが「モジュールB」であることが認識される。そして、図7B(e)にて、モジュールBの通信伝達部407bが有効化される。これにより、メインモジュール101の通信制御部320は1番目の「モジュールA」、2番目の「モジュールB」、さらに後段の3番目のモジュールとの通信が可能となる。そして、通信制御部320が図7B(f)でも同様に認識処理を行うことで、3番目のモジュールが「電池A」であることを認識する。図6の接続対応情報503を見てわかるように、電池Aは終端に設定されるモジュールである。したがって、通信制御部320は、この電池Aが最終段のモジュールであることがわかり、一連の認識処理は終了する。こうして、図7B(g)に示すように、メインモジュール101のメモリ505における接続状態情報504には後段につながるモジュールのタイプと順序が記憶される。以上のようにして、メインモジュール101に接続されている1つ以上のサブモジュールについて、前段のサブモジュールと後段のサブモジュールの接続経路が接続状態に設定され、メインモジュール101は、接続されているすべてのサブモジュールと通信することが可能になる。
次に、図8のフローチャートを参照して、上述のモジュール認識処理を説明する。
まず、モジュール認識処理部502は、図6の接続対応情報503に基づいて通信アドレスを順番に変更して送信することで、アドレスをスキャンする。次に、モジュール認識処理部502は、認識しようとしているモジュールの接続順を示す番号Lを定義する。ここで、L=1は、いま認識しようとしているモジュールはメインモジュール101の直後に接続されている1番目のモジュールであることを示している。そして、モジュール認識処理部502は、接続対応情報503を参照してスキャンする順序を示す番号としてスキャン番号Kを定義する。モジュール認識処理部502は、最初にスキャンする番号として1を設定するために初期値にゼロを入れ、さらに1つ増加させる(S101,S102)。
スキャン番号の最終まで通信を試みてもどのアドレスとも対応しなかった場合には(S103でYES)、モジュール認識処理部502は非対応モジュールとして非対応の接続処理を行う(S109)。実施形態1では、モジュール認識処理が終了する。すなわち、接続対応情報503に登録されている通信アドレスを用いたアドレススキャンにより通信アドレスを検索できなかった場合に、接続経路を接続状態にするための動作が終了する。また、スキャン番号Kを増加させる際、そのスキャン番号Kのモジュールが前段以前で接続済みのモジュールであった場合には(S104でYES)、モジュール認識処理部502はその番号をスキップして通信を実行しないようにする。こうすることで、複数の同一種のモジュールが接続されたような場合に、モジュール認識処理部502は非対応の接続として処理することが可能となる。
スキャン番号Kが最終以下であり、接続済みのモジュールでもなければ、モジュール認識処理部502は、接続対応情報503を参照し、スキャン番号Kに対応する通信アドレスを用いて通信を試みる(S105)。通信が成立しなかった場合には(S106でNO)、さらにKを1増加させ次の番号の通信アドレスでサブモジュールとの通信を試みる(S102〜S106)。このように、モジュール認識処理部502は、通信が成立しない場合にはスキャン番号を1つずつ増加させていき、メインモジュール101と接続対応している全ての通信アドレスを用いて通信を試みる。
一方、通信が成立した場合には(S105でYES)、通信に用いられた通信アドレスとL番目に接続されているモジュールの通信アドレスとが一致している。よって、モジュール認識処理部502は、L番目のモジュールがそのスキャン番号Kのモジュールであると認識する(S107)。こうして、接続対応情報503の検索された通信アドレスに対応するタイプがL番目のサブモジュールのタイプとして認識される。モジュール認識処理部502は、「接続可能順序」に基づき、認識したサブモジュールの接続順が所定の条件を満たしているか否かを判定する(S108)。すなわち、通信アドレスが検索された順番(L)をサブモジュールの接続順とし、S107で認識されたタイプに基づいて当該サブモジュールの接続順が所定の条件を満たしているか否かが判定される。所定の条件が満たされていない場合(接続順が不適切な場合)には(S108でNO)、モジュール認識処理部502は非対応接続処理を行う(S109)。ここでの非対応接続処理は、電子機器100の強制終了やユーザに対しての警告表示などが想定される。また、接続経路が接続状態に変更されたサブモジュールの数が制限数を超えた場合にも(S108でYES)、非対応接続処理(S109)が行われ、例えば、接続経路を接続状態にするための動作が終了する。
所定の条件が満たされている場合(S108でYES)、モジュール認識処理部502は、認識したサブモジュールが電源モジュールのような終端に接続されるモジュールであるかどうかを判定する(S110)。そのモジュールが終端に接続されるモジュールではなかった場合には(S110でNO)、モジュール認識処理部502はL番目のモジュールの通信伝達回路を有効化し、後段のL+1番目のモジュールとの通信を可能にする(S111)。実施形態1では、モジュール認識処理部502が、接続経路を切断状態から接続状態に変更するように、検索された通信アドレスを用いてサブモジュールに指示する。これに応じて通信伝達部407が接続経路を接続状態とする。そして、モジュール認識処理部502はLを1つ増加させ後段のサブモジュールの認識処理へ進む(S112)。一方、認識したモジュールが終端に接続されるサブモジュールであった場合(S110でYES)には、その時点でモジュール認識処理は終了となる。なお、上述の例では、メインモジュール101からの指示により後段のサブモジュールへの接続経路を接続状態にしたがこれに限られるものではない。例えば、通信制御部404がメインモジュール101との通信の成立を確認した場合に、通信伝達部407を制御して接続経路を接続状態に変更するようにしてもよい。
次に、図7Aおよび図7Bに示したモジュール構成が上述のモジュール認識処理により認識される例を説明する。
まず、モジュール認識処理部502がL=1として1番目に接続されているモジュールの認識を開始したとする。このとき図6の接続対応情報503をもとにアドレススキャンが開始する。最初のスキャン番号1は「電池A」であることから、最初に送信する通信アドレスは0x21となる。しかし、1番目に接続されているモジュールは「モジュールA」であり通信アドレスは0x10であるため通信は成立しない。そのため、次のスキャン番号2である「電池B」(通信アドレス0x22)との通信を試みる。さらにそれでも成立しなかった場合、次の「電池C」(通信アドレス0x23)を試みる。このように、順番に通信を試みていき、スキャン番号K=5のときに通信アドレス0x10が用いられ、はじめて1番目のモジュールとの通信が成立する。
こうして、モジュール認識処理部502は、1番目に接続されているモジュールが「モジュールA(外部I/Oモジュール)」であることを認識する。さらに、「モジュールA」は終端モジュールではなく、所定の条件(例:L=1)は満たされている。そのため、モジュール認識処理部502は、モジュールAの通信伝達部407aを有効化する(S111)。そして、モジュール認識処理部502は、Lを1つ増加し、次のモジュールの認識処理を開始する(S112)。
同様にして、モジュール認識処理部502は、L=2である2番目のモジュールを「モジュールB」と認識した後、L=3の3番目のモジュールの認識に進む。モジュール認識処理部502は、3番目のモジュールが「電池A」であることを認識し、接続対応情報503からこれが終端モジュールであることを認識する。結果、L=3を持ってこの電子機器100でのモジュール認識処理は終了する。
以上説明したように、実施形態1によれば、メインモジュール101は、複数のサブモジュールの接続状態を認識することができる。さらに、メインモジュール101は、メインモジュール101が各サブモジュールの接続順が所定の条件を満たしているか否かを判定することができる。これにより、メインモジュール101は、サブモジュール間の伝送信号品質、電力供給効率、電磁妨害(EMI)、電磁適合性(EMC)などが所定の機能またはサービスを提供する電子機器100にとってよりよい状態となるような順序で複数のサブモジュールが接続されるようにユーザを促すことができる。
例えば、メインモジュール101との間で画像データ(静止画または動画を含む)などの大量データのやり取りが必要なサブモジュールが接続された場合、メインモジュール101とそのサブモジュールとの間には高速のデータ通信が発生する。メインモジュール101とサブモジュールとの接続距離が大きくなると、前述の高速データ通信の引き回しも長くなるため、EMIの観点からは好ましくない状態となる。そのため、EMIとして有利な状況で使用するためにはメインモジュール101とサブモジュールとの接続距離を近くして使用することが望ましい。実施形態1によれば、そのようなサブモジュールに関して「接続可能順序」により、メインモジュール101の直後やその1つ後など、メインモジュール101と近い接続のみに接続を制限することが可能となる。
[実施形態2]
実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(central processing unit)、プロセッサなどがプログラムを用いて実現することもできる。以下、実施形態2では、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(central processing unit)、プロセッサなどを「コンピュータX」と呼ぶ。また、実施形態2では、コンピュータXを制御するためのプログラムであって、実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法を実現するためのプログラムを「プログラムY」と呼ぶ。
実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、コンピュータXがプログラムYを実行することによって実現される。この場合において、プログラムYは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してコンピュータXに供給される。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ハードディスク装置、磁気記憶装置、光記憶装置、光磁気記憶装置、メモリカード、揮発性メモリ、不揮発性メモリなどの少なくとも1つを含む。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、non−transitoryな記憶媒体である。
なお、本発明の実施形態は上述の実施形態に限定されるものではない。発明の要旨を逸脱しない範囲で変更または修正された上述の実施形態も本発明の実施形態に含まれる。
100:電子機器、101:メインモジュール、401:外部I/Oモジュール(サブモジュール)、411:電源モジュール(サブモジュール)

Claims (14)

  1. メインモジュールと、
    前記メインモジュールに接続される第1のサブモジュールと
    前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールと、
    サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリと、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索手段と、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更する変更手段と
    を有することを特徴とする電子機器。
  2. 前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用い検索できなかった場合前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態にするための動作を終了することを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  3. 前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、検索された通信アドレスに対応するタイプを前記第1のサブモジュールのタイプとして認識する認識手段をさらに有することを特徴とする請求項またはに記載の電子機器。
  4. 前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路が切断状態から接続状態に変更された後、前記検索手段は、前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の電子機器。
  5. 前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索できなかった場合は、前記第2のサブモジュールと前記第2のサブモジュールに接続される他のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態にするための動作を終了することを特徴とする請求項4に記載の電子機器。
  6. 前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、検索された通信アドレスに対応するタイプを前記第2のサブモジュールのタイプとして認識する認識手段をさらに有することを特徴とする請求項4または5に記載の電子機器。
  7. 第1のサブモジュールが接続されるメインモジュールとして動作可能な電子機器であって、
    サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリと、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールと通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索手段と、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に前記第1のサブモジュールと前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更するように指示する指示手段と
    を有することを特徴とする電子機器。
  8. 前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用い検索できなかった場合前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態にするための動作を終了することを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  9. 前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、検索された通信アドレスに対応するタイプを前記第1のサブモジュールのタイプとして認識する認識手段をさらに有することを特徴とする請求項またはに記載の電子機器。
  10. 前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路が切断状態から接続状態に変更された後、前記検索手段は、前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索することを特徴とする請求項7から9のいずれか1項に記載の電子機器。
  11. 前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索できなかった場合は、前記第2のサブモジュールと前記第2のサブモジュールに接続される他のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態にするための動作を終了することを特徴とする請求項7に記載の電子機器。
  12. 前記メインモジュールと前記第2のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に、検索された通信アドレスに対応するタイプを前記第2のサブモジュールのタイプとして認識する認識手段をさらに有することを特徴とする請求項7または8に記載の電子機器。
  13. メインモジュールと、前記メインモジュールに接続される第1のサブモジュールと、前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとを有し、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリさらに有する電子機器の制御方法であって、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールと通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索ステップと、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に前記第1のサブモジュールと前記第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更する変更ステップと
    を有することを特徴とする制御方法。
  14. 第1のサブモジュールが接続されるメインモジュールとして動作可能であり、サブモジュールのタイプと、サブモジュールのタイプに対応する通信アドレスとが登録されたメモリを有する電子機器の制御方法であって、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールと通信するための通信アドレスを前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索する検索ステップと、
    前記メインモジュールと前記第1のサブモジュールとが通信するための通信アドレスが前記メモリに登録されている通信アドレスを用いて検索された場合に前記第1のサブモジュールと前記第1のサブモジュールに接続される第2のサブモジュールとの接続経路を切断状態から接続状態に変更するように指示する指示ステップと
    を有することを特徴とする制御方法。
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