WO2007029572A1 - ネットワークシステム、ケーブルセット、ネットワークシステムの制御方法およびプログラム - Google Patents

ネットワークシステム、ケーブルセット、ネットワークシステムの制御方法およびプログラム Download PDF

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WO2007029572A1
WO2007029572A1 PCT/JP2006/317034 JP2006317034W WO2007029572A1 WO 2007029572 A1 WO2007029572 A1 WO 2007029572A1 JP 2006317034 W JP2006317034 W JP 2006317034W WO 2007029572 A1 WO2007029572 A1 WO 2007029572A1
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cable
network system
setting information
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PCT/JP2006/317034
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Tsutomu Nobutani
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Seiko Epson Corporation
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    • G06F3/1201Dedicated interfaces to print systems
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    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • H04L67/125Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks involving control of end-device applications over a network
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    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/618Details of network addresses
    • H04L2101/622Layer-2 addresses, e.g. medium access control [MAC] addresses

Definitions

  • the present invention relates to a network system, a cable set, a network set, and a network system control method and program having a device and a cable set for connecting the devices or an RFID capable of wireless communication.
  • a control address such as an IP address can be written or a device specific address such as a MAC address can be assigned to identify the device to be communicated with.
  • a device specific address such as a MAC address
  • Hamaduea Use a dress. For this reason, each time a device is replaced or a device is relocated, an initial IP address is assigned to the new device or the MAC address assigned to the new device is registered. Setting is required. '
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 0 5-1 7 6 2 7 9 discloses that each device connected to a network is powered on. Sometimes, a network system is disclosed in which the IP address setting work for the management device is unnecessary by automatically transmitting the IP address to the management device that manages the IP address.
  • MA C address' filtering As a countermeasure generally used, a security function called “MA C address' filtering” is famous.
  • This MAC address buoy ring uses the MA C address (device specific hardware address) of the device (device connected to the network) that allows communication to the router and access point (network relay device). It is registered in advance, and access is permitted only when the registered MAC address matches the source MAC address of the device requesting communication, and communication other than the registered device ( Communication from outside the network).
  • each printer is assigned a network address to distinguish each printer. Used and managed based on address.
  • the printer's use and management method is divided into two: the MAC address assigned to the printer's N'l C (network interface card) and the IP address assigned directly to the printer by the user.
  • N'l C network interface card
  • IP address assigned directly to the printer by the user.
  • the source information device When communication is performed between two information devices (for example, between a printer and a management server), the source information device must have at least information adjacent to the destination IP address in the data. Communication is performed by sending a packet with the MAC address of the reporting device (eg, router).
  • the server broadcasts a setting protocol including the MA address of the printer on the network, and the MA that the printer has There is a method of obtaining the IP address of the setting protocol when the C address matches the MA C address of the setting protocol (for example, Japanese Patent Laid-Open No. 1-11 2 4 9 8 9). Disclosure of the invention
  • the present invention provides a network system, a cable set, a network system control method, and a network system capable of automatically performing initial settings such as setting a control address according to the installation location of each device.
  • the primary purpose is to provide a program.
  • the overload protection device described in the second background art prevents overload during power supply, and cannot be predicted in advance. In other words, if the power output capability on the power supply side is too large for the ⁇ source requirement on the power supply side, the power supply circuit may be destroyed due to overload. There was no.
  • the present invention provides a network system, a cable set, and a network that can perform appropriate power supply between two devices on the power supply side and the power supply side.
  • the second object is to provide a system control method and program.
  • the present invention provides a new device to a network relay device with an address filter function that is connected to a network when the devices connected to the network are replaced. It is a third object to provide a method and program for controlling a network system, network set, and network system that can omit the registration or change of the hardware address.
  • a POS cash register and a printer for printing coupons are provided for one lane (specific location). Is placed. As a set, the POS cash register obtains information on the purchased product, and the printer prints a coupon based on the information on the purchased product.
  • PRINT YU it is possible for PRINT YU to receive information about the product from the POS register, but when PRINT YU cannot communicate with the POS register, that is, between the P If bidirectional communication is not possible, the following problems arise.
  • IP address information cannot be associated with the POS register address information. It cannot be operated. Also, it is possible to determine the IP address of the printer corresponding to the POS register in advance and set the IP address directly for the alternative printer, but this is troublesome. 'In addition, knowledge of IP address setting is also required.
  • the present invention provides a network that can easily set the network address of a printer according to the place of use regardless of the network configuration.
  • the fourth purpose is to provide network system, cable set, network system control method and program.
  • the network system of the present invention is a network system having a cable set equipped with a non-volatile memory and a device to which the cable set is connected, and the device is based on the non-volatile memory of the connected cable set, It is characterized by comprising: setting information reading means for reading setting information for performing its own initial setting; and initial setting means for performing initial setting based on the read setting information.
  • setting information reading means for reading setting information for performing its own initial setting
  • initial setting means for performing initial setting based on the read setting information.
  • Another network system of the present invention is a network system having a network hub equipped with a non-volatile memory, and a device connected to the hub. From the non-volatile memory that reads the setting information to read the setting information for initial setting of the device connected to each port on the hub, and communicates with the device based on the read setting information.
  • a setting information transmission means for transmitting the setting information to the device, and the device is configured to obtain setting information acquired by the setting information transmission means and an initial setting based on the acquired setting information.
  • An initial setting means for performing setting is provided.
  • Another network system is a network system comprising: a device; and an RFID tag that is affixed to a device installation location and stores setting information for initial setting of the device.
  • the device is characterized by comprising: setting information reading means for reading setting information from the RFID tag via non-spring communication; and initial setting means for performing initial setting based on the read setting information.
  • Another network system of the present invention includes a cable set having a non-volatile memory, a first device that requires power supply via a cable set, and power supply to the first device via a cable set.
  • a non-volatile memory that stores power information related to the power request of the first device, and the second device is connected to the connected cable set.
  • Power supply information reading means for reading power supply information from the nonvolatile memory, and reading If the power supply determination means that determines whether or not power supply is possible and the power supply determination means determine that power can be supplied based on the power supply information g, the power supply to the first device is And a power supply control means for permitting.
  • a cable set equipped with a nonvolatile memory an address filter can be set, a network relay device to which a cable set is connected, and a network relay device are connected.
  • a network system having a device connected to the other end of the cable set, wherein the non-volatile memory is a cable that is a unique hardware address assigned to each cable set.
  • the network relay device is registered with the cable address, and the device has address reading means for reading the cable address from the nonvolatile memory of the connected cable set, and Address storage means for storing the read cable address and its own
  • the de wear address characterized in that it and a Adoresu switching means for switching the Ke one table address stored in .7 dress storage means.
  • Another network system of the present invention has a network relay device in which an address filter can be set and a non-volatile memory is mounted for each port, and a device connected to the network relay device via the port.
  • the non-volatile memory stores a port address that is a unique address assigned to each port, and the port address is registered in the network relay device.
  • the network relay apparatus includes: an address reading unit that reads a port address from a mounted nonvolatile memory; and an address transmission unit that communicates with the device and transmits the read port address to the device. Is transmitted by address transmission means.
  • Address acquisition means for obtaining the obtained port address
  • address storage means for storing the acquired port address
  • address switching means for switching its own hardware address to the port address stored in the address storage means, It is characterized by having.
  • a network system of the present invention is capable of setting an address / fill address and a network relay device in which a hard address is registered.
  • a network system comprising: a device connected to a workpiece; and an RFID tag that is affixed to a device installation location and stores a hardware address. The device is connected to the RFID tag via wireless communication.
  • Another network system of the present invention is a network system that operates a plurality of printers at a plurality of locations, and is arranged at a location where a printer is used, and stores RFID information that identifies the location
  • the location information reading means that reads the location information stored in the RFID tag by electromagnetic means, and the associated network address by associating the read location information with the network address. Means for granting to the pudding that has been read.
  • Another network system is a network system that operates a plurality of printers at a plurality of locations.
  • the network system is arranged at a location where the printer is used, and the location information specifying the location is printed.
  • the cable set of the present invention is used in the network system described above.
  • a network system control method is a network system control method comprising: a cable set equipped with a nonvolatile memory; a device to which the cable set is connected; and a cable to which the device is connected.
  • a step of reading setting information for performing initial setting of itself from the nonvolatile memory of the set, and a step of performing initial setting based on the read setting information are performed.
  • Another network system control method is a network system control method comprising: a network haptic equipped with a non-volatile memory; and a device connected to the hub, wherein the hub is mounted.
  • Another network system control method of the present invention is a network system control method comprising: a device; and an RFID tag that is affixed to a device installation location and stores setting information for initial setting of the device.
  • the device performs a step of reading setting information from the RFID via wireless communication, and a step of performing initial setting based on the read setting information.
  • the network system control method includes a cable set equipped with a non-volatile memory, a first device that requires power supply via the cable set, and a second device that supplies power to the first device via the cable set. And a control method for a network system having a non-volatile memory for power supply request of the first device.
  • the second device can read the power information from the non-volatile memory of the connected cable set and whether power can be supplied based on the read power information.
  • a cable set having a non-volatile memory, an address filter can be set, a network relay device to which the cable set is connected, and a network relay
  • a network system control method comprising: a device connected to a device connected to the other end of a cable set; and a non-volatile memory is a unique hardware address assigned to each cable set.
  • the cable address is memorized and In the network relay device, the cable address is registered, and the device reads the cable address from the non-volatile memory of the connected cable set, and the cable address from which the hardware address is read. And a step of switching to.
  • an address 'fill' can be set, a network relay device having a non-volatile memory for each port, a device connected to the network relay device through the port, A non-volatile memory stores a port address, which is a unique hard address assigned to each port, and is stored in the network relay device.
  • the port address is registered, and the network relay unit reads the port address from the built-in nonvolatile memory, communicates with the device, and transmits the read port address to the device.
  • the device performs the following steps: A step of acquiring, a step of storing the acquired point address, and a step of switching its own hardware address to the stored port address.
  • An RFID tag storing a hardware address
  • a network system control method comprising: a device reading a hardware address from the RFID tag via wireless communication; and The step is to switch the hardware address to the read hardware address, and to execute.
  • a program according to the present invention is characterized by causing each step in the network system control method described above to be executed. .
  • the present invention can be configured as follows.
  • a network system of the present invention is a network system having a cable set equipped with a nonvolatile memory and a device to which the cable set is connected. Therefore, the device performs the initial setting based on the setting information reading means for reading the setting information for performing the initial setting of itself from the nonvolatile memory of the connected cable set, and the read setting information. And an initial setting means.
  • a network system control method is a network system control method comprising: a cable set equipped with a non-volatile memory; and a device to which the cable set is connected. Executes the steps of reading the setting information for initial setting of itself from the nonvolatile memory of the connected cable set, and the step of performing initial setting based on the read setting information. It is characterized by that.
  • the device reads the setting information for performing its initial settings from the non-volatile memory installed in the connected cable set (cable with non-volatile memory).
  • the initial setting can be made automatically based on the above. In other words, it is not necessary to perform the initial setting work manually, so that the maintenance cost of the network system can be reduced. It is also effective when performing initial settings (such as control address settings) according to the location of each device.
  • the setting information reading means is set when any one or more of the conditions are met when the device is turned on, the cable set is connected, or the initial setting of the device is started. It is preferable to read the information.
  • the setting information includes communication speed, communication conditions including parity and data length, interface type, cable set communication line layout, device control address, device nickname, device One of the operation mode, encryption key, and serial number unique to the nonvolatile memory
  • It preferably includes one or more information.
  • the device is connected to the communication conditions including the communication speed, the presence / absence of parity and the data length, the interface type, the cable line arrangement, and the device control address (IP address). Dress), device nickname (domain name, etc.), device operating mode (if device needs to select operating mode), encryption key, non-volatile memory specific serial number 1
  • initial settings based on multiple information can be made.
  • a part or all of the setting information is encrypted based on information associated with a part of the constant information.
  • the device stores the setting information in a nonvolatile manner and the setting information storage unit that stores the setting information in a nonvolatile manner.
  • the setting information writing means for writing the setting information stored in the nonvolatile memory to the setting information storage means and the setting information stored in the nonvolatile memory by communicating between the cable set and the device. If consistency is confirmed and consistency is not achieved, the setting information stored in the setting information storage means or the non-volatile memory is transferred to the other in accordance with a predetermined rule in cooperation with the setting information reading means and the setting information writing means. It is preferable to further comprise a copying means for copying to
  • the consistency of the setting information stored in the nonvolatile memory and the setting information storage unit of the device can be maintained.
  • the convenience when performing the initial setting according to the “predetermined law” can be enhanced.
  • the predetermined rule includes a rule for copying from a side where setting information is written to a side where setting information is not written.
  • a cable set for which no setting information is written in the nonvolatile memory is connected to the device, and the setting information of the device is copied to the nonvolatile memory.
  • the setting information of the device is copied to the nonvolatile memory.
  • the device includes: setting information storage means; output means for outputting the setting information stored in the nonvolatile memory; and instruction acquisition means for acquiring a user instruction for output.
  • the law preferably includes a law for copying information in accordance with instructions from the instruction obtaining means.
  • the nonvolatile memory is configured by RFID, and the setting information reading unit and the setting information writing unit ′ read and write the setting information through wireless communication. Also, some or all of the setting information reading means and setting information writing means from RFID should be used for reading and writing user IDs and product IDs in addition to reading and writing RFID for network setting information. Is desirable.
  • a general-purpose cable can be used because a communication line for reading / writing the nonvolatile memory (R F I D) is not required in the cable set.
  • the RFID is mounted on a cable name tag attached to the cable set.
  • RFID can be easily mounted (attached) to a cable set, and at the same time, it is possible for an operator to easily check information such as nicknames of devices that can be disclosed.
  • the device has a connection port to which the cable set can be connected.
  • a cable side read / write dedicated communication line used for reading and writing, and a cable side normal use communication line used for performing other communication with the device, and the connection port is dedicated for cable side read / write Communication line and cable side normal use communication line, and connected to the device side read / write only Connect the cable set that has the communication line and device side normal use communication line, but does not have the cable side read / write dedicated communication line
  • the device-side read / write dedicated communication line does not function and only the device-side normally used communication line functions.
  • the communication lines provided in the cable set are also used as the cable side read / write dedicated communication line and the cable side normal use communication line.
  • the cable-side read / write dedicated communication line is preferably composed of a single communication line in which the power line and the signal line are common. According to this configuration, the number of communication lines for the cable side read / write dedicated communication line and the device side read / write dedicated communication line can be kept to 1 ⁇ , or 2 ⁇ together with GND.
  • the nonvolatile memory is preferably mounted on a plug attached to the end of the cable set on the device side.
  • the length of the cable side read / write dedicated communication line can be shortened as much as possible, and as a result, signal degradation can be reduced.
  • the non-volatile memory only needs to be mounted on the plug, it can be mounted (attached) easily.
  • the plug is RJ 45 type, and one cable side read / write communication line is additionally arranged at both ends of the eight cable side normal use communication lines. Is preferred.
  • RJ 45 type plugs with a total of two cable-side read / write communication lines added to both ends can be connected to 10 communication lines by applying to the present invention.
  • the device of the present invention having a simple connection port can connect both a normal cable with 8 communication lines and a cable set for the present invention with 10 communication lines (a cable with a non-volatile memory). Can do.
  • the cable set includes a general-purpose cable, a conversion adapter having a plug for connecting to a device, a nonvolatile memory, and a jack for connecting to a general-purpose cable. And are preferred.
  • a cable set applicable to the present invention can be configured easily and inexpensively by simply connecting the conversion adapter to a general-purpose cable.
  • the above network system further includes a hub having one or more ports to which the other end of the cable set connected to the device is connected, and instead of mounting the nonvolatile memory in the cable set, It is preferable to install a non-volatile memory for each port.
  • the hub preferably includes a control CPU for controlling each nonvolatile memory and a network controller for communicating with a network device connected to each port.
  • the non-volatile memory that stores the setting information for the device connected to each port
  • the network controller that communicates with the network device connected to each port when communication is established
  • a hub equipped with a control CPU that controls the power By using a hub equipped with a control CPU that controls the power, general-purpose plugs and cables can be used.
  • Another network system of the present invention is a network system having a network hub equipped with a non-volatile memory and a device connected to the hub. Therefore, the hub reads the setting information reading means for reading the setting information for performing the initial setting of the device connected to each port on the hub, and the read setting information from the mounted non-volatile memory. Based on the setting information transmission means that communicates with the device and transmits the read setting information to the device, and the device obtains the setting information transmitted by the setting information transmission means. And initial setting means for performing an initial setting based on the acquired setting information.
  • the device can read the setting information for performing its own initial setting from the nonvolatile memory mounted in the pub, and can automatically perform the initial setting based on the setting information.
  • the maintenance cost of the network system can be reduced.
  • by determining the installation location of the connected device for each port it is possible to set appropriate setting information even if the setting information differs for each installation location.
  • a general-purpose cable can be used.
  • the setting information transmission means communicates with the devices connected to each port of the hub at a one-to-one connection at the start of communication between the hub and the device, and transmits the setting information. preferable.
  • the setting information includes the communication speed, communication conditions including parity and data length, interface type, device control address, device nickname, device operation mode, encryption key, It is preferable to include one or more information among serial numbers unique to the volatile memory.
  • the device communicates with the communication speed including the communication speed, presence / absence of parity and data length, interface type, device control address (such as IP address), device nickname (such as domain name), and device operation.
  • Mode if the device requires an operating mode selection), encryption key, non-volatile memory It is possible to make an initial setting based on one or more of the memory-specific serial numbers.
  • part or all of the setting information is encrypted based on information associated with the part of the setting information.
  • the device stores setting information in the setting information storage unit that stores the setting information in a nonvolatile manner, and the setting information storage unit.
  • Setting information writing means for writing setting information to the non-volatile memory mounted on the hub, and settings stored in the setting information storage means and the non-volatile memory by communicating between the hub and the device Check the consistency of the information and if the consistency is not achieved, cooperate with the setting information reading means and the setting information writing means, and in accordance with the prescribed law, the setting information storage means or the nonvolatile memory It is preferable to further include a copying unit that copies the stored setting information to the other.
  • the consistency of the setting information stored in the nonvolatile memory and the setting information storage unit of the device can be maintained. Still, according to the "predetermined law", you can voice the convenience when making the initial settings.
  • the predetermined rule includes a rule for copying from a side where setting information is written to a side where setting information is not written.
  • the device includes setting information storage means, output means for outputting setting information stored in the nonvolatile memory, and output
  • the instruction obtaining means for collecting the user's instruction is provided, and the predetermined law includes a law for copying information according to the instruction by the instruction obtaining means. According to this configuration, even if the setting information stored in the non-volatile memory and the setting information storage means of the device does not match due to device replacement etc., it is up to the user to decide which setting information to match. Can be entrusted. Therefore, even a device in which setting information is written in the setting information storage means can be used as a new device. ,
  • the device includes a connection port to which a cable is connected, and the cable set includes an RFID and a normal communication line on the cable side used for communication other than reading and writing of setting information with the device.
  • the connection port is equipped with a normal use communication line for RFID and cable side, and a cable set that does not have RFID, and has a RFID read / write device and a normal use communication line for device side. In this case, it is preferable that the RFID read / write device does not function and only the normal communication line on the device side functions.
  • a communication system includes a device and an RFID tag that is attached to a device installation location and stores setting information for initial setting of the device. It comprises: setting information reading means for reading setting information from a tag via wireless communication; and initial setting means for performing initial setting based on the read setting information. .
  • the communication system control method of the present invention is a communication system control method comprising: a device; and an RFID tag that is affixed to a device installation location and stores setting information for initial setting of the device.
  • the device has an RFID tag Then, a step of reading setting information via wireless communication and a step of performing initial setting based on the read setting information are performed.
  • setting information can be read from the RFID tag affixed to the device installation location, and initial setting can be automatically performed based on the setting information.
  • initial setting can be automatically performed based on the setting information.
  • the maintenance cost of the device can be reduced.
  • appropriate setting information can be set.
  • a simple configuration with only devices with wireless communication functions and RFID tags is sufficient, so the system can be built inexpensively.
  • the interface apparatus functions as a device in the network system described in any one of the above items, or in the communication system described above, and is detachably attached to an electronic apparatus.
  • the network system or communication system of the present invention can be constructed without changing the electronic device.
  • the cable set of the present invention is used for the network system described in any one of the above.
  • the Bragg according to the present invention is characterized by being used in the network system described above. , ⁇
  • the communication line holding plate of the present invention is used for the plug described above, is equipped with a nonvolatile memory, and holds a cable side read / write dedicated communication line and a cable side normal use communication line.
  • the program of the present invention is characterized by causing a computer to execute each step in the network system control method described above or the communication system control method described above.
  • the network system of the present invention can be applied to a power supply system to have the following configuration.
  • the power supply system of the present invention includes a cable set equipped with a non-volatile memory, a first device that requires power supply via the cable set, and power supply to the first device via the cable set.
  • a power supply system having a second device and a non-volatile memo ') stores power information related to the power requirement of the first device, and the second device is connected to the connected cable set.
  • Power supply information reading means for reading power supply information from nonvolatile memory, power supply determination means for determining whether or not power supply is possible based on the read power supply information, and power supply by means of power supply determination means And a power supply control means for permitting power supply to the first device when it is determined that supply is possible.
  • the control method of the power supply system of the present invention includes a cable set equipped with a non-volatile memory, a first device that requires power supply via a cable set, and one device via the cable set.
  • the second device when the second device reads the power information related to the power request of the first device from the non-volatile memory, and determines that the power can be supplied based on the power information, that is, Appropriate power supply can be performed in order to permit power supply when the power requirement of the power supply side matches the power output capability of the power supply side. As a result, it is possible to prevent overload, fuse destruction and malfunction due to inappropriate power supply.
  • the cable set preferably has a signal line for performing communication between the first device and the second device in addition to a power line for supplying power.
  • the present invention can be applied not only when the cable set is a power cable but also when it is a communication cable (such as a LAN cable).
  • the power supply determination means determines that the power supply is impossible when the power information cannot be read by the power information read means.
  • the power supply control means performs error notification and prohibits the power supply to the first device when the power supply determination means determines that the power supply is impossible. 'According to this configuration, it is possible to notify the user that power cannot be supplied by error notification. ',
  • the power information is one of interface type, current consumption, power consumption, power line layout included in the communication line, encryption key, and serial number unique to the nonvolatile memory. It is preferable to include one or more pieces of information. '
  • one or more information of interface type, current consumption, power consumption, arrangement of power line included in communication line, encryption key, serial number unique to nonvolatile memory Based on the above, it can be determined whether or not power supply is possible.
  • the nonvolatile memory further stores circuit information relating to the circuit configuration of the first device, and the second device reads circuit information from the nonvolatile memory of the connected cable set. Based on the circuit information reading means, the communication determining means for determining whether communication with the first device is possible based on the read circuit information, and the communication determining means determining that communication is possible, It is preferable to further include a communication control means for permitting communication with the first device.
  • the second device reads circuit information related to the circuit configuration of the first device from the nonvolatile memory, and performs communication when it is determined that communication is possible based on the circuit information. Appropriate communication connections can be made to allow. This can prevent malfunctions caused by inappropriate communication connections.
  • the communication control means performs error notification when the communication determination means determines that communication is impossible, and does not output a part or all of the signals or signals.
  • the circuit information includes one or more information of communication speed, communication conditions including parity and data length, encryption key, and serial number unique to the nonvolatile memory. It is preferable. .
  • communication performance is based on one or more information of communication speed, communication conditions including the presence / absence of parity and data length, encryption key, and serial number unique to nonvolatile memory. It can be determined whether or not.
  • the nonvolatile memory is configured by RFID, and the power information reading unit and the circuit information reading unit read information via wireless communication.
  • a general-purpose cable can be used because a communication line for reading the nonvolatile memory (R F ID) is not required in the cable set.
  • RFID is preferably mounted on a cable name tag attached to the cable set.
  • the second device includes a connection port to which a cable set is connected.
  • the cable set includes a cable-side read-only communication line used for reading information from the nonvolatile memory, and the second device.
  • the cable side normal use communication line that is used to perform other communication with the device, and the connection port is a device connected to the cable side read-only communication line and the cable side normal use communication line, respectively.
  • Side read-only communication line and device-side normally used communication line, and one or five or all of the communication lines provided in the cable set are also used as the cable-side read-only communication line and the cable-side normally used communication line. Preferably it is.
  • the number of communication lines to be added for the cable-side read-only communication line and the device-side read-only communication line used for reading the power supply information and circuit information is reduced. be able to.
  • the cable-side read-only communication line is composed of one communication line in which the power line and the signal line are common.
  • the number of communication lines for the cable-side read-only communication line and the device-side read-only communication line can be limited to one or two, including GND.
  • the nonvolatile memory is preferably mounted on a plug attached to the end of the cable set on the second device side.
  • the length of the cable-side read-only communication line can be shortened as much as possible, and as a result, signal degradation can be reduced. Moreover, since the non-volatile memory only needs to be mounted on the plug, it can be mounted (attached) easily.
  • the plug is an RJ 45 type, and one cable side read-only communication line is additionally arranged at both ends of the eight cable side normal use communication lines. Is preferred.
  • an RJ 45 type plug with two cable-side read-only communication lines added at both ends is applied to the present invention, so that the device has eight communication lines.
  • Both a normal cable and a cable set for a cable according to the present invention having 10 communication lines (a cable equipped with a non-volatile memory) can be connected.
  • the interface device of the present invention functions as a device in the power supply system described in any one of the above, and is detachably attached to an electronic device.
  • the power supply system of the present invention can be constructed without changing the electronic device.
  • the cable set of the present invention is used for the power supply system according to any one of the above.
  • the plug of the present invention is used for the power supply system described above.
  • the program according to the present invention is characterized in that: a program causes a computer to execute each step in the control method of the power supply system described above.
  • the power supply system of the present invention that can perform appropriate power supply between the two devices of the power supply side and the power supply side.
  • a network relay device to the network system of the present invention to have the following configuration. '
  • the network system of the present invention is connected to a cable set equipped with a non-volatile memory, an address filter, a network relay device to which a cable set is connected, and a network relay device.
  • a non-volatile memory that stores a cable address, which is a unique hardware address assigned to each cable set, and a device connected to the other end of the cable set.
  • the cable address is registered, and the device stores an address reading means for reading the cable address from the nonvolatile memory of the connected cable set, and the read cable address.
  • the network system control method of the present invention can set a cable set equipped with a non-volatile memory, an address / fill setting, and a cable set.
  • a network relay device to which the network is connected a device connected to the other end of the cable set connected to the network relay device, and a non-volatile memory for each cable set. Is stored in the network relay device and the cable address is registered, and the device is connected to the connected cable set.
  • non-volatile memory from the cable ad of the connected cable set reads less, hardware ⁇ dress themselves, to the cable ⁇ address thus read out Even if the device is replaced, it is possible to operate without worrying about the address / fill of the network relay device simply by connecting the cable set to the new device.
  • the new device since the new device functions as the cable address of the connected cable set regardless of its own hardware : address, the new device is able to This saves you the trouble of registering or changing the hardware address of the device.
  • the device preferably functions not as a cable address but as its own hardware address when a cable set equipped with a nonvolatile memory is not connected.
  • the device even when the device is connected via a general-purpose cable that is not equipped with a non-volatile memory, that is, even when not connected to the network system of the present invention, the device has its own hardware. It can function without any problem as an address. .
  • the non-volatile memory further stores setting information for performing initial setting of the device, and the address reading means includes a cable. It is preferable that the device further includes initial setting means for reading the setting information together with the pull address, and performing initial setting based on the read setting information. According to this configuration, the setting information for performing its own initial setting is read from the non-volatile memory installed in the connected cable set, and the initial setting is automatically performed based on the setting information. Can do. In other words, it is not necessary to perform the initial setting work manually, so the maintenance cost of the network system can be reduced.
  • the nonvolatile memory is composed of R F and ID, and the address reading means reads information via wireless communication.
  • a general-purpose cable can be used because a communication line for reading the nonvolatile memory (R F ID) is not required in the cable set.
  • RFID is preferably mounted on the cable name tag attached to the cable set. , 'According to this configuration, the RFID can be easily mounted (attached) to the cable set. '
  • the device includes a connection port to which a cable set is connected.
  • the cable set includes a cable-side read-only communication line used for reading information from the nonvolatile memory, and other devices.
  • the cable side normal use communication line used for the communication of the cable side read-only communication line and the cable side normal use communication line are respectively connected to the device side read.
  • the device side read only communication line does not function, only the device side normal use communication line It is preferable to function.
  • the communication lines provided in the cable set are also used as the cable side read-only communication line and the cable side normal use communication line.
  • the number of communication lines to be added for the cable-side read-only communication line and the device-side read-only communication line can be reduced or eliminated.
  • the cable-side read-only communication line is constituted by a single communication line in which the power line and the signal line are common.
  • the number of communication lines for the cable-side read-only communication line and the device-side read-only communication line can be limited to one or two, including GND.
  • the non-volatile memory is preferably mounted on a plug attached to the end of the cable set on the device side. 'According to this configuration, the length of the cable-side read-only communication line can be shortened as much as possible, and as a result, signal degradation can be reduced. Moreover, since the non-volatile memory has only to be mounted on the plug, it can be mounted (attached) easily.
  • the plug is RJ 45 type, and one cable side read and dedicated communication line is additionally arranged at both ends of the eight cable side normal communication lines. It is preferable that it is the structure.
  • the RJ 4 5 type plug with two cable-side read-only communication lines added at both ends is applied to the present invention.
  • Both the normal cable and the cable set for the present invention with 10 communication lines (cable equipped with a non-volatile memory) can be connected.
  • the cable set includes a conversion adapter having a general-purpose cable, a plug for connecting to a device, a nonvolatile memory, and a jack for connecting to a general-purpose cable. It is preferable.
  • a cable set applicable to the present invention can be configured easily and inexpensively by simply connecting the conversion adapter to a general-purpose cable.
  • the network relay device has one or more ports to which the cable set is connected. Instead of mounting non-volatile memory in the cable set, the network It is preferable to install a non-volatile memory for each port in the relay device.
  • the device and the network relay device are preferably connected via wireless communication instead of the cable set. According to this configuration, the degree of freedom of arrangement of the device and the network relay device is increased. Can be raised.
  • the network relay device further includes a control CPU for controlling each nonvolatile memory, and a network controller for communicating with a network device connected to each port. It is preferable to do so.
  • the nonvolatile memory in which the port address is stored for each boat the network controller that communicates with the network device connected to each port when communication is established, and the By installing a control CPU to control, general-purpose plugs and cables can be used.
  • Another network system of the present invention is capable of setting an address / fill and a network relay device having a nonvolatile memory for each port, and a device connected to the network relay device via a port.
  • the non-volatile memory stores a port address that is a unique hard address assigned to each port, and the port address is registered in the network relay device.
  • the network relay device communicates with the device and the address reading means that reads the port address from the built-in non-volatile memory, and sends the read port address to the device.
  • the device has an address transmitting means, and the device acquires an address acquiring means for acquiring the port address transmitted by the address transmitting means, an address storing means for storing the acquired port address, and its own hardware address. And an address switching means for switching to a port address stored in the address storage means. .
  • the device exchanged the device to read the port address from the non-volatile memory for each port installed in the network relay device and switch its own hardware address to the read port address. Even in this case, it is possible to operate the network relay device without worrying about address / fill by simply connecting the cable set to a new device. That is, a new device can be used regardless of its own hardware address.
  • the address transmission means communicates with the device connected to each port of the hap through a one-to-one connection at the start of communication between the hap and the device, and transmits the port address. It is preferable.
  • the device when the device is connected to a network relay device that is not equipped with a nonvolatile memory, it is preferable that the device functions as its own hardware address, not as a port address.
  • the non-volatile memory further stores setting information for initial setting of the device
  • the address reading means reads the setting information together with the port address
  • the address transmission means is the port. address
  • the setting information is transmitted
  • the address acquisition unit acquires the transmitted setting information
  • the device further includes an initial setting unit that performs initial setting based on the acquired setting information.
  • the device has a connection port to which a cable set is connected, and the cable set is a normal communication on the cable side that is used to communicate with the RFID other than reading information from the device.
  • the connection port is connected to the RFID and cable side normal use communication line, and the RFID reader / writer and device side normal use communication line respectively connected to the cable set without RFID.
  • the RFID read / write device does not function but only the normal communication line on the device side functions.
  • RFI ID reader / writer is also used as the user ID or RID reader / writer for product ID authentication.
  • the RFID read / write device can be used in addition to reading from the nonvolatile memory.
  • the communication system of the present invention includes a device connected to a network together with a network relay device capable of setting an address filter, and an RFID tag attached to the device installation location and storing a unique hardware address.
  • the device has an address reading means for reading a hardware address from the RFID via wireless communication, an address storage means for storing the read hardware address, and its own hardware address. And an address switching means for switching to a hardware address that is described in the means.
  • the communication system control method of the present invention includes a device connected to a network together with a network relay device capable of setting an address filter, and a unique hardware address that is affixed to the device installation location.
  • a method for controlling a communication system having an RFID tag wherein a device reads a hardware address from the RFID via wireless communication, and sets its own hardware address to the read hardware address. And performing the switching step and.
  • the device reads a unique hard address from the RFID tag affixed to its location and switches its own hard address to the read hard address. Therefore, even when the device is replaced, the trouble of registering or changing the hardware address of the new device in the network relay device can be saved.
  • a general-purpose cable can be used for connecting the network relay device and the device to the network relay device, the system can be constructed at low cost.
  • the interface device functions as a device in the network system according to any one of the above, or a communication system as described above, and is detachably attached to an electronic apparatus.
  • the network system or communication system of the present invention can be constructed without changing the electronic device.
  • the cable set of the present invention is used in the network system described in any one of the above.
  • the plug of the present invention is characterized by being used in the network system described above.
  • the communication line holding plate of the present invention is used for the plug described above, is equipped with a nonvolatile memory, and holds a cable side read-only communication line and a cable side normal use communication line.
  • the program of the present invention is used for causing a computer to execute each step in the network system control method described above or the communication system control method described above.
  • the hard address of the new device is registered in the network relay device that can set the address and the file connected to the network together.
  • a network system of the present invention that can omit changes can be constructed.
  • the device in the network system of the present invention can be applied to a printer to have the following configuration.
  • the print network system of the present invention is arranged in a place where a print network is used in a print network system that operates a plurality of prints in a plurality of places, and includes location information for identifying the places.
  • the print location arranged there is The location information can be read to obtain the location information, and the network address can be obtained based on the location information.
  • the printer By associating this network address with the corresponding P0 S register, it is possible to link the printer that has acquired this network address to the POS register. In this way, simply by placing the printer in correspondence with the location information recording means, the printer obtains the network address and becomes communicable. Therefore, even a person who does not have knowledge about setting the network address can easily replace the printer.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of a POS system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the printer and the cable set.
  • Fig. 3 is an external perspective view of the printer, conversion adapter, and cable.
  • FIG. 4A and 4B are enlarged plan views around the communication line holding plate inside the plug.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the network system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of the network system in the first example according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of the network system in the second example according to the first embodiment. ',
  • FIG. 8 is a circuit diagram of the network system in the third example according to the first embodiment. ⁇
  • FIG. 9 is a circuit diagram of the nonvolatile memory module.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a method for controlling the network system according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a circuit diagram showing another example of the network system.
  • Figures 1 2 A and 1 2 B are diagrams showing a cable set equipped with R FI D.
  • Fig. 1 3 is a diagram showing communication with a R FI D tag attached to a print installation location. ,.
  • FIG. 14 is a functional block diagram of a power supply system according to a second embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a control method of the power supply system according to the second embodiment. '
  • FIG. 16 is a functional block diagram of a network system according to the third embodiment.
  • Fig. 17 is a diagram for explaining the registration of a MAC address to a hap.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a control method of the network system according to the third embodiment.
  • Ru 1 describes want in detail.
  • a device that requires initial setting exists outside the device (installed in a cable connected to the device or the installation location of the device). It is configured so that the setting information can be read and the initial setting can be automatically performed based on the setting information. Therefore, the case where the network system of the present invention is applied to a POS system used in a store such as a supermarket convenience store will be described below as an example. ⁇
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of a POS system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the POS system 1 has a personal computer POS 10 that performs payment processing and control of peripheral devices, a printer that prints receipts and / or coupons, and 20 customers.
  • a customer display 30 that presents the amount of money, a cashier 40 that accommodates money, a keypad 50 that inputs product codes, amounts, etc., and multiple PCs POS 1 0 (1 in Figure 1)
  • a haps 60 connected to a plurality of printers 20 (only one is shown in FIG. 1), and a PS server that is connected via the hub 60 and controls the above terminals centrally.
  • 7 Has 0 and,.
  • the PC POS 1 0, printer 2 0, knob 6 0 and POS sensor 7 0 Power supply is supplied via PS 1, PS 2, PS 3, PS 4 respectively.
  • PS 1 PS 2
  • PS 3 PS 4 respectively.
  • cable set from 20 The printer 20 that is powered via 3, C 4, C 5 (LAN cable with non-volatile memory module) is an interface that has multiple interfaces (connection ports) 2 1 ( (See Fig. 2) is detachably attached, and by replacing the interface board 21, various functions can be easily expanded at low cost.
  • the above-mentioned custom display 30, cash drawer 40 and keyboard 50 are connected via the interface port 21.
  • the plugs P see FIG.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the printer 20 (main body), the interface board 21 and the cable set C2.
  • the printing plate 20 is provided with a mounting slot 2 2 for mounting the inner face port 2 '1 on the back surface thereof, and a receipt or coupon (hereinafter referred to as the following). It is provided with a discharge port 2 3 for discharging the “printed material 2 4”).
  • an operation button 25 for performing various operations including a power button is arranged on the front side of the upper surface.
  • the interface port 21 has a connection port 90 (connector 9 1, see FIG. 6) into which a plug P 1 of a cable set C 2 described later is inserted.
  • the cable set C 2 has RJ 45 type plugs P 1 and P 2 (modular, connector) at both ends, and the printer side plug P 1 has 10 pins and the hub side plug P. 2 has 8 pins.
  • the R J 45 type plug has 8 pins, so the hub side plug P 2 can be a general purpose one.
  • the plug P 1 on the printer side has a configuration in which two pins (communication lines) are added (additional arrangement) to both ends of the 8 'pins in this general-purpose plug. Read / write to / from the non-volatile memory module M.
  • FIG. 3 shows a conversion adapter having a nonvolatile memory module M (not shown), a 10-pin plug P 1 and an 8-pin jack P 3 instead of the cable set C 2 shown in FIG. A and general-purpose cable C 2 B with 8-pin plug P 1 B and 8-pin plug P 2 at both ends.
  • plug P1 of conversion adapter A has a configuration in which one pin (communication line) is added (additional arrangement) to each end of the eight pins in this general-purpose plug P1B.
  • the 8-pin jack P3 on the general-purpose cable side of the conversion adapter A can be the general-purpose one used in hap 60.
  • FIGS. 4A and 4B are enlarged plan views of the periphery of the communication line holding plate 81 inside the .10 pin plug P 1 shown in FIG. 2 and FIG.
  • Fig. 4A is the back side of the communication cable holding plate 8 1 viewed from the upper side of the plug P 1 (pin arrangement side).
  • Fig. 4 B is the lower side of the plug P 1 (side with the locking device).
  • the surface of the communication line holding plate 81 as viewed from the above is shown.
  • the arrow (left side) indicates the direction of insertion into the device (printing 20). Therefore, the right side in the figure is the cable connection side. .
  • L 0 communication lines 80 having pin numbers 0 to 9 are held on the back surface of the communication line holding plate 81.
  • the pin numbers 1 to 8 are the cable side normal use communication lines 83 used for communication between devices, and two of the pin numbers 0 and 9 on both sides are nonvolatile memory.
  • the cable side read-only communication lines 8 2 a and 8 2 b used for reading and writing 1 2 2 (see Fig. 9).
  • a nonvolatile memory module M in which the nonvolatile memory 1 2 2 is modularized is held on the surface.
  • the cable side read / write dedicated communication wires 8 2 a and 8 2 b are pulled out from the back side of the communication line holding plate 81 to the front side through the communication line holding plate 81, and both ends of the nonvolatile memory module M. It is connected to the lead frame 85 formed by soldering. Therefore, the cable is connected to the eight cable side normal use communication lines 83 having pin numbers 1-8.
  • the 10-pin plug P 1 of the present invention is formed by resin molding the entire communication line holding plate 8 1 to which the 10 communication lines 80 and the nonvolatile memory module M are attached. It is manufactured by. In this way, by holding the non-volatile memory module M on the communication line holding plate 81 in the plug P 1, the non-volatile memory module M can be easily mounted and the cable side read / write only.
  • the communication lines 8 2 a and 8 2 b can be shortened, and as a result, signal degradation can be reduced.
  • the nonvolatile memory module is used instead of the communication lines 8 2 a and 8 2 b. Of course, it is possible to pull out the lead of M and connect it directly to the pin of plug P1.
  • plug P1 and P2 are attached to both ends of cable set C2, and plug P1 on the printer side is a non-volatile memory module M2 and cable side read / write communication line. 8 2 and cable side normal use communication line 8 3 ⁇
  • the nonvolatile memory module M 2 stores the IP address and the operation mode information as information for performing the initial setting of the printer 20. Such information can be written and erased by a dedicated device. It is also possible to read out the information stored in the printer 20 (setting information storage means 9 7 described later) and write it in the nonvolatile memory module M2.
  • “Operation mode information” refers to information regarding whether the printer 20 is set to the receipt mode that functions for issuing a receipt or the coupon mode that functions for issuing a coupon. '
  • the cable side read / write communication line 8 2 is the communication line with pin numbers 0 and 9 (see 8 2 a, 8 2 b, Fig. 4 A and 4 B) as described above. This is used for communication between the nonvolatile memory module M 2 connected to the line 92 and setting information storage means 97 described later.
  • the cable side normal use communication line 83 is a communication line with pin numbers 1 to 8, and any device connected to the printer 20 and the other end of the cable ⁇ / set C 2 (this embodiment) In this case, it is used for communication with the hub 60, see Fig. 1 or 2.
  • the print port 20 includes the connection port 90 to which the plug P 1 is connected, the setting information reading means 9 4, the setting information writing means 9 5, the copying means 9 6, and the setting information storage means 9 7 And initial setting means 98.
  • Each of these means 94 to 98 functions not by the printer main body but by the interface board 21.
  • connection port 90 is connected to the cable side read / write dedicated communication line 8 2 and the cable side normal use communication line 8 3, respectively, and the device side read / write dedicated communication line 9. 2 and device 1 ⁇ 2 normally used communication line 93.
  • an RJ 45 type connector 9 1 (see Fig. 6) is attached to match the module type of plug P 1.
  • Setting information reading means 9 4 Sample side read / write communication line 8 2 and device side read / write dedicated communication line 9 2 Setting information (IP address and operation mode) from nonvolatile memory module M 2 Information).
  • the setting information writing means 95 is a nonvolatile storage of the setting information stored in the setting information storage means 9 7 via the cable side read / write dedicated communication line 82 and the device side read / write dedicated communication line 92. To memory module M2.
  • the copying unit 96 cooperates with the setting information reading unit 94 and the setting information writing unit 95 described above, and in accordance with a predetermined rule, the copying unit 96 stores the nonvolatile memory module M2 or the setting information storage unit 97. Copy the stored configuration information to the other.
  • “predetermined law” means that if setting information is written to one and not written to the other, the setting information is copied from the one written to the one not written If the setting information is written in both of them, the setting information of both is printed on the printed material 24 (see Fig. 2), and the user's instruction confirming the printing result (operation buttons 25) Indicates that information is copied to the other in accordance with the pressing of (see Figure 2). ,.
  • the setting information storage means 97 stores the setting information read (duplicated) from the nonvolatile memory module M 2 in a nonvolatile manner. Therefore, no information is written in the new state (the state before the cable set C 2 is connected for the first time after shipment).
  • the initial setting means 98 performs the initial setting based on the setting information stored in the setting information storage means 97.
  • “initial setting” refers to IP address setting and operation mode setting.
  • FIG. 6 shows the circuit configuration of cable set C2 and interface board 21.
  • Fig. 9 shows the circuit configuration of nonvolatile memory module M2.
  • the cable set C 2 has RJ 45 type plugs P 1 and P 2 at both ends (printer side plug P 1 has 10 pins and hub side plug P 2 has 8 pins.
  • the Ethernet (registered trademark) 100 BAS E-T4 standard uses four pairs of twisted pair cables with pin numbers 1 and 2, pin numbers 3 and 6, pin numbers 4 and 5, and pin numbers 7 and 8. One is used for data transfer (for transmission and reception), and the other is used for collision detection. .
  • the plug P 1 on the printer side has a non-volatile memory module M 2 connected to pin numbers 0 and 9.
  • the non-volatile memory module M2 can supply power and communicate with the 1—Wire 'line (connection of one communication line) to store setting information.
  • pin number 0 (communication line 8 2 a) of cable side read / write dedicated communication line 8 2 is used as 1 W Wi line
  • pin number 9 (communication line 8 2 b) is used as GND line.
  • Parasitic power supply circuit 1 2 3 captures charge during the high-level period of 1-wire waveform (variable pulse width serial communication for data I ⁇ ), prevents backflow for the device power supply during the low-level period, etc. Operate.
  • the non-changeable 6 4-bit serial number unique to the non-volatile memory module is written in the non-volatile memory 1 2 2, and the final device (cable set ⁇ 2) It can also be used for identification.
  • the plug ⁇ 2 on the hub side is an 8-pin plug, as shown in Fig. 6, and is connected to the RJ 45 type modular 'connector 6 1 (see Fig. 2) provided on the hub 60. Is done.
  • the hub 60 includes a hub controller 62 that controls communication via eight normally used communication lines.
  • the interface board 2 1 of the printer 20 is connected to the 10-pin RJ 4 5 type modular connector 9 1 and the interface port 2 1 to which the 10-pin plug P 1 is connected.
  • the network control circuit 1 1 0 performs the initial setting based on the setting information read / written via the device side read / write dedicated communication line 9 2 of the pin numbers 0 and 9, and the PHY controller 1 1 1 and the device Controls communication with hub 60 (hub controller) via side normal use communication line 93.
  • the setting information reading means 9 4, setting information writing means 9 5, copying means 9 6, setting information storage means 9 7 and initial setting means 9 8 shown in FIG. 5 are connected to the network control circuit 1 1 0. It functions as the main part.
  • the nonvolatile memory module M via the device side read / write dedicated communication line 9 2 and the cable side read / write dedicated communication line 8 2 It is determined whether or not setting information is written in 2 (S 1 3).
  • the setting information written in these is printed on the printed material 24 as small text data (S 14).
  • the user determines which of the setting information storage means 97 and the non-volatile memory module M 2 is to use the setting information written in, and the operation button 2 5 ( (Instruction acquisition means) is pressed.
  • “button 1” is pressed when the setting information of the setting information storage means 97 is used
  • “button 2” is pressed when the setting information of the nonvolatile memory module M 2 is used. .
  • the setting information is not written in the setting information storage means 97 (S 1 2: .No)
  • the network system 100 automatically performs the initial setting according to a predetermined rule by connecting the cable set C 2 equipped with the non-volatile memory module M 2. It is possible to reduce the labor and cost for setting. Also, if the printer 20 connected to the POS system 1 network fails, the cable set C 2 can be removed and connected, and the printer 20 setting information copied to the non-volatile memory module M 2 of the cable set C 2 , The same setting information can be written in the newly installed printer 20 (the information that has not been written in the setting information storage means 97), so the setting location (any cable) This is convenient when the IP address is determined for each.
  • the 1 00 BAS E-TX standard is used.
  • the cable may be used.
  • the 1 0 0 B AS E—TX standard uses two pairs of twisted pair cables, pin numbers 1–2 and pin numbers 3–6, one of which is used for data transmission and the other is received overnight. It is used for.
  • the cable side read / write dedicated communication line 8 2 and the device side read / write dedicated communication line 9 3 Normal side use communication line 8 3 and device side normal use communication line 9 3 Utilize pin numbers 5 and 8 that are not used, and pin number 5 is a non-volatile memory module J M2 1 1 Wire line, Use pin number 8 as the GND line.
  • the read / write dedicated communication line 8 2, 9 2 does not necessarily function as a power line and a signal line. 1 It is not necessary to use a wireless line. There are three lines: a power line, a signal line, and a GND line. The above communication lines may be additionally arranged in addition to the normal use communication lines 83 and 93. Also, instead of arranging additional read / write communication lines 8 2 and 9 2, some or all of the existing normal use communication lines 8 3 and 9 3 should also be used as read / write only communication lines 8 2 and 9 2. May be.
  • the standard of the sample is not limited to the above example, and the standard of 1 0 B AS E-T or 1 0 0 0 BAS E-T may be used, or other than the Ethernet (registered trademark) specification. It may be a thing.
  • the shape of the plug or connector is not limited to the above example.
  • the nonvolatile memory module M is mounted on the plug P 1.
  • the nonvolatile memory module M may be mounted inside or outside the cable cover.
  • the initial setting of the printer 20 may be performed based on the setting information written in the nonvolatile memory module Mc mounted in the hub 60 instead of the cable set C2.
  • a cable set having 10 pin plugs P 1 c and P .2 c at both ends and not equipped with a non-volatile memory module M (C c) 'Hub 60 is composed of multiple 10-pin RJ 4 5 type connectors 6 1c (only two shown), hub standard circuit 6 5c provided for each connector 6 1c (by port) and non-volatile memory The one with module Mc is used.
  • the cable length of the cable side read / write dedicated communication lines 8 2 a and 8 2 becomes longer, so it is preferable to take measures to prevent signal conversion.
  • a general-purpose cable C d having 8-pin plugs P 1 d and P 2 d at both ends can be used.
  • the non-volatile memory module Md for each connector 61 by port
  • the network controller 50 3 for communicating with the network device connected to each connector 61
  • the non-volatile I / O controller that controls data input / output with memory module Md ' Equipped with controller 502 (control CPU).
  • the I / O controller 502 notifies the connection of the network device to each connector 6 1 (each port) when the reset 50 1 after the power is turned on or the port monitoring signal 50 5 from the hub controller 62 is transmitted.
  • 'Select switch 504.' and switch to each connector & 1 'Communication with network device connected to network connector 5 0 3', stored in non-volatile memory module Md Information is transmitted to the network control circuit 1 1 0 on the printer side (setting information transmission means).
  • the network device connected to each connector 6 1 of the hub 60 in a one-to-one connection Communication may be performed so that the setting information read from the nonvolatile memory module Md may be transmitted to the connected network device 110.
  • the interface interface 2 I d on the printer side acquires the information (setting information acquisition means), and based on this, the initial setting process (setting information storage means 9 7 ( (See Fig. 5) Rewriting, selecting, copying, etc.).
  • the network system 100 it is possible to construct the network system 100 according to the present embodiment by using a simple configuration with only prints 20 and 60, and using general-purpose plugs and cables. .
  • the Inyuichi face board 2 I d can adopt a general-purpose 8-pin connector 9 1 d, and the circuit configuration can be simplified as compared with the examples of FIGS.
  • the device side read / write dedicated communication line 9 2 and the cable side read / write dedicated communication line 8 2 are used to read / write data from / to the nonvolatile memory module M.
  • a configuration in which these read / write dedicated communication lines 82 and 92 are omitted by using RF ID (Radio Freauency Identification) may be adopted. In this case, however, it is necessary to install a reader / writer (RF ID reader / writer) on the printer side for wireless communication with the RF ID.
  • a reader / writer for performing reading / writing of member cards equipped with RF IDs and various authentications (authentication of user IDs, product IDs, credit cards, etc.) It is necessary to add a special device to read / write the nonvolatile memory module M by using There is no need, and the cost required for system construction can be reduced. In this case, if a cable set that does not have an RF ID is connected, the reader / writer installed on the printer will not function, and only the normal communication line 93 on the device will function. It becomes.
  • RF ID can also be applied when the non-volatile memory module M for each port is mounted on the hub 60.
  • the printer ID 20 interface board 21
  • the hub 60 may be connected by wireless communication.
  • the degree of freedom of arrangement (mounting) of the nonvolatile memory module M can be further increased.
  • RF ID 1 4 d is installed on the cable name tag 1 3 0 (name tag describing the device name to be connected) attached to the cable, and the setting information written on this May be read.
  • the position of the cable name tag 130 is not fixed, and there is also a balance between reading and writing the membership card, so it is preferable to expand the communication range by using multiple reader / writer antennas. It's good.
  • the RF ID 140 may be embedded in the label 1 31 that is attached around the cable instead of the cable name tag 1 30. According to this configuration, the nonvolatile memory module M can be mounted more easily and inexpensively.
  • the RF ID 1 4 is installed at the place where the printer 20 is installed, such as the printer installation base 2 7 as shown in Fig. 13.
  • a tag of 0 is affixed and set by communication with the RF ID 1 40 and the reader / writer via the antenna 26 ( Figure 13 shows an example with a built-in reader / writer).
  • the present invention may be applied to a communication system (network system) that reads and writes information. According to this configuration, it is possible to set appropriate setting information even when the setting information differs for each installation location. Furthermore, since a simple configuration of only a device having a reader / writer (Prin Yu 20) and RF ID 140 is sufficient, a system can be constructed at low cost.
  • location information for specifying the installation location of the printer 20 is written in the RF 'ID 140, and the printer 20 reads the location information to obtain a network address (ip address). You may make it acquire.
  • ip address a network address
  • a printer 20 issuing a coupon ticket, a coin server connected to the printer 20 through a network, and sending coupon information to the printer 20, an RFID 140 ( RFID tag).
  • RFI ID 140 is prestored with information expressed using letters and numbers such as “Rain 1” and “Lane 2” as location information.
  • a correspondence table in which the location information and the IP address are associated with each other is stored in the client server.
  • the operation in which the printer 20 acquires the network address is as follows. First, when printing is placed in the lane, the location information stored in the RFI ID 140 is read and the location information is transmitted to the coupon server.
  • the coupon server that received the location information selects the IP address associated with the location information with reference to the correspondence table, and transmits the IP address to the printer 20. For the print event, the IP address received from the coupon server is set.
  • the means for storing the location information is not limited to RFI ID 140 (electronic information), and may be printed information (print information) or a mechanical structure, for example.
  • QR codes can be used to store location information as printed information.
  • the QR code can represent characters, symbols, binaries, control codes, etc. with a two-dimensional code. Since this QR code can be printed on a seal, etc., the location information can be obtained by reading this printed QR code.
  • a method such as providing an uneven portion to identify the location where the print is placed. That is, the location information may be acquired by fitting a part of the uneven part with a part of the print.
  • the printer 20 can communicate with the coupon server, so coupon information can be acquired from the coupon server and the coupon can be printed.
  • the printer 20 can communicate with the coupon server, so coupon information can be acquired from the coupon server and the coupon can be printed.
  • the printer that acquired this IP address can be linked to the POS cash register.
  • the IP address and operation mode are set as setting information.
  • the operation mode may be 3 or more, or only the IP address. It is possible to set only the operation mode and / or when.
  • the setting information includes communication conditions including communication speed, presence / absence of parity and data length, interface type, and cable set C 2 communication line layout (power line and Communication line), device nickname (domain name, etc.), encryption key, non-volatile memory specific serial number, etc. may be read out and used for initial settings.
  • a password for reading and writing to the memory module M may be provided, and the nonvolatile memory module M may be prohibited from reading and writing from a device that does not have the password. ;
  • Module 6 It is also possible to encrypt part or all of the setting information written in the non-volatile memory based on information associated with a part of the setting information.
  • Module 6's unique 6 4-bit serial number and publicly available product code are used to encrypt part or all of the configuration information, then the 6 4-bit serial number is converted to the serial number via the network. It is preferable to send it to a verification server (not shown) to verify its effectiveness and uniqueness.
  • the product code may be used to obtain a product-specific encryption key from a predetermined web server and encrypt it using a combination of the encryption key and serial number.
  • the execution of the flowchart shown in Fig. 10 is started.
  • the printer 20 is turned on or the initial setting of the printer 20 is started.
  • it may be executed when a plurality of conditions are satisfied when the cable set C 2 is connected, when the printer 20 is turned on, or when the initial setting of the printer 20 is started.
  • the flowchart shown in FIG. 10 is executed by the network control circuits 1 and 10 in the interface board 21, the control may be performed on the printer body side. That is, the connection points shown in the block diagram of FIG. 5, 90, setting information reading means 94, setting information writing means 95, copying means 96, setting information storage means 97, and initial setting means 98 are also shown. A configuration provided on the main body side may be employed. ...
  • the network system 10 0 1 made up of the printer 20 and the cable set C 2 has been illustrated.
  • the cable C 1 having the nonvolatile memory module ⁇ ⁇ ⁇ 1 or the nonvolatile memory module M The present invention can also be applied to the initial setting of the personal computer POS 1 0 using the cable C 6 (see FIG. 1) equipped with 6.
  • cable C 3 with nonvolatile memory M 3 cable C 4 with nonvolatile memory M 4, or nonvolatile memory M 5
  • the cables C 3, C 4, and C 5 are respectively on the display side, cash drawer side, and key board side (for the cables C 3, C 4, and C 5, M 3, M 4, and M 5 It is also possible to install a non-volatile memory module M on the other end side, and to make initial settings for the customer display 30, cash drawer 40, and keypad 50, respectively. In other words, the type of device and setting information does not matter.
  • the device such as the printer 20 is transferred from the nonvolatile memory module M mounted in the connected cable set C 2 (cable with the nonvolatile memory module).
  • Settings for initial settings The default information can be read and the initial setting can be automatically performed based on the setting information. In other words, since it is not necessary to perform initial setting work manually, the maintenance cost of the network system 101 can be reduced.
  • the setting information stored in both is printed out and the user determines which setting information to match. Can be left to the decision. Therefore, even a device in which setting information is written in the setting information storage means 97 can be used as a new device (device after replacement).
  • the output mode of setting information can be changed depending on the device. For example, in the case of a display, it can be output by displaying the setting information. In addition, in the case of simple setting information, it is also possible to output the information using LED.
  • the cable set uses RJ 45 type plug P and connector, it is equipped with cable set C without the non-volatile memory module M, ie, cable side read / write communication line 92 Even when a cable that is not connected is connected, normal communication (communication other than reading and writing of setting information) can be performed using the central eight communication lines (normally used communication lines). '
  • the cable side read / write dedicated communication line 8 2 and the device side read / write dedicated communication line 9 2 are composed of a single communication line (one Wire line) with a common power line and signal line.
  • the number of communication lines added for the read / write dedicated communication line 8 2 and the device side read / write dedicated communication line 9 2 can be limited to one, or two, including the GND line.
  • the non-volatile memory module M 2 is mounted on the plug P 1 attached to the end of the cable set C 2 on the print side (device side for initial setting).
  • the length of the wire 8 2 can be made as short as possible.
  • the non-volatile memory module M can be mounted (attached) easily because it can be mounted on the plug P (held on the communication line holding plate 81, see Figs. 4A and 4B).
  • the setting information is stored in the nonvolatile memory module M.
  • the device printinger 20
  • the nonvolatile memory module M2 has power supply information and circuit information related to a power supply request. Circuit information related to the configuration is stored, and these pieces of information are read out to determine whether to permit power supply and communication in the two devices.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a control configuration of the power supply system 20 1 according to the second embodiment.
  • the power supply system 2 0 1 is composed of the keyboard 50, the printer 20 and the cable set C5.
  • the keyboard 5 0 is a device that requires power supply ( The first device) corresponds to the device (second device) to which the printer 20 supplies power.
  • the keyboard 50 includes a connection port 59, and the connection port 59 has a normal use communication line 53.
  • the normal use communication line 53 includes a power line for receiving power supply and a signal line for communicating with the printer 20.
  • the cable set C 5 has a plug P 2 0 1 on its print side.
  • the cable set C 5 naturally has a plug on the key board side, but since it is not so related to the gist of the invention, explanation and illustration are omitted here.
  • Plug P 2 0 1 is equipped with non-volatile memory module M 5, cable side read / write dedicated communication line (cable side read only communication line) 2 8 2 and cable side normal use communication line 2 8 3.
  • 1 Wi line power line / signal line
  • 1 Wi line can be used. .
  • the configuration of the nonvolatile memory module M is the same as that shown in FIG.
  • power supply information related to the power supply request of the keyboard 50 and circuit information related to the circuit configuration of the keyboard 50 are written.
  • the cable set C 5 is connected to the keyboard 50 or is sold as a cable set C 5 dedicated to the keypad, these power supply information and circuit information are stored in advance.
  • Non-volatile memory 1 2 2 is written.
  • power supply information 'interface dip, current consumption, power consumption, arrangement of power supply line included in communication line, encryption key, • 64 bit serial number unique to nonvolatile memory module, etc. are written.
  • the printer 2 0 (interface board 2 1) is connected to the device side read / write dedicated communication line (device side read only communication line) 2 9 2 and the device side normal use communication line 2 9 3
  • power information reading means 2 9 4 power supply discriminating means 2 9 5
  • power supply control means 2 9 6 circuit information reading means 2 9 7, communication discriminating means 2 9 8 and communication control means 2 9 9 I have.
  • connection port 2 90 is a 10-pin connector (Pin numbers 0 and 9 are the device side read / write dedicated communication lines 2 9 2 when using the 10 0 BASE—T4 standard cable shown in Figure 10 Pin numbers 1 to 8 are provided with the device side normal use communication line 29 3).
  • the power supply information reading means 2 9 4 reads the power supply information from the nonvolatile memory module M via the device side read / write dedicated communication line 29 2 and the cable side read / write dedicated communication line 2 8 2.
  • the power supply determining means 2 95 determines whether the printer 20 can supply power to the keyboard 50 based on the power information read by the power information reading means 2 94.
  • the print capacity of Print 20 (interface board 2 1) is insufficient for the power requirements (power consumption and current consumption) of keyboard 50 If the output voltage of the printer 20 (interface board 2 1) does not meet the power requirements of the keyboard 50, it is determined that power cannot be supplied.
  • the power supply discriminating means 2 9 5 could not read the power information by the power information reading means 2 9 4: Yes (for example, when the non-volatile memory module M is not installed or is installed Even if the non-volatile memory module M is damaged, etc.), it is determined that power cannot be supplied.
  • the power supply control means 2 9 6 permits or prohibits the power supply according to the determination result of the power supply determination means 2 9 5. In addition, when the power supply is prohibited, an error notification is given to the user by printing that fact on printed matter 24. If the printer main body or the in-night face port 21 is provided with a LED indicating the operating state, an error notification may be performed by turning on or blinking the LED. Also, an LED is mounted on the plug P 2 0 1, and the power supply control means 2 9 6 'drives the LED via the device side read / write dedicated communication line 29 2 and the cable side read / write dedicated communication line 2 8 2. An instruction may be given. In addition, it is also possible to notify errors using electronic sounds. ,
  • the circuit information reading means 2 9 7 is connected to the device side read / write dedicated communication line 2 9 2 and the cable side read / write dedicated communication line 2 8 2 in the same manner as the power supply information reading means 2 9 4 reads the power supply information. Reads circuit information from the non-volatile memory module M. '
  • the communication discriminating means 2 9 8 is based on the device side normal use communication line 2 9 3 and the cable side normal use communication line 2. 8 Determine whether communication via 3 and normal use communication line 5 9 is possible.
  • the communication conditions including the communication speed of the printer 20 and the keyboard 50, the presence / absence of parity, and the data length do not match, or the memory specifications of the non-volatile memory 1 2 2 read circuit information If it cannot be read by means 2 9 7, it is determined that communication is impossible.
  • the communication discriminating means 2 98 is in the case where the circuit information reading means 2 9 7 cannot read out the circuit information (for example, the nonvolatile memory module M If it is not mounted, or if the nonvolatile memory module M is damaged even if it is mounted), it is determined that communication is impossible.
  • the communication control means 2 9 9 permits or prohibits communication according to the determination result of the communication determination means 2 9 8.
  • the communication separate means 29 8 determines that only communication via the signal line of the part is possible, communication via that signal line is permitted.
  • an error notification is given to the user.
  • the communication discriminating unit 2998 determines whether or not communication with the keyboard 50 is possible by the communication discriminating unit 2998 (S 2 6). In this case (S 26: Y es), communication is permitted by the communication control means 29 9 (S 27). If it is determined that communication is not possible (or only communication via some signal lines is possible) (S 26: No), the communication control means 29 9 will notify the error and prohibit communication. Only communication via some signal lines is permitted (S 2 8). It should be noted that the error notification in the case where communication is prohibited and the case where only communication through some signal lines is allowed are preferably in different forms.
  • the error notification between the case where power supply is prohibited and the case where communication is prohibited are also in different forms.
  • the power supply system 2 0 1 of the present embodiment is connected to the device (keyboard 5) connected to the end of the cable set C 5 by connecting the cable set C 5 on which the nonvolatile memory module M is mounted. Since the power supply is performed after determining whether or not the power supply to 0) is possible, it is possible to prevent problems such as a broken fuse. In addition, it is also determined whether or not communication is possible, and communication is permitted according to the determination result, so that the connection state is not operated in an unstable state.
  • POS keyboards 50 In general, there are many types of POS keyboards 50, such as those equipped with MSRs and display devices, and the power output capability of the printer 20 and the power requirements of the keyboard 50 are not compatible. Nevertheless, they are often connected. Therefore, malfunction due to such inappropriate connection may be a problem. By applying the present invention, such a problem can be solved. "
  • the error notification is made by printing out the fact by the power supply control means 2 96, but the printed content is not
  • instructions are included.
  • the connector on the interface board 21 does not conform to the power requirements of the keyboard 50
  • instructions may be printed indicating that the connector (power supply voltage) should be changed.
  • the interface board 21 has a plurality of connection ports, it may be instructed to urge content to be connected to another connection port with which the power requirement is suitable.
  • An instruction to power supply to the keyboard 50 may be printed.
  • the power supply PS 2 is connected to the printer 20 and power is supplied from the printer 20 to the keyboard 50 via the cable set C 5 (see FIG. 1). This is also applicable when power is supplied from the printer 20 to the keyboard 50 via the power cable.
  • the non-volatile memory module M mounted in the cable set C 5 which is a communication cable supplies power to the connected device (keyboard 50) as power supply information. It is preferable to write information that there is no need to supply the source.
  • the printer 20 (power supply determination means 2 9 5) reads out the information and determines that power supply is impossible.
  • power is supplied via the power line.
  • the power line may be omitted.
  • the present invention may be applied to a power cable having only a power line.
  • the rated capacity 1 5 0 0 W power strip is the second device on the power supply side
  • the device connected to the power strip is the first device that requires power supply.
  • the power strip requires an S source capacity that is higher than its own rated capacity. It can be determined that the power source cable connected to the first device cannot be connected, thus preventing malfunctions. be able to. It is also possible to notify the user to that effect by error notification.
  • the execution of the flow charter shown in Fig. 15 is started when the cable set C 5 is connected. However, when the printer 20 is turned on, the execution is started. May be.
  • the network control circuit 110 in the interface board 21 executes the flowchart shown in FIG. 15, but the printer main body side may perform the control. good. That is, as shown in the block diagram of FIG. 14, this connection port 2 90, power supply information reading means 2 9 4, power supply discriminating means 2 9 5, power supply control means 2 9 6, circuit information reading means 2 9 7.
  • the communication discriminating means 2 9 8 and the communication control means 2 9 '9 may also be provided on the main body side.
  • the power supply system 10 0 1 including the printer 20, the cable set C 5 and the keyboard 50 is illustrated, but the customer display 30 and the cash drawer are connected via the cable sets C 3 and C 4.
  • the present invention can also be applied when power is supplied to 40. Further, the present invention can also be applied to the case where the nonvolatile memory module M in which the power consumption is written is mounted on the power supply PS and it is determined whether or not power can be supplied to the device. Further, in combination with the invention of the first embodiment, setting information is stored in the nonvolatile memory 1 2 2, and the information stored in the nonvolatile memory 1 2 2 is stored in the printer 2 0 May be used to determine whether or not power supply or communication is possible, and may also be used for its own initial settings. In addition, the first embodiment can be applied as appropriate, such as the standard of the cable, the arrangement of the communication lines, and the mounting method of the non-volatile memory module IV and RFID.
  • the second device supplies power related to the power request of the first device (keypad 50) that requires power supply.
  • the power request on the power supply side matches the power output capability on the power supply side.
  • appropriate resource supply can be provided. As a result, overloading due to improper power supply can prevent the fuse from being destroyed or malfunctioning.
  • the setting information is stored in the non-volatile memory module ⁇ , the setting information is read out, and the initial setting of the device (printer 20) is performed.
  • the non-volatile memory module ⁇ stores a unique address (MAC address) of the cable set C 2 in addition to the setting information, and the device connected to the cable set C 2 has its own MAC. It operates by switching the address to the MAC address of the cable set C 2 read from the nonvolatile memory module M.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a control configuration of the network system 30 ⁇ according to the third embodiment.
  • the network system 301 includes the hub 60, the printer 20, and the cable set C2.
  • the hub 60 includes address / full setting means 6'4 and a connection port 69.
  • the connection boat 69 has a communication line 63 for normal use. That is, when the 100 B AS E-T 4 standard cable shown in FIG. 6 is used, an 8-pin connector is provided.
  • the address / filter setting means 64 sets so-called “MAC address / filtering” that secures the security of the network system 301 by restricting communication other than the device having the registered MAC address 3 ⁇ 4. .
  • the MAC address of the cable set C 2 (hereinafter referred to as “cable address”) is not the MAC address of the device connected to the hub 60 (computer POS 10 and printer 20). Registered). Therefore, the cable address of CABEL SET C 6
  • the cable set C 2 has a plug P 1 on its print side.
  • the cable set C 2 has a plug on the hub side as a matter of course, but since it has nothing to do with the gist of the invention, description and illustration are omitted here.
  • the plug P 1 includes: ⁇ non-volatile memory module M 2, cable side read / write dedicated communication line (capable side read only communication line) 82 and cable side normal use communication line 83.
  • the cable side read / write dedicated communication line 82 can use a 1-Wire line (power line / signal line) as in the first embodiment.
  • the configuration of the non-volatile memory module M is the same as that shown in FIG. 9.
  • the non-volatile memory 122 has the above cable address “
  • the print port 20 (interface board 2 1) has a device side read / write 'dedicated communication line' (device side read only communication line) 9 2 and a device side normal use communication line 93 having connection port 90.
  • address reading means 3 94, address storage means 3 95, address switching means 3 96, setting information storage means 9 7 and initial setting means 9 8 are provided.
  • These address reading means 3 9 4, address storage means 3 9 5, address switching means 3 9 6, setting information storage means 9 7 and initial setting means 9 8 are the network control circuit 1 1 0 shown in FIG. Functions as the main part. ,
  • the connection port 90 is a 10-pin connector (pin numbers 0 and 9 are the device side read / write communication lines 9 2, pin number when using the 100BASE-T4 standard cable shown in Fig. 6. 1 to 8 are provided with a device side normal use communication line 9 3).
  • the address reading means 3 9 4 reads the cable address and setting information from the nonvolatile memory module M via the device side read / write dedicated communication line 92 and the cable side read / write dedicated communication line 82.
  • the address storage means 3 95 stores the cable address read from the non-volatile memory module M by the address reading means 3 94.
  • the address switching means 3 9 6 switches its own MAC address to the cable address stored in the address storage means 3 95. This switching (storage of the cable address to the address storage means 3 95) is executed each time the cable set C 2 equipped with the nonvolatile memory module M 2 is connected. Therefore, it is possible to change the apparent MAC address of the connected cable set C 2 (the MAC address that responds to the ARP request from the device connected by the cable set C 2). Become. If the MAC address originally assigned to the printer 20 (interface board 2 1) is stored as it is and the cable address cannot be read from the connected cable set, It functions as a MAC address. .
  • the setting information storage unit 97 stores the setting information read from the nonvolatile memory module M by the address reading unit 39 4. Further, the initial setting means 98 performs the initial setting based on the setting information stored in the setting information storage means 97.
  • the functions of these setting 'information storage means 97 and initial setting means 98 are the same as those in the first embodiment', and detailed description thereof is omitted.
  • the interface board 21 communicates with the non-volatile memory module M 2 through communication via the device side read / write dedicated communication line 92 and the cable side read / write dedicated communication line 8 2. It is determined whether a MAC address (cable address) exists (S 32).
  • the MAC address is read from the non-volatile memory module M by the address reading means 394 (S 33), and the MAC address is stored in the address storage means 395 ( S34)
  • the own MAC address is switched to the MAC address stored in the address storage means 395, that is, the cable address (S35). In other words, while cable set C2 is connected, it functions as a read cable address instead of its own MAC address.
  • Yule M if there is no MAC address in the non-volatile memory module, Yule M (S32: No), it operates with its own MAC address (S36). In other words, if the MAC address is not written in the cable that is not equipped with the non-volatile memory module M or the non-volatile memory 12.2 is installed, it functions as its own MAC address.
  • the network system 30 1 of this embodiment registers the MAC address assigned to the cable set 0 2 in the hub 60, and the printer 20 connected to the cable set C 2 has its own MAC address. Since the address is replaced with the cable address of cable set C 2, it is necessary to register the MAC address of the new printer 20 in the hub 60 even if the printer 20 is replaced due to a malfunction of the printer 20. Absent. Therefore, MAC address filtering machine Even when a network is constructed using the hub 60 having the capability, maintenance labor associated with the replacement of the printer 20 can be reduced.
  • the MAC address is used as the cable address.
  • any address other than the MAC address can be used as long as the hardware address is uniquely assigned to the cable set C.
  • the 64 pit serial number of the nonvolatile memory module M 2 may be used as the hardware address. .
  • the hub 60 is exemplified as a device capable of setting MAC address filtering.
  • the present invention is not limited to this, and various network relay devices such as routers and access points may be used.
  • a device incorporating a program (security firewall program) intended to communicate only with a specific device via a network connection may be used.
  • the non-volatile memory module M 2 is mounted on the plug P.
  • the non-volatile memory module M 2 may be mounted inside or outside the cable cover, or the RFID embedded in the cable name tag or label may be used. It may be used (see Fig. 12 A and 12 B).
  • 'Also use a general-purpose cable as the cable, and install the non-volatile memory module M for each port on the above hub 60, and the printer 2 is written to the non-volatile memory module M.
  • the address (baud address) may be read and used.
  • the hub 60 registers the port address written in each nonvolatile memo and re-module M in advance, and reads out the port address from the non-volatile memory module M.
  • the printer 20 also stores an address acquisition means for acquiring the port address transmitted by the address transmission means, an address storage means for storing the acquired port address, and its own hardware address in the address storage means. And address switching means for switching to a port address.
  • the hub 60 communicates with the one-to-one connection at the start of communication with the printer 20 by the address transmission means, and transmits the port address. (See Figure 8). However, when this configuration is adopted, it is preferable to take measures to prevent signal degradation because the cable length of the cable side read / write dedicated communication line 82 becomes longer. According to this configuration, the network system 3 0 1 of this embodiment can be constructed with a simple configuration of only the printer 20 and the hub 60.
  • the installation location of the printer 20, such as the printer installation base 2 7, is unique.
  • the present invention may be applied to a communication system (network system) in which a tag of RFID 140 with the MAC address written therein is pasted and the MAC address is read out by communication with the RFID 140. According to this configuration, a simple configuration with only a device reader / writer and an RFID tag is sufficient, and the system can be constructed at low cost.
  • the network consisting of hub 6 Ci, printer 20 and cable set C 2 is shown as an example of system 3 0 1, but cable C 6 with nonvolatile memory module M 6 (see Fig. 1) It can also be applied to other devices connected to the hub 60, such as replacing the MAC address of the personal computer P ⁇ S10 with a cable address. ''
  • the control may be performed on the printer body side. That is, the connection port 90 shown in the block diagram of FIG. 16, address reading means 3 94, address storage means 3 95, address switching means 3 9 6, setting information storage means 9 7 and initial setting means 9 8 may also be provided on the main body side.
  • power supply information and circuit information are stored in the non-volatile memory 1 2 2, and based on these, the printer 20 can supply power and communicate. After determining whether or not, the MAC address may be switched or the initial setting may be performed. Others, cable standards, communication line layout, non-volatile memory The above embodiment can be applied as appropriate, such as the mounting method of the Mori module MRFID.
  • the device reads the cable address from the nonvolatile memory module M of the connected cable set C 2, and determines its own MAC address. Even if the device is replaced to change to the cable address that has been read out, simply connect the cable set C 2 to the new device and operate without worrying about the address filter of the hub 60. Can be made. In other words, the new device functions as the cable address of the connected cable set C 2 regardless of its own MA C address. Therefore, while the security by the address filter of the hub 60 is secured, the new device (device) This saves you the trouble of registering or changing your hardware address.
  • the device since the device does not erase the originally assigned MAC address, the device is connected via a general-purpose cable not equipped with the non-volatile memory module M, that is, according to the present invention. Even if it is not connected to the network system, it can function as its own hardware address without any problems. '
  • each part (each function) of the apparatus is also possible to provide a program along with the system shown in each embodiment. It is also possible to provide the program by storing it in a recording medium (not shown).
  • system configuration the device configuration, and the like are appropriately changed without departing from the gist of the present invention, regardless of the example of the network system 10 1, 3 0 1 or the power supply system 2 0 1 in the above embodiment. Is also possible.

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Abstract

不揮発性メモリモジュール(M2)を搭載したケーブルセット(C2)と、ケーブルセット(C2)によって接続されるプリンタ(20)と、を有するネットワークシステム(101)であって、プリンタ(20)は、接続されているケーブルセット(C2)の不揮発性メモリモジュール(M2)から、自身の初期設定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手段(94)と、読み出した設定情報に基づいて、初期設定を行う初期設定手段(98)と、を備えたものである。

Description

明細書 ネットワークシステム、 ケ一ブルセット、 ネットワークシステムの制御方法およ びプログラム'
技術分野
本発明は、 デバイスと、 デバイス間を接続するケーブルセットまたは無線通信 可能な R F I Dと、 を有するネットウークシステム、 ケーブルセッ,ト、 ネットヮ —クシステムの制御方法およびプログラムに関するものである。 背景技術 . ' .
(第 1の背景技術) '
複数のデバイスが接続ざれているネットワークシス ムにおいて、 通懌対象と なるデバイスを特定するために、 I Pアドレスのような制御用アドレスを書き込 んだり、 MA Cアドレスのような装置固有に割り当てられているハマドゥエァァ. ドレスを用いる。 このため、 デバイスを交換する場合や、 .デバイスの配置変更を 行う場合、 その都度、 新規のデバイスに I Pアドレスを付与する、 若しくは新規 のデバイスに割り当てられてい.る M A Cアドレスを登録するなどの初期設定が必 要である。'
しかしながら、 この種の初期設定は、 一般ユーザが行うには難易度が高くサー ビス業奢に委託する必要があるため、 保守費用の高騰を招いている'。 そこで、,こ のような問題の解決策の一つとして、 ネットワークに接続されている各デバイス に自動的に I Pアドレスを割り当てる D H C Pを用いた I Pアドレス設定方法が 知られている。 ところが、 この D H C Pを用いても、 設置場所に応じて I Pアド レスを設定するような場合は、 予め I Pアドレスと MA Cアドレスとを関連づけ ておかなければならないため、 デバイスの交換や配置変更を行う度に、 この関連 づけの作業が必要となる。
また、 I Pアドレスの設定を容易に行うための方法として、 特開 2 0 0 5— 1 7 6 2 7 9号公報には、 ネットワークに接続されている各デバイスが、 電源投入 時に、 I Pアドレスを管理する管理装置に対して I Pアドレスを自動送信するこ とにより、 管理装置に対する I Pアドレスの設定作業が不用なネットワークシス テムが開示されている。
' (第 2の背景技術) '
従来、 電源コンセントや電子回路に対するオーバーロードを防止するために、 特表 2 p 0 4— 5 1 5 0 3 4号公報に記載の 『回路に対しオーバーロード保護を 行う装置』 など、 多数の対応策が提案されている。
(第 3の背景技術) ' ,
従来、 L A N等のネットワークシステムにおける盗聴や不正アクセスを防止す るために、 特開 2 0 0 5 - 2 6 8 2 5号公報に記載の 『ネットワークデータ転送 における機密保持方法』 など、 多数の対応策が提案されている。
また、 一般的に利用されている対応策としては、 「MA Cアドレス 'フィルタ リング」 と称されるセキュリティ機能が有名である。 この MA Cアドレス ·ブイ ル夕リングは、 ルータやアクセスポイント (ネットワーク中継装置) に、 通信を 許可するデバイス (ネットワークに接続されているデバイス) の MA Cアドレス. (装置固有のハードウェアアドレス) を予め登録しておき、 その登録された MA Cアドレスと、 逋信を要求するデバイスの送信元 M A Cアドレスとがー致する場 合のみアクセスを許可するものであり、 登録されたデバイス以外の通信 (ネット ワーク外がらの通信) を拒否するものである。
(第 4の背景技術) - ネット'ワーク上に複数のプリン夕を接続して利用 '·管理を行う場合、 それぞれ のプリンタを区別するため、 各プリン夕にはネットワークアドレスが付与され、 そのネットワークアドレスをもとに利用 ·管理される。
プリンタの利用 ·管理方法と.して、 プリン夕の N 'l C (ネットワークインター フエ一スカード) に付与されている MA Cアドレスと、 ユーザがプリン夕に対し て直接付与する I Pアドレスとの 2種類のネットヮ一クアドレスを使用する方法 がある。 2つの情報機器間 (例えば、 プリン夕と管理サーバ間) で通信を行う場 合、 送信元の情報機器はデータに少なくとも送信先の I Pアドレスと隣接する情 報機器 ( えば、 ルータ) の MA Cアドレスとを付加したパケットを送信するこ とで通信を行う。
. また、 情報機器に I Pアドレスを付与する方法として、 直接 I Pアドレスを付 与する方法もあるが、 サーバがプリン夕の MA Cアドレスを含む設定プロトコル をネットワーク上にブロードキャストし、 プリン夕の有する MA Cアドレスと設 定プロトコルの MA Cアドレスとがー致したとき、 その設定プロトコルの I Pァ ドレスを取得する方法がある (例えば、 特開平 1 1一 2 4 9 9 8 9号公報) 。 発明の開示
ところが、 第 1の背景技術に記載のネットワークシステムにおいても、 各デバ イスへの I Pアドレスの設定は必須である。
本発明は、 第 1の背景技 の問題点に鑑み、 各デバイスの設置場所に応じた制 御用アドレスの設定など、 初期設定を自動的に行い得るネットワークシステム、 ケーブルセット、 ネットワークシステムの制御方法およびプログラムを提供する ことを第 1の目的とする。 '
一方、 第 2の背景技術に記載のオーバーロード保護装置は、 電源供給中におけ るォ一バーロードを防止するものであり、 予めそれを予想することはできない。 すなわち、 電源供給される側の β源要求に対して、 電源供給を行う側の電源出力 能力が大きすぎる場合、 オーバーロードによる電源回路の破壊を招く虞があるが 、 これを判別するような手段はなかった。 ' 、 本発明は、 第 2の背景技術の問題点に鑑み、 電源供給を行う側と電源供給され る側との 2つのデバイス間で、 適切な電源供給を行い得るネットワークシステム 、 ケーブルセット、 ネットワークシステムの制御方法およびプログラムを提供す ることを第 2の目的とする。
—方、 第 3の背景技術に記載のように、 MA Cアドレス 'フィルタリングを利 用する場合は、 上記のとおり送信元 MA Cアドレスによってアクセスを許可する か否かを判別するため、 ネットワークに接続されているデバイスを交換すると、 その都度、 新規のデバイスの MA Cアドレスの登録または変更が必要となり面倒 であった。 本発明は、 第 3の背景技術の問題点に鑑み、 ネットワークに接続されているデ バイスを交換した場合に、 共にネットワークに接続されているアドレス ·フィル タ機能付ネットワーク中継装置への新規のデバイスのハードウェアアドレスの登 録または変更を省略できるネットゥークシスデム、 ケープルセッ卜、 ネットヮー クシステムの制御方法およびプログラムを提供することを第 3の目的とする。 一方、 第 4の背景 ¾^術に記載のように、 プリン夕の使用される特定の場所に別 の情報機器が配置され、 その情報機器に連動してプリン夕を動作させる場合であ つて、 プリン夕の属するネットワークと別の情報機器の属するネッ,トワークがそ れぞれ独立して管理されているとき、 単に設定プロトコルをブロードキャストし ただけでは、 情報機器とプリン夕とを対応させることができず、 情報機器に連動 してプリン夕を動作させることができない。
例えば、 小売店などの P 0 Sレジに連動させ、 割引用のクーポン券を提供する システムでは、 一つのレーン (特定の場所) に対して、 P O Sレジと、 クーポン 券を印刷するためのプリンタとが配置される。 これらは一組となって、 購入した 商品の情報を P O Sレジが取得して、 その購入商品の情報に応じてプリンタがク. 一ボン券を印刷する。 しかしながら、 プリン夕が P O Sレジから商品に関する情 報を受信することは可能であるが、 プリン夕から P O Sレジに対して通信ができ ない場合、 すなわち、 P〇 sレ.ジとプリン夕との間で双 向の通信ができない場 合は次のような問題が生じる。
プリンタが故障し、 代替用プリン夕を配置しょうとするとき、 その代替用プリ ン夕に対して新たなネットワークアドレスを付与する必要がある。 D H C Pサ一 バにより、 そのプリン夕に対して I Pアドレスを付与したとしても、 その I Pァ ドレスの情報と、 P O Sレジのアドレス情報とを関連づけることができないため 、 プリン夕を P O Sレジに連動させて動作させることができない。 また、 予め P O Sレジに対応するプリン夕の I Pアドレスを決めておき、 '代替用プリン夕に対 してその I Pアドレスを直接設定してもよいが、 手間がかかる。' さらに、 このと き、 I Pアドレスの設定に関する知識も要求される。
本発明は、 第 4の背景技術の問題点に鑑み、 ネットワークの構成によらず、 使 用場所に応じてプリン夕のネットワークアドレスを容易に設定できるネットヮ一 クシステム、 ケーブルセット、 ネットワークシステムの制御方法およびプロダラ ムを提供することを第 4の目的とする。
. 本発明のネットワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したケーブルセット と、 ケーブルセットが接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムで あって、 デバイスは、 接続されているケーブルセットの不揮発性メモリから、 自 身の初期設定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 読み出 した設定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを 特徴とする。 · ' ,
本発明の他のネットヮ一クシステムは、 不揮発性メモリを搭載したネットヮ一 ク用のハブと、 ハブに接続されるデバイスと、 を有するネットゥ一クシステムで あって、 八ブは、 搭載されている不揮発性メモリから、 ハブ上の各ポートに接続 されたデバイスの初期設定^行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手 段と、 読み出した設定情報に基づいて、 デバイスと通信を行い、 読み出した設定 情報をデバイスに伝える設定情報伝達手段と、 を備え、 デバイスは、 設定情報伝 達手段によって伝達された設定情報を取得する設定情報取得手段と、,取得した設. 定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを特徴と する。
本発明の他のネットヮ一クシ.ステムは、 デバイスと、 デバイスの設置場所に貼 付され、 デバイスの初期設定を行うための設定情報を記憶している R F I Dタグ と、 を有するネットワークシステムであって デバイスは、 R F I Dタグから、 無糸泉通信を介して設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 読み出した設定 情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを特徴とす る。
本発明の他のネットワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したケ一ブルセ ットと、 ケーブルセットを介した電源供給を必要とする第 1デバイスと、 ケープ ルセットを介して第 1デバイスに電源供給を行う第 2デバイスと、 を有するネッ トワークシステムであって、 不揮発性メモリには、 第 1デバイスの電源要求に関 する電源情報を記憶しており、 第 2デバイスは、 接続されているケーブルセット の不揮発性メモリから、 電源情報を読み出す電源情報読み出し手段と、 読み出し た電源情幸 gに基づいて、 電源供給が可能であるか否かを判別する電源供給判別手 段と、 電源供給判別手段により電源供給が可能と判定した場合、 第 1デバイスへ の電源供給を許可する電源供給制御手段と、 を備えていることを特徴 する。 本発明の他のネットワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したケ一ブルセ ットと、 アドレス ·フィルタを設定可能であると共に、 ケーブルセットが接続さ れるネットワーク中継装置と、 ネットヮ一ク中継装置と接続されるケーブルセッ 卜の他端に接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムであって、 不 揮発性メモリは、 各ケ一ブルセット ίこ割り当てられている一意のハードウェアァ ドレスであるケ一ブルアドレスを記憶していると共に、 ネットワーク中継装置に は、 当該ケーブルアドレスが登録されており、 デバイスは、 接続されているケー ブルセットの不揮発性メモリから、 ケーブルァドレスを読み出すァドレス読み出 し手段と、 読み出したケー少ルアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、 自身の ハードウエアアドレスを、 .7ドレス記憶手段に記憶しているケ一ブルアドレスに 切り換えるァドレス切換手段と、 を備えていることを特徴とする。
本発明の他のネットワークシステムは、 アドレス ·フィルタを設定可能である と共に、 ポート別に不揮発性メモリを搭載したネットワーク中継装置と、 ポート を介してネットワーク中継装置と接続されるデバイスと、 を有するネットワーク システムであって、 不揮発性メ.モリは、 各ポートに割り当てられている一意のハ 一ドゥエァァドレスであるポートアドレスを記憶していると共に、 ネットワーク 中継装置に'は、 当該ポートアドレスが登録されており、 ネットワーク中継装置は 、 塔載されている不揮発性メモリから、 ポートアドレスを読み出すアドレス読み 出し手段と、 デバイスと通信を行い、 読み出したポートアドレスを、 デバイスに 伝達するアドレス伝達手段と、 を備え、 デバイスは、 アドレス伝達手段によって 伝達されたポートアドレスを取.得するァドレス取得手段と、 取得したポートアド レスを記憶するアドレス記憶手段と、 自身のハードウェアアドレスを、 アドレス 記憶手段に記憶しているポートアドレスに切り換えるァドレス切換手段と、 を備 えていることを特徴とする。
本発明の他のネットワークシステムは、 アドレス ·フィル夕を設定可能であり 且つハードゥエァァドレスが登録されているネットワーク中継装置と共にネット ワークに接続されるデバイスと、 デバイスの設置場所に貼付ざれ、 ハードウェア ァドレスを記憶している R F I Dタグと、 を有するネッ卜ワークシステムであつ て、 デバイスは、 R F I Dタグから、 無線通信を介してハードウェアアドレスを 読み出すァドレス読み出し手段と、'読み出しだハードウェアァドレスを記憶する アドレス記憶手段と、 自身のハードウェアアドレスを、 アドレス記憶手段に記憶 しているハードウェアアドレスに切り換えるアドレス切換手段と、 を備えている ことを特徴とする。 ■
本発明の他のネットワークシステ厶は、 複数の場所において複数のプリンタを 動作させるネットワークシステムであって、 プリン夕が使用される場所に配置さ れ、 当該場所を特定する場所情報を記憶する R F I Dタグと、 R F I Dタグに記 憶された場所情報を電磁的手段により読み取る場所情報読取手段を備えたプリン 夕と、 読み取られた場所情 をネットワークアドレスに関連付けて当該関連付け られたネットワークアドレスを、 当該場所情報を読み ¾ったプリン夕へ付与する 手段と、 を備えていることを特徴とする。
本発明の他のネットワークシステムは、 複数の場所において複数のプリン夕を. 動作させるネットワークシステムであって、 プリン夕が使用される場所に配置さ れ、 当該場所を特定する場所情報をプリン卜された情報として記憶するプリン卜 情報と、 プリン卜情報に記憶された場所情報を光学的手段により読み取る場所情 報読取手段を備えたプリン夕と、 読み取られた場所情報をネッ卜ワークアドレス に関連付けて当該関連付けられたネットワークアドレスを、 当該場所情報を読み 取 たプリンタへ付与する手段と、 を備えていることを特徴とする。
本発明のケーブルセットは、 上記に記載のネットワークシステムに用いられる ことを特徴とする。
本発明のネットワークシステムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載したケ一 ブルセットと、 ケーブルセットが接続されるデバイスと、 を有するネットワーク システムの制御方法であって、 デバイスが、 接続されているケーブルセットの不 揮発性メモリから、 自身の初期設定を行うための設定情報を読み出すステップと 、 読み出した設定情報に基づいて、 初期設定を行うステップと、 を実行すること を特徴とする。 本発明の他のネットワークシステムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載した ネットワーク用のハプと、 ハブに接続されるデバイスと、 を有するネットワーク システムの制御方法であって、 ハブが、 搭載されている不揮発性メモリから、 ハ ブ上の各ポートに接続された バイスの初期設定を行うための設定情報を読み出 すステップと、 読み出した設定情報に基づいて、 デバイスと通信を行い、 読み出 した設定情報をデバイスに伝えるステップと、 を実行し、 デバイスが、 伝達され た設定情報を取得するステップと、 取得した設定情報に基づいて.、 初期設定を行 うステップと、 を実行することを特徴とする。 ,
本発明の他のネットワークシステムの制御方法は、 デバイスと、 デバイスの設 置場所に貼付され、 デバイスの初期設定を行うための設定情報を記憶している R F I Dタグと、 を有するネットワークシステムの制御方法であって、 デバイスが 、 R F I Dから、 無線通信 ¾介して設定情報を読み出すステップと、 読み出した 設定情報に基づいて、 初期設定を行うステップと、 を実行することを特徴とする 本発明の他のネットワークシステムの制御方法は不揮発性メモリを搭載したケ 一ブルセッ卜と、 ケーブルセッドを介した電源供給を必要とする第 1デバイスと 、 ケーブルセットを介して第 1デバイスに電源供給を行う第 2デバイスと、 を有 するネットワークシステムの制御方法であって、 不揮発性メモリには、 第 1デバ イスの電源要求に関する電源情報を記憶しており、 第 2デバイスが、 接続されて いるケーブルセットの不揮発性メモリから、 電源情報を読み出すステップと、 読 み出しだ電源情報に基づいて、 電源供給が可能であるか否かを判別するステップ と、 電源供給が可能と判定した場合、 第 1デバイスへの電源供給を許可するステ ップと、 を実行することを特徴とする。
本発明の他のネッ卜ワークシステムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載した ケーブルセットと、 アドレス ·フィルタを設定可能であると共に、 ケーブルセッ 卜が接続されるネッ卜ワーク中継装置と、 ネットワーク中継装置と接続されるケ —ブルセットの他端に接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムの 制御方法であって、 不揮発性メモリは、 各ケーブルセットに割り当てられている 一意のハードウェアアドレスであるケーブルアドレスを記憶していると共に、 ネ ットワーク中継装 には、 当該ケーブルアドレスが登録されており、 デバイスが 、 接続されているケーブルセットの不揮発性メモリから、 ケーブルアドレスを読 み出すステップと、 自身のハードウェアアドレスを、 読み出したケーブルァドレ スに切り換えるステップと、 実行することを特徴とする。
本発明の他のネットワークシステムの制御方法は、 アドレス 'フィル夕を設定 可能であると共に、 ポート別に不揮発性メモリを搭載したネットワーク中継装置 と、 ポートを介してネットワーク中継装置と接続されるデバイスと、 を有するネ ットワークシステムの制御方法であって、 不揮発性メモリは、 各ポー卜に割り当 てられている一意のハ一ドゥエァァドレスであるポートアドレスを記憶している と共に、 ネッ卜ワーク中継装置には、 当該ポートアドレスが登録されており、 ネ ットヮー夂中継装置が、 搭載されている不揮発性メモリから、 ポートアドレスを 読み出すステップと、 デバイスと通信を行い、 読み出したポートアドレスを、 デ バイスに伝達するステップと、 を実行し、 デバイスが、 伝達されたポートァドレ スを取得するステップと、 取得したポ一卜アドレスを記憶するステップと、 自身 のハードウェアアドレスを、 記憶しているポートアドレスに切り換えるステップ. と、 を実行することを特徴とする。 - 本発明の他のネットワークシステムの制御方法は、 アドレス ·フィルタを設定 可能であり且つハードウェアアドレスが登録されているネットワーク中継装置と 共にネットヮ クに接続されるデバイスと、 デバイスの設置場所に貼付され、 ハ —ドウエアアドレスを記憶している R F I Dタグと、 を有するネットワークシス テムの制御方法であって、 デバイスが、 R F I Dタグから、 無線通信を介してハ —ドウエアアドレスを読み出すステップと、 自身のハードウェアアドレスを、 読 み出したハードウェアアドレスに切り換えるステップと、 を実行することを特徵 とする。
本発明のプログラムは、 上記に記載のネッ卜ワークシステムの制御方法におけ る各ステップを実行させるためのものであることを特徴とする。.
なお、 本発明を下記の構成とすることも可能である。
本発明のネットワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したケープルセット と、 ケ一ブルセットが接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムで あって、 デバイスは、 接続されているケーブルセットの不揮発性メモリから、 自 身の初期設定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 読み出 した設定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを 特徴とする。 '
また、 本発明のネットワークシステムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載し たケーブルセッ卜と、. ケ一ブルセッ卜が接続されるデバイスと、 を有するネット ワークシステムの制御方法であって、 デバイスが、 接続されているケ一ブルセッ 卜の不揮発性メモリから、 自身の初期設定を行うための設定情報を読み出すステ ップと、 読み出した設定情報に基づいて、 初期設定を行うステップと、 を実行す ることを特徴とする。
これらの構成によれば、 デバイスは、 接続されたケーブルセット (不揮発性メ モリ付きケーブル) に搭載きれている不揮発性メモリから自身の初期設定を行う ための設定情報.を読み出し.、 当該設定情報に基づいて自動的に初期設定を行うこ とができる。 すなわち、 人手を介して初期設定のための作業を行う必要がないた め、 ネットワークシステムの保守費用の軽減を図ることができる。 また、 各デバ イスの設置場所に応じた初期設定 (制御用アドレスの設定など) を行う場合にも 有効である。
上記のネットワークシステムにおいて、 設定情報読み出し手段は、 デバイスの 電源投入時、 ケーブルセットの接続時、 デバイスの初期設定開始時のうち、 いず れか 1つ若しくは複数の条件を満たしたときに、 設定情報を読み出すことが好ま しい。
この構成によれば、 設定情報の内容に応じて、 またユーザの使い勝手に応じて 、 デバイスの電源投入時、 ケ一ブルセットの接続時、 デバイスの初期設定開始時 のうち、 いずれか 1つ若しくは複数の条件を満たしたときに、 設定情報を読み出 すように構成することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 設定情報は、 通信スピード、 パリティ の有無やデータ長を含む通信条件、 インタ一フェースタイプ、 ケーブルセットの 通信線配置、 デバイスの制御用アドレス、 デバイスのニックネーム、 デバイスの 動作モード、 暗号匕キー、 不揮発性メモリ固有のシリアル番号のうち、 いずれか
1つ若しくは複数の情報を含むことが好ましい。
. この構成によれば、 デバイスは、 通信スピード、 パリティの有無やデータ長を ^"む通信条件、 インターフエニスタイプ、 ケーブル^!ットの通信線配置、 デバイ スの制御用'アドレス (I Pァ.ドレスなど) 、 デバイスのニックネーム (ドメイン 名など) 、 デバイスの動作モード (デバイスが動作モードの選択を必要とする場 合) 、 暗号化キー、 不揮発性メモリ固有のシリアル番号のうち、 いずれか 1つ若 しくは複数の情報に基づく初期設定を行うことができる。 ,
上記のネットワークシステムにおいて、 設定情報の一部若しくは全てが、 当該 ^定情報の一部に対応付けされた情報に基づいて暗号化されていることが好まし い。 .
この構成によれば、 不揮^性メモリの不正な読み出しを防止することができる 上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 設定情報を不揮発に記憶 する設定情報記憶手段と、 設定情報記憶手段に記憶している設定情報を、 当該不 揮発性メモリに書き込む設定情報書き込み手段と、 ケーブルセッ卜とデバイスと の間で通信を行うことによって設定情報記憶手段および不揮発性メモリに記憶さ れている設定情報の整合性を確 し、 整合性がとれない場合、 設定情報読み出し 手段および設定情報書き込み手段と協働し、 所定の法則にしたがって、 設定情報 記憶手段または不揮発性メモリに記憶されている設定情報を他方に複写する複写 手段と、 'をさらに備えていることが好ましい。
この構成によれば、 不揮発性メモリとデバイスの設定情報記憶手段とに記憶さ れている設定情報の整合性を保つことができる。 また、 「所定の法則」 に応じて 、 初期設定を行う際の利便性を高めることができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 所定の法則は、 設定情報が書き込まれ ている方から設定情報が書き込まれていない方に複写する法則を含むことが好ま しい。
この構成によれば、 不揮発性メモリに設定情報が書き込まれていないケーブル セットをデバイスに接続し、 そのデバイスの設定情報を不揮発性メモリに複写す ることができる。 これにより、 デバイスが交換された場合、. その複写した設定情 報をケーブルセットから新規のデバイスに複写することで (但し、 新規のデバイ ' スに設定情報が書き込まれていない場合) 、 交換前のデバイスに設定されていた 設定情報を、 新規のデバイス 移行することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 設定情報記憶手段および 不揮発性メモリに記憶されている設定情報を出力する出力手段と、 出力に対する ユーザの指示を取得するための指示取得手段と、 を備え、 所定の法則は、 指示取 得手段による指示にしたがって情報を複写する法則を含むことが好ましい。
この構成によれば、 デバイスの交換等により、 不揮発性メモリとデバイスの設 定情報記憶手段に記憶されている設定情報が一致しない場合でも、 どちらの設定 情報に合わせるかをユーザの判断に委ねることができる。 したがって、 設定情報 記憶手段に設定情報が書き ¾まれているデバイスでも、 新規のデバイスとして利 用することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 R F I Dにより構 成され、 設定情報読み出し手段および設定情報書き込み手段'は、 無線通信を介し, て設定情報の読み書きを行うことが好ましい。 また、 R F I Dからの設定情報読 み出し手段および設定情報書き込み手段の一部または全ては、 ネットワークの設 定情報のための R F I Dを読み書きする以外にも、 ユーザ I Dや商品 I Dの読み 書きに用いることが望ましい。
この構成によれば、 ケーブルセット内に、 不揮発性メモリ (R F I D ) の読み 書きを行うための通信線を必要としないため、 汎用のケーブルを用いることがで きる。
上記のネットワークシステムにおいて、 R F I Dは、 ケーブルセットに取り付 けられたケーブルネームタグに搭載きれていることが好ましい。
この構成によれば、 ケーブルセットへの R F I Dの搭載 (取付) を容易に行う ことができると同時に、 公開可能なデバイスのニックネーム等の情報を作業者が 容易に確認できるようにすることが可能となる。 i 上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 ケーブルセットが接続さ : れる接続ポートを備え、 ケーブルセットは、 不揮発性メモリに対する設定情報の i •読み書きのために用いられるケ一ブル側読み書き専用通信線と、 デバイスとその 他の通信を行うために用いられるケーブル側通常使用通信線と、 を備えると共に 、 接続ポー卜は、 ケーブル側読み書き専用通信線およびケーブル側通常使用通信 線と、 それぞれ接続されるデ ィス側読み書き専用.通信線およびデバィス側通常 使用通信線を備え、 ケ一プル側読み書き専用通信線を備えていないケープルセッ 卜が接続された場合、. デバイス側読み書き専用通信線は機能せず、 デバイス側通 常使用通信線のみ機能することが好ましい。
この構成によれば、 不揮発性メモリを搭載していないケーブルセット、 すなわ ちケーブル側読み書き専用通信線を備えていないケーブルが接続された場合でも 、 通常の通信 (設定情報の読み書き以外の通信) を行うことができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブルセットに備えられている通信 線の一部または全てが、 ケーブル側読み書き専用通信線およびケーブル側通常使 用通信線として兼用されていることが好ましい。
この構成によれば、 ケーブル側読み書き専用通信線およびデバイス側読み書き 専用通信線のために追加すべき通信線の本数を少なくする、 若しくは無くすこと ができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブル側読み書き専用通信線は、 電 源線および信号線が共通する.1本の通信線で構成されていることが好ましい。 この構成によれば、 ケーブル側読み書き専用通信線およびデバィス側読み書き 専用通信線のための通信線の本数を 1本、 若しくは G N Dと合わせて 2 φに留め ることができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 ケーブルセットの デバイス側の端に取り付けられたプラグに搭載されていることが好ましい。 この構成によれば、 ケーブル側読み書き専用通信線の長さを極力短くすること ができ、 ひいては信号の劣化を少なくすることができる。 また、 不揮発性メモリ はプラグ上に搭載すればよいため、 搭載 (取付) を容易に行うことができる。 上記のネットワークシステムにおいて、 プラグは、 R J 4 5タイプであって、 8本のケーブル側通常使用通信線の両端に、 各 1本のケーブル側読み書き専用通 信線が追加配置された構成であることが好ましい。 この構成によれば、 R J 4 5タイプのプラグにおいて、 両端に合計 2本のケー ブル側読み書き専用通信線が追加されたものを本発明に適用することで、 1 0本 の通信線と接続可能な接続ポートを有する本発明のデバイスは、 通信線が 8本の 通常ケーブルと、.通信線が 1 0本の本発明用ケープルセット (不揮発性メモリが 搭載されたケーブル) の両方を接続することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブルセットは、 汎用のケーブルと 、 デバイスと接続するためのプラグ、 不揮発性メモリ、 および汎用のケーブルと 接続するためのジャック、 を有する変換アダプタと、 によって構成されているこ とが好ましい。
この構成によれば、 汎用のケーブルに変換アダプタを接続するだけで、 容易且 つ安価で本発明に適用可能なケーブルセットを構成することができる。
上記のネットワークシス ムにおいて、 デバイスに接続されるケーブルセット の他端が接続される 1以上のポートを備えたハブをさらに有し、 ケーブルセッ卜 に不揮発性メモリを搭載する代わりに、 ハブに、 ポート別の不揮発性メモリを搭 載することが好ましい。 ,
この構成によれば、 ポート別の不揮発性メモリを搭載レたハブを利用すること で、 ケ一ブルに不揮発性メモリを搭載する必要がない。 また、 ポート毎に、 接続 されるデバイスの設置場所を決.めておくことで、 設置場 毎に設定情報が異なる 場合でも、'適切な設定情報を設定することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 ハブは、 各不揮発性メモリを制御する ための制御用 C P Uと、 個々のポートに接続されたネットワークデバイスと通信 するためのネットワークコントローラと、 を備えることが好ましい。
これらの構成によれば、 ポート毎に接続されるデバイス用の設定情報が保存さ れた不揮発性メモリと、. 通信の確立時に各ポートに接続されたネットワークデバ イスと通信を行うネットワークコントローラ、 それらを制御する制御用 C P Uを 搭載したハブを利用することで、 プラグやケーブルは汎用のものを用いることが できる。
本発明の他のネットワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したネットヮー ク用のハブと、 ハブに接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムで あって、 ハブは、 荅載されている不揮発性メモリから、 ハブ上の各ポー卜に接続 されたデバイスの初期設定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手 段と、 読み出した設定情報に基づいて、 デバイスと通信を行い、 読み出した設定 情報をデバイスに伝える設定 '1 報伝達手段と、 'を備え、 デバイスは、 設定情報伝 達手段によって伝達された設定情報を取得する設定情報取得手段と、 取得した設 定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを特徴と する。
この構成によれば、 デバイスは、 パブに搭載されている不揮発性メモリから自 身の初期設定を行うための設定情報を読み出し、 当該設定情報に基づいて自動的 に初期設定を行うことができる。 すなわち、 人手を介して初期設定のための作業 を行う必要がないため、 ネッ卜ワークシステムの保守費用の軽減を図ることがで きる。 また、 ポート毎に、 接続されるデバイスの設置場所を決めておくことで、 設置場所毎に設定情報が異なる場合でも、 適切な設定情報を設定することができ る。 なお、 デバイスとハブとをケーブル接続する場合、 そのケーブルは、 汎用の ものを用いることができる。 ' ,
上記のネットワークシステムにおいて、 設定情報伝達手段は、 ハブとデバイス どの通信開始時に、 1対 1接続にて、 ハブの各ポートに接続されているデバイス と通信を行い、 設定情報を伝達.することが好ましい。
この構成によれば、 1対 1接続にて、 ハブの各ポートに接続されているデバイ スと通信を行うため、 制御が容易である。 · , 上記の'ネットワークシステムにおいて、 設定情報は、 通信スピード、 パリティ の有無やデータ長を含む通信条件、 インターフェースタイプ、 デバイスの制御用 アドレス、 デバイスのニックネーム、 デバイスの動作モード、 暗号化キー、 不揮 発性メモリ固有のシリアル番号のうち、 いずれか 1つ若しくは複数の情報を含む ことが好ましい。
この構成によれば、 デバイスは、 通信スピード、 パリティの有無やデータ長を 含む通信条件、 インターフェースタイプ、 デバイスの制御用アドレス (I Pアド レスなど) 、 デバイスのニックネーム (ドメイン名など) 、 デバイスの動作モー ド (デバイスが動作モードの選択を必要とする場合) 、 暗号化キー、 不揮発性メ モリ固有のシリァ)レ番号のうち、 いずれか 1つ若しくは複数の情報に基づく初期 設定を行う'ことができる。
• 上記のネットワークシステムにおいて、 設定情報の一部若しくは全てが、 当該 '設定情報の一部に対応付けさ た情報に基づいて暗号化されていることが好まし い。
この構成によれば、 不揮発性メモリの不正な読み出しを防止することができる 上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 設定情報を不揮発に記憶 する設定情報記憶手段と、 設定情報記憶手段に記憶している設定情報を、 ハブに 搭載されている不揮発性メモリに書き込む設定情報書き込み手段と、 ハブとデバ イスとの間で通信を行うことによつて設定情報記憶手段および不揮発性メモリに 記憶されている設定情報の整合性を確認し、 整合性がとれない場合、 設定情報読 み出し手段およ.び設定情報書き込み手段と協働し、 所定の法則にしたがって、 設 定情報記憶手段または不揮発性メモリに記憶されている設定情報を他方に複写す る複写手段と、 をさらに備えていることが好ましい。
この構成によれば、 不揮発性メモリとデバイスの設定情報記憶手段とに記憶さ れている設定情報の整合性を保つことができる。 まだ、 「所定の法則」 に応じて 、 初期設定を行う際の利便性を声めることができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 所定の法則は、 設定情報が書き込まれ ている方から設定情報が書き込まれていない方に複写する法則を含むことが好ま しい。
' この構成によれば、 不揮発性メモリに設定情報が書き込まれていないハブとデ バイスとを接続し、 そのデバイスの設定情報を不揮発性メモリに複写することが できる。 これにより、 デバイスが交換された場合、 その複写した設定情報をハブ から新規のデバイスに複写することで (但し、 新規のデバイスに設定情報が書き 込まれていない場合) 、 交換前のデバイスに設定されていた設定情報を、 新規の デバイスに移行することができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 設定情報記憶手段および 不揮発性メモリに記憶されている設定情報を出力する出力手段と、 出力に対する ユーザの指示を取寻するための指示取得手段と、 を備え、 所定の法則は、 指示取 得手段による指示にしたがって情報を複写する法則を含むことが好ましい。 . この構成によれば、 デバイスの交換等により、 不揮発性メモリとデバイスの設 定情報記憶手段に記憶されて る設定情報が一致レない場合でも、 どちらの設定 情報に合わせるかをユーザの判断に委ねることができる。 したがって、 設定情報 記憶手段に設定情報が書き込まれているデバイスでも、 新規のデバイスとして利 用することができる。 ,
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 ケーブル ットが接続さ れる接続ポートを備え、 ケーブルセットは、 R F I Dと、 デバイスと設定情報の 読み書き以外の通信を行うために用いられるケーブル側通常使用通信線と、 を備 えると共に、 接続ポートは、 R F I Dおよびケーブル側通常使用通信線と、'それ ぞれ接続される R F I D読み書き装置およびデバイス側通常使用通信線を備え、 R F I Dを備えていないケーブルセッ卜が接続された場合、 R F I D読み書き装 置は機能せず、 デバイス側通常使用通信線のみ機能することが好ましい。
この構成によれば、 R F I Dを搭載していないケーブルセットが接続された場 合でも、 通常の通信 (設定情報の読み書き以外の通信) を行うこと できる。 上記のネットワークシステムにおいて、 R F I D読み書き装置の一部もしくは 全てが、 ユーザ I Dまたは商品 I D認証用の R F I D読み書き装置と兼用されて いることが好ましい。
この構成によれば、 不揮発性メモリの読み書き以外にも R F I D読み齊き装置 を利用することができる。
本発明の通信システムは、 デバイスと、 デバイスの設置場所に貼付され、 デバ イスの初期設定を行うための設定情報を記憶している R F I Dタグと、 を有する 通信システムであって、 デバイスは、 R F I Dタグから、 無線通信を介して設定 情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 読み出した設定情報に基づいて、 初期 設定を行う初期設定手段と、 を備えていることを特徴とする。 .
また、 本発明の通信システムの制御方法は、 デバイスと、 デバイスの設置場所 に貼付され、 デバイスの初期設定を行うための設定情報を記憶している R F I D タグと、 を有する通信システムの制御方法であって、 デバイスが、 R F I Dタグ から、 無線通信を介して設定情報を読み出すステップと、 読み出した設定情報に 基づ、いて、 初期設定を行うステップと、 を実行することを特徴とする。
. これらの構成によれば、 デバイスの設置場所に貼付されている R F I D.タグか ら設定情報を読み出し、 当該 定情報に基づいて自動的に初期設定を行うことが できる。 すなわち、 人手を介して初期設定のための作業を行う必要がないため、 デバイスの保守費用の軽減を図ることができる。 また、 設置場所毎に設定情報が 異なる場合でも、 適切な設定情報を設定することができる。 さらに、 無線通信機 能を有するデバイスと R F I Dタグのみの単純な構成で良いため、,システムを安 価に構築することができる。
本発明のインターフェース装置は、 上記のいずれか 1項に記載のネットワーク システム、 .または上記に記載の通信システムにおけるデバイスとして機能すると 共に、 電子機器に着脱自在 取り付けられることを特徴とする。
この構成によれば、 電子機器に変更を加えることなく、 本発明のネットワーク システムまたは通信システムを構築することができる。
本発明のケーブルセットは、 上記のいずれか 1項に記載のネ'ットワークシステ ムに用いられることを特徴とする。
本発明のブラグは、 上記に記載のネットワークシステムに用いられることを特 徴とする。 , ·
本発明の通信線保持板は、 上記に記載のプラグに用いられ、 不揮発性メモリを 搭載すると共に、 ケーブル側読み書き専用通信線およびケーブル側通常使用通信 線を保持することを特徴とする。
本発明のプログラムは、 コンピュータに、 上記に記載のネットワークシステム の制御方法、 または上記に記載の通信システムの制御方法における各ステップを 実行させるためのものであることを特徴とする。
これらを用いることにより、 初期設定を自動的に行い得る本発明のネットヮー クシステムを構築することができる。 .
また、 本発明のネットワークシステムを電源供給システムに適用し、 下記の構 成とすることも可能である。 本発明の電源供給システムは、 不揮発性メモリを搭載したケーブルセッ卜と、 ケーブルセッ卜を介した電源供給を必要とする第 1デバイスと、 ケーブルセッ卜 を介して第 1デバイスに電源供給を行う第 2デバイスと、 を有する電源供給シス テムであって、 不揮発性メモ')には、 第 1デパイスの電源要求に関する電源情報 を記憶しており、 第 2デバイスは、 接続されているケーブルセットの不揮発性メ モリから、 電源情報を読み出す電源情報読み出し手段と、 読み出した電源情報に 基づいて、 電源供給が可能であるか否かを判別する電源供給判別.手段と、 電源供 給判別手段により電源供給が可能と判定した場合、 第 1デバイスへの電源供給を 許可する電源供給制御手段と、 を備えていることを特徴とする。
また、 本発明の電源供給システムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載したケ 一ブルセッ卜と、 ケーブルセッ卜を介した電源供給を必要とする第 1デバイスと 、 ケーブルセットを介して^ 1デバイスに電源供給を行う第 2デバイスと、 を有 する電源供給システムの制御方法であって、 不揮発性.メモリには、 第 1デバイス の電源要求に関する電源情報を記憶しており、 第 2デバイスが、 接続されている ケープルセッ卜の不揮発性メモリから、 電源情報を読み出すステップと、 読み出. した電源情報に基づいて、 電源供給が可能であるか否かを判別するステップと、 電濾供給が可能と判定した場合、 第 1デバイスへの電源供給を許可するステップ と、 を実行することを特徴と ,する。
これらの構成によれば、 第 2デバイスが、 第 1デバイスの電源要求に関する電 源情報を不揮発性メモリから読み出し、 当該電源情報に基づいて、 電源,供給が可 能であると判定した場合、 すなわち電源供給される'側の電源要求と、 電源供給を 行う側の電源出力能力とが適合する場合に電源供給を許可するため、 適切な電源 供給を行うことができる。 これにより、 不適切な電源供給によるオーバーロード やヒューズの破壊、 誤動作等を未然に防止することができる。
上記の電源供給システムにおいて、 ケーブルセットは、 電源供給を行うための 電源線の他、 第 1デバイスと第 2デバイスとの間で通信を行うための信号線を有 することが好ましい。 この構 によれば、 ケーブルセットが、 電源ケーブルの場合だけでなく、 通信 用のケーブル (L A Nケ一プルなど) の場合にも、 本発明を適用することができ る。
上記の電源供給システムに いて、 電源供給判別手段は、 電源情報読み出し手 段により電源情報の読み出しができなかった場合、 電源供給が不可能と判定する ことが好ましい。
この構成によれば、 不揮発性メモリを搭載していないケーブルを介してデバイ ス間が接続されている場合など、 電源情報の読み出しができなかった場合は、 電 源供給が不可能と判定することにより、 確実に不適切な電源供給による不具合を 防止することができる。 '
上記の電源供給システムにおいて、 電源供給制御手段は、 電源供給判別牟段に より電源供給が不可能と判 した場合、 エラ一報知を行うと共に第 1デバイスへ の電源供給を禁止することが好ましい。 ' この構成によれば、 エラ一報知により、 ユーザに対し電源供給が不可能である 旨を知らせることができる。 ' ,
上記の電源供給システムにおいて、 電源情報は、 インターフェースタイプ、 消 費電流、 消費電力、 通信線に含まれる電源線の配置、 暗号化キー、 不揮発性メモ リ固有のシリアル番号のうち,、 いずれか 1つ若しくは複数の情報を含むことが好 ましい。 '
この構成によれば、 インタ一フェースタイプ、 消費電流、 消費電力、 ,通信線に 含まれる電源線の配置、 暗号化キー、 不揮発性メモリ固有のシリアル番号のうち 、 いずれか 1つ若しくは複数の情報に基づいて、 電源供給が可能であるか否かを 判別することができる。
上記の電源供給システムにおいて、 不揮発性メモリには、 第 1デバイスの回路 構成に関する回路情報をさらに記憶しており、 第 2デバイスは、 接続されている ケーブルセットの不揮発性メモリから、 回路情報を読み出す回路情報読み出し手 段と、 読み出した回路情報に基づいて、 第 1デバイスとの通信が可能であるか否 かを判別する通信判別手段と、 通信判別手段により通信が可能と判定した場合、 第 1デバイスとの'通信を許可する通信制御手段と、 をさらに備えていることが好 ましい。
• この構成によれば、 第 2デバイスが、 第 1デバイスの回路構成に関する回路情 報を不揮発性メモリから読み ώし、 当該回路情報に基づいて、 通信が可能である と判定した場合に通信を許可するため、 適切な通信接続を行うことができる。 こ れにより、 不適切な通信接続による誤動作等を未然に防止することができる。 上記の電源供給システムにおいて、 通信制御手段は、. 通信判別手段により通信 が不可能と判定した場合、 エラー報知を行う、 および Ζまたは信号の一部若しく は全てを出力しないことが好ましい。
この構成によれば、 エラー報知により、 ュ一ザに対し適切な通信接続ができて いない旨を知らせることができると共に、 不具合を生じさせる可能性の.ある信号 の出力を禁止することがで る。
上記の電源供給システムにおいて、 回路情報は、 通信スピード、 パリティの有 無やデータ長を含む通信条件、 暗号化キー、 不揮発性メモリ固有のシリアル番号 のうち、 いずれか 1つ若しくは複数の情報を含むことが好ましい。 .
この構成によれば、 通信スピード、 パリティの有無やデータ長を含む通信条件 、 暗号化キー、 不揮発性メモリ固有のシリアル番号のうち、 いずれか 1つ若しく は複数の情報に基づいて、 通信 能であるか否かを判別することができる。 上記の電源供給システムにおいて、 不揮発性メモリは、 R F I Dにより構成さ れ、 電源情報読み出し手段および回路情報読み出し手段は、 無線通信を介して情 報の読み出しを行うことが好ましい。
この構成によれば、 ケーブルセット内に、 不揮発性メモリ (R F I D ) の読み 出しを行うための通信線を必要としないため、 汎用のケ一ブルを用いることがで きる。
上記の電源供給システムにおいて、 R F I Dは、 ケーブルセットに取り付けら れたケ一ブルネームタグに搭載されていることが好ましい。 '
この構成によれば、 ケーブルセットへの R F I Dの搭載 (取付) を容易に行う ことができる。 上記の電源供給システムにおいて、 第 2デバイスは、 ケーブルセットが接続さ れる接続ポートを備え、 ケーブルセットは、 不揮発性メモリに対する情報の読み 出しのために用いられるケーブル側読み出し専用通信線と、 第 2デバイスとその 他の通信を行うために用いら ήるケープル側通常使用通信線と、 を備えると共に 、 接続ポートは、 ケーブル側読み出し専用通信線およびケーブル側通常使用通信 線と、 それぞれ接続されるデバイス側読み出し専用通信線およびデバイス側通常 使用通信線を備え、 ケーブルセッ卜に備えられている通信線の一 ¾5または全てが 、 ケーブル側読み出し専用通信線およびケーブル側通常使用通信線として兼用さ れていることが好ましい。
この構成によれば、 電源情報や回路情報の読み出しに用いられるケーブル側読 み出し専用通信線およびデバイス側読み出し専用通信線のために追加すべき通信 線の本数を少なくする、 若 υくは無くすことができる。
上記の電源供給システムにおいて、 ケーブル側読み出し専用通信線は、 電源線 および信号線が共通する 1本の通信線で構成されていることが好ましい。
この構成によれば、 ケーブル側読み出し専用通信線およびデバイス側読み出し. 専用通信線のための通信線の本数を 1本、 若しくは G N Dと合わせて 2本に留め ることができる。
上記の電源供給システムにおいて、 不揮発性メモリは、 ケーブルセットの第 2 デバイス側の端に取り付けられたプラグに搭載されていることが好ましい。
この構成によれば、 ケ一ブル側読み出レ専用通信線の長さを極力短くすること ができ、 ひいては信号の劣化を少なくすることができる。 また、 不揮発性メモリ はプラグ上に搭載すればよいため、 搭載 (取付) を容易に行うことができる。 上記の電源供給システムにおいて、 プラグは、 R J 4 5タイプで ¾つて、 8本 のケーブル側通常使用通信線の両端に、 各 1本のケーブル側読み出し専用通信線 が追加配置された構成であることが好ましい。
この構成によれば、 R J 4 5タイプのプラグにおいて、 両端に合計 2本のケー ブル側読み出し専用通信線が追加されたものを本発明に適用することで、 デバイ スは、 通信線が 8本の通常ケ一ブルと、 通信線が 1 0本の本発明用ケーブルセッ 卜 (不揮発性メモリが搭載されたケーブル) の両方を接続することができる。 本発明のインターフェース装置は、 上記のいずれか 1項に記載の電源供給シス テムにおけるデバイスとして機能すると共に、 電子機器に着脱自在に取り付けら れることを特徴とする。
この構成によれば、 電子機 に変更を加える'ことなく、 本発明の電源供給シス テムを構築することができる。
本発明のケーブルセットは、 上記のいずれか 1項に記載の電源供給システムに 用いられることを特徴とする。
本発明のプラグは、 上記に記載の電源供給システムに用いられる,ことを特徴と する。
本発明のプログラムは、 ;コンピュータに、 上記に記載の電源供給システムの制 御方法における各ステップを実行させるためのものであることを特徵とする。
これらを用いることにより'、 電源供給を行う側と電源供給される側との 2つの デバイス間で、 適切な電源供給を行い得る本発明の電源供給システムを構築する ことができる。
また、 本発明のネットヮ クシステムにネットワーク中継装置を加え、 下記の 構成とすることも可能である。 '
本発明のネッ卜ワークシステムは、 不揮発性メモリを搭載したケ一ブルセッ卜 と、 アドレス 'フィルタを設定可能であると共に、 ケーブルセットが接続される ネットヮ ク中継装置と、 ネットヮ ク中継装置と接続されるケーブルセットの 他端に接続されるデパイスと、 を有するネットワークシステムであって、 不揮発 性メモリは、 各ケーブルセットに割り当てられている一意のハードウェアァドレ スであるケーブルアドレスを記憶していると共に、 ネットワーク中継装置には、 当該ケーブルアドレスが登録されており、 デバイスは、 接続されているケーブル セッ卜の不揮発性メモリから、 ケ一ブルアドレスを読み出すァドレス読み出し手 段と、 読み出したケーブルァドレスを記憶するァドレス記憶手段と、 自身のハー ドゥエァァドレスを、 ァドレス記憶手段に記憶しているケ一ブルアドレスに切り 換えるアドレス切換手段と、 を備えていることを特徴とする。
また、 本発明のネットワークシステムの制御方法は、 不揮発性メモリを搭載し たケーブルセットと、 アドレス ·フィル夕を設定可能であると共に、 ケーブルセ ッ卜が接続される'ネットワーク中継装置と、 ネットワーク中継装置と接続される ケーブルセットの他端に接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステム の制御方法であって、 不揮発性メモリは、 各ケーブルセットに割り当てられてい る一意のハードゥエァァドレ であるケーブルァド.レスを記憶していると共に、 ネットワーク中継装置には、 当該ケーブルアドレスが登録されており、 デバイス が、 接続されているケーブルセットの接続されているケープルセットの不揮発性 メモリから、 ケーブルァドレスを読み出すステップと、 自身のハードウェアアド レスを、 読み出したケーブルァドレスに切り換えるステップと、 を実行すること を特徴とする。
これらの構成によれば、 'デバイスが、 接続されているケーブルセット (不揮発 性メモリ付きケーブル) の不揮発性メモリからケーブルアド ;レスを読み出し、 自 身のハードウェアァドレスを、 その読み出したケーブルァドレスに切り換えるた め、 デバイスを交換した場合であっても、 ケーブルセッ卜を新規のデバイスに接 続するだけで、 ネットワーク中継装置のアドレス ·フィル夕を気にすることなく 、 動作させることができる。 すなわち、 新規のデバイスは、 '自身のハードウェア : ァドレスに関係なく、 接続されたケーブルセットのケーブルァドレスとして機能 するため、 ネットワーク中継装置のァドレス ·フィル夕によるセキュリティを確 保しつつも、 新規のデバイスのハードウェアァドレスの登録または変更等の手間 を省くことができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 不揮発性メモリを搭載し たケーブルセットが接続されていない場合、 ケーブルアドレスではなく、 自身の ハードウェアァドレスとして機能することが好ましい。
. この構成によれば、 デバイスは、 不揮発性メモリを搭載していない汎用のケー ブルを介して接続されている場合、 すなわち、 本発明のネットワークシステムに 接続されていない場合でも、 自身のハードウェアアドレスとして支障なく機能す ることができる。 .
上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 デバイスの初期設 定を行うための設定情報をさらに記憶しており、 アドレス読み出し手段は、 ケー プルアドレスと共に、 設定情報を読み出し、 デバイスは、 読み出した設定情報に 基づいて、 初期設定を行う初期設定手段、 をさらに備えていることが好ましい。 . この構成によれば、 接続されたケーブルセットに搭載されている不揮発性メモ リから自身の初期設定を行う めの設定情報を読み出し、 当該設定情報に基づい て自動的に'初期設定を行うことができる。 すなわち、 人手を介して初期設定のた めの作業を行う必要がないため、 ネットワークシステムの保守費用の軽減を図る ことができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 R F, I Dにより構 成され、 アドレス読み出し手段は、 無線通信を介して情報の読み出しを行うこと が好ましい。
この構成によれば、 ケーブルセット内に、 不揮発性メモリ (R F I D ) の読み 出しを行うための通信線を必要としないため、 汎用のケーブルを用いることがで きる。
上記のネットワークシステムにおいて、 R F I Dは、 ケーブルセットに取り付 けられたケーブルネームタグに搭載されていることが好まじい。 , ' この構成によれば、 ケーブルセッ卜への R F I Dの搭載 (取付) を容易に行う ことができる。 '
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 ケーブルセッ卜が接続さ れる接続ポートを備え、 ケーブルセットは、 不揮発性メモリに対する情報の読み 出しのために用いられるケーブル側読み出し専用通信線と、 デバイスと の他の 通信を行うために用いられるケ一ブル側通常使用通信線と、 を備えると共に、.接 続ポートは、 ケーブル側読み出し専用通信線およびケーブル側通常使用通信線と 、 それぞれ接続されるデバイス側読み出し専用通信線およびデバイス側通常使用 通信線を備え、 ケーブル側読み出し専用通信線を備えていないケーブルセットが 接続された場合、 デバイス側読み出し専用通信線は機能せず、 デバイス側通常使 用通信線のみ機能することが好ましい。 ·
この構成によれば、 不揮発性メモリを搭載していないケーブルセット、 すなわ ちケーブル側読み出し専用通信線を備えていないケーブルが接続された場合でも 、 通常の通信 (ケ'一ブルアドレスや設定情報の読み出し以外の通信) を行うこ^ ができる。 '
, 上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブルセットに備えられている通信 線の一部または全てが、 ケーブル側読み出し専用通信線およびケーブル側通常使 用通信線として兼用されてい.ることが好ましい。
この構成によれば, ケーブル側読み出し専用通信線およびデバイス側読み出し 専用通信線のために追加すべき通信線の本数を少なくする、 若しくは無くすこと ができる。 ' ,
上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブル側読み出し専用通信線は、 電 源線および信号線が共通する 1本の通信線で構成されていることが好ましい。
この構成によれば、 ケーブル側読み出し専用通信線およびデバイス側読み出し 専用通信線のための通信線め本数を 1本、 若しくは G N Dと合わせて 2本に留め ることができる。 · 上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 ケーブルセットの デバイス側の端に取り付けられたプラグに搭載されていることが好ましい。 ' この構成によれば、' ケーブル側読み出し専用通信線の長さを極力短くすること ができ、 ひいては信号の劣化を少なくすることができる。 また、 不揮発性メモリ はプラグ上に搭載すればよい,ため、 搭載 (取付) を容易に行うことができる。 上記のネッ小ワークシステムにおいて、 プラグは、 R J 4 5タイプであって、 8本のケーブル側通常使用通信線の両端に、 各 1本のケーブル側読み出 ,し専用通 信線が追加配置された構成であることが好ましい。
この構成によれば、 R J 4 5タイプのプラグにおいて、 両端に合計 2本のケー ブル側読み出し専用通信線が追加されたものを本発明に適用することで、 デパイ スは、'通信線が 8本の通常ケーブルと、 通信線が 1 0本の本発明用ケーブルセッ ト (不揮発性メモリが搭載されたケーブル) の両方を接続することができる。 上記のネットワークシステムにおいて、 ケーブルセットは、 汎用のケ一ブルと 、 デバイスと接続するためのプラグ、 不揮発性メモリ、 および汎用のケーブルと 接続するためのジャック、 を有する変換アダプタと、 によって構成されているこ とが好ましい。 この構成によ ば、 汎用のケーブルに変換アダプタを接続するだけで、 容易且 つ安価で本発明に適用可能なケ一ブルセットを構成することができる。
■ 上記のネットワークシステムにおいて、 ネットヮ一ク中継装置は、 ケーブルセ ッ卜が接続される 1以上のポ "トを有しており、 ケーブルセットに不揮発性メモ リを搭載する代わりに、 ネッ.トワーク中継装置に、 ポート別の不揮発性メモリを 搭載することが好ましい。
この構成によれば、 ネットワーク中継装置に、 ポート別の不揮発性メモリを搭 載することで、 ケ一ブルに不揮発性メモリを搭載する必要がない。,
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスと、 ネットワーク中継装置と は、 ケーブルセットに代えて、 無線通信を介して接続されていることが好ましい この構成によれば、 デバイスおよびネットワーク中継装置の配置の自由度を高 めることができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 ネットヮ一ク中継装置は、 各不揮発性 モリを制御するための制御用 C P Uと、 個々のポートに接^されたネットヮー クデバイスと通信するためのネットワークコントローラと、 をさらに搭載してい ることが好ましい。
これらの構成によれば、 ボート毎にポートァドレスが保存された不揮発性メモ リと、 通信の確立時に各ポ一卜に接続されたネットヮ一クデバイスと通信を行う ネットワークコント口一ラ、 それらを制御する制御用 C P Uを搭載する,ことで、 プラグやケーブルは汎用のものを用いることができる。
本発明の他のネットワークシステムは、 アドレス ·フィル夕を設定可能である と共に、 ポ一ト別に不揮発性メモリを搭載したネットワーク中継装置と、 ポート を介してネットワーク中継装置と接続されるデバイスと、 を有するネッ卜ワーク システムであって、 不揮発性メモリは、 各ポートに割り当てられている一意のハ ―ドゥエァァドレスであるポートアドレスを記憶していると共に、 ネットワーク 中継装置には、 当該ポートアドレスが登録されており、 ネットワーク中継装置は 、 搭載されている不揮発性メモリから、 ポートアドレスを読み出すアドレス読み 出し手段と、 デバイスと通信を行い、 読み出したポートアドレスを、 デバイスに 伝達するアドレス'伝達手段と、 を備え、 デバイスは、 アドレス伝達手段によって 伝達されたポートアドレスを取得するアドレス取得手段と、 取得したポートアド レスを記憶するアドレス記憶手段と、 自身のハードウェアアドレスを、 アドレス 記憶手段に記憶レているポー アドレスに切り換えるアドレス切換手段と、 を備 えていることを特徴とする。 .
これらの構成によれば、 デバイスが、 ネットワーク中継装置に搭載されている ポート別の不揮発性メモリからポートアドレスを読み出し、 自身のハードウエア アドレスを、 その読み出したポートアドレスに切り換えるため、 デバイスを交換 した場合であっても、 ケーブル.セットを新規のデバイスに接続するだけで、 ネッ 卜ワーク中継装置のアドレス ·フィル夕を気にすることなく、 動作させることが できる。 すなわち、 新規のデバイスは、 自身のハードウェアアドレスに関係なく
、 接続されたポートのポー! ^アドレスとして機能するため、 ネットワーク中継装 置のァドレス ·フィルタによるセキュリティを確保しつつも、 新規のデバイスの ハードウェアァドレスの登録または変更等の手間を省くことができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 アドレス伝達手段'は、 ハプとデバイス. との通信開始時に、 1対 1接続にて、 ハプの各ポートに接続されているデバイス と通信を行い、 ポー卜アドレスを伝達することが好ましい。
この構成によれば、 1対 1接,続にて、 ネットワーク中継装置の各ポートに接続 されているデバイスと通信を行うため、 制御が容易である。
上記のネットワークシステムにおいてデバイスは、 不揮発性メモリを搭載して いないネットワーク中継装置と接続されている場合、 ポートアドレスではなく、 自身のハードウェアァドレスとして機能することが好ましい。
この構成によれば、 デバイスは、 不揮発性メモリを搭載していないネッ卜ヮ一 ク中継装置が接続されている場^"、 すなわち、 本発明のネットワークシステムに 接続されていない場合でも、 自身のハードウェアアドレスとして支障なく機能す ることができる。 ·
上記のネットワークシステムにおいて、 不揮発性メモリは、 デバイスの初期設 定を行うための設定情報をさらに記憶しており、 アドレス読み出し手段は、 ポー トアドレスと共に、 設定情報を読み出し、 アドレス伝達手段は、 ポートアドレス と共に、 設定情報を伝達し、 アドレス取得手段は、 伝達された設定情報を取得し 、 デバイスは、 取得した設定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段、 を さらに備えていることが好ましい。
この構成によれば、 接続さ ているポートの不揮発性メモリから自身の初期設 定を行うた'めの設定情報を読み出し、 当該設定情報に基づいて自動的に初期設定 を行うことができる。.すなわち、 人手を介して初期設定のための作業を行う必要 がないため、 ネットワークシステムの保守費用の軽減を図ることができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 デバイスは、 ケ一ブルセットが接続さ れる接続ポー卜を備え、 ケーブルセットは、 R F I Dと、 デバイスと情報の読み 出し以外の通信を行うために用いられるケーブル側通常使用通信線 、 を備える と共に、 接続ポートは、 R F I Dおよびケーブル側通常使用通信線と、 .それぞれ 接続される R F I D読み書^装置およびデバイス側通常使用通信線を備え、 R F I Dを備えていないケープルセッ卜が接続された場合、 R F I D読み書き装置は 機能せず、 デバイス側通常使用通信線のみ機能することが好ましい。
この構成によれば、 R F I Dを搭載していないケーブルセッ卜が接続された'場. 合でも、 通常の通信 (ケーブルアドレスや設定情報の読み出し以外の通信').を行 うことができる。
上記のネットワークシステムにおいて、 R F I D読み書き装置の一部もしくは 全てが、 ユーザ I Dまたは商品 I D認証用の R F I D読み書き装置と兼用されて いることが好ましい。 ,
この構成によれば、 不揮発性メモリの読み出し以外にも R F I D読み書き装置 を利用することができる。
本発明の通信システムは、 アドレス ·フィルタを設定可能なネットワーク中継 装置と共にネットワークに接続されるデバイスと、 デバイスの設置場所に貼付さ れ、 一意のハードウェアアドレスを記憶している R F I Dタグと、 を有する通信 システムであって、 デバイスは、 R F I Dから、 無線通信を介してハードウェア ァドレスを読み出すァドレス読み出し手段と、 読み出したハードウェアァドレス を記憶するアドレス記憶手段と、 自身のハードウェアアドレスを、 アドレス記憶 手段に記 1意してい'るハードウェアァドレスに切り換えるアドレス切換手段と、 を 備えていることを特徴とする。
. また、 本発明の通信システムの制御方法は、 アドレス 'フィルタを設定可能な ネットワーク中継装置と共にネ、ットワークに接続されるデバイスと、 デバイスの 設置場所に貼付され、 一意のハードウェアアドレスを記憶している R F I Dタグ と、 を有する通信システムの制御方法であって、 デバイスが、 R F I Dから、 無 線通信を介してハードウエアアドレスを読み出すステップと、 自身のハードゥエ ァアドレスを、 読み出したハードウェアアドレスに切り換えるステップと、 を実 行することを特徴とする。
これらの構成によれば、 'デバイスは、 自身の設置場所に貼付されている R F I Dタグから一意のハードゥエァァドレスを読み出し、 自身のハードゥエァァドレ スを、 読み出したハードゥエァァドレスに切り換えるため、 デバイスを交換した 場合であっても、 ネットワーク中継装置に当該新規のデバイスのハードウェアァ ドレスの登録または変更を行う手間を省くことができる。 また、 ネットワーク中 継装置、 並びにデバイスとネットワーク中継装置とを接続するためのケ一ブルは 汎用のものを利用することができるため、 システムを安価に構築することができ る。
本発明のインターフェース装.置は、 上記のいずれか 1項に記載のネットワーク システム、'または上記に記載の通信システムにおけるデバイスとして機能すると 共に、 電子機器に着脱自在に取り付けられることを特徴とする。 ,
この構成によれば、 電子機器に変更を加えることなく、 本発明のネットワーク システムまたは通信システムを構築することができる。
本発明のケーブルセットは、 上記のいずれか 1項に記載のネットワークシステ ムに用いられることを特徴とする。
本発明のプラグは、 上記に記載のネットワークシステムに用いられることを特 徵とする。
本発明の通信線保持板は、 上記に記載のプラグに用いられ、 不揮発性メモリを 搭載すると共に、 ケーブル側読み出し専用通信線およびケーブル側通常使用通信 線を保持することを特徴とする。 本発明のプログラムは、 コンピュータに、 上記に記載のネットワークシステム の制御方法、 または上記に記載の通信システムの制御方法における各ステップを 実行させるために用いられることを特徴とする。
これらを用いることにより、 ネットワークに接続されるデバイスを交換した場 合に、 共にネットワークに接続されるアドレス ·フィル夕を設定可能なネットヮ ーク中継装置への新規のデバイスのハードゥエァァドレスの登録または変更を省 略可能な本発明のネットワークシステムを構築することができる.。
また、 本発明のネットワークシステムにおけるデバイスをプリンタに適用し、 下記の構成とすることも可能である。
本発明のプリン夕のネヅトワークシステムは、 複数の場所において複数のプリ ン夕を動作させるプリン夕のネットワークシステムにおいて、 プリン夕が使用さ れる場所に配置され、 当該 所を特定する場所情報を記録する場所情報記録手段 と、 該場所情報.記録手段に記録された場所情報を読み取る場所情報読取手段を備 えだプリン夕と、 読み取られた前記場所情報をネットワークアドレスに関連付け て該関連付けられたネットワークアドレスを、 該場所情報を読み取ったプリン夕. へ付与する手段と、 を備えてなることを特徴とする。
この構成によれば、 プリン夕が配置される場所について、 場所を特定する場所 情報を決めておき、 その場所情 を当該場所に付与しておくことで、 そこに配置 されるプリン夕は、 この場所情報を読み込んで、 場所情報を取得し、 その場所情 報をもとにネットワークアドレスを取得することができる。 このネットワークァ ドレスを対応する P〇 Sレジに関連づけておけば、 このネットワークアドレスを 取得したプリンタを P O Sレジに連動させることが可能となる。 このように、 単 にプリンタを場所情報の記録手段に対応させて配置するだけで、 プリンタはネッ トワークアドレスを取得し、 通信が可能な状態になる。 したがって、 ネットヮー クアドレスの設定に関する知識を持たない者でも容易にプリンタの交換を行うこ とができる。 · 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の一実施形態に係る P O Sシステムのシステム構成図である。 図 2は、 プリンタ'およびケーブルセットの外観斜視図である。
図 3は、 プリンタおよび変換アダプタ、 ケーブルの外観斜視図である p
図 4 Aおよび 4 Bは、 プラグ内部の通信線保持板周りの拡大平面図である。 図 5は、 第 1実施形態に係る ットワークシステムの機能プロック図である。 図 6は、 第 1実施形態に係る.1番目の例におけるネッ卜ワークシステムの回路図 である。
図 7は、 第 1実施形態に係る 2番目の例におけるネットワークシステムの回路図 である。 ' ,
図 8は、 第 1実施形態に係る 3番目の例におけるネットワークシステムの回路図 である。 ■
図 9は、 不揮発性メモリモジュールの回路図である。
図 1 0は、 第 1実施形態に るネットワークシステムの制御方法を示すフローチ ヤートである。 . 図 1 1は、 ネットワークシステムの他の例を示す回路図である。
図 1 2 Aおよび 1 2 Bは、 R F I Dが搭載されたケーブルセットを示す図である 図 1 3は、 プリン夕の設置場所に貼付された R F I Dタグとの通信を示す図であ る。 , .
図 1 4は、'第 2実施形態に係る電源供給システムの機能ブロック図である。 図 1 5は、 第 2実施形態に係る電源供給システムの制御方法を示すフローチヤ一 トである。 '
図 1 6は、 第 3実施形態に係るネットワークシステムの機能ブロック図である。 図 1 7は、 ハプへの M A Cアドレスの登録を説明するための図である。
図 1 8は、 第 3実施形態に係るネットワークシステムの制御方法を示すフローチ ャ一トである。 発明を実施するための最良の形態 ,
以下、 本発明の一実施形態に係るネットワークシステム、 ケーブルセット、 ネ ットヮ一クシステムの制御方法およびプログラムについて、 添付図面を参照しな がら詳細に説明す1る。 本発明は、 初期設定を必要とするデバイスが、 その外部に 存在する (デバイスに接続されるケーブル、 若しくはそのデバイスの設置場所に 搭載されている) 不揮発性メモリから自身の初期設定を行うための設定情報を読 み出し、 当該設定情報に基づ て自動的に初期設定を行い得るように構成したも のである。 'そこで、 以下、 本発明のネットワークシステム等を、 スーパーゃコン ビニエンス ·ストア等の店舗にて利用される PO Sシステムに適用した場合を例 に挙げて説明する。 ■
図 1は、 本発明の一実施形態に係る P OSシステム 1のシステム構成図である 。 図 1に示すように、 PO Sシステム 1は、 決済処理や周辺デバイスの制御を行 うパソコン P OS 1 0と、 レシートおよび/またはクーポン券め印刷を行うプリ ン夕 2 0と、 顧客に対して金額の提示等を行うカスタマディスプレイ 3 0と、 金 銭を収容するキャッシュド Πァ 40と、 商品コードや金額等を入力するキーポー ド 5 0と、 複数のパソコン POS 1 0 (図 1では 1台のみ図示) 、 並びに複数の プリンタ 2 0 (図 1では 1台のみ図示) と接続されるハプ 6 0と、 当該ハブ 6 0 を介して接続され、 上記の端末を統括制御する P〇Sサーバ 7 0と、, を有してい る。
また、 各デバイスへの電源供給形態については、 種々の形態が考えられるが、 図 1の例では、 パソコン POS 1 0、 プリンタ 2 0、 ノヽブ 6 0および P OSサ一 ノ 7 0に、'それぞれパワーサプライ. P S 1, P S 2, P S 3, P S 4を介して電 源供給されており、 カスタマディスプレイ 3 0、 キャッシュドロア 40 よびキ 一ボード 5 0については、 プリン夕 2 0からケーブルセット C 3, C 4, C 5 ( 不揮発性メモリモジュール付き LANケーブル) を介して、 電源供給されている プリン夕 2 0は、 複数のイン夕一フェース (接続ポート) を有するインターフ エースポ一ド 2 1 (図 2参照) が着脱自在に取り付けられており、 当該イン夕一 フェースボード 2 1の交換によって、 低コスト且つ容易に各種機能を拡張できる ようになつている。 また、 上記のカス夕マディスプレイ 3 0、 キャッシュドロア 4 0およびキーボード 5 0は、 当該インタ一フェースポ一ド 2 1を介して接続さ れている。 各デバイスを接 ¾するケーブルセット C 1〜C 6のプラグ P (図 2参照) には 、 種々の情報が格納された不揮発性メモリモジュール M 1〜M 6が搭載されてい る。 当該不揮発性メモリモジュール Mに格納されている情報、 並びにその利用方 法については、 実施形態毎に 細に説明するが、 ま 第 1実施形態では、 この不 揮発性メモリモジュール Mを利用したデバイスの初期設定方法について説明する • 。 初期設定を行うデバイスの種類は特に問わないが、 以下では、 ケーブルセット C 2を用いたプリンタ 2 0の初期設定方法 (ネットワークシステム 1 0 1, 図 5 ' 参照) を例に挙げて説明する。 ,
図 2は、 プリン夕 2 0 (本体) 、 インタ一フェースボード 2 1およびケーブル セット C 2の外観斜視図である。 図 2に示すように、 プリン夕 2 0は、 その背面 部に、 ィン夕ーフェースポード 2' 1を装着するための装着スロッ卜 2 2を設ける と共に、 上面部には、 レシートまたはクーポン (以下、 「印刷物 2 4」 と称する ) を排出する排出口 2 3を備えている。 さらに、 上面部手前側には、 電源ポタン を始め各種操作を行うための操作ポタン 2 5を配置している。 また、 インターフ エースポ一ド 2 1は、 後述するケーブルセット C 2のプラグ P 1が揷入される'接. 続ポート 9 0 (コネクタ 9 1 , 図 6参照) を備えている。 ' ケーブルセット C 2は、 その両端に R J 4 5タイプのプラグ P 1 , P 2 (モジ ユラ,コネクタ) を有しており、 プリンタ側のプラグ P 1は 1 0本ピン、 ハブ側 のプラグ P 2は 8本ピンとなっている。 通常、 R J 4 5タイプのプラグは、 8本 ピンであるから、 ハブ側のプラグ P 2は汎用のものを利用できる。 一方, プリン 夕側のプラグ P 1は、. この汎用のプラグにある 8本'ピンの両端に 本ずつピン ( 通信線) を増設 (追加配置) した構成となっており、 この 2本のピンによって不 揮発性メモリモジュール Mに対する読み書きを行う。
図 3は、 図 2に示されたケーブルセット C 2に代えて、 不揮発性メモリモジュ ール M (図示省略) 、 1 0本ピンのプラグ P 1および 8本ピンのジャック P 3を 有する変換アダプタ Aと、 両端に 8本ピンのプラグ P 1 Bおよび 8本ピンのブラ グ P 2を備えた汎用のケーブル C 2 Bと、 で構成されている。 一方、 変換ァダプ 夕 Aのプラグ P 1は、 この汎用のプラグ P 1 Bにある 8本ピンの両端に 1本ずつ ピン (通信線) を増設 (追加配置) した構成となっており、 この 2本のピンによ つて不揮発性メモリモジュール Mに対する読み書きを行う。 」方、 変換アダプタ Aの汎用ケーブル側の 8本ピンのジャック P 3は、 ハプ 6 0で使用される汎用の ものを使用できる。
図 4 Aおよび 4 Bは、 図 2 よび図 3に示した .1 0本ピンのプラグ P 1の内部 における通信線保持板 8 1周りの拡大平面図である。 図 4 Aは、 プラグ P 1の上 側 (ピン配列面側) 'から見た通信線保持板 8 1の裏面、 図 4 Bは、 プラグ P 1の 下側 (係止具付きの面側) から見た通信線保持板 8 1の表面を、,それぞれ示して いる。 また、 図 4 Aおよび 4 Bにおいて、 図示矢印 (左側) はデパイス (プリン 夕 2 0 ) への差込方向を示している。 したがって、 図示右側はケーブル接続側で ある。 .
図 4 Aおよび 4 Bに示すように、 プラグ P 1内では、 ピン番号 0〜9の; L 0本 の通信線 8 0が通信線保持板 8 1の裏面に保持されている。 このうち、 ピン番号 1〜 8の 8本が、 デバイス間の通信を行うために用いられるケーブル側通常使用 通信線 8 3であり、 その両側のピン番号 0, 9の 2本が、 不揮発性メモリ 1 2 2 (図 9参照) の読み書きのために用いられるケーブル側読み き専用通信線 8 2 a , 8 2 bである。 また、 表面には、 上記の不揮発性メモリ 1 2 2がモジュール 化された不揮発性メモリモジユール Mが保持されている。
ケーブル側読み書き専用通,信線 8 2 a , 8 2 bは、 通信線保持板 8 1の裏面か ら通信線保持板 8 1を貫通して表面側に引き出され、 不揮発性メモリモジュール Mの両端に形成されているリードフレーム 8 5と、 ハンダづけによって接続され ている。 したがって、 ケーブル接続されるのは、 ピン番号 1〜8の 8本のケープ ル側通常使用通信線 8 3である。
上記の通り、 本発明の 1 0本ピンのプラグ P 1は、 上記の 1 0本の通信線 8 0 並びに不揮発性メモリモジュール Mが取り付けられた通信線保持板 8 1の全体が 樹脂モールドされることにより製造される。 このように、 不揮発性メモリモジュ ール Mをプラグ P 1内の通信線保持板 8 1に保持することにより、 不揮発性メモ リモジュール Mの搭載を容易に行うことができると共に、 ケーブル側読み書き専 用通信線 8 2 a, 8 2 bを短くすることができ、 ひいては信号の劣化を少なくす ることができる。 なお、 通信線 8 2 a , 8 2 bの代わりに不揮発性メモリモジュ ール Mのリードを^き出して直接プラグ P 1のピンに接続することも当然可能で ある。
. 次に、 図 5を参照し、 ネットワークシステム 1 0 1の制御構成について説明す る。 上記のとおり、 ケーブルセット C 2には、 その.両端にプラグ P 1 , P 2が取 り付けられており、 プリンタ側のプラグ P 1は、 不揮発性メモリモジュール M 2 、 ケーブル側読み書き専用通信線 8 2およびケーブル側通常使用通信線 8 3を有 している。 ■
不揮発性メモリモジュール M 2は、 'プリンタ 2 0の初期設定を行うための情報 として、 I Pアドレスおよび動作モード情報を記憶している,。 これらの情報は、 専用の装置によって書き込んだり消去したりすることが可能である。 また、 プリ ン夕 2 0 (後述する設定情報記憶手段 9 7 ) に記憶されているこれらの情報を読 み出して不揮発性メモリモ ュール M 2に書き込むことも可能である。 「動作モ ード情報」 とは.、 プリンタ 2 0を、 レシート発行用としで機能するレシートモー ドと、 クーポン発行用として機能するクーポンモ一ドとのいずれに設定するかに 関する情報である。 '
ケーブル側読み書き専用通信線 8 2は、 上記のとおり、 ピン番号 0, 9の通信 線 (8 2 a , 8 2 b , 図 4 Aおよび 4 B参照) であり、 後述するデバイス側読み 書き専用通信線 9 2と接続され 不揮発性メモリモジュール M 2と、 後述する設 定情報記憶手段 9 7との通信に用いられる。 また、 ケーブル側通常使用通信線 8 3は、 ピン番号 1〜 8の通信線であり、 プリンタ 2 0と、 ケーブ^/セッ,ト C 2の 他端に接続される任意のデバイス (本実施形態の場合は、 ハブ 6 0 , 図 1または 2参照) との通信に用いられる。
一方、 プリン夕 2 0は、 上記のプラグ P 1が接続される接続ポート 9 0の他、 設定情報読み出し手段 9 4、 設定情報書き込み手段 9 5、 複写手段 9 6、 設定情 報記憶手段 9 7および初期設定手段 9 8を有している。 なお、 これら各手段 9 4 〜9 8は、 プリン夕本体側ではなく、 インターフエ一スボード 2 1によって機能 するものである。
接続ポー卜 9 0は、 上記のケーブル側読み書き専用通信線 8 2およびケ一ブル 側通常使用通信線 8 3と、 それぞれ接続されるデバイス側読み書き専用通信線 9 2およびデバイス ½通常使用通信線 9 3を有している。 また、 プラグ P 1のモジ ユールタイプに合わせて、 R J 4 5タイプのコネクタ 9 1 (図 6参照) が取り付 けられている。
設定情報読み出し手段 9 4 、 ケ一プル側読み書.き専用通信線 8 2およびデバ イス側読み書き専用通信線 9 2を介して、 不揮発性メモリモジュール M 2から設 定情報 (I Pアドレスおよび動作モード情報) を読み出す。 また、 設定情報書き 込み手段 9 5は、 同じくケーブル側読み書き専用通信線 8 2およびデバイス側読 み書き専用通信線 9 2を介して、 設定情報記憶手段 9 7に記憶している設定情報 を不揮発性メモリモジュール M 2に書き込む。
複写手段 9 6は、 上記の設定情報読み出レ手段 9 4および設定情報書き込み手 段 9 5と協働し、 所定の法則にしたがって、 不揮発性メモリモジュール M 2また は設定情報記憶手段 9 7に言さ憶されている設定情報を他方に複写する。 「所定の 法則」 とは、 本実施形態の場合、 いずれかに設定情報が書き込まれていて他方に 書き込まれていない場合、 設定情報が書き込まれている方から書き込まれていな い方に複写すること、 並びに両方に設定情報が書き込まれている場合、 それら'両 方の設定情報を印刷物 2 4 (図 2参照) に印刷し、 その印刷結果を確認じたユー ザの指示 (操作ポタン 2 5の押下,図 2参照) にしたがって、 いずれかの情報を 他方に複写することを指す。 , .
設定情報記憶手段 9 7は、 不揮発性メモリモジュール M 2から読み出した (複 写した) 設定情報を不揮発に記憶する。 したがって、 新規の状態 (出荷後、 初め てケーブルセット C 2が接続される前までの状態) では、 何ら情報は書き込まれ ていない。
初期設定手段 9 8は、 設定情報記憶手段 9 7に記憶されている設定情報に基づ いて、'初期設定を行う。 本実施形態の場合、 「初斯設定」 とは、 I Pアドレスの 設定および動作モードの設定を指す。
次に、 図 6および図 9を参照し、 ネットヮ一クシステム 1 0 1の回路構成につ いて説明する。 図 6は、 ケ一ブルセット C 2およびインターフェースボード 2 1 の回路構成、 図 9は、 不揮発性メモリモジュール M 2の回路構成を、 それぞれ示 している。 図 6に示すよう'に、 ケーブルセット C 2は、 両端に R J 4 5タイプのプラグ P 1 , P 2 (プリンタ側のプラグ P 1は 1 0本ピン、 ハブ側のプラグ P 2は 8本ピ ン) を有し、 イーサネット (登録商標) の 1 0 0 BAS E— T 4規格を採用して いる。 当該 1 0 0 BAS E— T 4規格は、 ピン番号 1一 2、 ピン番号 3— 6、 ピ ン番号 4一 5、 ピン番号 7—.8の 4ペアのツイストペアケーブルを利用し、 この うち 3つをデータ転送用 (送受信用) 、 もう 1つをコリジョン検出用として用い ている。 .
また、 プリンタ側のプラグ P 1は、 'ピン番号 0および 9に接続される不揮発性 メモリモジュール M 2を有している。 図 9に示すように、 不揮発性メモリモジュ ール M2は、 1— W i r e 'ライン (通信線 1本の接続) で、 電瘕供給および通信 が可能となっており、 設定情報を格納するための不揮発性メモリ 1 2 2と、 当該 不揮発性メモリ 1 2 2との儈報の読み書きを制御するメモリコントローラ 1 2 1 と、 これらに電源を供給する寄生電源回路 1 2 3と、 を有している。 また、 ケー ブル側読み書き専用通信線 8 2のピン番号 0 (通信線 8 2 a) を 1一 W i r eラ イン、 ピン番号 9 (通信線 8 2 b) を GNDラインとして用いている。
寄生電源回路 1 2 3は、 1一 W i r e波形 (データ I Ζθ用の可変パルス幅シ リアル通信) のハイレベル期間に充電捕捉、 ローレベル期間にデバイス電源のた めに逆流防止、 という具合に動.作する。 また、 不揮発性メモリ 1 2 2には、 上記 の設定情報の他、 不揮発性メモリモジュール固有の変更不能な 6 4ビットシリア ル番号が書き込まれており、 最終製品となるデバイス (ケーブルセット Ρ 2) の 識別にも利用することができるようになつている。
一方、 ハブ側のプラグ Ρ 2は、 図 6に示すように、 8ピンのプラグであり、 ハ ブ 6 0に備えられた R J 4 5タイプのモジュラ 'コネクタ 6 1 (図 2参照) と接 続される。 また、 ハブ 6 0は、 8本の通常使用通信線を介した通信を制御するハ ブコントローラ 6 2を備えている。
さらに、 プリンタ 2 0のイン夕一フェースボード 2 1は、 上記の 1 0ピンのプ ラグ P 1が接続される 1 0ピン R J 4 5タイプのモジュラ ·コネクタ 9 1、 イン ターフェースポード 2 1に入出力される信号の制御を行うネットワーク制御回路 1 1 0、 並びにこれらを接続する電源回路 1 1 2と、 を有している。 ネットワーク制'御回路 1 1 0は、 ピン番号 0および 9のデバイス側読み書き専 用通信線 9 2を介して読み書きする設定情報に基づいて、 初期設定を行うと共に .、 P H Yコントローラ 1 1 1およびデバイス側通常使用通信線 9 3を介して、 ハ 'ブ 6 0 (ハブコントローラ) との通信制御を行う。 なお、 図 5に示した設定情報 読み出し手段 9 4、 設定情報.書き込み手段 9 5、 複写手段 9 6、 設定情報記憶手 段 9 7および初期設定手段 9 8は、 当該ネットワーク制御回路 1 1 0を主要部と して機能するものである。
次に、 図 1 0のフローチャートを参照し、 主に上記のネットワーク制御回路 1 1 0によって制御されるネットワークシステム 1 0 1の制御方法について説明す る。 ネヅトワーク制御回路 1 1 0は、 インタ一フェースボード 2 1にケ一ブルセ ット C 2が接続されると (接続ポート 9 0 ( 1 0ピン R J 4 5タイプコネクタ 9 1 ) にケーブルセット C 2めプラグ P 1が差し込まれると) (S 1 1 ) 、 設定情 報記憶手段 9 7 (図 5参照) に設定情報が書き込まれているか否かを判別する ( S 1 2 ) 。 設定情報記憶手段 9 7に設定情報が書き込まれている場合は (S 1 2 ; Y e s ) 、 デバイス側読み書き専用通信線 9 2およびケーブル側読み書き専用 通信線 8 2を介して不揮発性メモリモジュール M 2に設定情報が書き込まれてい るか否かを判別する (S 1 3 ) 。
ここで、 不揮発性メモリモジュール M 2に設定情報が書き込まれている場合、 すなわち設定倩報記憶手段 9 7および不揮発性メモリモジュール M 2の両方に設 定情報が書き込まれている場合は (S 1 3 : . Y e s ) 、 これらに書き まれてい る設定情報をテキス小データとして印刷物 2 4に印刷する (S 1 4 ) 。 ユーザは 、 この印刷内容に基づいて、 設定情報記憶手段 9 7と不揮発性メモリモジュール M 2とのいずれに書き込まれている設定情報を用いるかを決定し、 プリン夕 2 0 の操作ポタン 2 5 (指示取得手段) を押下する。 ここでは、 設定情報記憶手段 9 7の設定情報を用いる場合 「ポタン 1」 、 不揮発性メモリモジュール M 2の設定 情報を用いる場合 「ポタン 2」 が押下されるものとする。 .
したがって、 ユーザにより、 「ポタン 1」 が押下されると (S 1 5 :ポタン 1 ) 、 設定情報記憶手段 9 7に書き込まれている設定情報を不揮発性メモリモジュ —ル M 2に書き込み (複写して上書きし) (S 1 6 ) 、 処理を終了する。 すなわ ち、 この場合初期設定は行われず、 プリン夕側 (設定情報記憶手 9 7段) が記憶 していた既存の設定情報を利用することとなる。
. また、 ュ一ザにより、 「ポタン 2」 が押下されると (S 1 5 :ポタン 2) 、 不 揮発性メモリモジュール M 2 ^書き込まれている設定情報を設定情報記憶手段 9 7に書き込む (複写して上書きする) ことで、 初期設定を行い (S 1 7) 、 処理 を終了する。
一方、 設定情報記憶手段 9 7に設定情報が書き込まれていない場合は (S 1 2 : . No) 、 不揮発性メモリモジュール M 2に設定情報が書き込まれているか否か を判別し (S 1 8) 、 書き込まれている場合は (S 1 8 : Ye s) 、 不揮発性メ モリモジュール M 2に書き込まれている設定情報を設定情報記憶手段 9 7に書き 込む (複写する) ことで、 初期設定を行い (S 1 7) 、 処理を終了する。 また、 設定情報記憶手段 9 7および不揮発性メモリモジュール M 2の両方に設定情報が 書き込まれていない場合は (S 1 8 ; No) 、 設定情報の読み書きを行うことな く処理を終了する。
このように、 本実施形態のネットワークシステム 1 0 1は、 不揮発性メモリ'モ, ジュール M 2を搭載したケーブルセット C 2の接続によって、 所定の法則に従い 、 自動的に初期設定を行うため、 初期設定のための手間とコストの削減を図るこ とができる。 また、 POSシステム 1のネットワークに接続されていたプリン夕 20が故障した場合、 ケーブルセット C 2を抜き差しして、 このプリンタ 20の 設定情報をケーブルセット C 2の不揮発性メモリモジュール M 2.に複写,しておけ ば、 新規に導入されたプリン夕 20 (設定情報記憶手段 9 7に情報が書き込まれ ていないもの) に同じ設定情報を書き込むことができるため、 設定場所 (ある任 意のケーブル) 毎に I Pアドレスが決まっている場合などに便利である。
なお、 上記の例では、 図, 6に示すように、 1 00 BAS E— T4規格のケープ ルを利用した場合を例示したが、 図 1 1に示すように、 1 00 BAS E— TX規 格のケーブルを利用しても良い。 当該 1 0 0 B AS E— TX規格は、 ピン番号 1 — 2、 ピン番号 3— 6の 2ペアのツイストペアケーブルを利用し、 このうち一方 のペアをデータ送信用に、 他方をデ一夕受信用に用いている。 また、 ケーブル側 読み書き専用通信線 8 2およびデバイス側読み書き専用通信線 9 3としては、 ケ 一ブル側通常使用'通信線 8 3およびデバイス側通常使用通信線 9 3として使用さ れていないピン番号 5および 8を利用し、 ピン番号 5を不揮発性メモリモジユー J M2の 1一 W i r eライン、 ピン番号 8を GNDラインとして用いる。
なお、 読み書き専用通信線 8 2, 9 2は、 必ずしも電源線兼信号線として機能 する 1一 W i r eラインを使用する必要もなく、 電源線用ライン、 信号線用ライ ン、 GNDラインど 3本以上の通信線を、 通常使用通信線 8 3, 9 3の他に追加 配置する構成であっても良い。 また、 読み書き専用通信線 8 2, 9 2を追加配置 するのではなく、 既存の通常使用通信線 8 3, 9 3の一部または全てを読み書き 専用通信線 8 2, 9 2として兼用するようにしても良い。
また、 ケ一プルの規格も上記の例に限定されず、 1 0 B AS E— Tや 1 0 0 0 BAS E— Tの規格を利用しても良いし、 イーサネット (登録商標) 仕様以外の ものであっても良い。 また、' これに伴って、 プラグやコネクタの形状も、 上記の 例に限定されるものではない。
また、 上記の例では、 プラグ P 1上に不揮発性メモリモジュール Mを搭載する ものとしたが、 ケーブルカバ一の内部または外部に搭載するようにしても良い。 ; また、 ケーブルセヅト C 2ではなくハブ 6 0に搭載された不揮発性メモリモジ ユール M cに書き込まれている設定情報に基づいて、 プリン夕 2 0の初期設定を 行うようにしても良い。 図 7に,示すように、 この場合、 'ケーブルセットとしては 、 両端に 1 0ピンプラグ P 1 c , P .2 cを備えると共に不揮発性メモリモジユー ル Mを搭載しないものを利用し (C c) 、 'ハブ 6 0は、 複数の 1 0ピン R J 4 5 タイプコネクタ 6 1 cと (2つのみ図示) 、 当該コネクタ 6 1 c別 (ポート別) に設けられたハブ標準回路 6 5および不揮発性メモリモジュール M cを備えたも のを用いる。 但しこの場合は、 ケーブル側読み書き専用通信線 8 2 a, 8 2 の ケ一ブル長が長くなるため、 信号の^化を防ぐ手段を講じることが好ましい。 また、 図 8に示すように、 両端に 8ピンプラグ P 1 d, P 2 dを備えた汎用の ケーブル C dを用いることも可能である。 すなわち、 ハブ 6 0上に、 コネクタ 6 1別 (ポート別) の不揮発性メモリモジュール Md、 各コネクタ 6 1に接続され たネットワークデバイスとの通信を行うネットヮ一クコントローラ 5 0 3、 並び に不揮発性メモリモジュール Md'とのデータの入出力を制御する入出力コント口 ーラ 502 (制御用 CPU) を搭載する。 そして、 入出力 ントローラ 502は 、 電源投入後のリセット 50 1が解除された時点もしくはハブコントローラ 62 からのポート監視信号 50 5が各コネクタ 6 1 (各ポー卜) へのネットワークデ バイスの接続を伝えたときに、'選択スィツチ 504.を切り換えると共に、 各コネ クタ & 1に'接続されているネットワークデバイスとネットワークコントローラ 5 0 3を経由して通信'レ、 不揮発性メモリモジュール Mdに保存されている情報を プリンタ側のネットワーク制御回路 1 1 0に伝達する (設定情報伝達手段) 。 す なわち、 ハブ 60とプリン夕 20 (イン夕一フェースボード 2 1) ,の通信開始時 に、 1対 1接続にて、 ハブ 60の各コネクタ 6 1に接続されているネットワーク デバイス Ί 10と通信を行い、 不揮発性メモリモジュール Mdから読み出した設 定情報を、 .接続されているネットワークデバイス 1 1 0に伝達するようにしても 良い。 一方、 プリン夕側のインタ一フェースポ一ド 2 I dは、 その情報を取得し (設定情報取得手段) 、 これに基づいてネットワーク制御回路 1 1 0による初期 設定処理 (設定情報記憶手段 9 7 (図 5参照) に保存されている内容の書き換え 、 選択、 複写等) を行う。 この構成によれば、 プリン夕 20と八ブ 6 0だけの簡 易な構成で、 またプラグやケーブルも汎用のものを用いて、 本実施形態のネット ワークシステム 1 0 1を構築することができる。 また、 イン夕一フェースボード 2 I dは、 汎用の 8ピンコネクタ 9 1 dを採用できると共に、 回路構成も図 6や 図 7の例と比較して簡素化することができる。
また、 上記の例では、 不揮発性メモリモジュール Mの読み書きを行う fこめに、 デバィズ側読み書き専用通信線 9 2およびケーブル側読み書き専用通信線 8 2を 用いるものとしたが、 不揮発性メモリモジュール Mとして、 RF I D (Radio Freauency Identification) を利用し、 これらの読み書き専用通信線 82 , 9 2を省略した構成としても良い。 但しこの場合は、 RF I Dとの無線通信を行う ためのリーダ ·ライ夕 (RF I D読み書き装置) をプリン夕側に搭載する必要が ある。 しかしながら、 本実施形態のように POSシステム 1に適用される場合は 、 RF I Dを搭載した会員カードの読み書きや、 各種認証 (ユーザ I D、 商品 I D、 クレジットカード等の認証) を行うためのリーダ ·ライ夕を利用することで 、 不揮発性メモリモジュール Mの読み書きを行うための特別な装置を追加する必 要が無く、 システ'ム構築に要するコストを抑えることができる。 なお、 この場合 は、 RF I Dを備えていないケーブルセットが接続されると、 プリン夕側に搭載 されているリーダ · ライ夕は機能せず、 デバイス側通常使用通信線 9 3のみ機能 'することとなる。
また、 上記のとおり、 ハブ 6 0上に、 ポート別の不揮発性メモリモジュール M を搭載する場合にも RF I Dを適用可能であり、 この場合は、 プリン夕 2 0 (ィ ンターフェースボード 2 1 ) と、 ハブ 6 0とが、 無線通信によって接続される構 成であっても良い。 ,
また、 RF I Dを利用すると、 さらに不揮発性メモリモジュール Mの配置 (搭 載) の自由度を高めることができる。 例えば、 図 1 2Aに示すように、 ケーブル に取り付けるケーブルネームタグ 1 3 0 (接続対象となるデバイス名等を記載し た名札) に、 RF I D 1 4 dを搭載し、 これに書き込まれた設定情報を読み出す ようにしても良い。 但しこの場合は、 ケーブルネーム夕グ 1 3 0の位置が定まら ず、 会員カードの読み書き等の兼ね合いもあるため、 リーダ ·ライタのアンテナ を複数本とするなどして通信範囲を拡大させることが好まし'い。
また、 図 1 2 Bに示すように、 ケーブルネームタグ 1 3 0ではなく、 ケーブル に周回して貼付されるラベル 1 3 1に、 RF I D 1 4 0を埋め込むようにしても 良い。 この構成によれば、 不揮 性メモリモジュール Mをより容易且つ安価に搭 載することができる。
また、 ケーブルセット C 2ゃハブ 6 0に、 RF I D 1 40を搭載するのではな く、 図 1 3に示すように、 プリンタ設置台 2 7など、 プリンタ 2 0の設置場所に RF I D 1 4 0のタグを貼付しておき、 当該 RF I D 1 40と、 アンテナ 2 6を 介したリーダ ·ライタ (図 1 3は、 リーダ ·ライ夕が内蔵されている例を図示) との通信により、 設定情報の読み書きを行う通信システム (ネットワークシステ ム) に本発明を適用しても良い。 この構成によれば、 設置場所毎に設定情報が異 なる場合でも、 適切な設定情報を設定することができる。 さらに、 リーダ ·ライ 夕を有するデバイス (プリン夕 2 0) と RF I D 1 4 0のみの単純な構成で良い ため、 システムを安価に構築することができる。 また、 この応用例として、 プリンタ 2 0の設置場所を特定する場所情報を R F' I D 1 4 0に書き込んでおき、 プリン夕 2 0が、 当該場所情報を読み出してネッ 卜ワークアドレス (i pアドレス) を取得するようにしても良い。 以下、 この応 用例について説明する。 ' ·
本例は、 例えばクーポン券を発行するプリン夕 2 0と、 当該プリンタ 2 0とネ ットワークを介して接続され、 当該プリン夕 2 0にクーポン情報を送信するク一 ボンサーバと、 R F I D 1 4 0 ( R F I Dタグ) と、 により構成される。 この構 成.において、 R F I D 1 4 0には、 予め場所情報として、 「レー 1」 , 「レー ン 2」 のように文字や数字を用いて表現した情報記憶させておく。 また、.ク一ポ ンサーバには、 場所情報と I Pアドレスとを関連付けた対応表を記憶させておく プリン夕 2 0がネットヮ丄クアドレスを取得する動作は、 以下のとおりである 。 まず、 プリン夕 2 0は、 レーンに配置されると、 R F I D 1 4 0に記憶されて いる場所情報を読み取り、 当該場所情報をクーポンサーバに送信する。 場所情報 を受信したクーポンサーバは、 対応表を参照してその場所情報と関連付けられた I Pアドレスを選択し、 当該 I Pアドレスをプリン夕 2 0に送信する。 プリン夕 2ひは、 クーポンサーバから受信した I Pアドレスを設定する。
なお、 場所情報を記憶させておく手段は R F I D 1 4 0 (電子情報) に限定さ れず、 例えばプリントされた情報 (プリント情報) であっても良いし、 機械的な 構造であっても良い。 プリントされた情報と.して場所情報を記憶する場合は、 例 えば Q Rコードを用いることができる。 Q Rコードは文字、 記号、 バイナリ、 制 御コード等を 2次元コードで表現することが可能である。 この Q Rコードはシー ル等にプリントすることができるため、 このプリントされた Q Rコードを読み φ ることにより、 場所情報を取得することができる。 'また、 機械的な構造として場 所情報を記憶する場合は、 プリン夕の配置される場所に、 その場所を特定するた めの凹凸部を設けるなどの方法を採用できる。 つまり、 この凹凸部の一部がプリ ン夕の一部と嵌合することにより、 場所情報を取得するようにしてもよい。
このように、 本応用例によれば、 I Pアドレスが決まっていないプリンタ 2 0 が各レーンに配置されたとしても、 場所情報を読み出し、 その場所情報をもとに クーポンサーバか'ら I Pアドレスを取得することができる。 したがって、 ネット ワークアドレスの設定に関する知識を持たない者でも、 プリン夕 2 0を所望のレ ーンに設置するだけで容易にそのプリンタ 2 0を使用することができる。 すなわ ち、 I Pアドレスの設定が完 7したプリン夕 2 0はクーポンサーバとの通信が可 能となるため、 クーポンサーバからクーポン情報を取得し、 クーポン券を印刷す ることができる。 また、 I Pアドレスを、 対応する P O Sレジに関連づけておけ ば、 この I Pアドレスを取得したプリン夕を P O Sレジに連動させることが可能 となる。 ,
また、 上記の例では、 設定情報として、 I Pアドレスと動作モード (レシート モードまたはクーポンモード) を設定するものとしたが、 動作モードは、 3っ以 上であっても良いし、 I Pアドレスのみ、 動作モードのみといつたいずれか一方 のみの設定でも良い。 また、'設定情報としては、 上記の I Pアドレスや動作モ一 ド以外にも、 通信スピード、 パリティの有無やデータ長を含む通信条件、 インタ ーブエースタイプ、 ケーブルセット C 2の通信線配置 (電源線および通信線) 、 デバイスのニックネーム (ドメイン名など) 、 暗号化キー、 不揮発性メモリ固有, のシリアル番号などを読み出し、 これらを初期設定に利用するようにして 良い また、 プリンタ 2 0側に、 不揮発性メモリモジュール Mの読み書きを行うため のパスワードを備え、 不揮発性メモリモジュール Mは、 当該パスワードを備えて いないデバイスからの読み書きを禁止するようにしても良い。 ;
また、 不揮発性メモリに書き込まれる上記の設定情報の一部若しくは全てを、 当該設定情報の一部に対応付けされた情報に基づいて暗号化するようにしても良 レ^ この場合、 不揮発性メモリモジュール Mの固有の 6 4ビットシリアル番号と 、 公開可能な製品コードを使って、 設定情報の一部または全てに暗号化を行った 後、 その 6 4ビットシリアル番号を、 ネットワークを介してシリアル番号検証サ ーバ (図示省略) に送信し、 その有効性や唯一性を検証することが好ましい。 ま た、 製品コードを使って、 所定の W e bサーバから製品固有の暗号キーを取得し てその暗号キーとシリアル番号の組み合わせで暗号化するようにしても良い。 ま た、 このようにネットワークを介して暗号キーを取得する場合は、 S S Lのよう な暗号化通信を使うことが好ましい。 これらの構成によれば、 不揮発性メモリモ ジュール Mの不正な読み出しを防止することができる。
. また、 上記の例では、 ケーブルセット C 2の接続時に図 1 0に示すフローチヤ 一卜の実行を開始するものとじたが、 プリンタ · 2 0.の電源投入時またはプリンタ 2 0の初期設定開始時に、 実行を開始するようにしても.良い。 また、 これらケ一 ブルセット C 2の接続時、 プリンタ 2 0の電源投入時またはプリンタ 2 0の初期 設定開始時のうち、 複数の条件を満たしたときに実行するように.しても良い。 また、 インターフェースボード 2 1·内のネットワーク制御回路 1, 1 0によって 、 図 1 0に示すフローチャートが実行されるものとしたが、 プリンタ本体側でそ の制御を行うようにしても良い。 すなわち、 図 5のブロック図に示した接続ポ一 卜 9 0、 設定情報読み出し手段 9 4、 設定情報書き込み手段 9 5、 複写手段 9 6 、 設定情報記憶手段 9 7および初期設定手段 9 8についても、 本体側に備える構 成であっても良い。 ··'
また、 上記の例では、 プリン夕 2 0とケーブルセット C 2とから成るネットヮ ークシステム 1 0 1を例示したが、 不揮発性メモリモジュール Μ 1を搭載したケ —ブル C l、 または不揮発性メモリモジュール M 6を搭載したケ一プル C 6 (図 1参照) を用いてパソコン P O S 1 0の初期設定を行う場合にも、 本発明を適用 可能である。 また、 初期設定として、 通信条件や信号線のタイプを設定する場合 は、 不揮発性メモリ M 3付きのケーブル C 3、 不揮発性メモリ M 4付きのケ一ブ ル C 4、 または不揮発性メモリ M 5付きのケーブル C 5を用いて、 プリン夕 2 0 の初期設定を行っても良い。 また、 ケーブル C 3 , C 4 , C 5のそれぞれカス夕 マディスプレイ側、 キャッシュドロア側、 キ一ボード側 (ケーブル C 3 , C 4 , C 5に対し、 図示 M 3 , M 4 , M 5とは他端側) に不揮発性メモリモジュール M を搭載し、 それぞれカス夕マディスプレイ 3 0、 キャッシュドロア 4 0、 キ一ポ —ド 5 0の初期設定を行うことも可能である。 すなわち、 デバイスや設定情報の 種類は問わない。
以上、 説明したとおり、 本実施形態によれば、 プリン夕 2 0などのデバイスは 、 接続されたケーブルセット C 2 (不揮発性メモリモジュール付きケーブル) に 搭載されている不揮発性メモリモジュール Mから自身の初期設定を行うための設 定情報を読み出し、 当該設定情報に基づいて自動的に初期^定を行うことができ' る。 すなわち、 人手を介して初期設定のための作業を行う必要がないため、 ネッ 小ワークシステム 1 0 1の保守費用の軽減を図ることができる。
また、 設定情報記憶手段 9 7および不揮発性メモリモジュール Mの両方に情報 が書き込まれている場合は、 両方に記憶されている設定情報を印刷出力して、 ど ちらの設定情報に合わせるかをユーザの判断に委ねることができる。 したがって 、 設定情報記憶手段 9 7に設定情報が書き込まれているデバイスでも、 新規のデ パイス (交換後のデバイス) として利用可能である。 なお、 設定情報の出力の形 態は、 デバイスによって変更可能であり、 例えばディスプレイの場合、 設定情報 を表示することで出力することが可能である。 また、 単純な設定情報の場合は、 L E Dゃ霉子音等により情報を出力することも可能である。
また、 ケーブルセット は、 R J 4 5タイプのプラグ Pおよびコネクタを利 用しているため、 不揮発性メモリモジュール Mを瘩載していないケーブルセット C、'すなわちケーブル側読み書き専用通信線 9 2を備えていないケーブルが接続 された場合でも、 中央の 8本の通信線 (通常使用通信線) を用いて 通常の通信 (設定情報の読み書き以外の通信) を行うことができる。 '
また、 ケーブル側読み書き専用通信線 8 2およびデバイス側読み書き専用通信 線 9 2は、 電源線および信号線が共通する 1本の通信線 ( 1 一 W i r eライン) で構成されているため、 ケーブル側読み書き専用通信線 8 2およびデバイス側読 み書き専用通信線 9 2のために増設する通信線の本数を 1本、 若しくは G N Dラ インと合わせて 2本に留めることができる。
また、 不揮発性メモリモジュール M 2は、 ケ一ブルセット C 2のプリン夕側 ( 初期設定を行うデバイス側) の端に取り付けられたプラグ P 1に搭載されてい ¾ ため、' ケーブル側読み書き専用通信線 8 2の長さを極力短くすることができる。 また、 不揮発性メモリモジュール Mはプラグ Pに搭載 (通信線保持板 8 1に保持 , 図 4 Aおよび 4 B参照) すればよいため、 搭載 (取付) を容易に行うことがで さる。
続いて、 図 1 4および図 1 5を参照し、 本発明の第 2実施形態について説明す る。 上記の第 1実施形態では、 不揮発性メモリモジュール Mに設定情報を格納し ておき、 当該設定'情報を読み出して、 デバイス (プリンタ 2 0 ) の初期設定を行 うものとしたが、 本実施形態では、 不揮発性メモリモジュール M 2に電源要求に .関する電源情報や、 回路構成に関する回路情報を格納しておき、 これらの情報を 読み出して、 2つのデバイス ¾における電源供給や通信を許可するか否かを判別 するものである。
そこで、 本実施形態では、 図 1に示した構成要素のうち、 キーボード 5 0、 プ リン夕 2 0並びにこれらを接続するケーブルセット C 5を用いた電源供給システ ム. (ネットワークシステム) 2 0 1 (図 1 4参照) を例に挙げて 明する。 また 、 第 1実施形態と共通する内容については、 適宜説明を省略する。
図 1 4は、 第 2実施形態に係る電源供給システム 2 0 1の制御構成を示すプロ ック図である。 上記のとおり、 電源供給システム 2 0 1は、 キーボード 5 0、 プ リン夕 2 0およびケーブルセット C 5によって構成されるが、 これらのうち、 キ —ボード 5 0が電源供給を必要とするデバイス (第 1デバイス) 、 プリンタ 2 0 が電源供給を行うデバイス (第 2デバイス) に相当する。
キーボード 5 0は、 接続ポート 5 9を備え、 当該接続ポート 5 9は、 通常使用 通信線 5 3を有している。 また、 この通常使甩通信線 5 3には、 電源供給を受け るだめの電源線と、 プリンタ 2 0と通信を行うための信号線が含まれている。 ケーブルセット C 5は、 そのプリン夕側にプラグ P 2 0 1を有している。 なお 、 ケーブルセット C 5は、 当然キ一ボード側にもプラグを有しているが、 発明の 主旨とあまり関係がないため、 ここでは説明.および図示を省略する。 プラグ P 2 0 1は、 不揮発性メモリモジュール M 5、 ケーブル側読み書き専用通信線 (ケ一 ブル側読み出し専用通信線) 2 8 2およびケーブル側通常使用通信線 2 8 3を備 えており、 .これらケ一ブル側読み書き専用通信線 2 8 2およびケ一ブル側通常使 用通信線 2 8 3は、 いずれも電源線と信号線が含まれている。 なお、 ケーブル側 読み書き専用通信線 2 8 2は、 第 1実施形態と同様に、 1一 W i r eライン (電 源線兼信号線) を利用可能である。 .
また、 不揮発性メモリモジュール Mの構成も、 図 9に示したものと同様である 。 また、 不揮発性メモリ 1 2 2には、 キーボード 5 0の電源要求に関する電源情 報と、 キーボード 5 0の回路構成に関する回路情報とが書き込まれている。 本実 施形態では、 ケーブルセット C 5がキーボード 5 0と接続された状態、 若しくは そのキ一ポード専用のケーブルセット C 5として販売されるものであるため、 こ れらの電源情報および回路情報は、 予め不揮発性メモリ 1 2 2に書き込まれてい る。 なお、 電源情報としては、'インターフェースダイプ、 消費電流、 消費電力、 通信線に含まれる電源線の配置、 暗号化キー、 不揮発性メモリモジュール固有の • 6 4ビットシリアル番号などが書き込まれる。 また、 回路情報としては、 通信ス ピード、 パリティの有無やデータ長を含む通信条件、 暗号化キー.、 不揮発性メモ • リモジュール固有の 6 4ビットシリアル番号が書き込まれる。 そレて、 これらの 情報の一部または全ては、 不正に読み出されないように暗号化されている。 一方、 プリンタ 2 0 (インターフエ一スボード 2 1 ) は、 デバイス側読み書き 専用通信線 (デバイス側読み出し専用通信線) 2 9 2およびデバイス側通常使用 通信線 2 9 3を有する接続ポート 2 9 0の他、 電源情報読み出し手段 2 9 4、 電 源供給判別手段.2 9 5、 電源供給制御手段 2 9 6、 回路情報読み出し手段 2 9 7 、 通信判別手段 2 9 8および通信制御手段 2 9 9を備えている。 なお、 これら電 源情報読み出し手段 2 9 4、 電源供給判別手段 2 9 5、 電源供給制御手段 2 9 6 、 回路情報読み出し手段 2 9 7、 ·通信判別手段 2 9 8および通信制御手段 2 9 9 は、 図 6に示したインターフェースボード 2 1のネットワーク制御回路 1 1 0を 主要部として機能するものである。
接続ポート 2 9 0は、 図 1 0に示した 1 0 0 B A S E— T 4規格のケーブルを 用いた場合、 1 0本ピンのコネクタ (ピン 号 0および 9がデバイス側読み書き 専用通信線 2 9 2、 ピン番号 1〜8がデバイス側通常使用通信線 2 9 3 ) を備え る。
. 電源情報読み出し手段 2 9 4は、 デバイス側読み書き専用通信線 2 9 2および ケ一ブル側読み書き専用通信線 2 8 2を介して、 不揮発性メモリモジュール Mか ら電源情報を読み出す。
電源供給判別手段 2 9 5は、 電源情報読み出し手段 2 9 4によって読み出した 電源情報に基づいて、 プリンタ 2 0がキーボード 5 0に対して電源供給できるか 否かを判別する。 ここでは、 例えばプリン夕 2 0 (インタ一フェースボード 2 1 ) の出力能力がキーボード 5 0の電源要求 (消費電力や消費電流) に対して不足 している場合や、 'プリン夕 2 0 (インタ一フェースボード 2 1 ) の出力電圧が、 キーボード 5 0の電源要求に適合していない場合、 電源供給が不可能と判定する. 。 また、 電源供給判別手段 2 9 5は、 電源情報読み出し手段 2 9 4により電源情 '報の読み出しができなかった: 合 (例えば、 不揮発性メモリモジュール Mが搭載 されていない場合や、 搭載されていても不揮発性メモリモジュール Mが破損して ' いる場合など) も、 電源供給が不可能と判定する。
電源供給制御手段 2 9 6は、 電源供給判別手段 2 9 5の判定結果に応じて、 電 • 源供給を許可または禁止する。 また、 '電源供給を禁止する場合は、,その旨を印刷 物 2 4に印刷することで、 ユーザに対するエラー報知を行う。 なお、 プリンタ本 体若しくはイン夕一フェースポ一ド 2 1に動作状態を示す L E Dを備えている場 合、 当該 L. E Dの点灯または点滅によってエラ一報知を行うようにしても良い。 また、 プラグ P 2 0 1に L E Dを搭載し、 デバイス側読み書き専用通信線 2 9 2 およびケーブル側読み書き専用通信線 2 8 2を介して、 当該電源供給制御手段 2 9 6'がその L E Dの駆動指示を行うようにしても良い。 その他、 電子音等によつ てエラー報知を行うことも可能である。 ,
回路情報読み出し手段 2 9 7は、 電源情報読み出し手段 2 9 4による電源情報 の読み出しと同様に、 デバイス側読み書き専用通信線 2 9 2およびケーブル側読 み書き専用通信線 2 8 2を介して、 不揮発性メモリモジュール Mから回路情報を 読み出す。'
通信判別手段 2 9 8は、 回路情報読み出し手段 2 9 7によって読み出,した回路 情報に基づいて、 キ ボード 5 0とのデバイス側通常使用通信線 2 9 3、 ケープ ル側通常使用通信線 2 8 3および通常使用通信線 5 9を介した通信が可能である か否かを判別する。 ここでは、 例えばプリンタ 2 0とキーボード 5 0の通信スピ —ド、 パリティの有無およびデ一夕長を含む通信条件が一致しない場合や、 不揮 発性メモリ 1 2 2のメモリ仕様が回路情報読み出し手段 2 9 7によって読み出せ ないものである場合、 通信が不可能と判定する。 また、 通信が可能であるか否か の判別は、 信号線毎に行うため、 一部の信号線のみを通信可能と判定する場合も ある。 さらに、 通信判別手段 2 9 8は、 回路情報読み出し手段 2 9 7により回路 情報の読み出しができなかった場合 (例えば、 不揮発性メモリモジュール Mが搭 載されていない場'合や、 搭載されていても不揮発性メモリモジュール Mが破損し ている場合など) も、 通信が不可能と判定する。
. 通信制御手段 2 9 9は、 通信判別手段 2 9 8の判定結果に応じて、 通信を許可 または禁止する。 また、 通信 別手段 2 9 8が、 部の信号線を介した通信のみ 可能と判定した場合は、 その信号線による通信を許可する。 なお、 電源供給制御 手段 2 9 6と同様に、, 通信を禁止する場合および Zまたは一部の信号線を介した 通信のみ許可する場合は、 ユーザに対するエラー報知を行う。
次に、 図 1 5のフローチャートを参照し、 主にイン夕一フェースボード 2 1 ( ネットワーク制御回路 1 1 0, 図 6参照) によって制御される電源供給システム 2 0 1の制御方法について説明する。 インターフェースボード 2 1は、 ケ一ブル セット C 5.が接続されると (S 2 1 ) 、 電源情報読み出し手段 2 9 4および回路 情報読み出し手段 2 9 7に り、 不揮発性メモリ,モジュール Mから電源情報およ び回路情報を読み出す (S. 2 2 ) 。 続いて、 電源情報読み出し手段 2 9 4によつ て読み出した電源情報に基づいて、 電源供給判別手段 2 9 5によりキーボード 5 0に対する電源供給が可能か否かを判別し (S 2 3 ) 、 可能と判定した場合は (. S 2 3 : Y e s ) 、 電源供給制御手段 2 9 6により電源供給を許可する (S 2 4 ) 。 また、 電源供給が不可能と判定した場合は (S 2 3 : N o ) 、 電源供給制御 手段 2 9 6によりエラ一報知を行うと共に電源供給を禁止する (S 2 5 ) 。
さらに、 回路情報読み出し手段 2 .9 7によって読み出した回路情報に基づいて 、 通信判別手段 2 9 8によりキーボード 5 0との通信が可能か否かを判別し (S 2 6 ) 、 可能と判定した場合は (S 2 6 : Y e s ) ·、 通信制御手段 2 9 9により 通信を許可する (S 2 7 ) 。 また、 通信が不可能 (または一部の信号線を介した 通信のみ可能) と判定した場合は (S 2 6 : N o ) 、 通信制御手段 2 9 9により エラー報知を行うと共に、 通信の禁止、 または一部の信号線による通信のみ許可 する (S 2 8 ) 。 なお、 通信を禁止する場合と、 一部の信号線による通信のみ許 可する場合のエラー報知は、 互いに異なる形態であることが好ましい。 また、 電 源供給を禁止する場合と、 通信を禁止する場合 (一部の信号線による通信のみを 許可する場合) とのエラ一報知も、 異なる形態であることが好ましい。 このように、 本'実施形態の電源供給システム 2 0 1は、 不揮発性メモリモジュ —ル Mを搭載したケーブルセット C 5の接続によって、 そのケーブルセット C 5 の先に接続されたデバイス (キーボード 5 0 ) に対する電源供給が可能であるか 否かを判別した上で、 電源供 を行うため、 ヒューズが破損するなどの不具合を 、 未然に防止することができる。 また、 通信が可能であるか否かについても判別 し、 その判別結果によって通信を許可するため、 接続状態が不安定な状態のまま 動作させてしまうこともない。 一般に、 P O S用のキーポ一ド 5 0は、 M S Rや 表^ ¾器が搭載されているものなど多種多様であり、 プリンタ 2 0の電源出力能力 とキーボード 5 0の電源要求が適合していないにも拘わらず、 接続されてしまう ことが少なくない。 したがうて、 こういった不適切な接続による誤動作が問題と なることがあるが、 本発明を適用することで、 そのような問題も解消することが できる。 "
なお、 上記の例では、 電源供給が不可能と判定した場合、 電源供給制御手段 2 9 6によりその旨を印刷出力することによってエラ一報知を行うものとしたが、 その印刷内容に、 ユーザに対する指示を含めることが好ましい。 例えば、 インタ —フェースボ一ド 2 1のコネクタが、 キーポード 5 0の電源要求に適合じていな い場合、 コネクタ (電源供給電圧) を変更するべきである旨の指示内容を印刷し ても良い。 また、 インタ一フェースボード 2 1が複数の接続ポートを有している 場合は、 電源要求が適合する別の接続ポートに対する接続を促す内容を指示して も良い。 さらに、 上記のフローチャートに示したとおり、 電源供給が不,可能な場 合であっても、 通信可能な場合は、 通信のみを許可することもあるが、 この場合 は、 別電源を用意してキーボード 5 0への電源供給を行う旨の指示内容を印刷し ても良い。
また、 上記の例では、 パワーサプライ P S 2がプリンタ 2 0に接続され、 当該 プリン夕 2 0からケーブルセット C 5を介してキーボード 5 0に対する電源供給 を行う場合を例示したが (図 1参照) 、 プリン夕 2 0から電源ケーブルを介して キーボード 5 0に対する電源供給を行う場合にも適用可能である。 この場合、 通 信ケーブルであるケ一ブルセット C 5に搭載された不揮発性メモリモジュール M には、 電源情報として、 接続されているデバイス (キーボード 5 0 ) に対して電 源供給の必要がない旨の情報を書き込んでおくことが好まレぃ。 この場合、 プリ ン夕 2 0 (電源供給判別手段 2 9 5 ) はその情報を読み出すことによって、 電源 供給が不可能と判定することとなる。
また、 上記の例では、 電源線を介して電源供給を行うものとしたが、 信号線を 介して電源供給が可能であるインターフェースを利用する場合は、 電源線を省略 した構成でも良い。 .
また、 上記では、 信号線を有する L A Nケ一ブルに適用した場合を例示したが 、 電源線のみを有する電源ケ一ブルに本発明を適用しても良い。 こ,の場合、 定格 容量 1 5 0 0 Wの電源タップ (電源コンセント) を、 電源供給を行う側の第 2デ バイスとし、 電源タップに接続されるデバイスを、 電源供給を必要とする第 1デ バイスとした場合、 電源タップは、 自身の定格容量以上の S源容量を必要とする 第 1デバイスに接続された竃源ケーブルは接続できないと判別することができ、 誤動作等を未然に防止することができる。 また、 エラー報知により、 ユーザに対 してその旨を報知することも可能である。
また、 上記の例では、 ケーブルセット C 5の接続時に、 図' 1 5に示すフローチ ヤー卜の実行を開始するものとしたが、 プリン夕 2 0の電源投入時に、 実行を開 始するようにしても良い。
また、 ィンターフェ一スボ一ド 2 1内のネットワーク制御回路 1 1 0によって 、 図 1 5に示すフローチヤ一卜が実行されるものとしたが、 プリン夕本体側でそ の制御を行うようにしても良い。 すなわち、 図 1 4のブロック図に示し fこ接続ポ ート 2 9 0、 電源情報読み出し手段 2 9 4、 電源供給判別手段 2 9 5、 電源供給 制御手段 2 9 6、 回路情報読み出し手段 2 9 7、 通信判別手段 2 9 8および通信 制御手段 2 9 ' 9についても、 本体側に備える構成であっても良い。
また、 上記の例では、 プリンタ 2 0とケーブルセット C 5とキーボード 5 0か ら成る電源供給システム 1 0 1を例示したが、 ケーブルセット C 3, C 4を介し てカスタマディスプレイ 3 0、 キャッシュドロア 4 0に電源供給を行う場合にも 本発明を適用可能である。 また、 パワーサプライ P Sに、 その消費電力を書き込 んだ不揮発性メモリモジュール Mを搭載し、 デバイスに対して電源供給可能か否 かを判別する場合にも本発明を適用可能である。 また、 上記の第' 1実施形態の発明と組み合わせて、 不揮発性メモリ 1 2 2内に 設定情報を格納しておき、 当該不揮発性メモリ 1 2 2に格納された情報を、 プリ ン夕 2 0が電源供給や通信が可能か否かの判断に使用すると共に、 自身の初期設 定にも使用できるように構成 ϋても良い。 その他、 ケ一プルの規格、 通信線の配 置、 不揮発性メモリモジュール Μや R F I Dの搭載方法など、 適宜第 1実施形態 を適用可能である。
以上、 説明したとおり、 本実施形態によれば、 電源供給を行う.第 2デバイス ( プリン夕 2 0 ) が、 電源供給を必要とする第 1デバイス (キーポ ド 5 0 ) の電 源要求に関する電源情報を不揮発性メモリモジュール Μから読み出し、 当該電源 情報に基づいて、 電源供給が可能であると判定した場合、 すなわち電源供給され る側の電源要求と電源供給を行う側の電源出力能力とが適合する場合に、 竃源供 給を許可するため、 適切な讒源供給を行うことができる。 これにより、 不適切な 電源供給によるォ一バーロードゃヒューズの破壌、 誤動作等を未然に防止するこ とができる。
また、 電源供給並びに通信が不可能と判定した場合は、 ぞの旨を印刷出力する. 等してエラー報知を行うため、 ユーザは、 通信ができない理由等を知ることがで きる。 - '
続いて、 図 1 6ないし図 1 ,8を参照し、 本発明の第 3·実施形態について説明す る。 上記の第.1実施形態では、 不揮発性メモリモジュール Μに設定情報を格納し ておき、 当該設定情報を読み出して、 デバイス (プリンタ 2 0 ) .の初期^定を行 うものとしたが、 本実施形態では、 不揮発性メモリモジュール Μに、 設定情報以 外にもケーブルセット C 2の固有のアドレス (M A Cアドレス) を格納しておき 、 当該ケーブルセット C 2に接続されたデバイスが、 自身の M A Cアドレスを、 不揮発性メモリモジュール Mから読み出したケ一ブルセット C 2の M A Cァドレ スに切り換えて動作するものである。
そこで、 本実施形態では、 図 1に示した構成要素のうち、 八ブ 6 0 (ネットヮ ーク中継装置) 、 プリン夕 2 0並びにこれらを接続するケ一ブルセット C 2を用 いたネットワークシステム 3 0 1を例に挙げて説明する。 また、 第 1実施形態と 共通する内容については、 適宜説明を省略する。 図 16は、 第 3実施形態に係るネットワークシステム 30 Γの制御構成を示す' ブロック図である。 上記のとおり、 ネットワークシステム 301は、 ハブ 60、 プリンタ 20およびケーブルセット C 2によって構成される。
ハブ 60は、 アドレス ·フ ル夕設定手段 6'4と.、 接続ポート 69とを備え、 当該接続ボート 69は、 通常使用通信線 63を有している。 すなわち、 図 6に示' した 1 00 B AS E— T 4規格のケーブルを用いた場合、 8本ピンのコネクタを 備えることとなる。
アドレス ·フィルタ設定手段 64は、 登録した MACアドレス ¾有するデバイ ス以外の通信を規制することで、 ネットヮ一クシステム 30 1のセキュリティを 確保する、 いわゆる 「MACアドレス ·フィルタリング」 を設定するものである 。 ここでは、 図 1 7に示すように、 ハブ 60に接続されているデバイス (パソコ ン POS 1 0とプリン夕 20) の MACアドレスではなく、 ケーブルセット C 2 の MACアドレス (以下、 「ケーブルァドレス」 と称する) を登録する。 したが つて、 八ブ 60には、 ケープルセット C 6のケーブルアドレス 「
00: 11:22:33:44:55:66」 と、 ケーブルセット C 2のケーブルアドレス 「
00:11:22:33:44:55:77] との 2つのアドレスが、 予めユーザによって登録され ているものとする。
ケーブルセット C 2は、 そのプリン夕側にプラグ P 1を有している。 なお、 ケ —ブルセヅト C 2は、 当然ハブ側にあプラグを有しているが、 発明の主旨とあま り関係がないため、 ここでは説明および図示を省略する。 プラグ P 1は;《 不揮発 性メモリモジュール M 2、 ケーブル側読み書き専用通信線 (ケープル側読み出し 専用通信線) 82およびケーブル側通常使用通信線 83を備えている。 なお、 ケ ブル側読み書き専用通信線 82は、 第 1実施形態と同様に、 1— W i r eライ ン (電源線兼信号線) を利用可能である。
また、 不揮発性メモリモジュール Mの構成も、 図 9に示したものと同様であり 、 不揮発性メモリ 122には、 出荷前に予め上記のケーブルアドレス 「
00:11:22:33:44:55:77] が書き込まれている。 また、 第 1実施形態と同様に、 専用の装置またはプリン夕 20から読み出した設定情報も書き込み可能となって いる。 一方、 プリン夕' 2 0 (インターフェースボード 2 1 ) は、 デバイス側読み書き' 専用通信線 ' (デバイス側読み出し専用通信線) 9 2およびデバイス側通常使用通 信線 9 3を有する接続ポート 9 0の他、 アドレス読み出し手段 3 9 4、 アドレス 記憶手段 3 9 5、 ァドレス切換手段 3 9 6、 設定情.報記憶手段 9 7および初期設 定手段 9 8.を備えている。 なお、 これらアドレス読み出し手段 3 9 4、 アドレス 記憶手段 3 9 5、 アドレス切換手段 3 9 6、 設定情報記憶手段 9 7および初期設 定手段 9 8は、 図 6に示したネットワーク制御回路 1 1 0を主要部として機能す るものである。 ,
接続ポート 9 0は、 図 6に示した 1 0 0 B A S E— T 4規格のケーブルを用い た場合、 1 0本ピンのコネクタ (ピン番号 0および 9がデバイス側読み書き専用 通信線 9 2、 ピ 番号 1〜8がデバイス側通常使用通信線 9 3 ) を備える。' ァドレス読み出し手段 3 9 4は、 デバイス側読み書き専用通信線 9 2およびケ 一ブル側読み書き専用通信線 8 2を介して、 不揮発性メモリモジュール Mからケ —ブルアドレスおよび設定情報を読み出す。
·アドレス記憶手段 3 9 5は、 アドレス読み出し手段 3 9 4によって不揮発性メ モリモジュール Mから読み出したケーブルアドレスを記憶する。
アドレス切換手段 3 9 6は、 自身の M A Cアドレスを、 アドレス記憶手段 3 9 5に記憶しているケーブルァ.ドレスに切り換えるものである。 この切換 (ァドレ ス記憶手段 3 9 5へのケーブルアドレスの記憶) は、 不揮発性メモリモジュール M 2を搭載したケーブルセット C 2が接続される度に実行される。 した って、 接続されるケーブルセット C 2によって、 自身の見かけ上の M A Cアドレス (ケ 一ブルセット C 2で接続されているデバイスからの A R P要求に対して返答する M A Cアドレス) を変更することとなる。 伹し、 本来プリン夕 2 0 (インターフ エースボード 2 1 ) に割り当てられている M A Cアドレスは、 そのまま保存して おき、 接続されたケーブルセットからケーブルアドレスを読み出すことができな かった場合は、 自身の M A Cアドレスとして機能する。 .
設定情報記憶手段 9 7は、 アドレス読み出し手段 3 9 4によって不揮発性メモ リモジュール Mから読み出した設定情報を記憶する。 また、 初期設定手段 9 8は 、 設定情報記憶手段 9 7に記憶している設定情報に基づいて、 初期設定を行う。 なお、 これら設定'情報記憶手段 97および初期設定手段 98の機能は、 第 1実施' 形 と同様であるため、 詳細な説明は省略する。
. 次に、 図 1 8のフローチャートを参照し、 主にインターフェースボード 21 ( ネットワーク制御回路, 図 6参照)' によって制御さ.れるネットワークシステム 3 01の制御方法について説明する。 なお、 本フローチャートにおいても、 初期設 定に関する処理については説明を省略する。
インターフェースボード 21は、 ケーブルセット C 2が接続されると (S 31 ) .、 デバイス側読み書き専用通信線 92およびケーブル側読み書 専用通信線 8 2を介した通信により、 不揮発性メモリモジュール M 2に MACアドレス (ケ一 ブルアドレス),が存在するか否かを判別する (S 32) 。
MACアドレスが存在する場合は (S 32 : Y e s ) 、 アドレス読み出し手段 394により不揮発性メモりモジュール Mから MACアドレスを読み出し (S 3 3) 、 当該 MACアドレスをアドレス記憶手段 395に記憶して (S 34) 、 自 身め MACアドレスを、 アドレス記憶手段 395に記憶している MACアドレス 、 すなわちケーブルアドレスに切り換える (S 35) 。 すなわち、 ケーブルセッ 卜 C 2が接続されている間は、 自身の MACアドレスではなく、 読み出したケー ブルアドレスとして機能する。
一方、 不揮発性メモリモジ,ユール Mに MACアドレスが存在しない場合は (S 32 : No) 、 自身の MACアドレスで動作する (S 36) 。 すなわち、 不揮発 性メモリモジュール Mが搭載されていないケーブル、 若しくは搭載されていても 不揮発性メモリ 12.2に MACアドレスが書き込まれていない場合は、 自身の M ACアドレスとして機能する。
このように、 本実施形態のネットワークシステム 30 1は、 ケーブルセット 0 2に割り当てられている MACアドレスを、 ハブ 60に登録しておき、 ケーブル セット C 2に接続されたプリンタ 20は、 自身の MACアドレスをケーブルセッ ト C 2のケーブルアドレスに置き換えて機能するため、 プリンタ 20の故障等に より、 入替を行った場合でも、 その新規のプリン夕 20の MACアドレスをハブ 60に登録し直す必要がない。 したがって、 MACアドレス ·フィルタリング機 能を有するハブ 6 0を用いてネットヮ一クが構築されている場合でも、 プリン夕 2 0の交換に伴う保守の手間を軽減することができる。
. なお、 上記の例では、 ケーブルアドレスとして M A Cアドレスを利用するもの としたが、 ケーブルセット C に固有に割り当てられているハードウェアァドレ スであれば、 M A Cアドレス以外のアドレスも利用可能である。 また、 ハードウ エアアドレスとして、 不揮発性メモリモジュール M 2の 6 4ピットシリアル番号 を用いても良い。 .
また、 MA Cアドレス ·フィルタリングを設定可能な装置として、 ハブ 6 0を 例示したが、 これに限らず、 ルータやアクセスポイントなど各種ネットワーク中 継装置を利用しても良い。 さらに、 ネットワーク接続を介して特定のデバイスと のみ通信することを目的としたプログラム (セキュリティ用のファイアゥォール プログラム) を組み込んだ装置を利用しても良い。
また、 上記の例では、 プラグ P上に不揮発性メモリモジュール M 2を搭載する ものとしたが、 ケーブルカバーの内部または外部に搭載するようにしても良いし 、 ケーブルネームタグまたはラベルに埋め込んだ R F I Dを利用するようにして も良い (図 1 2 Aおよび 1 2 B参照) 。 ' また、 ケーブルとしては汎用のものを利用し、 上記のハブ 6 0上に、 ポート別 の不揮発性メモリモジュール Mを搭載し、 プリンタ 2ひが、 この不揮発性メモリ モジュール Mに書き込まれている M A Cアドレス (ボー卜アドレス) を読み出し て利用する'ようにしても良い。 この場合、 ハブ 6 0は、 各不揮発性メモ,リモジュ —ル Mに書き込まれているポートアドレスを予め登録しておき、 不揮発性メモリ モジュール Mからポートアドレスを読み出すァドレス読み出し手段と、 プリン夕 2 0と通信を行い、 読み出したポートアドレスを、 プリンタ 2 0に伝達するアド レス伝達手段と、 を備える。 また、 プリン夕 2 0は、 アドレス伝達手段によって 伝達されたポートアドレスを取得するアドレス取得手段と、 取得したポートアド レスを記憶するアドレス記憶手段と、 自身のハードウェアアドレスを、 アドレス 記憶手段に記憶しているポートアドレスに切り換えるァドレス切換手段と、 を備 える。 そして、 ハブ 6 0は、 アドレス伝達手段によって、 プリン夕 2 0との通信 開始時に、 1対 1接続にて通信を行い、 ポートアドレス.を伝達する (回路構成に ついては、 図 8参照) 。 但しこの構成を採用する場合は、 ケーブル側読み書き専 用通信線 8 2のケーブル長が長くなるため、 信号の劣化を防ぐ手段を講じること が好ましい。 この構成によれば、 プリン夕 2 0とハブ 6 0だけの簡易な構成で、 本実施形態のネットヮ一クシ テム 3 0 1を構築す.ることができる。
また、 ケーブルセット C 2ゃハプ 6 0に、 不揮発性メモリモジュール Mを搭載 するのではなく、 図 1 3に示したように、 プリンタ設置台 2 7など、 プリンタ 2 0の設置場所に、 固有の MA Cアドレスが書き込まれた R F I D 1 4 0のタグを 貼付しておき、 当該 R F I D 1 4 0との通信により MA Cアドレスを読み出す通 信システム (ネットワークシステム) に本発明を適用しても良い。 この構成によ れば、 デバイスのリーダ ' ライタおよび R F I Dタグのみの単純な構成で良いた め、 システムを安価に構築することができる。
また、 上記では、 ハブ 6 Ci、 プリン夕 2 0およびケーブルセット C 2とから成 るネットワーク.システム 3 0 1を例示したが、 不揮発性メモリモジュール M 6付 きのケーブル C 6 (図 1参照) を用いてパソコン P〇S 1 0の MA Cアドレスを ケープルアドレスに置き換えるなど、 ハブ 6 0に接続されている他のデバイスに も適用可能である。 ' '
また、 上記の例では、 ケ一ブルセッ卜 C 2の接続時に図 1 8に示すフローチヤ —卜の実行を開始するものとしたが、 プリンタ 2 0の電源投入時若しくはデバイ スの初期設定開始時に、 実行を開始するようにしても良い。
また、 インタ一フェースポ一ド 2 1内のネットワーク制御回路 1 1 0 よって 、 図 1 8に示すフローチャートが実行されるものとしたが、 プリンタ本体側でそ の制御を行うようにしても良い。 すなわち、 図 1 6のブロック図に示した接続ポ —ト 9 0、 アドレス読み出し手段 3 9 4、 アドレス記憶手段 3 9 5、 アドレス切 換手段 3 9 6、 設定情報記憶手段 9 7および初期設定手段 9 8についても、 本体 側に備える構成であっても良い。
また、 上記の第 2実施形態の発明と組み合わせて、 不揮発性メモリ 1 2 2内に 電源情報や回路情報を格納しておき、 これらに基づいて、 プリン夕 2 0が電源供 給や通信が可能か否かの判断を行った後、 MA Cアドレスの切り換えや初期設定 を行うようにしても良い。 その他、 ケーブルの規格、 通信線の配置、 不揮発性メ モリモジュール M R F I Dの搭載方法など、 適宜上記の実施形態を適用可能で ある。
. 以上、 説明したとおり、 本実施形態によれば、 デバイス (プリンタ 2 0 ) が、 接続されているケーブルセッ C 2の不揮発性メモリモジユール Mからケーブル アドレスを読み出し、 自身の MA Cアドレスを、 その読み出したケーブルァドレ スに変更するため、 デバイスを交換した場合であっても、 ケーブルセット C 2を 新規のデバイスに接続するだけで、 ハブ 6 0のアドレス ·フィルタを気にするこ となく、 動作させることができる。 すなわち、 新規のデバイスは、,自身の MA C アドレスに関係なく、 接続されたケーフ レセット C 2のケーブルアドレスとして 機能するため、 ハブ 6 0のァドレス ·フィルタによるセキュリティを確保しつつ も、 新規 ( デバイスのハードウェアアドレスの登録または変更等の手間を省くこ とができる。 '
また、 デバイスは、 本来割り当てられている MA Cアドレスを消去するもので はないため、 不揮発性メモリモジュール Mを搭載していない汎用のケーブルを介 Dて接続されている場合、 すなわち、 本発明のネットヮ一グジステム 3 0 1に接 続されていない場合でも、 自身のハードウェアァドレスとして支障なく機能する ことができる。 '
以上、 3つの実施形態について説明したが、 各実施形態で示したシステム並び に装置の各部 (各機能) をプログラムとして提供することも可能である。 また、 そのプログラムを記録媒体 (図示省略) に格納して提供することも可能; Tある。 記録媒体としては、 C D— R O M、 フラッシュ R O M、 メモリカ ド (コンパク トフラッシュ (登録商標) 、 スマートメディア、 メモリスティック等) 、 コンパ クトディスク、 光磁気ディスク、 デジタルバーサタイルディスクおよびフレキシ ブルディスク、 ハードディスク等を利用可能である。
また、 上記の実施形態におけるネットワークシステム 1 0 1 , 3 0 1、 または 電源供給システム 2 0 1の例によらず、 システム構成や装置構成等について、 本 発明の要旨を逸脱しない範囲で、 適宜変更も可能である。

Claims

' 請求の範囲 '
1 . 不撺発性メモリを搭載したケーブルセットと、
. 前記ケーブルセットが接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステム であって、 ' '
前記デバイスは、 .
接続されている前記ケーブルセットの前記不揮発性メモリから、 自身の初期設 定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 .
読み出した前記設定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備え ていることを特徴とするネッ卜ワークシステム。
2 . 不揮発性メモリを搭載したネットワーク用のハブと、
前記ハブこ接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステムであって、 刖 dノ、ブは、 ·
搭載されている前記不揮発性メモリから、 ハプ上の各ポ "卜に接続されたデバ イスの初期設定を行うための設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、 読み mした前記設定情報に基づいて、 前記デバイスと通信を'行い、 読み出した 前記設定情報をデバイスに伝える設定情報伝達手段と、 を備え、
前記デバイスは、
前記設定情報伝達手段によって伝達された前記設定情報を取得する設定情報取 得手段と、'
取得した前記設定情報に基づいて、 前記初期設定を行う初期設定手段^:、 を備 えていることを特徴とするネットワークシステム。 '
3 . デバイスと、
前記デバイスの設置場所に貼付され、 前記デバイスの初期設定を行うための設 定情報を記憶している R F I Dタグと、 を有するネットワークシステムであって 前記デバイスは、
前記 R F I Dタグから、 無線通信を介して前記設定情報を読み出す設定情報読 み出し手段と、 .
読み出した設定情報に基づいて、 初期設定を行う初期設定手段と、 を備えてい ることを特徴とす'るネットワークシステム。 .
4 . 不揮発性メモリを搭載したケーブルセットと、
前記ケーブルセットを介した電源供給を必要とする第 1デバイスと、 前記ケーブルセットを介しそ前記第 1デバイスに.電源供給を行う第 2デバイス と、 を有するネットワークシステムであって、
前記不揮発性メモリには、 前記第 1デバイスの電源要求に関する電源情報を記 憶しており、 ·
前記第 2デバイスは、 ,
接続されている前記ケープルセッ卜の前記不揮発性メモリから、 前記電源情報 を読み出す電源情報読み出し手段と、 ,
読み出レた鼋源情報に基づいて、 前記電源供給が可能であるか否かを.判別する 電源供給判別手段と、 '
前記電源供給判別手段に.より電源供給が可能と判定した場合、 前記第 1デバイ スへの電源供給を許可する電源供給制御手段と、 を備えていることを特徴とする ネットワークシステム。 ,
5 . 不揮発性メモリを搭載したケーブルセットと、
アドレス ·フィル夕を設定可能であると共に、 前記ケーブルセットが接続され るネットワーク中継装置と、 ,
前記ネットワーク中継装置と接続される前記ケーブルセッ卜の他端に接続され るデバイスと、 を有するネットワークシステムであって、 , 前記不揮発性メモリは、 各ケーブルセッ卜に割り当てられている一意のハード ウェアァドレスであるケ一ブルアドレスを記憶していると共に、 前記ネットヮー ク中継装置には、 当該ケーブルアドレスが登録されており、
前記デバイスは、
接続されている前記ケーブルセッ卜の前記不揮発性メモリから、 前記ケーブル ァドレスを読み出すァドレス読み出し手段と、 - 読み出した前記ケーブルアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、
自身のハードウェアァドレスを、 前記ァドレス記憶手段に記憶しているケープ ルァドレスに切り換えるァドレス切換手段と、 を備えていることを特徴とするネ ッ卜ワークシステム。
6 . アドレス ·フィル夕を設定可能であると共に、 ポート別に不揮発性メモ .リを搭載したネットワーク中継装置と、
前記ポー卜を介して前記ネ トワーク中継装置と接続されるデバイスと、 を有 するネットワークシステムであって、
' 前記不揮発性メモリは、 各ポートに割り当てられている一意のハードウェアァ ドレスであるポー卜ァドレスを記憶していると共に、 前記ネッ卜ワーク中継装置 には、 当該ポートアドレスが登録されており、 ,
前記ネットワーク中継装置は、
搭載されている前記不揮発性メモリから、 前記ポートアドレスを読み出すアド レス読み ¾し手段と、
前記デバイスと通信を行レ 読み出した前記ポートアドレスを、 前記デバイス に伝達するアドレス伝達手段と、 を備え、 ,
前記デバイスは、
前記ァドレス伝達手段によって伝達された前記ポートアドレスを取得するアド. レス取得手段と、
取得した前記ポートアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、
自身のハードウェアァドレスを、 前記ァドレス記憶手段に記憶しているポート ァドレスに切り換えるァドレス切換手段と、 を備えていることを特徴とするネッ 卜ワークシステム。 ,
7 . アドレス ·フィル夕を設定可能であり且つハードウェアアドレスが登録 されているネットワーク中継装置と共にネットワークに接続されるデバイスと、 前記デバイスの設置場所に貼付され、 前記ハードウェアアドレスを記憶してい る R F I Dタグと、 を有するネットワークシステムであって、
前記デバイスは、
前記 R F I Dタグから、 無線通信を介して前記ハードゥエァァドレスを読み出 すアドレス読み出し手段と、
読み出した前記ハードゥエァァドレスを記憶するアドレス記憶手段と、 自身のハードゥエァァドレスを、 前記ァドレス記憶手段に記憶しているハード ウェアァドレスに'切り換えるアドレス切換手段と、 を備えていることを特徴とす るネットワークシステム。
.
8 . 複数の場所において複数のプリン夕を動作させるネットワークシステム であって、 '
プリンタが使用される場所に配置され、 当該場所を特定する場所情報を記憶す る R F I Dタグと、 .
前記 R F I Dタグに記憶された場所情報を電磁的手段により読み取る場所情報 読取手段を備えたプリンタと、 ,
読み取られた前記場所情報をネッ卜ワークアドレスに関連付けて当該関連付け られたネットワークアドレスを、 当該場所情報を読み取ったプリン夕へ付与する 手段と、 ¾備えていることを特徴とするネットワークシステム。
9 . 複数の場所におい r複数のプリン夕を動作させるネッ卜ワークシステム であって、
プリン夕が使用される場所に配置され、 当該場所を特定する場所情報をプリン 卜された情報として記憶するプリン卜情報と、 ' ,
前記プリント情報に記憶された場所情報を光学的手段により読み取る場所情報 読取手段を備えたプリン夕と、
読み取られた前記場所情報をネットワークアドレスに関連付けて当該関連付け られたネットワークアドレスを、 当該場所情報を読み取ったプリン夕へ付与する 手段と、 を備えていることを特徴とするネットワークシステム。 '
1 0 . 請求項 1に記載のネットワークシステムに用いられるケ一プルセット
1 1 . 不揮発性メモリを搭載したケーブルセットと、 ' 前記ケーブルセッ卜が接続されるデバイスと、 を有するネットワークシステム の制御方法であって、
前記デバイスが、
接続されている前記ケーブルセッ卜の前記不揮発性メモリから、 自身の初期設 定を行うための設定情報を読み出すステップと、 読み出した前記設定情報に基づいて、 初期設定を行うステップと、 を実行する ことを特徴とするネットワークシステムの制御方法。
.
1 2 . 不揮発性メモリを搭載したネットワーク用のハプと、
前記ハブに接続されるデバイスと、 を有する'ネットヮ一クシステムの制御方法 であって、 '
前記八ブが、
搭載されている前記不揮発性メモリから、 ハブ上の各ポートに接続されたデバ + イスの初期設定を行うための設定情報を読み出すステップと、 ,
読み出した前記設定情報に基づいて、 前記デバイスと通信を行い、 読み出した 前記設定情報をデバイスに伝えるステップと、 を実行し、
前記デバイスが、
伝達された前記設定情報 ^取得するステップと、
取得した前記設定情報に基づいて、.前記初期設定を行うステップと、 を実行す ることを特徴とするネットワークシステムの制御方法。
1 3 . デバイスと、 ,
前記デバイスの設置場所に貼付され、 前記デバイスの初期設定を行うための設 定情報を記憶している R F I Dタグと、 を有するネットワークシステムの制御方 法であって、
前記デバイスが、
前記 R F 'I Dから、 無線通信を介して前記設定情報を読み出すステップと、 読み出した設定情報に基づいて、 初期設定を行うステップと、 を実行すること を特徴とするネットワークシステムの制御方法。
1 4 . 不揮発性メモリを搭載したケーブルセットと、
前記ケーブルセットを介した電源供給を必要とする第 1デバイスと、 前記ケ一ブルセットを介して前記第 1デバイスに電源供給を行う第 2デバイス と、 を有するネットワークシステムの制御方法であって、 ·
前記不揮発性メモリには、 前記第 1デバイスの電源要求に関する電源情報を記 憶しており、
前記第 2デバイスが、 接続されている'前記ケープルセッ卜の前記不揮発性メモリから、 前記電源情報 を読み出すステップと、
. 読み出した電源情報に基づいて、 前記電源供給が可能であるか否かを判別する 前記電源供給が可能と判定した場合、 前記第 1デバイスへの電源供給を許可す るステップと、 を実行することを特徴とするネッ卜ワークシステムの制御方法。
1 5 . 不揮発性メモリを搭載したケーブルセットと、 .
ァドレス ·フィルタを設定可能であると共に、 前記ケーブルセッ,トが接続され るネットワーク中継装置と、
前記ネットワーク中継装置と接続される前記ケーブルセットめ他端に接続され るデバイ と、 を有するネットワークシステムの制御方法であって、
前記不揮発性メモリは、 各ケ一ブルセットに割り当てられている一意のハード ウェアアドレスであるケ一プルアドレスを記憶していると共に、 前記ネットヮ一 ク中継装置には、 当該ケーブルアドレスが登録されており、
前記デバイスが、 ' ' .
接続されている前記ケーブルセットの前記不揮発性メモリから、 前記ケーブル ァドレスを読み出すステップと、
自身のハードゥエァァドレスを、 読み出した前記ケ一ブルァドレスに切り換え るステップと、 を実行することを特徴とするネットワークシステムの制御方法。
1 6 . 'アドレス ·フィル夕を設定可能であると共に、 ポ一卜別に不萍発性メ モリを搭載したネットワーク中継装置と、 '
前記ポートを介して前記ネットワーク中継装置と接続されるデバイスと、 を有 するネットワークシステムの制御方法であって、
前記不揮発性メモリは、 各ポートに割り当てられている一意のハードウェアァ ドレスであるポー卜アドレスを記憶していると共に、 前記ネットワーク中継装置 には、 当該ポートアドレスが登録されており、
前記ネッ卜ワーク中継装置が、
搭載されている前記不揮発性メモリから、 前記ポートアドレスを読み出すステ ップと、 前記デバイスと'通信を行い、 読み出した前記ポートアドレスを、 前記デバイス に伝達するステップと、 を実行し、
. 前記デバイスが、
伝達された前記ポートアドレスを取得するステップと、
取得した前記ポートアドレスを記憶するステップと、
自身のハードウェアアドレスを、 記憶している前記ポートアドレスに切り換え るステップと、 を実行することを特徴とするネットワークシステムの制御方法。
1 7 . アドレス 'フィル夕を設定可能であり且つハードウェアアドレスが登 録されているネットヮ一ク中継.装置と共にネットヮ一クに接続されるデバイスと 、
前記デ Λイスの設置場所に貼付され、 前記ハ一ドウヱァァドレスを記憶してい る R F I Dタグと、 を有す ¾ネットワークシステムの制御方法であって、
前記デバイスが、
前記 R F I Dタグから、 無線通信を介して前記ハードウェアァドレスを読み出 すステップと、 , . 自身のハードゥエァァドレスを、 読み出した前記ハードゥエァァドレズに切り 換えるステップと、 を実行することを特徴とするネットワークシステムの制御方 法。 , . '
1 8 . コンピュータに、 請求項 1 1に記載のネットワークシステムの制御方 法における各ステップを実行させるためのプログラム。 ,
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