JP7102269B2 - 画像処理装置、画像処理装置の制御方法、およびプログラム - Google Patents

画像処理装置、画像処理装置の制御方法、およびプログラム Download PDF

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Description

本発明は、複合機、その制御方法およびプログラムに関する。
複合機は、たとえばスキャナ部、画像処理部、プリンタ部、通信部、を有する。
そして、これら各部の処理を組み合わせることにより、複合機は、原稿をスキャンしたり、画像データをプリントしたり、ファクシミリ通信したりする。
たとえば原稿の画像を用紙にコピーする場合、複合機は、まず、スキャナ部により原稿を読み取り、読み取った原稿の画像データを画像メモリへ転送する。次に、複合機は、画像メモリの画像データを画像処理部により印刷用のものへ変換する。次に、複合機は、画像メモリにおいて変換された画像データをプリンタ部により用紙へ印刷する。
ところで、複合機では、単位時間あたりの処理能力が重要であり、このためにスキャン処理速度を上げることが考えられる。これにより、スキャン処理を短時間で実施して、ユーザの手離れを良くできる。
特許文献1の制御装置では、生成するファイルフォーマットに応じて、原稿の読取解像度を変更している。この場合、低解像度のスキャン処理の速度は、高解像度のスキャン処理の速度より早くすることが可能である。
特開2013-153521号公報
しかしながら、複合機においてスキャン処理の速度を上げると、スキャナ部から画像メモリへのデータ転送の負荷が大きくなる。このため、スキャン処理の速度を上げた複合機では、スキャン処理とともに他の処理を並列的に実行することが難しくなる可能性がある。また、仮に画像メモリが接続される画像バスのデータ転送能力を超えてしまうと、複合機は、正常に画像処理を実行できなくなってしまう。
このように、複合機では、スキャン部によるスキャン処理の速度を上げてユーザ手離れを改善しつつ、スキャン処理を含む複数の処理を適切に実行できるようにすることが求められている。
本発明に係る画像処理装置は、原稿を読み取り、画像データを生成する読取処理を実行するスキャナ部と、前記読取処理によって生成された前記画像データを記憶する記憶手段を有するコントローラ部とを有する画像処理装置であって、前記スキャナ部から画像バスを介して前記記憶手段へ画像データを転送する転送手段と、前記転送手段による前記画像データの転送レートを、少なくとも第1の転送レート、または前記第1の転送レートより転送用のクロックの周波数が低い第2の転送レートに設定する設定手段と、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定するか否かの設定を受け付ける受付手段と、を有し、前記設定手段は、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されていない場合に前記転送レートを前記第1の転送レートに設定し、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に、前記受付手段によって受け付けた前記設定に基づいて前記転送レートを設定する。
本発明では、読取処理が開始されるときに画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合にスキャナ部からコントローラ部の記憶手段への画像データの転送レートを低くするか否かの設定を行うことができる。
本発明の第1実施形態に係る複合機の概略構成図である。 図1のスキャナ部の構造を模式的に示す説明図である。 図1のスキャナ部の制御系を示す説明図である。 スキャナ部の読み取り動作のシーケンス図である。 スキャナ部のスキャナRAMについての画像データの入出力状況の一例の説明図である。 図5の同期的な処理を実現できる信号タイミングの一例を示すタイミングチャートである。 複合機の全体の動作の一例を模式的に説明するためのコピージョブのフローチャートである。 図7のコピージョブにおける画像バスでのデータ転送状態の一例の説明図である。 操作部のLCDタッチパネルに表示されるスキャン処理の優先設定画面の一例を示す図である。 第一実施形態でのスキャン処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。 第一実施形態でのスキャン処理以外の他の処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。 複合機におけるスキャン処理を含む複数種類の処理と、スキャン処理の単独転送モードへの設定の可否を示すテーブルである。 第二実施形態でのスキャン処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。 操作部のLCDタッチパネルに表示される低速スキャン実行可否の設定画面の一例を示す図である。 第二実施形態でのスキャン処理以外の他の処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。 操作部のLCDタッチパネルに表示される低速スキャンの実行可否の設定画面の一例を示す図である。 スキャナRAMが未転送の画像データで一杯になるタイミングを説明する図である。
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。しかしながら、以下の実施形態に記載されている構成はあくまで例示に過ぎず、本発明の範囲は実施形態に記載されている構成によって限定されることはない。
[第1実施形態]
図1は、本発明の第1実施形態に係る複合機100の概略構成図である。
図1の複合機100は、原稿をスキャンして画像データを生成するスキャナ部112、画像データを用紙に印刷するプリンタ部113、操作部114、制御ユニット115、システムメモリ105、を有する画像処理装置である。
操作部114は、ユーザインタフェースであり、LCDタッチパネル、テンキーなどを有する。LCDタッチパネルは、設定画面などを表示する。LCDタッチパネルやテンキーなどは、ユーザにより操作される。
制御ユニット115は、システムバス101と、画像バス110との2つのバスを有する。
システムバス101には、CPU103、ROM102、RAM104、システムメモリ105、操作IF部108、LANIF部106、回線IF部107、IO部109、が接続される。
ROM102は、システムのブートプログラムが記録される。
設定メモリとしてのシステムメモリ105は、たとえばHDD(ハードディスク)、SSD(SolidStateDrive)により構成される。
システムメモリ105は、システムソフトウェアプログラム、画像データなどが記録される。なお、システムソフトウェアプログラムは、ROM102に記録されてもよい。
RAM104は、CPU103がソフトウェアを実行するためのシステムワークメモリエリアである。
CPU103は、ROM102およびシステムメモリ105に記録されるプログラムをRAM104に読み込んで実行する。これにより、複合機100の制御部が実現される。
また、CPU103は、処理に係る画像データをRAM104に読み込んで、画像データに対する処理を実行してもよい。
IO部109は、システムバス101と画像バス110とを接続するバスブリッジである。
IO部109は、たとえばCPU103の設定に基づいて、システムバス101のクロック信号から画像バス110の転送イネーブルクロックを生成する。なお、転送イネーブルクロックは、CPU103の設定に基づいて、バスコントローラにより生成されてもよい。
画像バス110には、画像処理部111、スキャナ部112、プリンタ部113、IO部109が接続される。画像バス110は、画像データを高速に転送し得るたとえばPCIバス、IEEE1394、PCIExなどの汎用バスで構成してよい。
画像処理部111は、画像データに対して、解像度変換処理、圧縮伸張処理、2値多値変換処理などの各種の画像処理を行う。画像処理部111は、画像処理の種類ごとの複数のASICで構成されてよい。
そして、画像処理部111、スキャナ部112、プリンタ部113などの、画像データを処理するための複数の処理部は、転送イネーブルクロックに同期ざせてデータを通信する。複数の処理部は、画像バス110を通じて処理に係る画像データを取得し、画像バス110を通じて処理後の画像データを出力する。
操作IF部108は、操作部114に接続され、操作部114をソフトウェア制御するためのインターフェース部である。操作IF部108は、操作部114に表示する画像データを、操作部114へ出力する。
また、操作IF部108は、ユーザ操作に応じた入力情報が操作部114から入力されると、その情報をCPU103へ出力する。
LANIF部106は、LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続され、LANに接続されるたとえばパーソナルコンピュータ装置などの他の機器と通信するためのインターフェース部である。
回線IF部107は、WAN(ワイドエリアネットワーク)に接続され、WANに接続されるたとえば管理装置などの他の機器と通信するためのインターフェース部である。
図2は、図1のスキャナ部112の構造を模式的に示す説明図である。
図2のスキャナ部112は、複合機100のプラテンの上側に開閉可能に設けられるDFユニット、プラテンの下側を副操作方向へ移動可能なセンサユニット211、を有する。
センサユニット211は、図2においてプラテンに隣接して設けられる読取窓207の下側に位置する。センサユニット211は、原稿を主走査方向で読み取るCIS208を有する。CIS208には、CCD等の複数の光電変換素子が主走査方向に沿って配列されている。
DFユニットは、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を1枚ずつ読取窓207へ搬送し、さらに読取窓207から排紙トレイ210まで搬送するDocumentFeederである。DFユニットは、原稿トレイ200、一対の原稿ガイド201、ドキュメントセンサ202、原稿サイズ検知センサ203、ピックアップローラ204、原稿通過検知センサ205、搬送ローラ206、排紙ローラ209、排紙トレイ210、を有する。一対の原稿ガイド201は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を挟んで位置決めする。ドキュメントセンサ202は、原稿トレイ200の原稿の有無を検知する。ピックアップローラ204は、ステッピングモータにより駆動され、原稿トレイ200に積載された原稿を、原稿の搬送路へ送り込む。搬送ローラ206は、ステッピングモータにより駆動され、ピックアップローラ204により原稿の搬送路へ搬送された原稿を、読取窓207へ搬送する。排紙ローラ209は、ステッピングモータにより駆動され、搬送ローラ206により搬送されて読取窓207を通過した原稿を、排紙トレイ210へ搬送する。原稿通過検知センサ205は、搬送路を搬送されている原稿の通過を検知する。
図3は、図1のスキャナ部112の制御系を示す説明図である。
図3のスキャナ部112の制御系は、スキャナ制御ユニット300、ステッピングモータ、を有する。
ステッピングモータは、ピックアップローラ204、搬送ローラ206、および排紙ローラ209を駆動する。
スキャナ制御ユニット300は、スキャナCPU301、スキャナRAM302、スキャナROM304、モータコントローラ部305、CLK制御部303、読取制御部307、スキャナ転送部308、を有する。
スキャナROM304は、スキャナ制御プログラムを記憶する。
スキャナCPU301は、スキャナ制御プログラムをスキャナROM304からスキャナRAM302へ読み込んで実行する。これにより、スキャナ制御部が実現される。
モータコントローラ部305は、ステッピングモータと通信する。
読取制御部307は、センサユニット211によるCIS208を用いた読取り処理を制御する。
CLK制御部303は、水晶振動子と、水晶振動子が生成したクロックを逓倍または分周するPLL素子とを有し、スキャナ部112の制御系の各部へ供給するクロック信号を生成する。CLK制御部303は、IO部109により生成される画像バス110の転送イネーブルクロックに同期するクロック信号を生成してよい。
CLK制御部303は、カラースキャン、モノクロスキャン、スキャン解像度などに応じて、生成するクロック信号の周波数などを変更する。クロック信号の周波数が変更されると、原稿の読取速度が変更されることになる。
モータコントローラ部305、読取制御部307、およびスキャナRAM302は、原稿を搬送した読み取る場合に、CLK制御部303により生成されたクロック信号に基づいて動作することにより、互いに同期して動作することができる。
スキャナ転送部308は、スキャナRAM302と画像バス110とに接続される。
スキャナ転送部308は、転送イネーブルクロックに同期した転送処理により、スキャナRAM302に保存される読取りに係る画像データを、画像バス110を通じて、RAM104へ転送する。
図4は、スキャナ部112の読み取り動作のシーケンス図である。
図4には、スキャナ部112の処理と、制御ユニット115の処理とが図示されている。
制御ユニット115のCPU103は、スキャナ制御アプリケーションプログラムと、ジョブ制御アプリケーションプログラムとを実行することにより、図4の処理を実行する。
制御ユニット115のCPU103は、スキャン処理を開始するため、読み取り開始要求を、スキャナ部112のスキャナCPU301へ出力する。
スキャナ部112のスキャナCPU301は、この開始要求に基づいて、CLK制御部303によりクロック信号を生成させる。原稿トレイ200に載置された複数の原稿は、1枚ずつ順番に読取窓207へ搬送される。複数の原稿を原稿毎に読み取った画像テータは、1つずつ順番に生成される。順番に生成される複数の画像テータは、生成された順番でスキャナRAM302に格納される。
読み取り開始要求を出力した後、制御ユニット115のCPU103は、スキャン処理による画像データを1つずつ転送する要求を、繰り返し出力する。
スキャナ部112のスキャナ転送部308は、この転送要求に基づいて、スキャナRAM302に格納されている画像データを、転送イネーブルクロックに同期させて画像バス110へ出力する。IO部109は、画像バス110の画像データを、システムバス101へ出力する。これにより、スキャナ転送部308が画像バス110へ出力した画像データは、RAM104に保存される。
図5は、スキャナ部112のスキャナRAM302についての画像データの入出力状況の一例の説明図である。
図5のスキャナRAM302は、たとえばA4サイズのフルカラー原稿を読み取った画像データを4枚分で蓄積できる容量を有する。
CIS208は、読み取った画像データを順番にスキャナRAM302に格納する。
スキャナ転送部308は、スキャナRAM302に格納されている画像データを順番に読み出して制御ユニット115へ出力する。
そして、図5では、CIS208によるスキャナRAM302への画像データの書き込み処理と、スキャナ転送部308によるスキャナRAM302への画像データの読出し処理とが同期的に処理される。これにより、スキャナ部112が複数の原稿を順番に読み取ることにより得た複数の画像データは、とりこぼされることなく制御ユニット115のRAM104へ転送して保存されることになる。
図6は、図5の同期的な処理を実現できる信号タイミングの一例を示すタイミングチャートである。
図6(a)は、スキャナ部112のCIS208が読み取る画素、図6(b)は、CLK制御部303により生成される読出しクロック信号、図6(c)は、CIS208から出力される画素、図6(d)は、スキャナ部112での水平同期信号である。
図6(e)は、画像バス110の転送イネーブルクロック信号、図6(f)は、スキャナ転送部308から画像バス110へ出力される画素、画像バス110での水平同期信号である。
このように、スキャナ部112での読出しクロックと画像バス110での転送イネーブルクロック信号とは、同期する。この場合、スキャナ部112のCIS208から出力される画素と、スキャナ転送部308から画像バス110へ出力される画素とは、たとえば異なる画像データにおいて対応する位置となり得る。スキャナ部112は、原稿を1枚読み取る期間において、制御ユニット115へ1枚分の画像データを転送できる。その結果、スキャナRAM302において、画像データが蓄積されないようにできる。
なお、水平同期信号は、CIS208の1ラインの取り込み開始を制御するクロック信号である。水平同期信号に同期して、スキャナ部112の各ピックアップローラ204は、PWM信号により駆動される。よって、読取速度を向上させるために水平同期信号の周期を短くすると、ピックアップローラ204の回転速度は相対的に高速となり、原稿搬送が早くなり、原稿1枚あたりの読取速度が向上し得る。水平同期信号の周期を短くする場合、短い時間でCIS208からの読み出しを行わなければならないため、読み出しクロックの周期が短くなる。読み出しクロックの周期が短くなると、スキャナRAM302へのデータの蓄積が早まり、それに同期してスキャナRAM302からのデータ出力も短い時間で行う必要がある。その結果、スキャナ部112から、画像バス110を経由して、RAM104、もしくは画像処理部111に転送される単位時間あたりのデータ量が増える。単位時間あたりに転送されるデータ量が増えると、画像処理部111もしくは、画像バス110に係る負荷が大きくなり、たとえば、プリンタ部113における印刷ジョブを動作させるための画像処理及び、データ転送に遅延が生じるケースもある。
図7は、複合機100の全体の動作の一例を模式的に説明するためのコピージョブのフローチャートである。
制御ユニット115のCPU103は、コピージョブを実行する場合に、図7の処理を実行する。
ステップS701において、制御ユニット115のCPU103は、操作部114によりコピージョブの実行指示を受け付ける。
ステップS702において、CPU103は、スキャナ部112にスキャン処理の開始を指示する。スキャナ部112は、RAM104へ、スキャン処理による1つの画像データを保存する。
RAM104にスキャン処理による1つの画像データが保存されると、ステップS703において、CPU103は、RAM104に保存されている1つの画像データについての印刷処理を開始する。CPU103は、画像処理部111に、画像データについての印刷用への変換処理を指示し、プリンタ部113に、変換後の画像データについての印刷処理を指示する。これにより、スキャナ部112によりスキャンされた原稿の画像が用紙に印刷される。
ステップS704において、CPU103は、RAM104に未処理の画像データがないか否かを判断する。未処理の画像データがある場合、CPU103は、処理をステップS702へ戻す。CPU103は、未処理の画像データがなくなるまで、以上の処理を繰り返す。未処理の画像データがない場合、CPU103は、処理をステップS705へ進める。
ステップS705において、CPU103は、すべての画像データの印刷処理が完了したか否かを判断する。すべての画像データの印刷処理が完了していない場合、CPU103は、処理をステップS703へ戻す。CPU103は、すべての画像データの印刷処理が完了するまで、以上の処理を繰り返す。すべての画像データの印刷処理が完了すると、CPU103は、図7のコピージョブの処理を終了する。
図8は、図7のコピージョブにおける画像バス110でのデータ転送状態の一例の説明図である。
図8では、説明を簡便化するために、制御ユニット115のRAM104を画像バス110に直接に接続して描画している。また、画像処理部111は、各種の画像変換処理を実行するための、スキャンASIC801、第一画像処理ASIC802、第二画像処理ASIC803、第三画像処理ASIC804、プリントASIC805、が図示されている。
画像処理部111は、複数のASICを組み合わせて用いて、PDLデータ処理、Rip処理、システムメモリ105に保存した画像データをJPEGやPDFなどに変換する処理を実行する。また、画像処理部111は、複数のASICを組み合わせて用いて、Fax送信を行うために画像フォーマットを変換するFax処理などを実行する。
図7のコピージョブにおいて、スキャナ部112は、スキャナRAM302の画像データを、画像バス110へ出力する。
スキャンASIC801は、画像バス110から画像データを取得し、処理後の画像データを画像バス110へ出力し、制御ユニット115のRAM104へ保存する。
第一画像処理ASIC802は、画像バス110から画像データを取得し、処理後の画像データを画像バス110へ出力する。
第二画像処理ASIC803は、画像バス110から画像データを取得し、処理後の画像データを画像バス110へ出力する。
第三画像処理ASIC804は、画像バス110から画像データを取得し、処理後の画像データを画像バス110へ出力し、制御ユニット115のRAM104へ保存する。
プリントASIC805は、画像バス110を通じて制御ユニット115のRAM104から画像データを取得し、処理後の画像データを画像バス110へ出力する。
プリンタ部113は、画像バス110から画像データを取得し、用紙への画像データの印刷処理を実行する。
図7および図8は、コピージョブの場合での例示である。複合機100では、スキャナ部112、画像処理部111、プリンタ部113、通信用のLANIF部106といった各部の処理を組み合わせることにより、原稿をスキャンしたり、画像データをプリントしたり、ファクシミリ通信したりできる。
このため、画像バス110では、コピージョブに係る1つの画像データが、何度も転送される。
ところで、複合機100では、単位時間あたりの処理能力が重要であり、このためにスキャン処理速度を上げることが考えられる。これにより、スキャン処理を短時間で実施して、ユーザの手離れを良くできる。
しかしながら、複合機100においてスキャン処理の速度を上げると、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送の負荷が大きくなる。スキャナ部112での原稿の読み取り速度を高くすると、それに伴って転送イネーブルクロックについても高速化させる必要がある。このため、スキャン処理の速度を上げた複合機100では、スキャナ部112から画像バス110に瞬間的に大きなデータが転送されることになるため、スキャン処理とともに他の処理を並列的に実行することが難しくなる可能性がある。また、画像バス110のデータ転送能力には限界があるため、仮に画像メモリが接続される画像バス110のデータ転送能力を超えてしまうと、複合機100は、正常に画像処理を実行できなくなり、処理を中断することになる。
特に、スキャン処理においてスキャナ部112は、原稿を一定の安定した搬送速度で搬送しつつ搬送されている原稿の画像を読取位置で読み取ることが重要である。
このため、スキャナ部112は、複合機100の他の処理部と異なり、複数の原稿を連続的に読み取る場合であってもその途中において処理を中断したり、読取速度を変更したりすることは望ましくない。
読み取りの途中で処理を中断したり読取速度を変更したりすると、読み取った画像の画質が低下してしまう可能性がある。
このように、複合機100では、スキャナ部112によるスキャン処理の速度を上げてユーザ手離れを改善しつつ、スキャン処理による画像の画質の低下を抑制したり、スキャン処理を含む複数の処理を適切に実行できるようにしたりすることが求められている。
そこで、本実施形態では、設定手段としての制御ユニット115のCPU103は、IO部109により生成される転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数と、低速転送用の低い周波数との間で、切り替える。また、制御ユニット115のCPU103は、スキャナ部112のCLK制御部303により生成されるスキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。ここで、スキャン処理と他の処理とを並列的に実行するために転送イネーブルクロックを低速にして画像バス110に流れるデータ量を抑える処理モードを、並列転送モードとよぶ。また、スキャン処理を単独で高速に実行するために転送イネーブルクロックを高速にして画像バス110に流れるデータ量を増やす処理モードを、単独転送モードとよぶ。以下、詳しく説明する。
また、本実施形態では、スキャン処理と他の処理が発生した場合にスキャン処理を優先して実行するか、他の処理と並列で実行するかのいずれかの制御モードを、ユーザが操作部114を用いて予め選択設定する。この制御モードの設定値は、たとえばシステムメモリ105に、他の設定値とともに保存される。
図9は、操作部114のLCDタッチパネルに表示されるスキャン処理の優先設定画面の一例を示す図である。
図9のスキャン処理の優先設定画面には、優先設定のオンボタン901とオフボタン902とが選択可能に表示される。
ユーザは、いずれか1つのボタンを操作する。
優先設定のオンボタン901がユーザにより操作された場合、操作部114は、スキャン処理の優先設定の信号を出力し、CPU103は、スキャン処理の優先設定値を、システムメモリ105に保存する。この場合、CPU103は、スキャン処理を含む複数の処理を実行する際に、スキャン処理の優先設定値に基づいて、スキャン処理を優先するように他の処理を保留にして中断し、基本的には単独転送モードにより複数の処理を実行する。
優先設定のオフボタンがユーザにより操作された場合、操作部114は、スキャン処理を優先しない設定信号を出力し、CPU103は、スキャン処理を優先しない設定値を、システムメモリ105に保存する。この場合、CPU103は、スキャン処理を含む複数の処理を実行する際に、スキャン処理についての設定値に基づいて、基本的には並列転送モードにより複数の処理を並列的に実行する。
図10は、第一実施形態でのスキャン処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。
制御ユニット115のCPU103は、停止しているスキャナ部112のスキャン処理を開始する場合に図10の処理を実行する。
図10のステップS1001において、制御ユニット115のCPU103は、原稿の読み取り設定を取得する。
ステップS1002において、CPU103は、ステップS1001で取得した読み取り設定のスキャン処理を実行するために使用する画像処理部111のASICを決定し、使用するASICに対して設定を行う。
ステップS1003において、並列判断手段としてのCPU103は、スキャン処理以外の他の処理が実行中または待機中であるか否かを判断する。
他の処理が実行中または待機中でない場合、CPU103は、処理をステップS1014へ進める。
ステップS1014において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に単独転送モードで動作を開始することを通知し、図10の処理を終了する。スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1015においてスキャン処理を開始する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を高速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。画像処理部111のASICは、高いデータ転送速度で転送される画像データを処理する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
なお、スキャン処理が終了したら、CPU103は、IO部109へ並列転送モードで動作することを通知してよい。これにより、IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替える。
ステップS1003においてスキャン処理以外の他の処理が実行中または待機中である場合、CPU103は、処理をステップS1004へ進める。
ステップS1004において、CPU103は、上述した図9の設定画面において予め設定されたスキャン処理の優先設定値(オン/オフ)を取得する。
ステップS1005において、CPU103は、ステップS1004で取得したスキャン処理の優先設定値がオフであるか否かを判断する。
優先設定値がオフである場合、CPU103は、処理をステップS1006へ進める。優先設定値がオフでない場合、CPU103は、処理をステップS1009へ進める。
ステップS1006において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知し、図10の処理を終了する。この場合、スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1007においてスキャン処理を開始する。IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。また、実行中または待機中の他の処理部は、ステップS1008において、実行中または待機中の処理を実行する。これにより、複合機100は、スキャン処理と他の処理とを並列的に実行する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
優先設定値がオンである場合、CPU103は、処理をステップS1005からステップS1009へ進める。
ステップS1009において、CPU103は、実行中または待機中の他の処理の実行を保留する。
ステップS1010において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に単独転送モードで動作を開始することを通知する。スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1011においてスキャン処理を開始する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を高速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。画像処理部111のASICは、高いデータ転送速度で転送される画像データを処理する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
単独転送モードで動作を開始することを通知した後、CPU103は、ステップS1012において、スキャナ部112によるスキャン処理が終了したか否かを判断する。
スキャン処理が終了していない場合、CPU103は、ステップS1012の終了判断を繰り返す。
スキャン処理が終了した場合、CPU103は、処理をステップS1013へ進める。
ステップS1013において、CPU103は、IO部109へ並列転送モードで動作することを通知し、ステップS1009にて保留した他の処理の実行を再開し、図10の処理を終了する。他の処理に係る処理部は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、処理を再開する。この場合の画像データの転送レートは、上述した高速転送用の第1の転送レートより低い低速転送用の第2の転送レートとなる。
図11は、第一実施形態でのスキャン処理以外の他の処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。
制御ユニット115のCPU103は、停止している他の処理部による他の処理を開始する場合に図11の処理を実行する。
図11は、他の処理として、プリンタ部113のプリント処理を開始する場合の例である。
ステップS1101において、並列判断手段としての制御ユニット115のCPU103は、スキャン処理が実行中であるか否かを判断する。
スキャン処理が実行中でない場合、CPU103は、処理をステップS1104へ進める。
ステップS1104において、CPU103は、他の処理部としてのプリンタ部113およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知し、図11の処理を終了する。プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。
スキャン処理が実行中である場合、CPU103は、処理をステップS1102へ進める。
ステップS1102において、CPU103は、スキャナ部112の転送クロックモードを取得する。
ステップS1103において、CPU103は、ステップS1102で取得したスキャナ部112の転送クロックモードが並列転送モードであるか否かを判断する。
スキャナ部112の転送クロックモードが並列転送モードである場合、CPU103は、処理をステップS1104へ進める。ステップS1104において、プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。
スキャナ部112の転送クロックモードが単独転送クロックモードである場合、CPU103は、処理をステップS1105へ進める。
ステップS1105において、CPU103は、上述した図9の設定画面において予め設定されたスキャン処理の優先設定値(オン/オフ)を取得する。
ステップS1106において、CPU103は、ステップS1105で取得したスキャン処理の優先設定値がオフであるか否かを判断する。
優先設定値がオフである場合、CPU103は、処理をステップS1107へ進める。
ステップS1107において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知する。IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を低速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。
その後、ステップS1104において、プリンタ部113は、CPU103の通知に基づいて、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
優先設定値がオンである場合、CPU103は、処理をステップS1108へ進める。
ステップS1108において、CPU103は、プリントジョブの実行を保留する。スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を高速で搬送して読み取る処理を継続する。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する処理を継続する。
ステップS1109において、CPU103は、実行中のスキャンジョブが終了したか否かを判断する。
実行中のスキャンジョブが終了していない場合、CPU103は、ステップS1109の終了判断を繰り返す。
スキャンジョブが終了した場合、CPU103は、処理をステップS1104へ進める。
ステップS1104において、CPU103は、IO部109へ並列転送モードで動作することを通知し、ステップS1108にて保留した他の処理としてのプリント処理の実行を開始する。プリント部は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、処理を開始する。
以上のように、本実施形態の複合機100は、データ転送速度に応じた読取速度および搬送速度により複数の原稿を連続的にスキャンするスキャナ部112を用いた原稿のスキャン処理を含む複数の処理を並列的に実施可能なものである。そして、CPU103は、スキャン処理を含む複数の処理を並列的に実行する場合には、操作部114におけるユーザ操作に基づいて、単独転送モードと並列転送モードとの間で切り替える。単独転送モードでは、スキャナ部112から画像メモリへデータを転送する速度は、高くなる。並列転送モードでは、スキャナ部112から画像メモリへデータを転送する速度は、低くなる。
たとえばスキャナ部112から画像メモリへのデータ転送速度を優先する設定画面に対してその優先を選択するユーザ操作がなされた場合には、CPU103は、データ転送速度を高速転送に切り替えて設定する。また、CPU103は、並列的に実施しようとしているスキャン処理を含む複数の処理の中でスキャン処理を優先する。ここで、高速転送は、たとえばスキャナ部112の最大性能に対応した高速な転送速度であって、スキャナ部112のデータ転送と他の処理のデータ転送とを並列的に実施することができない転送速度でよい。これにより、複合機100は、スキャン処理以外の他の処理よりスキャン処理を優先して実施するように、たとえばスキャナ部112から画像メモリへのデータ転送が終了するまで他の処理を保留する。また、複合機100は、スキャナ部112によるスキャン処理を高速に実行することができる。ユーザの手離れを改善できる。
この他にもたとえば、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送速度を優先するユーザ操作がなされた場合には、CPU103は、スキャン処理を含む複数の処理を並列的に実施するようにデータ転送速度を低速転送に切り替えて設定する。ここで、低速転送は、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送と他の処理に係る画像メモリについてのデータ転送とを並列的に実施可能な転送速度でよい。これにより、複合機100は、スキャン処理とともに他の処理を並列的に実施することができる。
このように、本実施形態では、複合機100は、スキャナ部112によるスキャン処理の速度を上げてユーザ手離れを改善しつつ、スキャン処理による画像の画質の低下を抑制したり、スキャン処理を含む複数の処理を適切に実行したりすることができる。また、ユーザは、予めの操作に基づいてデータ転送速度を設定して、複合機100に所望の処理を実行させることができる。
本実施形態では、操作部114のLCDタッチパネルは、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送速度に関する優先設定画面を表示する。システムメモリ105は、その優先設定画面に対するユーザ操作に基づくデータ転送速度の設定値を予め保持する。この状態で、CPU103は、スキャン処理を開始する際にシステムメモリ105に予め保持されている設定値に基づいてデータ転送速度を切り替えて設定する。また、CPU103は、スキャン処理以外の他の処理を開始する際にシステムメモリ105に予め保持されている設定値に基づいてデータ転送速度を切り替えて設定する。よって、複合機100は、事前のユーザ操作に基づく設定に基づいて、データ転送速度を切り替えて設定することができる。
なお、上記実施形態では、CPU103は、データ転送速度を、ユーザ操作に基づくデータ転送速度の設定値のみに基づいて、高速転送と低速転送との間で切り替えて設定している。
この他にもたとえば、CPU103は、データ転送速度を、ユーザ操作に基づくデータ転送速度の設定値以外の情報に基づいて、高速転送と低速転送との間で切り替えて設定してもよい。また、CPU103は、データ転送速度を、3つ以上の転送速度の間で切り替えて設定してもよい。
図12は、複合機100におけるスキャン処理を含む複数種類の処理と、スキャン処理の単独転送モードへの設定の可否を示すテーブルである。図12のテーブルのデータは、システムメモリ105に保持されてよい。
図12に示すように、本実施形態の複合機100では、スキャン処理とプリント処理とが並列的に実行される場合では、画像バス110の上限を超える可能性があるため、単独転送モードへの設定が禁止される。
これに対し、その他のたとえばスキャン処理と送信処理とが並列的に実行される場合などでは、画像バス110の上限を超える可能性が低いため、単独転送モードへの設定が許可される。
この場合、CPU103は、、図10または図12の処理において、システムメモリ105から図12のテーブルのデータを取得し、並列処理に係る複数の処理の種類の組み合わせを判断し、単独転送モードまたは並列転送モードの設定を行う。
これにより、画像バス110の上限を超える可能性が低い処理の種類の組み合わせでは、スキャナ部112は、単独転送モードで高速に動作し、データ転送速度を高くすることができる。
[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態に係る複合機100を説明する。本実施形態では、制御ユニット115のCPU103は、事前のユーザ操作に基づくのではなく、新たな処理を開始する際の動的なユーザ操作に基づいて、並列転送モードから高速なスキャン処理のための単独転送モードへの切り替えを設定する。以下の説明では、主に第1実施形態の複合機100との相違点について説明する。
図13は、第二実施形態でのスキャン処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。
制御ユニット115のCPU103は、停止しているスキャナ部112のスキャン処理を開始する場合に図13の処理を実行する。
図13のステップS1301において、制御ユニット115のCPU103は、原稿の読み取り設定を取得する。
ステップS1302において、CPU103は、ステップS1301で取得した読み取り設定のスキャン処理を実行するために使用する画像処理部111のASICを決定し、使用するASICに対して設定を行う。
ステップS1303において、並列判断手段としてのCPU103は、スキャン処理以外の他の処理が実行中または待機中であるか否かを判断する。
他の処理が実行中または待機中でない場合、CPU103は、処理をステップS1315へ進める。
ステップS1315において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に単独転送モードで動作を開始することを通知し、図13の処理を終了する。スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1316においてスキャン処理を開始する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を高速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。画像処理部111のASICは、高いデータ転送速度で転送される画像データを処理する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
なお、スキャン処理が終了したら、CPU103は、IO部109へ並列転送モードで動作することを通知してよい。これにより、IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替える。
ステップS1303においてスキャン処理以外の他の処理が実行中または待機中である場合、CPU103は、処理をステップS1304へ進める。
ステップS1304において、CPU103は、今回のスキャン処理についての低速スキャン実行可否の設定画面を、操作部114のLCDタッチパネルに表示する。
図14は、操作部114のLCDタッチパネルに表示される低速スキャン実行可否の設定画面の一例を示す図である。
図9の低速スキャン実行可否の設定画面には、低速となるスキャンモード(並列転送モード)の選択ボタン1401と、通常の高速となるスキャンモード(単独転送モード)の選択ボタン1402と、が選択可能に表示される。
ユーザは、いずれか1つの選択ボタンを操作する。
ステップS1005において、CPU103は、ユーザ操作に基づいて操作部114から出力される設定信号を取得する。
ステップS1306において、CPU103は、低速のスキャンモードが選択されたか否かを判断する。
低速スキャンモードが選択された場合、CPU103は、処理をステップS1307へ進める。低速スキャンモードが選択されていない場合、CPU103は、処理をステップS1310へ進める。
ステップS1307において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知し、図13の処理を終了する。この場合、スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1308においてスキャン処理を開始する。IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。また、実行中または待機中の他の処理部は、ステップS1309において、実行中または待機中の処理を実行する。これにより、複合機100は、スキャン処理と他の処理とを並列的に実行する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
高速のスキャンモードが選択されている場合、CPU103は、ステップS1310において、CPU103は、実行中または待機中の他の処理の実行を保留する。
ステップS1311において、CPU103は、スキャナ部112およびIO部109に単独転送モードで動作を開始することを通知する。スキャナ部112は、CPU103の通知に基づいて、ステップS1312においてスキャン処理を開始する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を高速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。画像処理部111のASICは、高いデータ転送速度で転送される画像データを処理する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
単独転送モードで動作を開始することを通知した後、CPU103は、ステップS1313において、スキャナ部112によるスキャン処理が終了したか否かを判断する。
スキャン処理が終了していない場合、CPU103は、ステップS1313の終了判断を繰り返す。
スキャン処理が終了した場合、CPU103は、処理をステップS1314へ進める。
ステップS1314において、CPU103は、IO部109へ並列転送モードで動作することを通知し、ステップS1310にて保留した他の処理の実行を再開し、図13の処理を終了する。他の処理に係る処理部は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、処理を再開する。
図15は、第二実施形態でのスキャン処理以外の他の処理を開始する処理の流れを示すフローチャートである。
制御ユニット115のCPU103は、停止している他の処理部による他の処理を開始する場合に図15の処理を実行する。
図15は、他の処理として、プリンタ部113のプリント処理を開始する場合の例である。
ステップS1501において、並列判断手段としての制御ユニット115のCPU103は、スキャン処理が実行中であるか否かを判断する。
スキャン処理が実行中でない場合、CPU103は、処理をステップS1512へ進める。
ステップS1512において、CPU103は、他の処理部としてのプリンタ部113およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知し、図15の処理を終了する。プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。
スキャン処理が実行中である場合、CPU103は、処理をステップS1502へ進める。
ステップS1502において、CPU103は、スキャナ部112の転送クロックモードを取得する。
ステップS1503において、CPU103は、ステップS1502で取得したスキャナ部112の転送クロックモードが並列転送モードであるか否かを判断する。
スキャナ部112の転送クロックモードが並列転送モードである場合、CPU103は、処理をステップS1504へ進める。ステップS1504において、プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。
スキャナ部112の転送クロックモードが単独転送クロックモードである場合、CPU103は、処理をステップS1513へ進める。
ステップS1513において、CPU103は、今回の他の処理に伴っての低速スキャンの実行可否の設定画面を、操作部114のLCDタッチパネルに表示する。
図16は、操作部114のLCDタッチパネルに表示される低速スキャンの実行可否の設定画面の一例を示す図である。
図16の設定画面には、「低速スキャンモードに切り替える予定である」旨の通知とともに、通常の高速スキャンモードへ戻すボタン1601と、戻すことを中止するボタン1602と、が選択可能に表示される。
ユーザは、いずれか1つのボタンを操作する。
ステップS1514において、CPU103は、ユーザ操作に基づいて操作部114から出力される設定信号を取得する。
ステップS1515において、CPU103は、戻すことをやめるボタンの操作により低速のスキャンモードが選択されたか否かを判断する。
低速スキャンモードが選択された場合、CPU103は、処理をステップS1516へ進める。低速スキャンモードが選択されていない場合、CPU103は、処理をステップS1517へ進める。
ステップS1516において、CPU103は、他の処理部としてのプリンタ部113、スキャナ部112およびIO部109に並列転送モードで動作することを通知する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。これにより、スキャナ部112は、原稿トレイ200に載置された複数の原稿を低速で搬送して読み取る。スキャナ部112のスキャナ転送部308は、スキャナRAM302に記憶される画像データを、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて、画像バス110へ出力する。画像処理部111のASICは、低いデータ転送速度で転送される画像データを処理する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
ステップS1504において、プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。
高速スキャンモードが選択された場合、ステップS1517において、CPU103は、他の処理の実行を保留する。
ステップS1518において、CPU103は、スキャン処理が完了したか否かを判断する。
スキャン処理が完了していない場合、CPU103は、ステップS1518の判断処理を繰り返す。
スキャン処理が完了すると、CPU103は、ステップS1519において、他の処理部としてのプリンタ部113およびIO部109に並列転送モードで動作を開始することを通知し、図15の処理を終了する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、低速転送用の低い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。
プリンタ部113は、低速転送用の低い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、プリント処理を開始する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
また、上述したステップS1504においてプリンタ部113がプリント処理を開始した後、CPU103は、ステップS1505において、プリント処理が完了したか否かを判断する。
プリント処理が完了していない場合、CPU103は、ステップS1505の判断処理を繰り返す。
プリント処理が完了すると、CPU103は、ステップS1506において、スキャン処理を実行中であるか否かを判断する。
スキャン処理が終了している場合、CPU103は、図15の処理を終了する。
スキャン処理が実行中である場合、CPU103は、ステップS1507において、スキャン速度を元の高速へ戻すか否かの設定画面を、操作部114のLCDタッチパネルに表示する。
ユーザは、いずれか1つの選択ボタンを操作する。
ステップS1508において、CPU103は、ユーザ操作に基づいて操作部114から出力される設定信号を取得する。
ステップS1509において、CPU103は、通常の高速のスキャンモードが選択されたか否かを判断する。
高速スキャンモードが選択されていない場合、CPU103は、処理をステップS1511へ進める。
高速スキャンモードが選択された場合、CPU103は、ステップS1510において、スキャナ部112およびIO部109に単独転送モードで動作を開始することを通知する。
IO部109は、転送イネーブルクロックを、高速転送用の高い周波数に切り替えて設定する。スキャナ部112のCLK制御部303は、スキャナ部112のクロック信号を、転送イネーブルクロックに応じて切り替える。
スキャナ部112は、高速転送用の高い周波数の転送イネーブルクロックに同期させて画像データを転送しながら、スキャン処理を継続する。画像バス110は、その転送限界を超えることなく、画像データを転送することができる。
ステップS1511において、CPU103は、スキャン処理が終了したか否かを判断する。
スキャン処理が終了していない場合、CPU103は、ステップS1511の終了判断を繰り返す。
スキャン処理が終了すると、CPU103は、図15の処理を終了する。
以上のように、本実施形態では、スキャン処理を開始することにより他の処理との並列的な実行状態になる場合に、操作部114のLCDタッチパネルは、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送速度に関する(低速許可)設定画面を表示する。CPU103は、その表示状態でのユーザ操作に基づいてデータ転送速度を切り替えて設定する。また、他の処理を開始することによりスキャン処理との並列的な実行状態になる場合に、操作部114のLCDタッチパネルは、スキャナ部112から画像メモリへのデータ転送速度に関する(低速許可)設定画面を表示する。CPU103は、その表示状態でのユーザ操作に基づいてデータ転送速度を切り替えて設定する。よって、複合機100は、新たな処理を開始する際に、ユーザ操作に基づいてデータ転送速度を切り替えて設定することができる。
以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。
上記実施形態では、スキャナ部112は、転送イネーブルクロック信号の周波数が変更された場合には、CPU103からの通知に基づいて即座に読出しクロックの周波数を変更している。
これにより、読出しクロックは、即座に、画像バス110での転送イネーブルクロック信号に対して同期する。
この他にもたとえば、スキャナ部112は、CPU103から通知があった後、スキャナRAM302が未転送の画像データにより一杯になるタイミングにおいて、読出しクロックの周波数を変更してもよい。
図17は、スキャナRAM302が未転送の画像データで一杯になるタイミングを説明する図である。
図17(a)のタイミングにおいて、CIS208は、4枚の画像データを記録可能なスキャナRAM302に、4枚目の未処理の画像データを記録している。これに対し、スキャナ転送部308は、スキャナRAM302から1枚目の画像データを転送している。
その後、図17(b)のタイミングでは、CIS208は、スキャナ転送部308がスキャナRAM302から1枚目の画像データを転送している最中に、スキャナRAM302に、5枚目の未処理の画像データを記録しようとしている。
スキャナ部112は、画像バス110での転送イネーブルクロック信号が低い周波数に変更された後も、高い周波数の読出しクロックで動作する場合、図17(b)の状態になる。
この場合、スキャナ部112は、図17(a)または図17(b)のタイミングにおいて読出しクロックの周波数を変更すればよい。
または、スキャナ部112は、図17(a)または図17(b)のタイミングにおいて読出しクロックを停止し、スキャナRAM302に空き容量が生じたら、読出しクロックを再開するようにしてもよい。
本発明は、上述の実施の形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワークや記憶媒体を介してシステムや装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータの1つ以上のプロセッサーがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、本発明は、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
100 複合機
101 システムバス
103 CPU
104 RAM
109 IO部
110 画像バス
111 画像処理部
112 スキャナ部
113 プリンタ部
114 操作部
115 制御ユニット
300 スキャナ制御ユニット
302 スキャナRAM
303 CLK制御部
308 スキャナ転送部

Claims (12)

  1. 原稿を読み取り、画像データを生成する読取処理を実行するスキャナ部と、前記読取処理によって生成された前記画像データを記憶する記憶手段を有するコントローラ部とを有する画像処理装置であって、
    前記スキャナ部から画像バスを介して前記記憶手段へ画像データを転送する転送手段と、
    前記転送手段による前記画像データの転送レートを、少なくとも第1の転送レート、または前記第1の転送レートより転送用のクロックの周波数が低い第2の転送レートに設定する設定手段と、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定するか否かの設定を受け付ける受付手段と、
    を有し、
    前記設定手段は、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されていない場合に前記転送レートを前記第1の転送レートに設定し、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に、前記受付手段によって受け付けた前記設定に基づいて前記転送レートを設定することを特徴とする画像処理装置。
  2. 前記設定手段は、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定するよう設定されており、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定し、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定しないよう設定されており、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第1の転送レートに設定し、前記所定の処理の実行を停止することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 印刷手段をさらに有し、
    前記所定の処理は前記印刷手段による印刷処理であることを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
  4. 前記設定手段は、前記読取処理が開始されるときに他の所定の処理が実行されており、前記第2の転送レートに設定しないよう設定されている場合に、前記転送レートを前記第1の転送レートに設定することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  5. ネットワークインタフェース部をさらに有し、
    前記他の所定の処理は前記画像データを前記ネットワークインタフェース部を介して送信する送信処理であることを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。
  6. 前記設定手段は、前記画像データの転送レートを、転送イネーブルクロックを第1の周波数または前記第1の周波数より周波数が低い第2の周波数に設定することによって、少なくとも前記第1の転送レートまたは前記第2の転送レートに設定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  7. 印刷手段をさらに有し、
    前記印刷手段は、前記記憶手段から読み出された前記画像データに基づいて印刷を実行することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  8. 印刷手段をさらに有し、
    前記印刷手段は、前記記憶手段から前記画像バスを介して読み出された前記画像データに基づいて印刷を実行することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  9. 画像処理部をさらに有し、
    前記画像処理部は前記記憶手段から前記画像バスを介して読み出された前記画像データに対して画像処理を実行することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  10. 前記転送用のクロックの周波数は、転送イネーブルクロックの周波数であることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  11. 原稿を読み取り、画像データを生成する読取処理を実行するスキャナ部と、前記読取処理によって生成された前記画像データを記憶する記憶手段を有するコントローラ部とを有する画像処理装置の制御方法であって、
    前記画像処理装置は、前記スキャナ部から画像バスを介して前記記憶手段へ画像データを転送する転送手段、を有し、
    前記転送手段による前記画像データの転送レートを、少なくとも第1の転送レート、または前記第1の転送レートより転送用のクロックの周波数が低い第2の転送レートに設定する設定工程と、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定するか否かの設定を受け付ける受付工程と、
    を有し、
    前記設定工程は、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されていない場合に前記転送レートを前記第1の転送レートに設定し、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に、前記受付工程によって受け付けた前記設定に基づいて前記転送レートを設定することを特徴とする画像処理装置の制御方法
  12. 原稿を読み取り、画像データを生成する読取処理を実行するスキャナ部と、前記読取処理によって生成された前記画像データを記憶する記憶手段を有するコントローラ部とを有する画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
    前記画像処理装置は、前記スキャナ部から画像バスを介して前記記憶手段へ画像データを転送する転送手段、を有し、
    前記転送手段による前記画像データの転送レートを、少なくとも第1の転送レート、または前記第1の転送レートより転送用のクロックの周波数が低い第2の転送レートに設定する設定工程と、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に前記転送レートを前記第2の転送レートに設定するか否かの設定を受け付ける受付工程と、
    を有し、
    前記設定工程は、前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されていない場合に前記転送レートを前記第1の転送レートに設定し、
    前記読取処理が開始されるときに前記画像バスを使用する所定の処理が実行されている場合に、前記受付工程によって受け付けた前記設定に基づいて前記転送レートを設定することを特徴とするプログラム。
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