JP7456119B2 - 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラム Download PDF

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Description

本開示は、外部機器へ電力を供給する情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラムに関するものである。
従来、インタフェースを介して外部機器へ電力を供給する情報処理装置が種々提案されている。例えば、特許文献1の過電流検出回路は、USB PD(USB Power Delivery)規格のUSBポートから外部機器へ電力を供給する場合、電流監視部によって供給する電流の電流値を監視する。過電流検出回路は、検出した電流値が閾値を超えると、Vbusに接続されたスイッチをオフし、USBポートから外部機器への電力の供給を停止する。
また、特許文献2の画像形成装置は、電源とUSBポートとの間にVbusスイッチが接続されている。Vbusスイッチは、過電流が流れたことを検知した場合、USBポートへの電力の供給を停止する。
特開2016-13024号公報(段落0028、0029、図2) 特開2016-72685号公報(段落0032)
上記した特許文献1の過電流検出回路や特許文献2の画像形成装置は、電力を供給している状態で過電流を検出すると電力の供給を停止する。その結果、電力シンクの装置と通信ができなくなり、電力ソースと電力シンク間の通信が切断される虞があった。
本願は、上記の課題に鑑み提案されたものであって、電力ソースの装置で電力異常が発生し電力の供給を停止する場合に、装置間の通信を継続できる情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
また、本願に係る情報処理装置は、電源と、インタフェースと、前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電圧値を検出する検出部材と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを前記外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行する。
また、本願に係る情報処理装置は、電源と、インタフェースと、前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電流値を検出する検出部材と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行する。
また、本願に開示の内容は、情報処理装置としての実施だけでなく、情報処理装置を制御する制御方法、情報処理装置を制御するコンピュータで実行するプログラムとしても実施し得るものである。
本願に係る情報処理装置置等によれば、電力ソースとして機能し外部機器へ電力を供給している状態で電力の異常が発生した場合に、スワップ要求を外部機器へ通知して電力ソースと電力シンクを入れ替えることができる。外部機器へ電力ソースとなることを要求し、外部機器から電力を受電することが可能となる。外部機器との間の通信を継続することができる。
実施形態に係るプリンタの電気的構成を示すブロック図である。 実施形態に係る電源部の構成を示すブロック図である。 モード情報の内容を示す図である。 実施形態に係るスワップ要求送信処理の内容を示すフローチャートである。 実施形態に係るスワップ要求送信処理の内容を示すフローチャートである。 実施形態に係るスワップ要求送信処理の内容を示すフローチャートである。 別例の電源部の構成を示すブロック図である。
以下、本願の情報処理装置を具体化した一実施形態である携帯型のプリンタ1について図1を参照しつつ説明する。
(1.携帯型のプリンタの構成)
図1は、実施形態の携帯型のプリンタ1の電気的構成を示している。プリンタ1は、例えば、持ち運び可能な携帯型の印刷装置であり、例えば、PCやスマートフォン等との間で有線通信又は無線通信を介して受信した印刷ジョブの画像データを所定のシート(感熱紙など)に印刷する。プリンタ1は、CPU12、RAM13、ROM14、NVRAM15、画像形成部16、画像読取部17、USB(Universal Serial Bus)接続部19、ユーザインタフェース20、通信部24、電力コントローラ25、電源部27などを備えている。これらのCPU12等は、バス11で互いに接続されている。
ROM14は、例えば、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリであり、制御プログラム41などの各種プログラムを記憶している。例えば、CPU12は、ROM14から読み出した制御プログラム41を実行して、プリンタ1のシステムを起動する。なお、上記したデータの記憶先は一例である。例えば、制御プログラム41を、NVRAM15に記憶しても良い。また、制御プログラム41を記憶する記憶部は、コンピュータが読み取り可能なストレージ媒体であってもよい。コンピュータが読み取り可能なストレージ媒体としては、上記の例の他に、CD-ROM、DVD-ROM等の記録媒体を採用しても良い。
制御プログラム41は、例えば、プリンタ1の各部を統括的に制御するファームウェアである。CPU12は、制御プログラム41を実行し、実行した処理結果をRAM13に一時的に記憶させながら、バス11で接続された各部を制御する。なお、以下の説明では、制御プログラム41を実行するCPU12のことを、単にCPU12として記載する場合がある。例えば、「CPU12が」という記載は、「制御プログラム41を実行するCPU12が」ということを意味する場合がある。
NVRAM15は、不揮発性のメモリである。NVRAM15は、第1閾値TH1、第3閾値TH3及びモード情報45を記憶する。第1閾値TH1は、例えば、後述する第1電圧検出回路34で検出した電圧値との比較に用いる閾値である。また、第3閾値TH3は、例えば、後述するAC供給監視回路36で検出した電圧値との比較に用いる閾値である。また、モード情報45は、モードごとで必要となる電力量等の情報である。モード情報45を用いた処理の詳細については、後述する。
画像形成部16は、例えば、ライン型のサーマルヘッド47を備え、CPU12の制御に基づいて、ダイレクトサーマル方式によりシートに画像を印刷する。画像形成部16は、サーマルヘッド47に対向して設けられたプラテンローラ48を回転させシートを搬送する。例えば、印刷を開始する際に、プリンタ1の挿入口にシートが挿入されると、挿入されたシートは、プラテンローラ48とサーマルヘッド47との対向部分に案内され、印刷完了後に排出口より排出される。
尚、上記した画像形成部16の構成は、一例である。画像形成部16は、トナーカートリッジ、感光ドラム、現像ローラ、露光装置等を備え、電子写真方式により印刷を実行する構成でも良い。あるいは、画像形成部16は、例えば、インクジェットヘッドやインクカートリッジ等を備え、インクジェット方式で印刷する構成であっても良い。
画像読取部17は、不図示の原稿台及びCIS(Contact Image Sensor)やCCD(Charge-Coupled Device)等のイメージセンサを備える。画像読取部17は、原稿台に載置された原稿に対してCIS等を移動させ、原稿を読み取り、画像データを生成しRAM13に記憶する。
また、USB接続部19は、例えば、USB PD(USB Power Delivery)規格に準拠した通信や電力授受を行うインタフェースである。USB接続部19は、コネクタとしてレセプタクル51を備える。USB接続部19は、レセプタクル51に接続された様々な外部機器61との間で、データ通信や電力授受を行う。図1では、一例として、1つのレセプタクル51に、1台の外部機器61が接続されている。この外部機器としては、例えば、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、ノートパソコン、プリンタ、外付けハードディスク、USBメモリ、カードリーダーなど、USB規格で接続可能な様々な機器を採用できる。尚、USB接続部19は、複数のレセプタクル51を備えても良い。
レセプタクル51は、例えば、USB Type-C規格に準拠したコネクタである。レセプタクル51は、データ通信や電力授受を行うための複数の信号線を備える。例えば、レセプタクル51は、複数の信号線として、USB Type-C規格のコネクタにおけるTX信号線、RX信号線、D信号線、Vbus信号線、CC信号線、グランド信号線などを備える。なお、信号線とは、ピンとも言い得る。レセプタクル51は、例えば、TX信号線、RX信号線、D信号線のいずれかを用いてデータ通信を行う。D信号線とは、例えば、Data信号線であり、D+/D-を指す。また、レセプタクル51は、Vbus信号線を用いて電力の供給、電力の受電を行う。
また、CC信号線は、例えば、電力ロールを決定するために用いられる信号線であり、レセプタクル51に接続するプラグの表裏に対応してCC1信号線、CC2信号線を備えている。また、CC信号線は、アラートメッセージなどの機器管理に関する通信の信号線としても用いられる。レセプタクル51は、電力を供給する電力ロールである電力ソース、又は電力を受電する電力ロールである電力シンクに切り替え可能なデュアル・ロール・パワー(DRP)機能を有している。
電力コントローラ25は、USB接続部19を介した電力の授受及びデータの送受信を制御する。電力コントローラ25は、レセプタクル51に外部機器を接続された際のCC信号線の接続状態(CC信号線の電位など)に基づいて電力ロールを決定し、電力授受のネゴシエーションを実行する。ここでいうネゴシエーションとは、例えば、電力ソース又は電力シンクの設定、授受する電力量の設定などを行う処理である。
電力コントローラ25は、例えば、電力ソースとして機能させるレセプタクル51について、Vbus信号線を介して供給する供給電力量W(図2参照)の設定などのネゴシエーションを実行する。電力コントローラ25は、例えば、CPU12の制御に基づいて、供給電力量Wの電力リストを外部機器61へ送信する。ここでいう電力リストとは、プリンタ1が電力ソースとして供給可能な供給電圧Vs(図2参照)の電圧値と供給電流As(図2参照)の電流値との組み合わせを示す情報である。電力リストとは、プロファイルとも言い得る。電圧値と電流値の組み合わせは、PDO(Power Data Object)とも言い得る。例えば、本実施形態のUSB接続部19を介した電力授受では、10W(5V、2A)~100W(20V、5A)までの電力量の範囲で、電力ソースから電力シンクへ電力を供給できる。電力リストは、この電力量の範囲内のうち、電力ソースとして機能するプリンタ1が供給可能な電圧値及び電流値の組み合わせ(PDO)を示す情報である。
また、電力コントローラ25は、レセプタクル51を電力シンクとして機能させる場合、そのレセプタクル51を介した電力の受電についてネゴシエーションを実行する。電力コントローラ25は、例えば、CPU12の制御に基づいて、電力ソースとして機能する外部機器61から受信した電力リストの中から受電したい電圧値と電流値の組み合わせを要求する。ネゴシエーションに成功すると、レセプタクル51は、外部機器61から所望の電力を受電する。
また、図1に示すように、電力コントローラ25は、メモリ26を備えている。メモリ26には、プログラムPGが記憶されている。電力コントローラ25は、CPUなどの処理回路を備え、処理回路でプログラムPGを実行することで、電源部27の制御等を実行する。メモリ26は、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリなどが組み合わされて構成されている。
電源部27は、プリンタ1内の各装置の電源として機能し、各装置へ電力を供給する。電源部27の詳細については後述する。ユーザインタフェース20は、例えば、タッチパネルであり、液晶パネル、液晶パネルの背面側から光を照射するLED等の光源、液晶パネルの表面に貼り合わされた接触感知膜等を備えている。ユーザインタフェース20は、プリンタ1に対する操作を受け付け、操作入力に応じた信号をCPU12へ出力する。また、ユーザインタフェース20は、プリンタ1に係わる情報の表示を行う。ユーザインタフェース20は、CPU12の制御に基づいて液晶パネルの表示内容を変更する。尚、ユーザインタフェース20は、ハードキーなどの操作ボタンを備えても良い。また、ユーザインタフェース20は、タッチパネルのような表示部と操作部とを一体的に備える構成に限らず、表示部と操作部とを別で備える構成でも良い。
通信部24は、有線通信や無線通信が可能となっている。CPU12は、通信部24を制御し、有線通信や無線通信を介して印刷ジョブやスキャンジョブを受信する。これにより、プリンタ1は、例えば、PCやスマートフォン等との間で有線通信又は無線通信を介して印刷ジョブやスキャンジョブを受信できる。また、プリンタ1は、USB接続部19のデータ通信により印刷ジョブやスキャンジョブを受信することができる。CPU12は、受信した印刷ジョブに基づいて画像形成部16による印刷を実行する。また、CPU12は、受信したスキャンジョブに基づいて画像読取部17による画像の読み取りを実行する。また、CPU12は、ユーザインタフェース20に対する操作入力に基づいて、印刷ジョブやスキャンジョブを受け付け、印刷やスキャンを実行する。
(2.電源部27の構成について)
次に、電源部27の詳細について説明する。図2は、電源部27の構成を示している。図1及び図2に示すように、電源部27は、電源コード28、AC/DC回路29、DC/DC回路30、バッテリ31(図1参照)、切替回路32、スイッチ回路33、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、AC供給監視回路36などを備えている。AC/DC回路29は、電源コード28を介してAC電源から受電した交流電圧V1を直流電圧V2に変換する。交流電圧V1の電圧値は、例えば、100Vである。直流電圧V2の電圧値は、例えば、25Vである。
DC/DC回路30は、ダイオード71を介してプリンタ1内の各装置に接続され、プリンタ1内の各装置へ電力を供給する。DC/DC回路30は、AC/DC回路29と電力ライン38を介して接続され、AC/DC回路29から電力ライン38を介して供給される直流電圧V2やバッテリ31(図1参照)から供給される直流電圧を所望の電圧値の直流電圧に変圧し、プリンタ1内の各装置へ電力を供給可能となっている。従って、プリンタ1は、AC電源を接続されていない場合でも、バッテリ31によって駆動可能となっている。また、バッテリ31は、AC/DC回路29で生成した電力や、USB接続部19を介して外部機器から受電した電力により充電可能となっている。
また、DC/DC回路30は、USB接続部19から外部機器61へ供給する供給電力量W(供給電圧Vs,供給電流As)を直流電圧V2等から生成する。DC/DC回路30は、電力ライン37を介してスイッチ回路33に接続されている。スイッチ回路33は、切替回路32を介してUSB接続部19のレセプタクル51のVbus信号線に接続されている。換言すれば、スイッチ回路33及び切替回路32は、DC/DC回路30とUSB接続部19の間に接続されている。
切替回路32は、USB接続部19を介した電力の方向を切り替える回路である。切替回路32は、例えば、複数のFET(Field effect transistor)を備え、CPU12から入力した制御信号CI1に基づいて複数のFETをオン/オフし、回路内の電力経路を切り替える。また、切替回路32は、ダイオード72を介してプリンタ1内の各装置に接続されている。切替回路32は、制御信号CI1に基づいて、DC/DC回路30からUSB接続部19を介して外部機器61へ電力を供給する電力経路を接続する状態(以下、供給状態という場合がある)と、外部機器61から受電した電力を、ダイオード72を介して各装置へ供給する電力経路を接続する状態(以下、受電状態という場合がある)で切り替わる。従って、切替回路32は、供給状態の電力の方向と、受電状態の電力の方向を切り替え可能となっている。
スイッチ回路33は、CPU12から入力する制御信号CI2に基づいて、DC/DC回路30と切替回路32(USB接続部19)の接続を切り替える。スイッチ回路33は、例えば、FETを備え、制御信号CI2に基づいてFETをオン/オフし、DC/DC回路30を切替回路32に接続するオン状態と、DC/DC回路30と切替回路32を切断するオフ状態とを切り替える。CPU12は、例えば、電源部27を起動した後にスイッチ回路33をオン状態にし、後述するように、電力の異常を検出するとスイッチ回路33をオフ状態にする。
尚、本願の切替回路32及びスイッチ回路33は、FETを用いて接続を切り替える構成に限らず、バイポーラトランジスタ等の他のトランジスタを用いて接続を切り替える構成でも良く、リレーを物理的にオンオフすることで接続を切り替える構成でも良い。また、切替回路32を、ダイオード72を介してDC/DC回路30の入力端子に接続しても良く、DC/DC回路30以外のDC/DC回路に接続しても良い。そして、外部機器61から受電した電力を、切替回路32、DC/DC回路30を介して変圧し、各装置へ供給しても良い。また、スイッチ回路33は、電力ライン37を接続又は切断する構成に限らず、例えば、可変抵抗を備え、供給の供給を完全に停止せずに供給電力量Wを低減することで、供給電力量Wを切り替える構成でも良い。また、切替回路32やスイッチ回路33を制御する主体は、CPU12に限らず、電力コントローラ25でも良い。
第1電圧検出回路34は、電力ライン37を流れる供給電圧Vsの大きさに応じた第1検出信号SI1をCPU12へ出力する。第2電圧検出回路35は、電力ライン37を流れる供給電圧Vsの大きさに応じた第2検出信号SI2をCPU12へ出力する。第1及び第2電圧検出回路34,35の構成は、特に限定されず、互いに同一の構成でも良く、異なる構成でも良い。
本実施形態の第1及び第2電圧検出回路34,35は、互いに異なる構成となっている。第1電圧検出回路34は、例えば、電力ライン37と並列に接続され内部抵抗に印加された電圧に基づいて、供給電圧Vsの電圧値の大きさを示す情報を第1検出信号SI1としてCPU12へ出力する。CPU12は、第1電圧検出回路34から入力した第1検出信号SI1が示す供給電圧Vsの電圧値と、NVRAM15から読み出した第1閾値TH1とを比較することで、供給電力量Wの電力異常を判断する。従って、第1閾値TH1を用いた電力異常の判断処理では、CPU12が第1閾値TH1との比較処理を実行する。第1閾値TH1を用いた電力異常の判断処理の詳細は、後述する(図4のS11)。
尚、第1検出信号SI1のデータ形式は特に限定されない。例えば、第1検出信号SI1は、供給電圧Vsの電圧値を数値として示すビット値でも良い。また、第1検出信号SI1は、供給電圧Vsの大きさを段階的に示す数値でも良い。
また、第2電圧検出回路35は、例えば、電力ライン37と並列に接続され内部抵抗に印加された電圧に基づいて、供給電圧Vsの電圧値の大きさと第2閾値TH2とを比較し、比較した結果を第2検出信号SI2としてCPU12へ出力する。従って、第2閾値TH2を用いた電力異常の判断処理では、第2電圧検出回路35が第2閾値TH2との比較処理を実行する。第2閾値TH2を用いた電力異常の判断処理の詳細は、後述する(図4のS11)。
また、AC供給監視回路36は、AC/DC回路29とDC/DC回路30とを接続する電力ライン38の電圧値に応じた第3検出信号SI3を出力する。AC供給監視回路36は、例えば、電力ライン38と並列に接続され内部抵抗に印加された電圧に基づいて、直流電圧V2の電圧値の大きさを示す情報を第3検出信号SI3としてCPU12へ出力する。CPU12は、AC供給監視回路36から入力した第3検出信号SI3が示す直流電圧V2の電圧値と、NVRAM15の第3閾値TH3とを比較することで、AC電源の異常を判断する。従って、第3閾値TH3を用いたAC電源の電力異常の判断処理では、CPU12が第3閾値TH3との比較処理を実行する。第3閾値TH3を用いた電力異常の判断処理の詳細は、後述する(図4のS11)。尚、第3検出信号SI3のデータ形式は特に限定されない。例えば、第3検出信号SI3は、直流電圧V2の電圧値を数値として示すビット値でも良い。
尚、図2に示す接続構成は、一例である。また、図2では、図面が繁雑となるのを避けるため、各回路の接続を簡略化して示している。例えば、DC/DC回路30と、プリンタ1内の各装置とは、複数の電力ライン(電圧値ごとの電力ラインなど)で接続されても良い。また、DC/DC回路30と各装置を接続する電力ラインと、DC/DC回路30とスイッチ回路33を接続する電力ライン37とは別の電力ラインでも良い。
(3.モード情報45について)
次に、NVRAM15に記憶されたモード情報45について説明する。図3は、モード情報45の内容を示している。例えば、本実施形態のプリンタ1は、低消費電力モード、スタンバイモード、スキャンモード、プリントモード、コピーモードの複数のモードを備えている。
スタンバイモードは、プリンタ1を待機状態とし消費電力量を低減するモードである。プリンタ1は、例えば、印刷処理やスキャン処理を完了してから次のジョブ(印刷ジョブやスキャンジョブ)の実行要求やユーザインタフェース20のタッチパネルを介したユーザによる入力操作等が所定時間ないことを検出すると、スタンバイモードへ移行する。プリンタ1は、スタンバイモードへ移行すると、例えば、画像形成部16のサーマルヘッドや画像読取部17のイメージセンサへの通電を停止し、ユーザインタフェース20の表示パネルのバックライトを消灯させ非表示とすることで消費電力量を低減する。
また、低消費電力モードは、スタンバイモードよりも消費電力を下げるモードである。プリンタ1は、例えば、スタンバイモードに移行してからジョブの実行要求やユーザによる入力操作等が所定時間ない場合に、低消費電力モードへ移行し、さらなる省電力化を図る。プリンタ1は、低消費電力モードにおいては、例えば、電源部27の一部しか動作させず、画像形成部16や画像読取部17への電力の供給を停止することによって省電力化を図る。
スキャンモードは、例えば、スキャン機能が有効なモードである。プリンタ1は、スキャンモードにおいて、例えば、画像読取部17への電力の供給を維持し、スキャンジョブを受け付けると直ぐにスキャンを実行できる状態とする。また、プリンタ1は、スキャンモードにおいて、例えば、画像形成部16への電力供給を低減し、プリント機能を実行できない無効状態とする。逆に、プリントモードは、例えば、プリント機能を有効にし、スキャンモードを無効にしたモードである。
また、コピーモードは、例えば、スキャン機能及びコピー機能の両方を有効にするモードである。プリンタ1は、コピーモードにおいて、例えば、画像形成部16及び画像読取部17への電力の供給を維持する。プリンタ1は、コピーモードにおいて、スキャンジョブ、プリントジョブ以外にも画像形成部16及び画像読取部17を用いたコピー機能を有効にする。
図3に示すように、各モードの消費電力量は、低消費電力モード、スタンバイモード、スキャンモード、プリントモード、コピーモードの順に、3W、10W、40W、70W、90Wと増加する。これは上記したように、有効な機能の数がより多くなるため、電力を供給する装置が増えるためである。本実施形態のプリンタ1は、例えば、電力の異常を検出した場合に検出後に動作させたいモード(以下、動作させたいモードという場合がある)の設定をユーザから予め受け付ける。プリンタ1は、例えば、1つ又は複数の動作させたいモードの選択を受け付ける。動作させたいモードを受け付ける方法は、特に限定されない。プリンタ1は、例えば、ユーザインタフェース20の操作入力に基づいて、動作させたいモードを受け付けても良い。あるいは、プリンタ1は、通信部24に接続されたPCから設定値を受信し、動作させたいモードを設定しても良い。
図3に示すように、モード情報45には、スワップ要求の要求電力量がモードごとに設定されている。このスワップ要求の要求電力量は、後述するように、電力異常が発生した後、スワップ要求により要求する電力量であり、各モードで動作するために必要な電力である。要求電力量は、本願発明に係わる第1電力量の一例である。プリンタ1は、このモード情報45の情報に基づいて、スワップ要求において外部機器61へ電力を要求する。
例えば、低消費電力モードの消費電力は、3Wである。一方、本実施形態のUSB接続部19を介した電力授受では、例えば、10W(5V、2A)以上の電力を電力ホストに要求することが可能となっている。このため、プリンタ1は、例えば、動作させたいモードとして低消費電力モードを設定されていた場合、電力の消費を低減する観点では3Wで十分であるが、10W以上の要求電力量を、スワップ要求で要求する。また、動作させたいモードとしてスタンバイモードが設定された場合、プリンタ1は、消費電力量(10W)と同一の要求電力量(10W)を、スワップ要求で要求する。同様に、スキャンモード、プリントモード、コピーモードの各々が動作させたいモードとして設定された場合、プリンタ1は、消費電力量(40W、70W、90W)と同一の要求電力量を、スワップ要求で要求する。
(4.スワップ要求送信処理)
次に、本実施形態のCPU12によるスワップ要求を送信するスワップ要求送信処理について、図4~図6を参照しつつ、説明する。CPU12は、例えば、外部機器61との間でネゴシエーションを実行し、ネゴシエーションの結果、電力ソースとして機能し、外部機器61へ電力の供給を開始する際に、図4~図6に示すスワップ要求送信処理を開始する。CPU12は、スワップ要求送信処理を実行することで、電力異常の発生に基づいて電力シンクの外部機器61へスワップ要求を送信し、電力異常の状態に応じた電力を要求する。
尚、図4~図6に示すスワップ要求送信処理を開始する条件は、電力の供給を開始する条件に限らない。CPU12は、例えば、電源部27を起動して電力の供給を開始できる状態となったタイミングで、スワップ要求送信処理を開始しても良い。また、本明細書のフローチャートは、基本的に、プログラムに記述された命令に従ったCPU12の処理を示す。即ち、以下の説明における「判断」、「送信」、「選択」等の処理は、CPU12の処理を表している。CPU12による処理は、ハードウェア制御も含む。また、図4~図6に示すスワップ要求送信処理を、CPU12以外の装置が実行しても良い。例えば、電力コントローラ25が、プログラムPGを実行することで、図4~図6に示すスワップ要求送信処理を実行しても良い。
まず、図4のステップ(以下、単に「S」と記載する)11において、CPU12は、電力異常を検出したか否かを判断する。CPU12は、第1電圧検出回路34の第1検出信号SI1、第2電圧検出回路35の第2検出信号SI2、及びAC供給監視回路36の第3検出信号SI3に基づいて、電力の異常を検出する。CPU12は、例えば、第1~第3検出信号SI1~SI3の少なくとも1つで電力異常を検出した場合、即ち、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、及びAC供給監視回路36の少なくとも1つにより電力異常を検出したと判断した場合、S11において肯定判断し(S11:YES)、S13を実行する。また、CPU12は、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、及びAC供給監視回路36の全てにおいて電力異常を検出しない場合(S11:NO)、S11の判断処理を繰り返し実行する。従って、CPU12は、外部機器61への電力の供給時において、電力の異常を常時監視する。尚、CPU12は、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、及びAC供給監視回路36のうち、2つの回路で電力異常を検出した場合や、全ての回路で電力異常を検出した場合のみ、S11で肯定判断しても良い。
まず、第1電圧検出回路34を用いて供給電力量Wの電力異常を検出する処理について説明する。ここでいう供給電力量Wの電力異常とは、例えば、供給電力量Wが所定の最小電力量以下となってしまう状態や、ネゴシエーションにより決定した供給電力量(PDO)以上の供給電力量W(供給電圧Vsや供給電流As)が発生した場合などをいう。第1閾値TH1には、例えば、最小電力量を下回る電力異常を検出可能な下限値や、PDOを上回る電力異常を検出可能な上限値が設定される。例えば、第1閾値TH1には、下限値として、USB PDで供給可能な最小電圧値(5Vなど)が設定されている。また、CPU12は、例えば、ネゴシエーションの結果に基づいて、実際に供給する電力量(PDO)の供給電圧Vsの電圧値、その電圧値よりも数Vだけ高い電圧値、あるいはUSB PDで供給可能な最大の電圧値(20Vなど)を第1閾値TH1の上限値として設定しても良い。
そして、S11において、CPU12は、例えば、第1検出信号SI1が示す供給電圧Vsの電圧値が、第1閾値TH1の下限値(5Vなど)以下となった場合、電力異常が発生したと判断する(S11:YES)。また、CPU12は、例えば、第1検出信号SI1が示す供給電圧Vsの電圧値が、第1閾値TH1の上限値(ネゴシエーションで決定した供給電圧Vsの電圧値など)以上となった場合、電力異常が発生したと判断する(S11:YES)。これにより、CPU12は、供給電力量Wが下限値から上限値の範囲を超えた場合の電力異常を検出できる。尚、CPU12は、下限値を下回るか、あるいは上限値を上回るかの何れか一方のみを判断しても良い。
次に、第2電圧検出回路35を用いて供給電力量Wの電力異常を検出する処理について説明する。第2閾値TH2は、例えば、USB接続部19から供給可能な最大供給電力量の電圧値、又はその電圧値に基づく値であり、例えば、20V以上の電圧値が設定される。第2電圧検出回路35は、例えば、供給電圧Vsと第2閾値TH2とを比較する比較回路を備え、供給電圧Vsが第2閾値TH2より小さい場合にはローレベルの第2検出信号SI2をCPU12へ出力し、供給電圧Vsが第2閾値TH2以上になるとハイレベルの第2検出信号SI2をCPU12へ出力する。尚、第2電圧検出回路35の構成は特に限定されない。第2電圧検出回路35は、比較回路などのハードウェアを用いずに、CPU等のソフトウェア処理により、供給電圧Vsと第2閾値TH2とを比較しても良い。また、第2電圧検出回路35は、供給電圧Vsと第2閾値TH2との差分(プラスの電圧値又はマイナスの電圧値)を、第2検出信号SI2としてCPU12に出力しても良い。CPU12は、例えば、第2電圧検出回路35からハイレベルの第2検出信号SI2が入力されたことに基づいて、S11において電力異常が発生したと判断する。
次に、AC供給監視回路36を用いてAC電源の電力異常を検出する処理について説明する。ここでいうAC電源の電力異常とは、例えば、電源コード28がACポート(ACコンセントともいう)から抜け直流電圧V2が0Vとなってしまう状態や、AC電源の異常により交流電圧V1が100V以上となるよう場合などをいう。第3閾値TH3には、例えば、最小電圧値(0Vなど)と、最大電圧値(25V以上の値など)が設定されている。そして、S11において、CPU12は、例えば、第3検出信号SI3が示す直流電圧V2の電圧値が、第3閾値TH3が示す最小電圧値以下となった場合や、最大電圧値以上となった場合に、電力異常が発生したと判断する(S11:YES)。これにより、CPU12は、AC電源から供給される電力が所定の最小電圧値から最大電圧値の範囲を超えた場合の電力異常を検出できる。尚、CPU12は、最小電圧値を下回るか、あるいは最大電圧値を上回るかの何れか一方のみを判断しても良い。また、上記した判断処理の内容は、一例である。例えば、第1閾値TH1と第2閾値TH2とは、同一の値でも良い。第1閾値TH1として0Vや100Vを設定しても良い。
CPU12は、S11において、電力の異常を検出すると(S11:YES)、AC電源の電力異常があるか否かを判断する(S13)。ここで、プリンタ1は、AC電源から電力を受電できない場合、電力不足となる可能性が高い。一方で、プリンタ1は、AC電源以外の電源で電力異常が発生し、AC電源から電力を受電できる場合、バッテリ31を充電した駆動などにより電力を確保できる可能性がある。この場合、必要以上に外部機器61へ電力を要求すると、外部機器61の電力供給に対する負荷が増大する。そこで、本実施形態のプリンタ1は、AC電源の電力異常がない場合、例えば、自装置で電源を確保できる可能性が高い場合、スワップ要求で要求可能な最小供給電力量を外部機器61へ要求する。一方、プリンタ1は、AC電源の電力異常がある場合、例えば、自装置が電力不足となる可能性が高い場合、スワップ要求で要求可能な最大供給電力量を外部機器61へ要求する。
CPU12は、例えば、S11でAC供給監視回路36の第3検出信号SI3により電力異常を検出した場合、AC電源の電源異常があると判断し(S13:YES)、S15を実行する。一方、CPU12は、S11でAC供給監視回路36による電力異常を検出していない場合(第1電圧検出回路34や第2電圧検出回路35で電力異常を検出した場合)、AC電源の電力異常がないと判断し(S13:NO)、S17を実行する。
S15において、CPU12は、スワップ要求を外部機器61へ送信し、最小供給電力量を要求する。スワップ要求とは、電力ソースと電力シンクの電力ロールを、互いに入れ替えること(以下、ロールスワップという場合がある)を求める要求である。電力ロールのスワップ要求は、例えば、USB PD規格で規定されたPower Role Swap、あるいはFast Power Role Swapに準じた方式により送受信することができる。CPU12は、ロールスワップを許諾する旨の情報を外部機器61から受信すると、電力コントローラ25を制御して、レセプタクル51を電力シンクとして機能させる。CPU12は、電力コントローラ25を制御して、電力の受電について外部機器61との間でネゴシエーションを実行する。CPU12は、外部機器61から受信した電力リストの中から、最小供給電力量となる電圧値及び電流値の組み合わせを要求する。上記したように、本実施形態のUSB接続部19を介した電力授受では、例えば、10W(5V、2A)~100W(20V、5A)までの電力量の範囲で電力の授受が可能となっている。この場合、電力ホストへ要求可能な最小電力は、10Wとなる。CPU12は、最小供給電力量として10Wを要求する。
CPU12は、S15を実行した後、S19を実行する。CPU12は、S19において、ロールスワップに成功したか否かを判断する。CPU12は、例えば、ロールスワップを許諾する旨の情報を受信し、最小供給電力量を外部機器61に要求するネゴシエーションを実行し、外部機器61から要求を許諾する旨の情報を受信すると、S19において肯定判断する(S19:YES)。これにより、外部機器61から最小供給電力量の電力を受電することができる。
一方、CPU12は、例えば、S15のスワップ要求に対して拒否する旨の情報を受信した場合、即ち、ロールスワップの実行そのものを拒否された場合、S19で否定判断する(S19:NO)。また、CPU12は、例えば、外部機器61から受信した電力リストの中に最小供給電力量(10W)の電圧値及び電流値の組み合わせがなかった場合、S19で否定判断する。また、CPU12は、例えば、電力リストの中に最小供給電力量の組み合わせがあり、最小供給電力量を要求したものの要求を拒否する旨の情報を受信した場合、S19で否定判断する(S19:NO)。CPU12は、S19で否定判断すると(S19:NO)、図5のS21を実行する。
尚、本願の最小供給電力量は、上記したUSB接続部19を介して授受可能な最小電力量に基づいた値に限らない。例えば、CPU12は、外部機器61から受信した電力リストの中から、最も小さい電力量となる電圧値及び電流値の組み合わせを、最小供給電力量として要求しても良い。
S21において、CPU12は、電力の供給を停止する。例えば、CPU12は、スイッチ回路33をオフ状態にしてDC/DC回路30と切替回路32を切断し、電力の供給を停止する。これにより、外部機器61との間の電力の授受が停止される。CPU12は、S21を実行すると、図4~図6に示す処理を終了する。従って、本実施形態のプリンタ1は、電力異常時にスワップ要求を通知し、最小供給電力量を外部機器61へ要求しても受電できなかった場合、電力の供給を停止して処理を終了する。尚、CPU12は、S21でスイッチ回路33をオフ状態にする前に、電力供給を停止することを通知するリセット信号をUSB PD通信により外部機器61へ送信しても良い。また、CPU12は、電力異常が発生した旨や電力を外部機器61から受電できなかった旨のエラーメッセージをユーザインタフェース20に表示するなどのエラー報知を実行しても良い。
また、CPU12は、S19で肯定判断すると(S19:YES)、図5のS23を実行する。S23が実行される場合、ロールスワップに成功した状態となる。この場合、外部機器61は、電力ソースへロールスワップし、プリンタ1から要求された電力(最小供給電力量など)を、プリンタ1へ供給する。
具体的には、S23において、CPU12は、スイッチ回路33をオフ状態にしてDC/DC回路30と切替回路32を切断し、電力の供給を停止する。CPU12は、S23を実行した後、切替回路32を制御して供給状態から受電状態に電力の方向を切り替える(S25)。一方、外部機器61は、例えば、S15で最小供給電力量の要求をプリンタ1から受信し、要求に許諾する旨の情報を通知した後、プリンタ1への電力の供給を開始する。そして、CPU12は、外部機器61から最小供給電力量の電力の受電を開始する(S27)。
このように、本実施形態のプリンタ1では、電力の異常時に電力の供給を停止する前に、スワップ要求を通知し、ロールスワップを実行することで、USB接続部19(Vbus信号線)を介した電力の授受が、停止されない、あるいは一時的に停止された後直ぐに再開される。これにより、USB接続部19を介した外部機器61との間のUSB接続を維持でき、USB通信を継続することが可能となる。プリンタ1は、外部機器61からUSB接続部19を介して受電した電力を、プリンタ1内の各装置に供給できる。CPU12は、S27を実行した後、図4~図6に示す処理を終了する。
一方、図4のS17において、CPU12は、S15と同様に、スワップ要求を外部機器61へ送信し、最大供給電力量を要求する。CPU12は、ロールスワップを許諾する旨の情報を外部機器61から受信すると、電力の受電について外部機器61との間でネゴシエーションを実行する。本実施形態の電力授受では、例えば、10W~100Wまでの電力量の範囲で電力の授受が可能となっている。この場合、電力ホストへ要求可能な最大電力は、100Wとなる。CPU12は、最大供給電力量として100Wを要求する。
CPU12は、S17を実行した後、S29を実行する。CPU12は、S29において、ロールスワップに成功したか否かを判断する。CPU12は、例えば、ロールスワップを許諾する旨の情報を受信し、最大供給電力量を外部機器61に要求するネゴシエーションを実行し、外部機器61から要求を許諾する旨の情報を受信すると、S29において肯定判断する(S29:YES)。
CPU12は、S29で肯定判断すると、図5のS23以降を実行する。CPU12は、上記したように、スイッチ回路33をオフ状態とし(S23)、切替回路32を受電状態とし(S25)、電力の受電を開始する(S27)。これにより、外部機器61との間のUSB通信を維持しつつ、外部機器61から最大供給電力量の電力の受電を開始できる。
一方、CPU12は、例えば、S17のスワップ要求に対して拒否する旨の情報を受信した場合、即ち、ロールスワップの実行そのものを拒否された場合、S29で否定判断する(S29:NO)。また、CPU12は、例えば、外部機器61から受信した電力リストの中に最大供給電力量(100W)の電圧値及び電流値の組み合わせがなかった場合、S19で否定判断する。また、CPU12は、例えば、電力リストの中に最大供給電力量の組み合わせがあり、最大供給電力量を要求したものの要求を拒否する旨の情報を受信した場合、S29で否定判断する。CPU12は、S29で否定判断すると(S29:NO)、図6のS31を実行する。
尚、最大供給電力量は、上記したUSB接続部19を介して授受可能な最大電力量に基づいた値に限らない。例えば、CPU12は、外部機器61から受信した電力リストの中から、最も大きい電力量となる電圧値及び電流値の組み合わせを、最大供給電力量として要求しても良い。
S31において、CPU12は、ユーザにより設定された動作させたいモードにおいて、要求電力量が最大のものを要求するスワップ要求を実行する。上記したように、本実施形態のプリンタ1は、電力の異常を検出した場合に検出後に動作させたいモードを、複数個受け付け可能となっている。例えば、動作させたいモードとして、コピーモード、プリントモード、スキャンモードの3つを受け付けたとする。この場合、図3に示すように、コピーモード、プリントモード、スキャンモードの各モードの要求電力量は、90W、70W、40Wとなっている。従って、CPU12は、動作させたいモード中の要求電力量が最大のコピーモードの要求電力量(90W)を要求するスワップ要求を実行する。
S31において、CPU12は、S17と同様に、スワップ要求を外部機器61へ送信し、最大の要求電力量を要求する。CPU12は、S31を実行した後、S29と同様に、ロールスワップに成功したか否かを判断する(S33)。従って、本実施形態のCPU12は、S17において、最大供給電力量でスワップ要求を通知した後、S31において、最大の要求電力量のスワップ要求を再度通知する。これにより、S17を実行した後、S31を実行するまでの間に外部機器61の電源状態が変わり、電力リストの内容(電力の組み合わせ)が変更された場合でも、最新の電力リストを外部機器61から取得して判断することができる。尚、CPU12は、S31で電力リストを取得しなくとも良い。例えば、CPU12は、S17で取得した電力リストに基づいて、最大の要求電力量を要求できるか判断し、要求しても良い。
CPU12は、例えば、ロールスワップを許諾する旨の情報を受信し、最大の要求電力量の受電を許諾する旨の情報を外部機器61から受信すると、S33において肯定判断する(S33:YES)。CPU12は、図5のS23以降を実行し、USB通信を維持しつつ、最大の要求電力量の受電を開始する(S23、S25、S27)。これにより、ユーザが予め設定した動作させたいモードのうち、最も要求電力量の大きいモードの実行に必要な電力を確保し、所望のモードへ移行することができる。
一方、CPU12は、S33において、ロールスワップに失敗したと判断すると(S33:NO)、ユーザにより設定された動作させたいモードにおいて、より低い要求電力量を選択できるか判断する(S35)。上記したように、動作させたいモードとして、コピーモード、プリントモード、スキャンモードの3つを設定された場合、コピーモードの次にプリントモードの要求電力量が小さい(図3参照)。この場合、CPU12は、S35において肯定判断し(S35:YES)、プリントモードの要求電力量(70W)を要求するスワップ要求を実行する(S37)。
CPU12は、S31と同様に、スワップ要求を外部機器61へ送信し、電力リストの中からプリントモードの要求電力量を選択して要求する処理を実行する(S37)。CPU12は、S37を実行した後、ロールスワップに成功したか否かを判断する(S39)。CPU12は、ロールスワップに成功したと判断すると(S39:YES)、図5のS23以降を実行し、2番目に大きい要求電力量の電力を受電する(S23、S25、S27)。これにより、ユーザが予め設定した動作させたいモードのうち、2番目に要求電力量が大きいモードへ移行することができる。
一方、CPU12は、S39においてロールスワップに失敗したと判断した場合(S39:NO)、S35からの処理を再度実行する。これにより、CPU12は、ユーザにより設定された複数の動作させたいモードについて、要求電力量がより大きいものから順にスワップ要求を実行し、外部機器61から受電可能か試みる。尚、CPU12は、S17やS31で取得した電力リストと、複数の動作させたいモードの要求電力量とをまとめて比較し、スワップ要求を1度だけ実行しても良い。
また、CPU12は、S31、S37において、要求電力量と同一値の電力量が電力リストに存在しない場合、要求電力量以上の電力量で且つより要求電力量に近い電力量を要求しても良い。例えば、CPU12は、スキャンモードの40Wを要求する場合、電力リストの中に60W、50Wの組み合わせしか存在しなかった場合、40Wにより近い50Wを要求しても良い。あるいは、CPU12は、DC/DC回路30で変圧可能な、即ち、DC/DC回路30の入力電圧として使用可能な電力量を選択しても良い。例えば、DC/DC回路30が、60Wを40Wに変圧可能な場合、CPU12は、60Wを要求しても良い。
また、CPU12は、ユーザにより設定された複数の動作させたいモードの各々について、S37、S39を実行したもののロールスワップに失敗し、再度S35を実行して選択可能なモードがなくなった場合、S35で否定判断する(S35)。また、動作させたいモードとして1つのモードしか設定されていなかった場合、CPU12は、例えば、S31において、その1つのモードについてスワップ要求を実行し、S33でスワップ要求の成否を判断しても良い。そして、CPU12は、S33で否定判断した場合、他のモードを選択できないため、S35で否定判断しても良い(S35:NO)。
CPU12は、S35で否定判断すると(S35:NO)、S15と同様に、最小供給電力量(例えば、10W)を要求するスワップ要求を実行する(S41)。従って、本実施形態のCPU12は、ユーザにより設定された動作させたいモードについてロールスワップに失敗すると、受電可能な最小供給電力量を外部機器61へ要求する。CPU12は、S41を実行した後、ロールスワップに成功したか否かを判断する(S43)。
CPU12は、S43において、ロールスワップに成功したと判断すると(S43:YES)、S23以降を実行し、最小供給電力量の電力を受電する(S23、S25、S27)。これにより、ユーザが予め設定した動作させたいモードの電力を確保できない場合、最小供給電力量を確保することができる。
一方、CPU12は、S43において、ロールスワップに失敗したと判断すると(S43:NO)、図5のS21を実行する。CPU12は、スイッチ回路33をオフ状態にしてDC/DC回路30と切替回路32を切断し、電力の供給を停止する(S21)。このようにして、本実施形態のCPU12は、電力の供給を停止する前にロールスワップを実行し、USB通信を切断せずに継続することができる。また、AC電源の異常状態や、ユーザにより設定された動作させたいモードに応じて、スワップ要求で要求する電力量を変更し、より適切な電力を確保することができる。
尚、図3に示すように、本実施形態では、低消費電力モードとスタンバイモードの要求電力量が、最小供給電力量(10W)と同一となっている。このため、CPU12は、例えば、動作させたいモードとして、スタンバイモードや低消費電力モードを選択された場合、図4のS29で否定判断した後(S29:NO)、S35を実行しても良い。即ち、S31、S33、S35等の処理を省略しても良い。これにより、最小供給電力量と同一の要求電力量を複数回に亘って要求することを抑制できる。尚、外部機器61の電源状態は変化する可能性があるため、例えば、S31でスタンバイモードの要求電力量(10W)のスワップ要求を実行し、さらに、S35で最小供給電力量(10W)のスワップ要求を実行しても良い。
また、CPU12は、電力量以外の基準で要求電力量を変更しても良い。例えば、CPU12は、ユーザから動作させたいモードの優先度を受け付けても良い。そして、CPU12は、より優先度の高いモードから順番に、要求電力量のスワップ要求を実行しても良い。
因みに、プリンタ1は、情報処理装置の一例である。CPU12は、制御部の一例である。USB接続部19及びレセプタクル51は、インタフェースの一例である。AC/DC回路29及びDC/DC回路30は、電源の一例である。切替回路32は、電力切替部の一例である。スイッチ回路33は、スイッチ部材の一例である。第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35は、検出部材の一例である。AC供給監視回路36は、検出部材、AC検出部材の一例である。第1検出信号SI1、第2検出信号SI2、第3検出信号SI3は、検出値の一例である。S15、S17、S31、S37、S41は、通知工程の一例である。
(5.効果)
以上、上記した実施形態によれば、以下の効果を奏する。
(1)本実施形態のプリンタ1のCPU12は、USB接続部19を介して外部機器61へ電力を供給している状態で、検出部材(第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、AC供給監視回路36の少なくとも1つ)の検出値が異常値を示した場合(S11:YES)、電力ロールを外部機器61との間で入れ替えるスワップ要求を、USB接続部19を介して外部機器61へ通知するS15、S17、S31、S37、S41の処理(通知処理の一例)を実行する。
これによれば、電力ソースとして機能し外部機器61へ電力を供給している状態で電力の異常が発生した場合に、スワップ要求を外部機器61へ通知して電力ソースと電力シンクを入れ替えることができる。外部機器61へ電力ソースとなることを要求し、外部機器61から電力を受電することが可能となる。外部機器61との間の通信を継続することができる。
ここで、電力異常時にスワップ要求を通知せずに電力の供給を停止した場合を考える。例えば、電力異常が発生し、スイッチ回路33をオフ状態とすると、Vbus信号線が遮断された状態となる。Vbus信号線が遮断されると、電力コントローラ25は、USB接続が未接続となったと判断し、USB通信の制御を実行しない、即ち、USB通信が切断される虞がある。これは、USB PDの通信に係わる制御処理が、Vbus信号線の接続の有無を処理の継続条件としている場合、通信が切断されるためである。その結果、仮に、電力ソースと、電力シンクとに、別系統の電源が確保できていても、Vbus信号線を再度活性化させないと(Vbus信号線で規定以上の電力を伝送させないと)、通信を復旧することができなくなる。
また、Vbus信号線が遮断されると、電力ソースからの電力供給が停止されるため、電力シンクは、電力不足となり、システムの停止等を招き、USB通信を実行できなくなる。この場合、仮に、電力シンクが独自の電源を備えている場合でも、上記した電力ホスト側でVbus信号線を遮断すれば、通信が切断される。
これに対し、本実施形態のCPU12は、電力異常時に、スイッチ回路33をオフ状態としVbus信号線を遮断するのに先だって、スワップ要求を先に通知し、ロールスワップを実行する。これにより、ロールスワップに成功することで、元々電力ソースであったプリンタ1が、スイッチ回路33をオフ状態としVbus信号線を遮断しても(S23)、新たに電力ソースとなった外部機器61がVbus信号線へ電力を供給することで、Vbus信号線を活性化した状態を維持できる。従って、電力異常の発生時に、USB通信を切断せずに継続することができる。
(2)また、CPU12は、S31、S37の処理において、USB接続部19を介して外部機器61へ、動作させたいモードに応じた要求電力量(第1電力量の一例)の電力を要求するスワップ要求を通知する。これによれば、CPU12は、スワップ要求により第1電力量の供給を外部機器61へ要求する。これにより、必要な電力量を外部機器61から受電することが可能となる。
(3)また、CPU12は、第1電力量として、予め設定された設定値(図3のモード)に応じた電力量の電力を要求するスワップ要求を通知する。これによれば、ユーザは、電力異常時に外部機器61へ要求すべき電力量を、設定値を変更することで予め設定できる。CPU12は、設定値に基づいて、電力異常時に必要な第1電力量の電力を要求できる。
(4)また、プリンタ1は、検出部材として、ACポート(電源コード28やACコンセント)とDC/DC回路30(電源の一例)との間の電圧値を検出するAC供給監視回路36(AC検出部材の一例)を備える。CPU12は、AC供給監視回路36の検出値が異常値をした場合(S13:NO)、S17、S31、S37、S41の処理を実行する。
これによれば、AC電源からの電力供給をAC供給監視回路36で監視し、AC供給監視回路36で電力異常を検出した場合に、スワップ要求を外部機器61へ通知して電力ソースと電力シンクを入れ替えることができる。ACコンセントが抜けて電力を受電できなくなる場合やAC電源の異常が発生して過電流や過電圧が発生した場合に、即ち、ACポートから電力を確保できなくなる場合に、外部機器61へ電力ソースとなることを要求し、外部機器61から電力を受電することが可能となる。
(5)また、CPU12は、AC供給監視回路36の検出値が異常値をした場合、S17の処理において最大供給電力量(第2電力量の一例)を、外部機器61へ要求する。これによれば、CPU12は、スワップ要求により第2電力量の電力の供給を外部機器61へ要求する。これにより、AC電源に係わる電力異常時に、必要な電力量を外部機器61から受電することが可能となる。
(6)また、CPU12は、S31、S37の処理において、予め設定された設定値(モード)に応じた要求電力量(第1電力量の一例)の電力を要求するスワップ要求を通知する。また、S17の最大供給電力量(第2電力量の一例)は、第1電力量以上の電力量である。CPU12は、最大供給電力量のスワップ要求に成功したか否かを判断するS29の処理(判断処理の一例)を実行し、S29の処理の結果、最大供給電力量のスワップ要求に失敗したと判断した場合(S29:NO)、動作させたいモードに応じた要求電力量(第1電力量の一例)の電力を要求するスワップ要求を通知する(S31、S37)。
これによれば、CPU12は、AC電源に係わる電力異常時に、設定値に応じた第1電力量以上の第2電力量を要求する。CPU12は、第2電力量の電力を受電できない場合、第1電力量の電力を外部機器61へ要求する。これにより、外部機器61の供給能力が低い場合、設定値に基づいた必要な第1電力量の電力を要求できる。
(7)また、第2電力量は、スワップ要求で要求可能な最大供給電力量(例えば、100W)である。これによれば、AC電源に係わる電力異常が発生し、AC電源から電力を確保できなくなる場合に、スワップ要求によって要求できる最大供給電力量を外部機器61へ要求し、できるだけ多い電力を外部機器61から確保することができる。
(8)また、プリンタ1は、検出部材として、AC供給監視回路36以外に、他の検出部材(第1及び第2電圧検出回路34,35)を備える。CPU12は、他の検出部材の検出値が異常値を示し(S11:YES)、且つAC供給監視回路36の検出値が正常値をした場合(S13:YES)、S15の処理において、USB接続部19を介して外部機器61へ最小供給電力量(第3電力量の一例)の電力を要求するスワップ要求を通知する。
これによれば、第1及び第2電圧検出回路34,35で電力異常が検出された場合でも、AC供給監視回路36で電力異常が検出されない場合、即ち、AC電源に係わる電力異常が発生していない場合、第3電力量の電力の供給を外部機器61へ要求する。これにより、AC電源を確保できている場合に応じた電力を外部機器61から受電することが可能となる。
(9)また、第3電力量は、スワップ要求で要求可能な最小供給電力量である。AC電源を確保できている場合、外部機器61から多くの電力を必要としない可能性が高い。そこで、CPU12は、スワップ要求において最小供給電力量を外部機器61へ要求することで、外部機器61の電力不足の発生を抑制し、外部機器61との間の通信をより確実に継続できる。
(10)また、プリンタ1は、USB接続部19を介した電力の方向を切り替える切替回路32(電力切替部の一例)を備える。CPU12は、スワップ要求に成功したと判断した場合(S29:YES、S33:YES、S39:YES、S43:YES)、切替回路32を制御して、USB接続部19を介した電力の方向を供給する方向から受電する方向へ切り替える(S25)。
これによれば、スワップ要求により電力ロールの入れ替えに成功し外部機器61から受電できる場合、切替回路32を制御して電力の方向を切り替え、USB接続部19を介して外部機器61から受電した電力をプリンタ1内の電子機器へ供給することができる。
(11)また、プリンタ1は、USB接続部19から外部機器61へ供給する電力量を切り替えるスイッチ回路33(スイッチ部材の一例)を備える。CPU12は、S19、S43の処理の結果、外部機器61から電力を受電できないと判断した場合(S19:NO、S43:NO)、スイッチ回路33を制御して、USB接続部19から外部機器61へ供給する電力量を制限するS21の処理(制限処理の一例)を実行する。
これによれば、スワップ要求に失敗し電力を受電できない場合、外部機器61への電力供給を制限する。これにより、過電圧や過電流の電力が外部機器61へ供給されることを抑制できる。
(12)また、プリンタ1は、インタフェースとして、USBインタフェースを備える。これによれば、USBインタフェースを介して外部機器61へ電力を供給する情報処理装置において、電力異常の発生時にスワップ要求を外部機器61へ通知し電力を確保することで、外部機器61との間の通信を継続することができる。
(13)また、プリンタ1は、画像データに基づいて画像を形成する画像形成部16、及び原稿の画像を読み取る画像読取部17を備える。これによれば、画像形成部16や画像読取部17を備える画像形成装置から外部機器61へスワップ要求を通知することで、外部機器61との間の通信を継続することができる。
(6.変形例)
尚、本願は上記実施形態に限定されるものではなく、本願の趣旨を逸脱しない範囲内での種々の改良、変更が可能であることは言うまでもない。
例えば、上記実施形態では、図4~図6に示す制御を、CPU12により実行したが、他の装置が実行しても良い。例えば、電力コントローラ25が、メモリ26のプログラムPGを実行することで、図4~図6に示す制御を実行しても良い。この場合、電力コントローラ25は、本願の制御部の一例である。プログラムPGは、本願のプログラムの一例である。
また、図2に示す電源部27の構成は、一例である。例えば、上記実施形態では、検出部材として、電圧検出回路(第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、AC供給監視回路36)を備えたが、電流を検出する電流検出回路を検出部材として備えても良い。例えば、図7に示すように、電源部27は、電流値に基づいた、検出信号を出力する第1電流検出回路34A、第2電流検出回路35A、AC供給監視回路36Aを備えても良い。
例えば、第1電流検出回路34Aは、電力ライン37と直列に接続され内部抵抗を流れる電流に基づいて、供給電流Asの電流値の大きさを示す情報を第1検出信号SI1としてCPU12へ出力する。また、第2電流検出回路35Aは、例えば、切替回路32と直列に接続され内部抵抗を流れる電流に基づいて、供給電流Asの電流値の大きさと第2閾値TH2とを比較し、比較した結果を第2検出信号SI2としてCPU12へ出力する。第2閾値TH2は、例えば、USB接続部19から供給可能な最大供給電流量に基づく値であり、5A以上の電流値が設定される。また、AC供給監視回路36Aは、例えば、AC/DC回路29のハイサイド(電源コード28)側に直列に接続され内部抵抗を流れるAC電流に基づいて、交流電流の電流値の大きさを示す情報を第3検出信号SI3としてCPU12へ出力する。尚、AC供給監視回路36Aを、電力ライン38に接続しても良い。
従って、第1電流検出回路34A、第2電流検出回路35A、AC供給監視回路36Aは、各電力ラインを流れる電流値に応じた第1~第3検出信号SI1~SI3を出力する。そして、CPU12は、上記実施形態と同様に、電流値に基づいて、電力の異常を判断しても良い。具体的にはCPU12は、第1検出信号SI1が示す電流値と第1閾値TH1と比較して、供給電流Asが所定の下限値(0A、0.5A、1.5Aなど)以下、上限値(USB PD規格の最大電流値の5Aなど)以上、あるいは電力ライン37で伝送可能な最大電流値以上となった場合に、電力異常と判断しても良い。
また、図7の第2電流検出回路35Aのように、本願の検出部材を、スイッチ回路33のUSB接続部19側(ローサイド)に配置しても良い。また、AC供給監視回路36Aのように、AC/DC回路29の電源コード28側(ハイサイド)に検出部材を配置しても良い。従って、本願の検出部材は、電源コード28(AC電源)からUSB接続部19(外部機器61とのインタフェース)までの様々な電力ラインに接続することができる。また、各検出部材は、同一構成又は異なる構成の電流検出回路や電圧検出回路でも良い。
また、図2の電源部27は、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、及びAC供給監視回路36の少なくとも1つを備える構成でも良い。また、図7の電源部27は、第1電流検出回路34A、第2電流検出回路35A、AC供給監視回路36Aのうち少なくとも1つを備えても良い。即ち、電源部27は、検出部材を少なくとも1つ備える構成でも良い。
また、電源部27は、4つ以上の検出部材を備えても良い。
また、電源部27は、電圧を検出する検出部材と、電流を検出する検出部材とを備えても良い。例えば、電源部27は、第1電圧検出回路34と第1電流検出回路34Aを備えても良い。
また、スイッチ回路33内や切替回路32内に、電圧や電流を検出する回路を設けても良い。
また、CPU12は、第2電圧検出回路35内の第2閾値TH2を変更し、電力異常と判断する範囲を変更しても良い。例えば、CPU12は、供給電圧Vsや供給電流Asの値に基づいて、第2電圧検出回路35へ制御信号を出力し、第2閾値TH2を変更しても良い。また、第2閾値TH2による判断をCPU12が実行しても良い。第1閾値TH1による判断を、第1電圧検出回路34や第1電流検出回路34Aが実行しても良い。
また、第1閾値TH1と第2閾値TH2とは、同一の値でも良い。
また、本願におけるインタフェースの通信規格は、USB PD規格の通信規格に限らず、電力の授受が可能な他の通信規格でもよい。
また、上記実施形態では、CPU12は、S21において、供給する電力を停止する処理を実行したが、電圧値や電流値を下げるなどの制限する処理を実行しても良い。即ち、CPU12は、電力の供給を完全に停止しなくとも良い。
また、CPU12は、動作させたいモードに応じて、スワップ要求で要求する要求電力量を設定したが、これに限らない。例えば、CPU12は、ユーザから要求電力量の数値(電流値や電圧値)を受け付けても良い。そして、CPU12は、電力の異常時に、予め受け付けた電圧値や電流値の要求電力量を、外部機器61へ要求しても良い。
また、CPU12は、S13の処理を実行しなくとも良い。例えば、CPU12は、第1電圧検出回路34、第2電圧検出回路35、AC供給監視回路36の少なくとも1つで電力の異常を検出した場合(S11:YES)、S17以降の処理を実行しても良い。
また、本願における第1電力量は、動作させたいモードに応じた電力量に限らない。また、第2電力量は、最大供給電力量に限らない。また、第3電力量は、最小供給電力量に限らない。例えば、第2電力量は、電力リストの最大電力量でも良い。また、第1電力量は、電力リストの2番目に大きい電力量でも良い。また、第3電力量は、電力リストの最小電力量でも良い。
また、プリンタ1は、画像形成部16又は画像読取部17を備える構成でも良い。
また、上記実施形態では、本願の制御部として、CPU12を採用したが、これに限らない。例えば、制御部の少なくとも一部を、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などの専用のハードウェアで構成してもよい。また、制御部は、例えばソフトウェアによる処理と、ハードウェアによる処理とを併用して動作する構成でもよい。
また、上記実施形態の情報処理装置の構成は、一例である。例えば、電源部27は、バッテリ31を備えない構成でもよい。
また、上記実施形態では、本願の情報処理装置として携帯型のプリンタ1を採用したが、これに限らない。本願の情報処理装置は、携帯型でない据え置き型のプリンタでも良く、プリンタに限らず、コピー装置、ファックス装置、スキャナ装置でも良い。また、本願の情報処理装置は、複数の機能を有する複合機でも良い。例えば、本願の情報処理装置は、電話回線を介して、他のファクシミリ装置との間でFAXデータの送受信を行うFAX通信部を備えても良い。また、本願の情報処理装置は、画像形成部16や画像読取部17を備える画像形成装置に限らない。例えば、情報処理装置としては、カメラ、ミシンなどの電力を供給可能なインタフェースを備える様々な電子機器を採用できる。
1 プリンタ(情報処理装置)、12 CPU(制御部)、16 画像形成部、17 画像読取部、19 USB接続部(インタフェース)、29 AC/DC回路(電源)、30 DC/DC回路(電源)、32 切替回路(電力切替部)、33 スイッチ回路(スイッチ部材)、34 第1電圧検出回路(検出部材)、34A 第1電流検出回路(検出部材)、35 第2電圧検出回路(検出部材)、35A 第2電流検出回路(検出部材)、36,36A AC供給監視回路(検出部材、AC検出部材)、37,38 電力ライン、51 レセプタクル(インタフェース)、61 外部機器、SI1 第1検出信号(検出値)、SI2 第2検出信号(検出値)、SI3 第3検出信号(検出値)。

Claims (14)

  1. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電圧値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを前記外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記検出部材は、
    ACポートと前記電源との間の電圧値を検出するAC検出部材を備え、
    前記制御部は、
    前記AC検出部材の検出値が異常値をした場合、前記通知処理を実行する、情報処理装置。
  2. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電流値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記検出部材は、
    ACポートと前記電源との間の電圧値を検出するAC検出部材を備え、
    前記制御部は、
    前記AC検出部材の検出値が異常値をした場合、前記通知処理を実行する、情報処理装置。
  3. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電圧値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを前記外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記検出部材は、
    ACポートと前記電源との間の電流値を検出するAC検出部材を備え、
    前記制御部は、
    前記AC検出部材の検出値が異常値をした場合、前記通知処理を実行する、情報処理装置。
  4. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電流値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記検出部材は、
    ACポートと前記電源との間の電流値を検出するAC検出部材を備え、
    前記制御部は、
    前記AC検出部材の検出値が異常値をした場合、前記通知処理を実行する、情報処理装置。
  5. 前記制御部は、
    前記AC検出部材の検出値が異常値をした場合、前記通知処理において、前記インタフェースを介して前記外部機器へ第2電力量の電力を要求する前記スワップ要求を通知する、請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載の情報処理装置。
  6. 前記制御部は、
    前記通知処理において、予め設定された設定値に応じた第1電力量の電力を要求する前記スワップ要求を通知し、
    前記第2電力量は、
    前記第1電力量以上の電力量であり、
    前記制御部は、
    前記第2電力量の前記スワップ要求に成功したか否かを判断する判断処理を実行し、
    前記判断処理の結果、前記第2電力量の前記スワップ要求に失敗したと判断した場合、
    前記第1電力量の電力を要求する前記スワップ要求を通知する、請求項5に記載の情報処理装置。
  7. 前記第2電力量は、
    前記スワップ要求で要求可能な最大供給電力量である、請求項5又は請求項6に記載の情報処理装置。
  8. 前記検出部材は、
    前記AC検出部材以外に、他の検出部材を備え、
    前記制御部は、
    前記他の検出部材の検出値が異常値を示し、且つ前記AC検出部材の検出値が正常値をした場合、前記通知処理において、前記インタフェースを介して前記外部機器へ第3電力量の電力を要求する前記スワップ要求を通知する、請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載の情報処理装置。
  9. 前記第3電力量は、
    前記スワップ要求で要求可能な最小供給電力量である、請求項8に記載の情報処理装置。
  10. 前記インタフェースを介した電力の方向を切り替える電力切替部を備え、
    前記制御部は、
    前記スワップ要求に成功したと判断した場合、前記電力切替部を制御して、前記インタフェースを介した電力の方向を供給する方向から受電する方向へ切り替える、請求項1乃至請求項9の何れか1項に記載の情報処理装置。
  11. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電圧値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検出値が異常値を示した場合、電力ロールを前記外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記インタフェースから前記外部機器へ供給する電力量を切り替えるスイッチ部材を備え、
    前記制御部は、
    前記通知処理の結果、前記外部機器から電力を受電できないと判断した場合、前記スイッチ部材を制御して、前記インタフェースから前記外部機器へ供給する電力量を制限する制限処理を実行する、情報処理装置。
  12. 電源と、
    インタフェースと、
    前記電源と前記インタフェースとを接続する電力ラインの電流値を検出する検出部材と、
    制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、
    前記インタフェースを介して外部機器へ電力を供給している状態で、前記検出部材の検
    出値が異常値を示した場合、電力ロールを外部機器との間で入れ替えるスワップ要求を、前記インタフェースを介して前記外部機器へ通知する通知処理を実行し、
    前記インタフェースから前記外部機器へ供給する電力量を切り替えるスイッチ部材を備え、
    前記制御部は、
    前記通知処理の結果、前記外部機器から電力を受電できないと判断した場合、前記スイッチ部材を制御して、前記インタフェースから前記外部機器へ供給する電力量を制限する制限処理を実行する、情報処理装置。
  13. 前記インタフェースは、
    USB(Universal Serial Bus)インタフェースである、請求項1乃至請求項12の何れか1項に記載の情報処理装置。
  14. 画像データに基づいて画像を形成する画像形成部、及び原稿の画像を読み取る画像読取部のうち、少なくとも一方を備える請求項1乃至請求項13の何れか1項に記載の情報処理装置。
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