WO2009153849A1 - 診断結果表示システム、表示装置、及び、診断結果表示方法 - Google Patents

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WO2009153849A1
WO2009153849A1 PCT/JP2008/060958 JP2008060958W WO2009153849A1 WO 2009153849 A1 WO2009153849 A1 WO 2009153849A1 JP 2008060958 W JP2008060958 W JP 2008060958W WO 2009153849 A1 WO2009153849 A1 WO 2009153849A1
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display device
request signal
diagnosis
monitor
identification information
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PCT/JP2008/060958
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真紀子 吉橋
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G09G3/006Electronic inspection or testing of displays and display drivers, e.g. of LED or LCD displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
    • G06F3/1431Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display using a single graphics controller
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    • G09G2370/042Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller for monitor identification

Definitions

  • the present invention relates to a diagnostic result display system, a display device, and a diagnostic result display method in abnormality diagnosis of a display device.
  • monitors such as liquid crystal displays include devices that perform abnormality diagnosis (self-abnormality detection) using individual monitors.
  • these monitors are provided with an indicator (pilot lamp) such as an LED separately from the display area, and when abnormality is detected, the abnormality detection result is notified by the number of times of blinking.
  • an indicator pilot lamp
  • there is a technique for executing a self-diagnosis without using a computer terminal and displaying a diagnosis result (abnormal content) of a monitor on each display area for example, Patent Document 1).
  • a diagnosis result abnormal content of a monitor on each display area
  • an indicator such as an LED
  • the operator cannot determine what the abnormality is unless the operator understands the meaning of the indicator display (abnormal content). For example, when displaying the content of an abnormality by the number of times the indicator blinks, it is difficult for the operator to recognize the content of the abnormality by observing the indicator and confirming the number of blinks, and when multiple abnormalities overlap, There is a problem that it is difficult to display.
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances and has been made to solve the above-described problems.
  • the object of the present invention is to easily grasp an abnormality of a plurality of display devices without providing a new computer terminal or the like.
  • the diagnostic result display system of the present invention is provided with identification information for each, and a plurality of display devices each including one main display device and one or a plurality of sub display devices are connected in series.
  • the main display device transmits a diagnosis request signal to the display unit, the sub display device, identification information of the sub display device, and a diagnosis result corresponding to the diagnosis request signal.
  • a main request signal processing unit that receives a response signal including the identification information of the sub display device when the diagnosis result of the response signal received by the main request signal processing unit is a diagnosis result indicating an abnormal operation state
  • An abnormality notification unit that displays information and a diagnosis result indicating an abnormality on the display unit, the sub display device receives the diagnosis request signal, and the identification information given to the device itself and the diagnosis Supports request signals
  • a sub-request signal processing unit that transmits a response signal including a diagnosis result, and a sub-diagnosis processing unit that determines an operation state of a circuit included in the device according to the diagnosis request signal received from the main display device.
  • the main display device includes a main diagnosis processing unit that determines an operation state of a circuit included in the device, and the main request signal processing unit of the main display device includes the main request signal processing unit.
  • the diagnosis result by the diagnosis processing unit is a diagnosis result indicating an abnormality
  • a main display device shift request signal with any one of the sub display devices as a second main display device is transmitted to any of the sub display devices,
  • the main display device receives the main display device shift request signal and receives the main display.
  • a diagnostic request signal is transmitted to the secondary display device, a response signal including identification information of the secondary display device and a diagnostic result corresponding to the diagnostic request signal is received, and the second main display device is received.
  • the display device includes identification information of the sub-display device, And a sub-abnormality notifying unit that displays the result of diagnosis on the sub-display unit.
  • the plurality of display devices may be connected in a ring shape.
  • the main display device may include an identification information adding unit that assigns the identification information to each of the plurality of display devices.
  • the display device of the present invention is provided with identification information, and the main display in the diagnostic result display system in which a plurality of display devices each including one main display device and one or a plurality of sub display devices are connected in series.
  • a display device which is a device, transmits a diagnosis request signal to the display unit and the sub display device, and receives a response signal including identification information of the sub display device and a diagnosis result corresponding to the diagnosis request signal Main request signal processing unit, and when the diagnosis result of the response signal received by the main request signal processing unit is a diagnosis result indicating an abnormal operation state, the identification information of the sub display device, And an abnormality notification unit that displays a diagnostic result to be displayed on the display unit.
  • the diagnosis result display method of the present invention is a diagnosis in a diagnosis result display system in which identification information is assigned to each, and a plurality of display devices including one main display device and one or a plurality of sub display devices are connected in series.
  • the main display device including a display unit transmits a diagnosis request signal to the sub display device
  • the sub display device receives the diagnosis request signal, and the received Determining an operation state of a circuit included in the device according to the diagnosis request signal; transmitting a response signal including the identification information given to the device and a diagnosis result corresponding to the diagnosis request signal
  • the main display device receives a response signal including identification information of the sub display device and a diagnosis result corresponding to the diagnosis request signal; and the diagnosis of the received response signal.
  • Result when a diagnosis result indicating an abnormality of the operation state, and a step of displaying the identification information of the sub-display device, and a diagnosis result indicating an abnormality on the display unit.
  • a main display device transmits a diagnosis request signal to a sub display device that is another display device, and receives a response to the diagnosis request signal. It was decided. Accordingly, since the display unit included in the main display device displays the identification information of the sub display device in which the abnormality is detected and the diagnosis result, what kind of abnormality is occurring in which display device. There is an effect that it is possible to make the operator easily recognize without providing an external device such as a computer terminal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a diagnostic result display system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the internal structure in the mode 1 state of monitor SET1 in the embodiment. It is a figure which shows the internal structure in the mode 2 state of monitor SET2 in the embodiment. It is a figure which shows the internal structure in the mode 3 state of monitor SET2 in the embodiment. It is a figure which shows the flow of operation
  • FIG. 1 is a block diagram showing a diagnostic result display system according to the present embodiment.
  • the diagnostic result display system includes, for example, a monitor SET1, a monitor SET2, and a monitor SET3 as display devices connected in a loop shape (a daisy chain) via a serial cable with an interface such as RS232C.
  • the plurality of display devices included in the diagnostic result display system includes one master monitor and one or a plurality of slave monitors.
  • the master monitor collects and displays information on the diagnostic results of the slave monitors.
  • the monitor SET1 is an example in which a code number with a different one digit is added to identify each device.
  • the monitor SET1 is a display device such as a CRT (cathode ray tube) or an LCD (liquid crystal display), and has two serial ports IN51 and serial ports OUT61, a control unit 101, and a cross / straight switching unit 201 connected to other monitors.
  • a display unit 301 a diagnosis processing unit 131, an input unit 141, an identification information storage unit 151, a diagnosis result storage unit 161, a switch SWR11, a switch SWR21, a switch SWR31, a switch SWT11, a switch SWT21, and a switch SWT31.
  • the cross / straight switching unit 201 includes an RXD line from the RXD-IN of the serial port IN51 to the RXD-OUT of the serial port OUT61, and a TXD line from the TXD-IN of the serial port IN51 to the TXD-OUT of the serial port OUT61. For the two lines, switching between cross connection and straight connection for switching between the TXD side and the RXD side of the control unit 101 is performed.
  • the switch SWR11 and the switch SWR21 are arranged on the RXD line via a connection point that connects the RXD line and the control unit 101.
  • the switch SWT11 and the switch SWT21 are arranged on the TXD line via a connection point connecting the TXD line and the control unit 101.
  • the switch SWR31 is arranged between the connection point of the RXD line and the cross / straight switching unit 201 in the line connecting the RXD line inside the monitor SET1 and the control unit 101.
  • the switch SWT31 is arranged between the connection point of the TXD line and the cross / straight switching unit 201 in the line connecting the TXD line inside the monitor SET1 and the control unit 101.
  • the serial port IN51 is connected to the serial port OUT63 of the monitor SET3 by a serial cable.
  • the serial port OUT61 is connected to the serial port IN52 of the monitor SET2 by a serial cable.
  • the display unit 301 is a screen that displays information by combining pixels.
  • the control unit 101 includes a command processing unit 111 and a switch control unit 121, and controls each unit of the monitor SET1.
  • the command processing unit 111 outputs a request signal and executes processing according to the input request signal.
  • the switch control unit 121 controls each switch such as switching on and off of various switches and switching between cross and straight of the cross / straight switching unit 201. .
  • the communication line (line) in each switch is in a conductive state, and the communication line in each switch is not in a conductive state.
  • the diagnosis processing unit 131 In response to the diagnosis execution request from the command processing unit 111, the diagnosis processing unit 131 detects a failure of the own monitor, and outputs the failure location, the content of the failure, etc. to the command processing unit 111 as a diagnosis result.
  • the input unit 141 receives an operator's operation input using a keyboard, mouse, touch panel, buttons, keys, and the like, and outputs information input by the operation to the control unit 101.
  • the identification information storage unit 151 stores the identification information of the own device, the identification information of the master monitor, and the identification information of all other slave monitors to be connected.
  • the diagnosis result storage unit 161 stores the diagnosis result of the diagnosis processing unit 131 in association with the identification information.
  • the identification information may be given in advance based on an input operation of the input unit 141 by an operator, or a unique manufacturing number may be used for each display device in advance. In this embodiment, an example will be described in which identification information “0001” is assigned to the monitor SET1, identification information “0002” is assigned to the monitor SET2, and identification information “0003” is assigned to the monitor SET3.
  • the mode 1 is a master mode applied to a device serving as a master monitor that transmits a diagnosis request signal and receives a diagnosis result of each device and displays the diagnosis result.
  • Mode 2 is a first slave mode applied to the slave monitor when waiting for reception of a request signal.
  • Mode 3 is a second slave mode applied to the slave monitor when a diagnosis result is responded to the received diagnosis request signal addressed to the own apparatus.
  • FIG. 2 shows a line connection state when the monitor SET1 is in the master mode 1, that is, the conduction state of the switch SWR11, the switch SWT11, the switch SWR21, the switch SWT21, the switch SWR31, the switch SWT31, and the cross / straight switching unit 201.
  • FIG. 1 state as shown in the figure, in the monitor SET1, the switch SWR11 and the switch SWT11 are in an off state, the cross / straight switching unit 201 connects the RXD line and the TXD side of the control unit 101, and TXD The line is connected to the RXD side of the control unit 101. Further, the switch SWR21, the switch SWT21, the switch SWR31, and the switch SWT31 are all in the on state.
  • the signal output from the TXD side by the control unit 101 is crossed by the cross / straight switching unit 201 and transmitted to the RXD line via the switch SWR31.
  • a signal on the TXD line input from the TXD-OUT side of the serial port OUT61 is crossed by the cross / straight switching unit 201 via the switch SWT21 and the switch SWT31 and input to the RXD side of the control unit 101.
  • the case where the RXD line and the RXD side of the control unit 101 are connected and the TXD line and the TXD side of the control unit 101 are connected is referred to as a straight state, and the RXD line and the TXD side of the control unit 101 are connected.
  • a case where the TXD line is connected to the RXD side of the control unit 101 is referred to as a cross state.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a line connection state when the monitor SET2 is in the mode 2 which is the first slave mode.
  • the switch SWT32 is in the off state
  • the cross / straight switching unit 202 is in the straight state
  • the switch SWR12, the switch SWT12, the switch SWR22, the switch SWT22, and the switch SWR32 are all in the on state. is there.
  • a signal input from the RXD-IN side of the serial port IN52 includes a route input to the RXD side of the control unit 102 via the switch SWR12, the switch SWR32, and the cross / straight switching unit 202, the switch SWR12, and the switch
  • the data is transmitted via SWR 22 to two routes including a route output from the RXD-OUT side of serial port OUT62.
  • a signal input from the TXD-OUT side of the serial port OUT62 is output to the TXD-IN side of the serial port IN52 via the switch SWT22 and the switch SWT12, and the control unit 102 receives the switch SWT32 in the off state. Not output.
  • FIG. 4 is a diagram showing a line connection state when the monitor SET2 is in the mode 3 which is the second slave mode.
  • the switch SWT22 In the mode 3 state, as shown in the figure, in the monitor SET2, the switch SWT22 is in the off state, the cross / straight switching unit 202 is in the straight state, and the switch SWR12, the switch SWT12, the switch SWR22, the switch SWR32, and the switch SWT32 are all in the on state.
  • is there. 3 is different from mode 2 in FIG. 3 in that, in mode 3, the switch SWT22 is in an OFF state and the switch SWT32 is in an ON state.
  • a signal output from the TXD side of the control unit 102 (for example, a diagnosis result response) is output from the TXD-IN side of the serial port IN52 via the cross / straight switching unit 202, the switch SWT32, and the switch SWT12. Is done. Further, since the switch SWT32 is in an OFF state, a signal input from the TXD-OUT side of the serial port OUT62 is not output to the TXD-IN side of the serial port IN52. As a result, it is possible to prevent crosstalk between the output signal of the other device and the signal output from the control unit 102 of the own device.
  • a signal input from the RXD-IN side of the serial port IN52 is transmitted to two routes as in the mode 2.
  • the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3 are controlled by the switch control unit 122 so that any one of the modes 1 to 3 is connected.
  • FIG. 5 shows a processing flow of the slave monitor.
  • the operation of the slave monitor in the mode 2 state will be described by taking the operation of the monitor SET2 as a representative example.
  • the control unit 102 receives the request signal from the monitor SET1 input from the serial port IN52 via the switch SWR12, the switch SWR13, and the cross / straight switching unit 202 (step S1).
  • the request signal received by the control unit 102 is either a diagnosis request signal or a mode 1 transition request signal.
  • the command processing unit 112 reads the identification information “0002” of its own device from the identification information storage unit 152, and whether or not the read identification information matches the destination identification information included in the received request signal. Thus, it is determined whether or not the received request signal is addressed to the own apparatus (step S2). If the command processing unit 112 determines that the request signal is not addressed to the own device, the command processing unit 112 terminates the processing related to the request signal.
  • the command processing unit 112 determines whether the signal type of the received request signal addressed to its own device is a diagnosis request signal or a mode 1 transition request signal (step S3). If the request signal is a determination result indicating that the request signal is a diagnosis request signal in step S ⁇ b> 3, the command processing unit 112 outputs to the switch control unit 122 a switch switching request instructing a transition from the current mode 2 to the mode 3. To do.
  • the switch control unit 122 shifts the monitor SET2 to mode 3 by switching the switch SWT32 on and switching the switch SWT22 off (step S4).
  • the switch control unit 122 responds to the command processing unit 112 with the completion of switching.
  • the command processing unit 112 outputs a diagnostic processing request to the diagnostic processing unit 132 based on the switch completion response from the switch control unit 122.
  • the diagnosis processing unit 132 performs diagnosis processing in response to a request for diagnosis processing input from the command processing unit 112, and returns a diagnosis result to the command processing unit 112 (step S6).
  • the command processing unit 112 writes the diagnosis result responded in association with the identification information “0002” of the own device stored in the identification information storage unit 152 in the diagnosis result storage unit 162 (step S7), and the transmission source identification information “ A response of the diagnosis result including “0002” and the destination identification information “0001” is transmitted to the monitor SET1, which is the master monitor (step S8).
  • the response of the diagnosis result is sent from the TXD side of the control unit 102 including the command processing unit 112 via the cross / straight switching unit 202, the switch SWT32, and the switch SWT12 according to the state of the mode 3 switch illustrated in FIG.
  • the data is transmitted from the TXD-IN side of the serial port IN52 to the monitor SET1.
  • the command processing unit 112 outputs a switch switching request for instructing the switch control unit 122 to shift from the current mode 3 to the mode 2 to the switch control unit 122 after the response processing.
  • the switch control unit 122 shifts the monitor SET2 to mode 2 by switching off the switch SWT32 that was switched during the process of step S4 and switching on the switch SWT22 (step S8).
  • the command processing unit 112 performs switch control on a switch switching request instructing transition from the current mode 2 to mode 1.
  • the switch control unit 122 switches the switch SWT32 to ON, switches the switch SWT12 and the switch SWR12 to OFF, and switches the cross / straight switching unit 202 from straight connection to cross connection, thereby shifting the monitor SET2 to mode 1.
  • the process proceeds to the master monitor process (A) shown in FIG. 6 (step S9).
  • the monitor SET2 executes processing according to the request signal received from the monitor SET1 that is the master monitor.
  • FIG. 6 shows a processing flow of the master monitor.
  • the operation of the master monitor in the mode 1 state will be described as an example in which the monitor SET1 transmits a diagnosis request signal to the monitor SET3 of the slave monitor.
  • the command processing unit 111 of the control unit 101 outputs a request for diagnosis processing to the diagnosis processing unit 131 based on the trigger for starting diagnosis processing.
  • the diagnosis processing unit 131 performs diagnosis processing in response to a request for diagnosis processing input from the command processing unit 111, and returns a diagnosis result to the command processing unit 111 (step S11).
  • the trigger for starting the diagnosis process is, for example, every predetermined period, which is a trigger for starting the regular diagnosis, at the time of shifting to the master monitor in mode 1, or at the time of inputting an instruction from the operator.
  • the command processing unit 111 writes the returned diagnosis result in the diagnosis result storage unit 161 in association with the identification information “0001” of the own device stored in the identification information storage unit 151 (step S12), and based on the diagnosis result, It is determined whether or not the own apparatus can execute the master mode process (step S13).
  • the determination of whether or not the master mode process can be performed is, for example, when there is a failure in the display unit 301 of the master monitor itself or when it is impossible to receive a response to the request signal of the command processing unit 111. .
  • the command processing unit 111 determines that the own device can execute the processing in the master mode, the command processing unit 111 reads the identification information of the monitor other than the own device from the identification information storage unit 151 and sets the identification information “0001” of the transmission source.
  • the diagnostic request signal including the destination identification information here, the identification information “0003” of the monitor SET3 is transmitted.
  • the diagnosis request signal is crossed by the cross / straight switching unit 201 from the TXD side of the control unit 101 including the command processing unit 111 according to the mode 1 switch state illustrated in FIG. 2, and the switch SWR31 and the switch SWR21 are switched. Via the RXD-OUT side of the serial port OUT61.
  • the monitor SET1 when the monitor SET1 is in mode 1, and the monitor SET2 and the monitor SET3 are in mode 2, the signal transmitted by the monitor SET1 starts from the TXD side of the control unit 101 and is turned off. Until the end point is transmitted and received by the monitor SET2 and the monitor SET3.
  • the response of the diagnosis result transmitted from the monitor SET3 is crossed by the cross / straight switching unit 201 from the TXD-OUT side of the serial port OUT61 via the switch SWT21 and the switch SWT31, and the control unit 101 receives from the RXD side (step S15).
  • the command processing unit 111 writes the new diagnosis result in the diagnosis result storage unit 161 in association with the transmission source identification information “0003” included in the received diagnosis result response (step S16).
  • the command processing unit 111 performs diagnosis for all devices based on whether or not new diagnosis results corresponding to all identification information read from the identification information storage unit 151 in step S14 are stored in the diagnosis result storage unit 161. It is determined whether or not the processing has been completed (step S17).
  • the command processing unit 111 determines that the diagnosis for all the devices has not been completed, the command processing unit 111 returns to step S14 and repeats the processing of steps S14 to S17 until the diagnosis for all the devices is completed. If it is determined that the diagnosis for all the devices has been completed, the monitor SET1 displays the diagnosis result stored in the diagnosis result storage unit 161 on the display unit 301, and ends the diagnosis process. The display of the diagnosis result may not be displayed when there is no abnormality in any monitor (step S18).
  • step S13 if the command processing unit 111 determines that the master device cannot execute the master mode processing based on the diagnosis result of the monitor SET1, the command processing unit 111 requests the other device to enter the mode 1 transition.
  • a signal is transmitted (step S19).
  • the mode 1 transition request signal includes identification information “0001” of the transmission source, identification information of the destination (for example, identification information “0002” of the monitor SET 2), and identification information of the master monitor candidate.
  • the destination of the mode 1 transition request signal may be, for example, selecting one of the identification information of other devices stored in the identification information storage unit 151 or the latest diagnosis stored in the diagnosis result storage unit 161. Of the result information, any of the identification information corresponding to the diagnosis result capable of executing the processing in the master mode may be selected.
  • identification information other than the identification information of the own apparatus may be selected from the identification information of the master monitor candidate included in the mode 1 transition request signal.
  • the destination identification information may be selected at random, or any method that selects identification information other than its own device, such as selecting identification information with the smallest numeric value of the identification information. The method is also applicable.
  • the command processing unit 111 When the command processing unit 111 transmits the mode 1 transition request signal, the command processing unit 111 outputs a switch switching request instructing the transition from the current mode 1 to the mode 3 to the switch control unit 121.
  • the switch control unit 121 shifts the monitor SET1 to mode 2 by switching the cross / straight switching unit 201 from cross to straight connection, switching off the switch SWT31, and switching on the switch SWR11 and the switch SWT11 (step S20). ).
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing the mode transition state and line connection state of the monitor SET 3 when the monitor SET 1 transmits a diagnosis request signal to the monitor SET 3.
  • the diagnosis request signal transmitted from the control unit 101 of the monitor SET1 is crossed by the cross / straight switching unit 201, and is sent from the RXD-OUT side of the serial port OUT61 to the monitor SET2 via the switch SWR31 and the switch SWR21. Is output.
  • the diagnosis request signal input from the RXD-IN side of the serial port IN52 is output from the RXD-OUT side of the serial port OUT62 to the monitor SET3 via the switch SWR12 and the switch SWR22.
  • the diagnosis request signal input from the RXD-IN side of the serial port IN53 is output to the RXD side of the control unit 103 via the switch SWR13, the switch SWR33, and the straight cross / straight switching unit 203.
  • step S4 shown in FIG. 5 a request for shifting from mode 2 to mode 3 is output to the switch control unit 123, and switch control is performed.
  • the unit 123 switches the switch SWT23 and the switch SWT33, thereby causing the monitor SET3 to transition to mode 3.
  • the response signal of the diagnosis result output from the TXD side of the control unit 103 is the cross state / cross switching unit 203 in the straight state, the switch The data is output from the TXD-IN side of the serial port IN53 to the monitor SET2 via the SWT33 and the switch SWT13.
  • the response signal from the monitor SET3 is output from the TXD-OUT side of the serial port OUT62 to the monitor SET1 from the TXD-IN side of the serial port IN52 via the switch SWT22 and the switch SWT12.
  • the response signal of the monitor SET3 input via the monitor SET2 is crossed by the cross / straight switching unit 201 from the TXD-OUT side of the serial port OUT62 via the switch SWT21 and the switch SWT31, and the control unit 101
  • the command processing unit 111 of the control unit 101 writes the diagnosis result in the diagnosis result storage unit 161.
  • step S 8 of FIG. 5 a request for shifting from mode 3 to mode 2 is output to the switch control unit 123.
  • the switch control unit 123 changes the monitor SET3 to mode 2 by switching the switch SWT23 and the switch SWT33.
  • a diagnosis request signal addressed to the monitor SET3 input to the RXD line is input to the control unit 102 via the switch SWR32 and the straight cross / straight switching unit 202.
  • the command processing unit 112 of the control unit 102 determines that the input diagnosis request signal is not a request signal addressed to the own apparatus and ends the process. Are processed only in the monitor SET3.
  • the response signal of the diagnosis result addressed to the monitor SET1 from the monitor SET3 input to the TXD line is not output to the control unit 102 because the switch SWT32 is in the off state.
  • the above is the outline of the flow of the diagnosis request signal output from the monitor SET1 of the master monitor, the flow of the response signal of the diagnosis result corresponding to the diagnosis request signal, and the mode transition of the monitor SET2 of the slave monitor according to the response.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing a mode transition state and a line connection state of the monitor SET1 and the monitor SET2 when the master monitor is changed from the monitor SET1 to the monitor SET2.
  • step S13 in FIG. 6 when the command processing unit 111 determines that the device itself is not capable of executing the master mode processing, as the processing in step S19, for example, adjacent to the signal traveling direction of the RXD line A mode 1 transition request signal is output with the monitor SET2 to be used as the destination. Further, the command processing unit 111 outputs a request for transition from mode 1 to mode 2 to the switch control unit 121 in step S20 of FIG.
  • the switch control unit 121 switches the monitor SET1 to mode 2 by switching the switch SWR11, the switch SWT11, the switch SWT31, and the cross / straight switching unit 201.
  • the mode 1 transition request signal output from the TXD side of the control unit 101 is crossed by the cross / straight switching unit 201 and output from the RXD-OUT side of the serial port OUT61 to the monitor SET2 via the switch SWR31 and the switch SWR21. Is done.
  • the mode 1 transition request signal is output from the RXD-IN side of the serial port IN52 to the RXD side of the control unit 102 via the switch SWR12, the switch SWR22, and the straight cross / straight switching unit 202.
  • the command processing unit 112 determines that the input request signal is a mode 1 transition request signal addressed to its own device, and switches the switch control unit 122 to switch the mode 2 to mode 1 transition request in step S9 of FIG. Output to the control unit 122.
  • the switch control unit 122 switches the monitor SET2 to mode 1 by switching the switch SWR12, the switch SWT12, the switch SWT32, and the cross / straight switching unit 202, and the process of step S11 in FIG. Migrate to As described above, when the monitor SET1 which is the master monitor cannot execute the process of the master monitor, the signal flow and the mode transition when the other device (for example, the monitor SET2) becomes the master monitor and the monitor SET1 becomes the slave monitor. It is the outline of the flow.
  • any one of the plurality of display devices becomes a master monitor, collects the diagnosis results of other devices, and fails in other devices.
  • the master monitor By displaying the contents, even if the failure contents in the own device cannot be displayed, the master monitor as another device can notify the operator by displaying the failure contents. There is an effect. Also, by connecting not only in series but also in a loop, the monitor that has been a master so far can receive self-diagnosis commands from other slave monitors, so it has been a master until now. The monitor will not be disconnected. Further, any display device has an effect that it is possible to shift to the master monitor.
  • the master monitor itself fails, the other device becomes the master monitor, so that the failure content of the own device can be displayed on the master monitor which is another device.
  • the master monitor fails, the operator can collectively grasp whether or not there is a failure in another device before solving the failure of the failed master monitor.
  • the operator can collectively grasp whether or not there is a failure in another device before solving the failure of the failed master monitor.
  • other failures are displayed after the failure of the master monitor is resolved, and the operator is required to perform recovery work for the other devices again.
  • the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3 are connected in a loop shape.
  • the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3 may be connected in series.
  • the connection between the devices is not limited to a serial cable, and for example, a network cable such as a LAN (Local Area Network) can be applied.
  • the plurality of display devices described in the present invention correspond to the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3.
  • the main display device described in the present invention corresponds to a mode 1 display device (for example, the monitor SET1 in FIG. 1)
  • the sub display device described in the present invention includes a mode 2 or 3 display device (for example, a monitor SET1).
  • the main request signal processing unit described in the present invention corresponds to the mode 1 command processing unit (for example, the command processing unit 111), and corresponds to the sub request described in the present invention.
  • the signal processing unit corresponds to a command processing unit in mode 2 or 3 (for example, command processing unit 112, command processing unit 113), and the main abnormality notification unit described in the present invention is a command processing unit in mode 1 (for example, Corresponds to the command processing unit 111).
  • the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3 described above have a computer system inside.
  • the operation processes of 161 to 163 and display units 301 to 303 are stored in a computer-readable recording medium in the form of a program, and the above-described processing is performed by the computer system reading and executing this program.
  • the “computer system” herein includes a CPU, various memories, an OS, and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • a program for realizing the steps shown in FIGS. 5 and 6 is recorded on a computer-readable recording medium
  • a program for realizing the functions of the monitor SET1, the monitor SET2, and the monitor SET3 shown in FIG. Is recorded on a computer-readable recording medium
  • the program recorded on the recording medium is read into the computer system and executed, so that the master monitor among the plurality of display devices can detect the failure contents of other devices. You may perform the process to display.
  • the “computer-readable recording medium” means a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a writable nonvolatile memory such as a flash memory, a portable medium such as a CD-ROM, a hard disk built in a computer system, etc. This is a storage device.
  • the “computer-readable recording medium” means a volatile memory (for example, DRAM (Dynamic DRAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Random Access Memory)), etc., which hold programs for a certain period of time.
  • the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement

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Abstract

マスターモニターであるモニター(SET1)と、スレーブモニターであるモニター(SET2)及びモニター(SET3)とがループ状に接続され、モニター(SET1)のコマンド処理部(111)がモニター(SET2)とモニター(SET3)とに診断要求信号を送信し、診断結果の応答に基づき、表示部(301)にモニター(SET2)とモニター(SET3)との異常を表示させる。

Description

診断結果表示システム、表示装置、及び、診断結果表示方法
 本発明は、表示装置の異常診断における診断結果表示システム、表示装置、及び、診断結果表示方法に関する。
 近年、液晶ディスプレイなどのモニター(表示装置)は、個々のモニターで異常診断(自己異常検出)を行う装置がある。これらのモニターは、例えば、LED等によるインジケータ(パイロットランプ)を表示領域と別に備え、異常検出をした場合、これらの点滅回数などにより異常検出結果を通知する。
 また、コンピュータ端末を用いずに自己診断を実行し、モニターの診断結果(異常内容)を、各々表示領域上に表示する技術がある(例えば、特許文献1)。
 また、複数のモニターを接続したシステムにおいて、コンピュータ端末を接続することにより、いずれかの表示領域上に異常内容を表示するシステムが提案されている(例えば、特許文献2)。
特開2000-97095号公報 特開2004-104707号公報
 しかしながら、LED等のインジケータを用いる場合、異常があった際、オペレータ側がそのインジケータの表示の意味(異常内容)がわからなければ、どのような異常かを判別することができない。例えば、インジケータの点滅回数などによって異常内容を表示する場合、インジケータを注視し、点滅回数を確認して異常内容をオペレータが認識することは難しく、さらに複数の異常が重なった場合、複数の異常内容を表示することは困難であるという問題がある。
 また、診断結果を表示領域上に表示する場合、表示部分が壊れている場合には、診断結果を表示できないという問題がある。
 また、コンピュータ端末により制御するシステムにおいて、モニターに加えて、モニターを制御するためだけのコンピュータ端末を備えることは、コストアップに繋がるという問題がある。
 本発明は、このような事情を考慮し、上記の問題を解決すべくなされたもので、その目的は、新たにコンピュータ端末等を備えることなく、オペレータに容易に複数の表示装置の異常を把握させることができる診断結果表示システム、表示装置、及び、診断結果表示方法を提供することにある。
 上記問題を解決するために、本発明の診断結果表示システムは、各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムであって、前記主表示装置が、表示部と、前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信する主要求信号処理部と、前記主要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させる異常通知部とを備え、前記副表示装置が、前記診断要求信号を受信し、自装置に付与された前記識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を送信する副要求信号処理部と、前記主表示装置から受信する前記診断要求信号に応じて自装置が備える回路の動作状態を判定する副診断処理部とを備える。
 また、本発明の診断結果表示システムにおいて、前記主表示装置は、自装置が備える回路の動作状態を判定する主診断処理部を備え、前記主表示装置の前記主要求信号処理部において、前記主診断処理部による前記診断結果が異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置のいずれかを第2主表示装置とする主表示装置移行要求信号を前記副表示装置のいずれかに送信し、自装置を副表示装置とし、前記主表示装置移行要求信号の宛先である前記第2主表示装置の前記副要求信号処理部において、前記主表示装置移行要求信号を受信し、受信した前記主表示装置移行要求信号に基づき、前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信し、前記第2主表示装置は、副表示部と、前記副要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記副表示部に表示させる副異常通知部とを備えてもよい。
 また、本発明の診断結果表示システムにおいて、前記複数の表示装置は、リング状に接続されてもよい。
 また、本発明の診断結果表示システムにおいて、前記主表示装置は、前記識別情報を前記複数の表示装置ごとに付与する識別情報付与部を備えてもよい。
 また、本発明の表示装置は、各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムにおける前記主表示装置である表示装置であって、表示部と、前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信する主要求信号処理部と、前記主要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させる異常通知部とを備える。
 また、本発明の診断結果表示方法は、各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムにおける診断結果表示方法であって、表示部を備える前記主表示装置が、前記副表示装置に診断要求信号を送信するステップと、前記副表示装置が、前記診断要求信号を受信するステップと、受信した前記診断要求信号に応じて自装置が備える回路の動作状態を判定するステップと、自装置に付与された前記識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を送信するステップと、前記主表示装置が、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信するステップと、受信した前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させるステップとを有する。
 本発明によれば、直列に接続される複数の表示装置のうち、主表示装置が他の表示装置である副表示装置に対し、診断要求信号を送信し、当該診断要求信号の応答を受信することとした。
 これにより、主表示装置が備える表示部が、異常が検出された副表示装置の識別情報、及び、診断結果の表示するようにしたため、いずれの表示装置においてどのような異常を発生しているかをオペレータに容易に認識させることが、コンピュータ端末等の外部装置を備えることなく実現することが可能になるという効果がある。
本発明の一実施形態による診断結果表示システムの全体構成を示すブロック図である。 同実施形態におけるモニターSET1のモード1状態における内部構成を示す図である。 同実施形態におけるモニターSET2のモード2状態における内部構成を示す図である。 同実施形態におけるモニターSET2のモード3状態における内部構成を示す図である。 同実施形態におけるスレーブモニターにおける動作の流れを示す図である。 同実施形態におけるマスターモニターにおける動作の流れを示す図である。 同実施形態におけるスレーブモニターにおけるモード遷移状態を示す概念図である。 同実施形態におけるマスターモニター変更におけるモード遷移状態を示す概念図である。
符号の説明
 101、102、103  制御部
 111、112、113  コマンド処理部
 121、122、123  スイッチ制御部
 131、132、133  診断処理部
 141、142、143  入力部
 151、152、153  識別情報記憶部
 161、162、163  診断結果記憶部
 201、202、203  クロス/ストレート切替部
 301、302、303  表示部
 IN51、IN52、IN53、OUT61、OUT62、OUT63  シリアルポート
 SET1、SET2、SET3  モニター
 SWR11、SWR12、SWR13、SWR21、SWR22、SWR23、SWR31、SWR32、SWR33、SWT11、SWT12、SWT13、SWT21、SWT22、SWT23、SWT31、SWT32、SWT33  スイッチ
 以下、本発明の一実施形態による診断結果表示システムを図面を参照して説明する。図1は、本実施形態による診断結果表示システムを示すブロック図である。診断結果表示システムは、例えば、RS232Cなどのインタフェースによるシリアルケーブルを介してループ状(数珠繋ぎ状)に接続される表示装置としてのモニターSET1、モニターSET2、モニターSET3からなる。また、診断結果表示システムが備える複数の表示装置は、1のマスターモニターと、1又は複数のスレーブモニターからなり、このマスターモニターが、スレーブモニターの診断結果の情報を収集し、表示する。
 次に、各装置の内部構成について説明する。なお、モニターSET2、モニターSET3の構成は、上述のモニターSET1の構成と同様であるため、各装置の識別のために符号末尾1桁を異なる数字とする符号番号を付して、モニターSET1を例に説明する。
 モニターSET1は、CRT(cathode ray tube)やLCD(liquid crystal display)などの表示装置であり、他のモニターと接続する2つのシリアルポートIN51とシリアルポートOUT61、制御部101、クロス/ストレート切替部201、表示部301診断処理部131、入力部141、識別情報記憶部151、診断結果記憶部161、スイッチSWR11、スイッチSWR21、スイッチSWR31、スイッチSWT11、スイッチSWT21、スイッチSWT31を備える。
 クロス/ストレート切替部201は、シリアルポートIN51のRXD-INからシリアルポートOUT61のRXD-OUTまでのRXDラインと、シリアルポートIN51のTXD-INからシリアルポートOUT61のTXD-OUTまでのTXDラインとの2ラインに対し、制御部101のTXD側、RXD側のいずれを接続するかを切り換えるクロス接続とストレート接続との切替えを行う。
 モニターSET1内部のRXDラインにおいて、スイッチSWR11と、スイッチSWR21とが、RXDラインと制御部101とを接続する接続点を介してRXDライン上に配置される。同様に、モニターSET1内部のTXDラインにおいて、スイッチSWT11と、スイッチSWT21とが、TXDラインと制御部101とを接続する接続点を介してTXDライン上に配置される。
 また、スイッチSWR31は、モニターSET1内部のRXDラインと制御部101とを接続するラインにおいて、RXDラインの接続点と、クロス/ストレート切替部201との間に配置される。同様に、スイッチSWT31は、モニターSET1内部のTXDラインと制御部101とを接続するラインにおいて、TXDラインの接続点と、クロス/ストレート切替部201との間に配置される。
 シリアルポートIN51は、シリアルケーブルにより、モニターSET3のシリアルポートOUT63に接続される。シリアルポートOUT61は、シリアルケーブルにより、モニターSET2のシリアルポートIN52に接続される。
 表示部301は、画素を組み合わせることで情報を表示する画面である。
 制御部101は、コマンド処理部111とスイッチ制御部121とを備え、モニターSET1の各部の制御を行う。コマンド処理部111は、要求信号の出力を行い、入力される要求信号に応じて処理を実行する。
 スイッチ制御部121は、コマンド処理部111からのスイッチ切替要求に応じて、各種スイッチのオンとオフとの切替えや、クロス/ストレート切替部201のクロスとストレートとの切替えなど、各スイッチを制御する。なお、以下では、各スイッチにおける通信線(ライン)が導通状態であることをオン、各スイッチにおける通信線が導通していない状態をオフと称する。
 診断処理部131は、コマンド処理部111からの診断実行要求に応じて、自モニターの故障を検出し、故障箇所、故障内容などを診断結果としてコマンド処理部111に出力する。
 入力部141は、キーボード、マウス、タッチパネル、ボタンやキーなどによりオペレータの操作入力を受け付け、当該操作により入力される情報を制御部101に出力する。
 識別情報記憶部151は、自装置の識別情報と、マスターモニターの識別情報と、接続する全ての他スレーブモニターの識別情報とを記憶する。診断結果記憶部161は、診断処理部131の診断結果を識別情報に対応付けて記憶する。この識別情報は、例えば、予めオペレータによる入力部141の入力操作に基づき付与されることとしてもよいし、予め、各表示装置ごとに固有の製造番号などを用いることでもよい。
 本実施形態において、モニターSET1に識別情報「0001」が付与され、モニターSET2に識別情報「0002」が付与され、モニターSET3に識別情報「0003」が付与される場合を例に説明する。
 次に、モード(MODE)1~モード3における各装置内部のラインの接続状態について、図面を用いて説明する。ここで、モード1とは、診断要求信号の送信や、各装置の診断結果を受信し、診断結果を表示するマスターモニターとなる装置に適用されるマスターモードである。また、モード2は、要求信号の受信待機時においてスレーブモニターに適用される第1のスレーブモードである。また、モード3は、受信した自装置宛の診断要求信号に対する診断結果の応答時においてスレーブモニターに適用される第2のスレーブモードである。
 図2は、モニターSET1がマスターモードであるモード1の場合におけるラインの接続状況、すなわち、スイッチSWR11、スイッチSWT11、スイッチSWR21、スイッチSWT21、スイッチSWR31、スイッチSWT31、クロス/ストレート切替部201の導通状態を示す図である。
 モード1状態の場合、図示するようにモニターSET1において、スイッチSWR11と、スイッチSWT11とがオフ状態であり、クロス/ストレート切替部201が、RXDラインと制御部101のTXD側とを接続し、TXDラインと制御部101のRXD側とを接続する。また、スイッチSWR21、スイッチSWT21、スイッチSWR31、スイッチSWT31は、いずれもオン状態である。
 ここで、制御部101がTXD側から出力する信号は、クロス/ストレート切替部201でクロスされ、スイッチSWR31を介してRXDラインに伝送される。
 また、シリアルポートOUT61のTXD-OUT側から入力されるTXDラインの信号は、スイッチSWT21、スイッチSWT31を介してクロス/ストレート切替部201でクロスされ、制御部101のRXD側に入力される。
 以下、RXDラインと制御部101のRXD側とを接続し、TXDラインと制御部101のTXD側とを接続する場合をストレート状態であると称し、RXDラインと制御部101のTXD側とを接続し、TXDラインと制御部101のRXD側とを接続する場合をクロス状態であると称する。
 次に、モード2の接続状況について説明する。図3は、モニターSET2が第1のスレーブモードであるモード2の場合におけるラインの接続状況を示す図である。
 モード2状態の場合、図示するようにモニターSET2において、スイッチSWT32がオフ状態、クロス/ストレート切替部202がストレート状態、スイッチSWR12、スイッチSWT12、スイッチSWR22、スイッチSWT22、スイッチSWR32がいずれもオン状態である。
 ここで、シリアルポートIN52のRXD-IN側から入力される信号は、スイッチSWR12、スイッチSWR32、クロス/ストレート切替部202を介して制御部102のRXD側に入力されるルートと、スイッチSWR12、スイッチSWR22を介してシリアルポートOUT62のRXD-OUT側から出力されるルートとの2ルートに伝送される。シリアルポートOUT62のTXD-OUT側から入力される信号は、スイッチSWT22、スイッチSWT12を介してシリアルポートIN52のTXD-IN側に出力され、スイッチSWT32がオフ状態であることにより、制御部102には出力されない。
 次に、モード3の接続状況について説明する。図4は、モニターSET2が第2のスレーブモードであるモード3の場合におけるラインの接続状況を示す図である。
 モード3状態の場合、図示するようにモニターSET2において、スイッチSWT22がオフ状態、クロス/ストレート切替部202がストレート状態、スイッチSWR12、スイッチSWT12、スイッチSWR22、スイッチSWR32、スイッチSWT32のいずれもオン状態である。図3のモード2と異なる点は、モード3において、スイッチSWT22がオフ状態である点と、スイッチSWT32がオン状態である点である。
 ここで、制御部102のTXD側から出力される信号(例えば、診断結果の応答)は、クロス/ストレート切替部202、スイッチSWT32、スイッチSWT12を介して、シリアルポートIN52のTXD-IN側から出力される。
 また、スイッチSWT32がオフ状態であることにより、シリアルポートOUT62のTXD-OUT側から入力される信号はシリアルポートIN52のTXD-IN側に出力されない。これにより、他装置の出力信号と自装置の制御部102が出力する信号との混線を防止することが可能になる。
 また、RXDラインにおいて、シリアルポートIN52のRXD-IN側から入力される信号は、モード2と同様に、2ルートに伝送される。
 上述したように、モニターSET1、モニターSET2、モニターSET3は、モード1~3のいずれかの接続状態となるようにスイッチ制御部122により制御される。
 次に、本発明の一実施形態による診断結果表示システムの動作について説明する。
 スレーブモニターの処理の流れについて説明し、次にマスターモニターの処理の流れをフローチャートを用いて説明する。図5は、スレーブモニターの処理フローを示す。ここでは、モード2の状態におけるスレーブモニターの動作について、モニターSET2の動作を代表例として説明する。
 モニターSET2において、制御部102は、シリアルポートIN52から入力されるモニターSET1からの要求信号を、スイッチSWR12、スイッチSWR13、クロス/ストレート切替部202を介して受信する(ステップS1)。ここで、制御部102が受信する要求信号は、診断要求信号、又は、モード1移行要求信号のいずれかである。
 制御部102において、コマンド処理部112は、識別情報記憶部152から自装置の識別情報「0002」を読み出し、読み出した識別情報と受信した要求信号に含まれる宛先の識別情報とが一致するか否かにより、受信した要求信号が自装置宛か否かを判定する(ステップS2)。
 コマンド処理部112は、自装置宛の要求信号ではないと判定した場合、この要求信号にかかる処理を終了し、自装置宛の要求信号であると判定した場合、ステップS3の処理に進む。
 コマンド処理部112は、受信した自装置宛の要求信号の信号種別が、診断要求信号、又は、モード1移行要求信号のいずれであるかを判定する(ステップS3)。ステップS3において、要求信号が診断要求信号であることを示す判定結果である場合、コマンド処理部112は、現在のモード2からモード3への移行を指示するスイッチ切替要求をスイッチ制御部122に出力する。スイッチ制御部122は、スイッチSWT32をオンに切り換え、スイッチSWT22をオフに切り換えることにより、モニターSET2をモード3に移行させる(ステップS4)。
 スイッチ制御部122は、モード3に移行させる切替処理が完了すると、切替完了をコマンド処理部112に応答する。コマンド処理部112は、スイッチ制御部122からの切替完了の応答に基づき、診断処理の要求を診断処理部132に出力する。診断処理部132は、コマンド処理部112から入力される診断処理の要求に応じて、診断処理を行い、診断結果をコマンド処理部112に応答する(ステップS6)。
 コマンド処理部112は、識別情報記憶部152が記憶する自装置の識別情報「0002」に対応付けて応答された診断結果を診断結果記憶部162に書き込み(ステップS7)、送信元の識別情報「0002」と、宛先の識別情報「0001」とを含む診断結果の応答をマスターモニターであるモニターSET1に送信する(ステップS8)。ここで、診断結果の応答は、図4に図示するモード3のスイッチの状態により、コマンド処理部112を備える制御部102のTXD側からクロス/ストレート切替部202、スイッチSWT32、スイッチSWT12を介して、シリアルポートIN52のTXD-IN側からモニターSET1に送信される。
 コマンド処理部112は、応答処理後、スイッチ制御部122に現在のモード3からモード2への移行を指示するスイッチ切替要求をスイッチ制御部122に出力する。スイッチ制御部122は、ステップS4の処理時に切り換えたスイッチSWT32をオフに切り換え、スイッチSWT22をオンに切り換えることにより、モニターSET2をモード2に移行させる(ステップS8)。
 また、ステップS3において、要求信号がモード1移行要求信号であることを示す判定結果である場合、コマンド処理部112は、現在のモード2からモード1への移行を指示するスイッチ切替要求をスイッチ制御部122に出力する。スイッチ制御部122は、スイッチSWT32をオンに切り換え、スイッチSWT12とスイッチSWR12とをオフに切り換え、クロス/ストレート切替部202をストレート接続からクロス接続に切り換えることにより、モニターSET2をモード1に移行させ、図6に示すマスターモニターの処理(A)に遷移する(ステップS9)。
 以上のステップS1~9の処理を行うことにより、モニターSET2は、マスターモニターであるモニターSET1から受信する要求信号に応じた処理を実行する。
 次に、マスターモニターの処理の流れをフローチャートを用いて説明する。図6は、マスターモニターの処理フローを示す。ここでは、モード1の状態におけるマスターモニターの動作について、モニターSET1がスレーブモニターのモニターSET3に対する診断要求信号を送信する動作を代表例として説明する。
 モニターSET1において、制御部101のコマンド処理部111は、診断処理の開始契機に基づき、診断処理の要求を診断処理部131に出力する。
 診断処理部131は、コマンド処理部111から入力される診断処理の要求に応じて、診断処理を行い、診断結果をコマンド処理部111に応答する(ステップS11)。ここで、診断処理の開始契機は、例えば、定期診断開始契機である所定周期ごとや、モード1のマスターモニターへの移行時、オペレータからの指示入力時などである。
 コマンド処理部111は、識別情報記憶部151が記憶する自装置の識別情報「0001」に対応付けて、応答された診断結果を診断結果記憶部161に書き込み(ステップS12)、診断結果に基づき、自装置がマスターモードの処理を実行することが可能であるか否かを判定する(ステップS13)。ここで、マスターモードの処理実行可否の判定は、例えば、マスターモニター自身の表示部301部分に故障がある場合や、コマンド処理部111の要求信号に対する応答の受信が不可能である場合などである。
 コマンド処理部111は、自装置がマスターモードの処理を実行可能であることと判定した場合、識別情報記憶部151から自装置以外のモニターの識別情報を読み出し、送信元の識別情報「0001」と、宛先の識別情報(ここでは、モニターSET3の識別情報「0003」)とを含む診断要求信号を送信する。
 ここで、診断要求信号は、図2に図示するモード1のスイッチの状態により、コマンド処理部111を備える制御部101のTXD側からクロス/ストレート切替部201でクロスされ、スイッチSWR31、スイッチSWR21を介してシリアルポートOUT61のRXD-OUT側から送信される。
 また、図1に図示するように、モニターSET1がモード1、モニターSET2及びモニターSET3がモード2である場合、モニターSET1が送信する信号は、制御部101のTXD側を始点、オフ状態のスイッチSWR11までを終点として伝送され、モニターSET2及びモニターSET3において受信される。
 スイッチSWR11がオフ状態であることにより、ループ状に接続されるモニターSET1、モニターSET2、モニターSET3において、要求信号が無限ループすることを防ぐことができる。同様に、スイッチSWT11がオフ状態であることにより、スレーブモニターから送信される診断結果の応答の信号が無限ループすることを防ぐことができる。
 図6に戻り、モニターSET1において、モニターSET3から送信される診断結果の応答は、シリアルポートOUT61のTXD-OUT側からスイッチSWT21、スイッチSWT31を介し、クロス/ストレート切替部201でクロスされ、制御部101がRXD側から受信する(ステップS15)。
 制御部101において、コマンド処理部111は、受信した診断結果の応答に含まれる送信元の識別情報「0003」に対応付けて、新たな診断結果として診断結果記憶部161に書き込む(ステップS16)。コマンド処理部111は、ステップS14において識別情報記憶部151から読み出した全ての識別情報に対応する新たな診断結果が診断結果記憶部161に記憶されているか否かに基づき、全ての装置に対する診断が終了したか否かを判定する(ステップS17)。
 コマンド処理部111は、全ての装置に対する診断が終了していないことと判定した場合、ステップS14に戻り、全ての装置に対する診断が終了するまでステップS14~S17の処理を繰り返す。
 また、全ての装置に対する診断が終了したことと判定した場合、モニターSET1は、診断結果記憶部161が記憶する診断結果を表示部301に表示させ、診断処理を終了する。なお、この診断結果の表示は、いずれのモニターにおいても異常がない場合には表示しないようにしてもよい(ステップS18)。
 また、ステップS13において、コマンド処理部111は、モニターSET1の診断結果に基づき、自装置においてマスターモードの処理を実行することが不可能であることと判定した場合、他の装置にモード1移行要求信号を送信する(ステップS19)。なお、モード1移行要求信号には、送信元の識別情報「0001」、宛先の識別情報(例えば、モニターSET2の識別情報「0002」)、マスターモニターの候補の識別情報が含まれている。
 ここで、モード1移行要求信号の宛先は、例えば、識別情報記憶部151が記憶する他の装置の識別情報のいずれかを選択することでもよいし、診断結果記憶部161が記憶する最新の診断結果の情報のうち、マスターモードの処理を実行することが可能である診断結果に対応する識別情報のいずれかを選択することでもよい。また、他の装置からモード1移行要求信号を受信した場合、モード1移行要求信号に含まれるマスターモニター候補の識別情報のうち、自装置の識別情報以外の識別情報を選択することでもよい。
 宛先の識別情報の選択は、ランダムに選択することでもよいし、識別情報の数字の値が最小の識別情報を選択することなど、自装置以外の識別情報を選択する方法であればいずれの選択方法でも適用可能である。
 コマンド処理部111は、モード1移行要求信号を送信すると、現在のモード1からモード3への移行を指示するスイッチ切替要求をスイッチ制御部121に出力する。スイッチ制御部121は、クロス/ストレート切替部201をクロスからストレート接続に切替え、スイッチSWT31をオフに切替え、スイッチSWR11及びスイッチSWT11をオンに切り換えることにより、モニターSET1をモード2に移行させる(ステップS20)。
 次に、診断結果表示システムにおける全体の動作の概略、及び、信号の流れについて、スレーブモードのモニターSET3が、マスターモードのモニターSET1からの診断要求信号に応じて診断結果をモニターSET1に送信する場合を例に説明する。
 図7は、モニターSET1がモニターSET3宛に診断要求信号を送信した場合のモニターSET3のモード遷移状態、及び、ラインの接続状態を示す概念図である。
 上述したように、モニターSET1の制御部101から送信される診断要求信号は、クロス/ストレート切替部201においてクロスされ、スイッチSWR31、スイッチSWR21を介してシリアルポートOUT61のRXD-OUT側からモニターSET2に出力される。
 モニターSET2において、シリアルポートIN52のRXD-IN側から入力された診断要求信号は、スイッチSWR12、スイッチSWR22を介してシリアルポートOUT62のRXD-OUT側からモニターSET3に出力される。
 モニターSET3において、シリアルポートIN53のRXD-IN側から入力された診断要求信号は、スイッチSWR13、スイッチSWR33、ストレート状態のクロス/ストレート切替部203を介して制御部103のRXD側に出力される。
 制御部103において、コマンド処理部113は、自装置宛の診断要求信号であるため、図5に示すステップS4において、モード2からモード3への移行要求をスイッチ制御部123に出力し、スイッチ制御部123がスイッチSWT23、スイッチSWT33の切替えを行うことにより、モニターSET3をモード3に遷移させる。
 次に、モニターSET3において、診断処理部133による診断処理の診断結果を応答する際、制御部103のTXD側から出力された診断結果の応答信号は、ストレート状態のクロス/ストレート切替部203、スイッチSWT33、スイッチSWT13を介して、シリアルポートIN53のTXD-IN側からモニターSET2に出力される。
 モニターSET2において、モニターSET3からの応答信号は、シリアルポートOUT62のTXD-OUT側からスイッチSWT22、スイッチSWT12を介してシリアルポートIN52のTXD-IN側からモニターSET1に出力される。
 モニターSET1において、モニターSET2を介して入力されるモニターSET3の応答信号は、シリアルポートOUT62のTXD-OUT側からスイッチSWT21、スイッチSWT31を介して、クロス/ストレート切替部201でクロスされ、制御部101のRXD側に入力され、制御部101のコマンド処理部111が診断結果記憶部161に診断結果を書き込む。
 一方、モニターSET3において、制御部103のコマンド処理部113は、診断結果を応答すると、図5のステップS8において、モード3からモード2への移行要求をスイッチ制御部123に出力する。スイッチ制御部123は、スイッチSWT23、スイッチSWT33の切替えを行うことにより、モニターSET3をモード2に遷移させる。
 なお、モニターSET2において、RXDラインに入力されるモニターSET3宛の診断要求信号は、スイッチSWR32、ストレート状態のクロス/ストレート切替部202を介して制御部102に入力される。ここで、図5のステップS2において、制御部102のコマンド処理部112が、入力された診断要求信号に対し、自装置宛の要求信号ではないと判定して処理を終了するため、診断要求信号は、モニターSET3のみにおいて処理される。
 また、モニターSET2において、TXDラインに入力されるモニターSET3からモニターSET1宛の診断結果の応答の信号は、スイッチSWT32がオフ状態であるため、制御部102には出力されない。
 以上が、マスターモニターのモニターSET1が出力する診断要求信号の流れ、診断要求信号に対応する診断結果の応答の信号の流れ、また、応答に伴うスレーブモニターのモニターSET2のモード移行の概要となる。
 次に、マスターモニターであるモニターSET1において、自装置の診断結果がマスターモードの処理が不可能であることを示す結果であった場合に、他の装置がマスターモニターとなる際の信号処理の流れ、及び、各装置のモード移行状態について、説明する。
 図8は、マスターモニターがモニターSET1からモニターSET2に変更となる場合のモニターSET1、及びモニターSET2のモード遷移状態、及びライン接続状態を示す概念図である。
 モニターSET1において、図6のステップS13において、コマンド処理部111は、自装置がマスターモードの処理を実行可能ではないと判定した場合、ステップS19の処理として、例えば、RXDラインの信号進行方向に隣接するモニターSET2を宛先として、モード1移行要求信号を出力する。また、コマンド処理部111は、図6のステップS20において、モード1からモード2への移行要求をスイッチ制御部121に出力する。
 スイッチ制御部121は、スイッチSWR11、スイッチSWT11、スイッチSWT31、クロス/ストレート切替部201の切替えを行うことにより、モニターSET1をモード2に遷移させる。
 一方、制御部101のTXD側から出力されるモード1移行要求信号は、クロス/ストレート切替部201でクロスされ、スイッチSWR31、スイッチSWR21を介してシリアルポートOUT61のRXD-OUT側からモニターSET2に出力される。
 モニターSET2において、モード1移行要求信号は、シリアルポートIN52のRXD-IN側からスイッチSWR12、スイッチSWR22、ストレート状態のクロス/ストレート切替部202を介して制御部102のRXD側に出力される。
 コマンド処理部112は、入力される要求信号が自装置宛のモード1移行要求信号であると判定し、図5のステップS9において、スイッチ制御部122にモード2からモード1への移行要求をスイッチ制御部122に出力する。スイッチ制御部122は、スイッチSWR12、スイッチSWT12、スイッチSWT32、クロス/ストレート切替部202の切替えを行うことにより、モニターSET2をモード1に遷移させ、マスターモニターの処理として、図6のステップS11の処理に移行する。以上が、マスターモニターであるモニターSET1がマスターモニターの処理を実行できない場合に、他の装置(例えば、モニターSET2)がマスターモニターとなり、モニターSET1がスレーブモニターとなる際の信号の流れ、及びモード遷移の流れの概要である。
 上述の実施形態によれば、複数の表示装置(モニターSET1、モニターSET2、モニターSET3)のうち、いずれか1の装置がマスターモニターとなり、他の装置の診断結果を集約し、他の装置の故障内容を表示するようにしたことにより、自装置における故障内容を表示できない場合であっても、他の装置であるマスターモニターが、故障内容を表示することにより、オペレータに通知することが可能になるという効果がある。
 また、直列に接続するのみではなく、ループに接続することにより、今までマスターであったモニターは、他のスレーブモニターから自己診断コマンドを受信することが可能となるため、今までマスターであったモニターが切り離されることはなくなる。また、いずれの表示装置においても、マスターモニターに移行することが可能になるという効果がある。
 また、マスターモニター自身が故障した場合、他の装置がマスターモニターとなるようにしたことにより、自装置の故障内容を他の装置であるマスターモニターに表示させることができる。オペレータは、マスターモニターが故障した場合に、故障したマスターモニターの故障を解消する前に他の装置における故障の有無について一括して把握することが可能になる。これにより、マスターモニターを含む複数の装置の故障があった場合に、マスターモニターの故障を解消後に他の故障が表示され、オペレータが再び他の装置に対する復旧作業を行うという二度手間の発生を防止することが可能になるという効果がある。
 すなわち、本実施形態によれば、複数の表示装置において、装置間をシリアル通信で接続することで、表示装置の異常情報を相互で取得することが可能になる。
 なお、上述の実施形態において、モニターSET1、モニターSET2、モニターSET3をループ状に接続することとしたが、モニターSET1とモニターSET2とモニターSET3とを直列に接続するようにしてもよい。
 また、各装置間の接続は、シリアルケーブルに限らず、例えば、LAN(Local Area Network)などのネットワークケーブルなどを適用することも可能である。
 なお、本発明に記載の複数の表示装置は、モニターSET1、モニターSET2、モニターSET3に対応する。また、本発明に記載の主表示装置は、モード1の表示装置(例えば、図1のモニターSET1)に対応し、本発明に記載の副表示装置は、モード2又は3の表示装置(例えば、図1のモニターSET2、モニターSET3)に対応し、本発明に記載の主要求信号処理部は、モード1のコマンド処理部(例えば、コマンド処理部111)に対応し、本発明に記載の副要求信号処理部は、モード2又は3のコマンド処理部(例えば、コマンド処理部112、コマンド処理部113)に対応し、本発明に記載の主異常通知部は、モード1のコマンド処理部(例えば、コマンド処理部111)に対応する。
 なお、上述のモニターSET1、モニターSET2、及び、モニターSET3は、内部にコンピュータシステムを有している。そして、モニターSET1~SET3の各スイッチ、クロス/ストレート切替部201~203、制御部101~103、診断処理部131~133、入力部141~143、識別情報記憶部151~153、診断結果記憶部161~163、表示部301~303の動作の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータシステムが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでいう「コンピュータシステム」とは、CPU及び各種メモリやOS、周辺機器等のハードウェアを含むものである。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、図5、6に示す各ステップを実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、また、図1に示すモニターSET1、モニターSET2、モニターSET3の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、複数の表示装置のうち、マスターモニターが、他の装置の故障内容を表示する処理を行ってもよい。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。

Claims (6)

  1.  各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムであって、
     前記主表示装置は、
     表示部と、
     前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信する主要求信号処理部と、
     前記主要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させる異常通知部とを備え、
     前記副表示装置は、
     前記診断要求信号を受信し、自装置に付与された前記識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を送信する副要求信号処理部と、
     前記主表示装置から受信する前記診断要求信号に応じて自装置が備える回路の動作状態を判定する副診断処理部とを備える
     診断結果表示システム。
  2.  前記主表示装置は、
     自装置が備える回路の動作状態を判定する主診断処理部を備え、
     前記主表示装置の前記主要求信号処理部において、前記主診断処理部による前記診断結果が異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置のいずれかを第2主表示装置とする主表示装置移行要求信号を前記副表示装置のいずれかに送信し、自装置を副表示装置とし、
     前記主表示装置移行要求信号の宛先である前記第2主表示装置の前記副要求信号処理部において、前記主表示装置移行要求信号を受信し、受信した前記主表示装置移行要求信号に基づき、前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信し、
     前記第2主表示装置は、
     副表示部と、
     前記副要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記副表示部に表示させる副異常通知部とを備える
     請求項1に記載の診断結果表示システム。
  3.  前記複数の表示装置は、リング状に接続される請求項1又は2のいずれかに記載の診断結果表示システム。
  4.  前記主表示装置は、
     前記識別情報を前記複数の表示装置ごとに付与する識別情報付与部を備える
     請求項1から3のいずれかに記載の診断結果表示システム。
  5.  各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムにおける前記主表示装置である表示装置であって、
     表示部と、
     前記副表示装置に診断要求信号を送信し、前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信する主要求信号処理部と、
     前記主要求信号処理部により受信される前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させる異常通知部とを備える
     表示装置。
  6.  各々に識別情報が付与され、1の主表示装置と1又は複数の副表示装置とからなる複数の表示装置を直列に接続した診断結果表示システムにおける診断結果表示方法であって、
     表示部を備える前記主表示装置が、
     前記副表示装置に診断要求信号を送信するステップと、
     前記副表示装置が、
     前記診断要求信号を受信するステップと、
     受信した前記診断要求信号に応じて自装置が備える回路の動作状態を判定するステップと、
     自装置に付与された前記識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を送信するステップと、
     前記主表示装置が、
     前記副表示装置の識別情報と、前記診断要求信号に対応する診断結果とを含む応答信号を受信するステップと、
     受信した前記応答信号の前記診断結果が、動作状態の異常を示す診断結果である場合、前記副表示装置の識別情報と、異常を示す診断結果とを前記表示部に表示させるステップとを有する
     診断結果表示方法。
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