WO2012042663A1 - 電子機器 - Google Patents
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Definitions
- This disclosure relates to electronic equipment.
- the above situation is not limited to a portable electronic device or an electronic device that is turned on when an open state is detected, but is generally applied to an electronic device that is equipped with a sensor for detecting opening and closing and performs some processing when the open state is detected. This is the situation that arises.
- An electronic device that achieves the above object includes a first device portion and a second device portion that can be opened and closed with respect to the first device portion.
- the electronic device also includes a magnetic sensor, an optical sensor, and a processing execution circuit.
- the magnetic sensor detects opening and closing of the second device part with respect to the first device part.
- the optical sensor also detects opening and closing of the second device part with respect to the first device part.
- the processing execution circuit executes processing according to the open / closed state of the second device portion with respect to the first device portion, based on both the detection result by the magnetic sensor and the detection result by the optical sensor. It is.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a notebook personal computer corresponding to a specific first embodiment of an electronic device. It is the figure shown in more detail about the periphery of an optical sensor. It is a figure which shows the movement mechanism of an optical sensor in the state when a notebook PC opens. It is a figure which shows the movement mechanism of an optical sensor in the state when a notebook PC is closed. It is a figure which shows a power supply control circuit. It is a flowchart when the cover part of a notebook PC is opened. It is a timing chart of various signals when the cover part of a notebook PC is opened. It is a timing chart which shows operation of a comparative example to the 1st malfunction of a magnetic sensor.
- FIG. 1 is a diagram showing a notebook personal computer (hereinafter referred to as a notebook PC) corresponding to a specific first embodiment of an electronic apparatus.
- a notebook PC a notebook personal computer
- This notebook PC 100 has a structure in which a main body 101 and a lid 102 are connected by a hinge. Therefore, the lid portion 102 can be opened and closed with respect to the main body portion 101.
- Part (A) of FIG. 1 shows a state in which the lid portion 102 is open with respect to the main body portion 101.
- part (B) of FIG. 1 shows a state in which the lid portion 102 is closed with respect to the main body portion 101.
- the main body portion 101 corresponds to an example of a first device portion of the electronic device.
- the lid portion 102 corresponds to an example of a second device portion of the electronic device.
- the notebook PC 100 is equipped with a magnetic sensor 103 and an optical sensor 104 for detecting the open / closed state of the lid portion 102 with respect to the main body portion 101.
- the magnetic sensor 103 corresponds to an example of the magnetic sensor of the electronic device.
- the optical sensor 104 corresponds to an example of the optical sensor of the electronic device.
- the magnetic sensor 103 includes a main body side sensor portion 103a and a lid side sensor portion 103b.
- One of the main body side sensor portion 103a and the lid side sensor portion 103b emits magnetism, and the other detects the magnetism.
- the main body side sensor portion 103a and the lid side sensor portion 103b approach each other and magnetism is detected, it is detected that the lid portion 102 is closed with respect to the main body portion 101.
- the main body side sensor portion 103a and the lid side sensor portion 103b are moved away from each other and the magnetic detection is interrupted, it is detected that the lid portion 102 is open with respect to the main body portion 101.
- the optical sensor 104 Since the optical sensor 104 is provided at a position where the lid portion 102 faces the main body portion 101, the optical sensor 104 is sandwiched between the lid portion 102 and the main body portion 101 when the lid portion 102 is closed with respect to the main body portion 101. Does not detect light. The optical sensor 104 detects light when the lid portion 102 opens with respect to the main body portion 101. The optical sensor 104 is used as an auxiliary to the magnetic sensor 103 in the first embodiment, as will be described in detail later. In the following description, for convenience of explanation, when the lid portion 102 is in an open state (closed state) with respect to the main body portion 101, the notebook PC 100 may simply be referred to as being in an open state (closed state).
- FIG. 2 is a diagram showing the periphery of the optical sensor 104 in more detail.
- 2 is a perspective view of the notebook PC 100 in an open state. 2 shows a side view of the notebook PC 100 in the open state. Furthermore, a side view of the notebook PC 100 in the closed state is shown in Part (C) of FIG. In the side views of part (B) and part (C), a part of the internal structure is shown through.
- the light detection window 105 through which the optical sensor 104 looks is provided in the lid portion 102 of the notebook PC 100.
- the light passing through the light detection window 105 is detected by the light sensor 104.
- the notebook PC 100 opens and closes by rotation around the hinge 106.
- the optical sensor 104 is located immediately behind the light detection window 105. For this reason, the optical sensor 104 can detect external light emitted from other than the notebook PC 100 and can also detect backlight light emitted from the liquid crystal display 102 a provided in the lid portion 102.
- the optical sensor 104 detects the light emitted by the liquid crystal display 102a itself, so that the optical sensor 104 can detect the open state even when the notebook PC 100 is in the open state in a dark place.
- This preferred application mode includes a self-luminous display device mounted on the second device portion. In this application mode, the optical sensor detects light emitted from the display device.
- the liquid crystal display 102a corresponds to an example of a self-luminous display device in this application mode.
- the optical sensor 104 also corresponds to an example of the optical sensor in this application mode.
- the optical sensor 104 When the notebook PC 100 is in the closed state, the optical sensor 104 is located away from the light detection window 105 and behind the lid portion 102 as shown in Part (C). For this reason, when the notebook PC 100 is in the closed state, the optical sensor 104 is arranged so that it is difficult to detect light including outside light. Therefore, even if the liquid crystal display 102 a emits light when the notebook PC 100 is in the closed state, the light of the liquid crystal display 102 a does not enter the optical sensor 104.
- the moving mechanism that moves the position of the optical sensor 104 will be described in more detail.
- FIG. 3 is a diagram showing a moving mechanism of the optical sensor 104.
- FIG. 3 shows a state when the notebook PC is opened.
- FIG. 3 shows the above-described photosensor 104, photodetection window 105, and hinge 106.
- the hinge 106 is relative to the optical sensor 104 and the light detection window 105 provided in the lid portion 102. Therefore, it rotates in the direction of arrow A shown in FIG.
- the hinge 106 and the optical sensor 104 are connected by a wire 107.
- the optical sensor 104 is urged from the back side of the lid portion 102 toward the light detection window 105 by a push spring 108.
- the optical sensor 104 When the notebook PC 100 is opened and the hinge 106 is rotated in the direction of arrow A, the wire 107 connected to the hinge 106 is fed out in the direction of arrow B shown in FIG. As a result, the photosensor 104 is pushed out in the direction of arrow C shown in FIG. 3 by the push spring 108 and is positioned immediately behind the photodetection window 105.
- the optical sensor 104 comes to such a position, as described above, when the notebook PC 100 is in the open state, the optical sensor 104 can also detect light from the liquid crystal display 102a.
- FIG. 4 is also a diagram showing a moving mechanism of the optical sensor 104.
- FIG. 4 shows a state when the notebook PC is closed.
- the hinge 106 When the lid portion 102 (see FIG. 1) of the notebook PC 100 is closed with respect to the main body portion 101 (see FIG. 1), the hinge 106 is relative to the light sensor 104 and the light detection window 105 provided in the lid portion 102. Therefore, it rotates in the direction of arrow D shown in FIG. As a result of such rotation of the hinge 106, the wire 107 connected to the hinge 106 is drawn in the direction of arrow E shown in FIG. The optical sensor 104 is separated from the light detection window 105 by being pulled in the direction of arrow F shown in FIG. 4 against the urging force of the push spring 108. Since the optical sensor 104 is drawn in this way, as described above, no light enters the optical sensor 104 when the notebook PC 100 is in the closed state.
- the optical sensor 104 can detect the open / close state of the notebook PC 100 more accurately.
- the optical sensor In this application mode, the optical sensor is moved to the first position in the open state as the second device portion is opened and closed, and in the closed state, the optical sensor is more than in the case where the optical sensor is present at the first position.
- a moving mechanism for moving to a second position where light is not easily incident is provided.
- the moving mechanism shown in FIGS. 3 and 4 corresponds to an example of the moving mechanism in this preferred application mode.
- a power control circuit for turning on / off the power according to the opening / closing of the notebook PC 100 is provided.
- detection by the optical sensor 104 is used as an auxiliary to detection by the magnetic sensor 103.
- FIG. 5 is a diagram showing a power supply control circuit.
- the power supply control circuit 109 includes a power-on control circuit 110 and a malfunction prevention circuit 111.
- the power-on control circuit 110 is a circuit that turns on the main power supply of the notebook PC 100 in response to detection of the open state by the magnetic sensor 103.
- the malfunction prevention circuit 111 is a circuit for correcting power-on due to erroneous detection of the magnetic sensor 103.
- the power supply control circuit 109 corresponds to an example of a processing execution circuit in the electronic device.
- the notebook PC 100 also has an auxiliary power supply for keeping the power-on control circuit 110 and the like in a standby state when the main power supply is in an off state, but since this is not the subject of the present disclosure, further explanation will be given. Is omitted.
- the power-on control circuit 110 includes a magnetic sensor input terminal 110a and a malfunction prevention signal input terminal 110b.
- the output of the magnetic sensor 103 is connected to the magnetic sensor input terminal 110a.
- the power-on control circuit 110 turns on the main power supply when a rising signal is input to the magnetic sensor input terminal 110a.
- the malfunction prevention signal output terminal 111c of the malfunction prevention circuit 111 is connected to the malfunction prevention signal input terminal 110b.
- the power-on control circuit 110 turns off the main power supply when a falling signal is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b.
- the power-on control circuit 110 does not react particularly with respect to the input of the falling signal to the magnetic sensor input terminal 110a and the input of the rising signal to the malfunction prevention signal input terminal 110b.
- the power-on control circuit 110 outputs the main power supply from the power supply output terminal 110 c to various places in the notebook PC 100.
- the malfunction prevention circuit 111 includes a power input terminal 111a and an optical sensor input terminal 111b.
- a power output terminal 110c of the power-on control circuit 110 is connected to the power input terminal 111a.
- the output of the optical sensor 104 is connected to the optical sensor input terminal 111b.
- the malfunction prevention circuit 111 includes an AND mask circuit 112 and a latch circuit 113 with a timer.
- the AND mask circuit 112 performs an AND operation of turning on / off the power output input to the power input terminal 111a and turning on / off the light sensor output input to the light sensor input terminal 111b.
- the timer-equipped latch circuit 113 starts a 5-second timer at the rise of the power supply output input to the power input terminal 111a, and latches the output of the AND mask circuit 112 when 5 seconds elapse.
- the output of the latch circuit 113 with a timer is output from the malfunction prevention signal output terminal 111c.
- the output of the malfunction prevention signal output terminal 111c is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b of the power-on control circuit 110 as described above.
- the power supply control circuit 109 it is possible to control the power supply of the notebook PC 100 by executing a process that properly corresponds to the open / closed state of the notebook PC 100.
- the power supply control circuit 109 also corresponds to an example of a processing execution circuit having the following application form.
- the processing execution circuit includes a power supply circuit and a malfunction prevention circuit.
- the power supply circuit is a power supply circuit that supplies electric power to the electronic device, and is turned on when the magnetic sensor detects an open state of the second device portion.
- the malfunction prevention circuit waits for a predetermined time when the power supply circuit is turned on, and returns the power supply circuit to the off state when the optical sensor does not detect the open state of the second device portion even after the standby. According to such an application form, it is possible to accurately control the power supply of the electronic device by appropriately supplementing the detection by the magnetic sensor with the detection by the optical sensor.
- the power-on control circuit 110 according to the first embodiment corresponds to an example of a power supply circuit according to this application mode. Further, the malfunction prevention circuit 111 in the first embodiment corresponds to an example of the malfunction prevention circuit in this application form.
- FIG. 6 is a flowchart when the lid portion 102 of the notebook PC 100 is opened.
- FIG. 7 is a timing chart of various signals when the lid portion 102 of the notebook PC 100 is opened.
- FIG. 6 and FIG. 7 will be described together.
- the main body side sensor portion 103a and the lid side sensor portion 103b shown in FIG. 1 move away from each other.
- the magnetic sensor 103 detects the open state of the lid portion 102 with respect to the main body portion 101.
- the magnetic sensor output signal 201 rises at time t1.
- the power-on control circuit 110 turns on the main system power supply in response to the rise of the magnetic sensor output signal 201 (step S101 in FIG. 6).
- the apparatus power supply output signal 202 (see FIG. 7) also rises at time t1.
- the output of the timer-equipped latch circuit 113 (that is, the malfunction prevention signal 206; see FIG. 7) is turned on (Hi) at time t1. Further, from the time t1, the timer-equipped latch circuit 113 starts waiting for 5 seconds.
- step S101 When the lid portion 102 is opened in step S101, the hinge 106 rotates as shown in FIG. 3 (step S102 in FIG. 6). Then, as described with reference to FIG. 3, the optical sensor 104 moves to the light detection window 105 side as the hinge 106 rotates (step S103 in FIG. 6). As a result of the movement, the light sensor 104 receives light from the light detection window 105. Then, the optical sensor output signal 203 (see FIG. 7) rises at time t2 (step S104 in FIG. 6). Even when the lid portion 102 is opened in a dark place, the optical sensor 104 receives the light emitted from the liquid crystal display 102a itself, so that the optical sensor output signal 203 rises at time t2.
- the timer-equipped latch circuit 113 latches the output of the AND mask circuit 112 (step S105 in FIG. 6).
- the latch timing is time t3 when the input latch signal 205 (see FIG. 7) rises.
- the malfunction prevention signal 206 (see FIG. 7) that is the output of the latch circuit 113 with the timer remains on (Hi) after time t3. Become. Therefore, the output of the power-on control circuit 110 (that is, the apparatus power supply output signal 202) in which the malfunction prevention signal 206 is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b is also maintained in the on state (step S106 in FIG. 6).
- the power supply is turned on in response to the opening of the lid portion 102.
- the power supply control circuit includes only the power-on control circuit 110 shown in FIG. And a power supply starts only according to the detection result by the magnetic sensor 103.
- FIG. 8 is a timing chart showing the operation of the comparative example with respect to the first malfunction of the magnetic sensor.
- the device power supply output signal 302 when the magnetic sensor output signal 301 rises to an on (Hi) state due to a malfunction due to the influence of external magnetism, the device power supply output signal 302 also rises. And since there is no function for correcting malfunction, the power supply remains on.
- the ON state due to malfunction is a short pulse ON state
- a timer function is incorporated in the power-on control circuit 110 and the output of the magnetic sensor is confirmed again after a certain waiting time. Then, it seems that the malfunction can be corrected.
- the malfunction of the magnetic sensor due to the influence of external magnetism does not necessarily become a pulsed ON state, but may be a continuous ON state as shown below.
- FIG. 9 is a timing chart showing the operation of the comparative example with respect to the second malfunction of the magnetic sensor.
- the magnetic sensor output signal 303 rises to an on (Hi) state due to a malfunction due to the influence of external magnetism, and the on state is maintained thereafter.
- the device power output signal 304 rises also in this case. And since there is no function for correcting malfunction, the power supply remains on.
- FIG. 10 is a timing chart showing the operation of the first embodiment for the first malfunction of the magnetic sensor.
- the magnetic sensor output signal 211 rises to the on (Hi) state due to a malfunction due to the influence of external magnetism.
- the power-on control circuit 110 turns on the main power supply.
- the apparatus power supply output signal 212 also rises at time t4.
- the power supply is also supplied to the latch circuit 113 with timer of the malfunction prevention circuit 111 shown in FIG. 5 as described above.
- the output of the timer-equipped latch circuit 113 (that is, the malfunction prevention signal 216) is turned on (Hi) at time t4.
- the timer-equipped latch circuit 113 starts waiting for 5 seconds.
- the optical sensor output signal 213 remains in the off (Lo) state. That is, one of the inputs of the AND mask circuit 112 of the malfunction prevention circuit 111 shown in FIG. 5 remains off. For this reason, the mask circuit output signal 214 also remains in the off (Lo) state.
- the input latch signal 215 rises at time t5 when the standby time of 5 seconds in the latch circuit 113 with timer of the malfunction prevention circuit 111 shown in FIG. Then, the latch circuit with timer 113 latches the output of the AND mask circuit 112 at the rising time t5. Since the mask circuit output signal 214 remains in the off (Lo) state at time t5, the malfunction prevention signal 216, which is the output of the latch circuit 113 with the timer, falls at time t5. The output of the power-on control circuit 110 in which the malfunction prevention signal 216 is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b (that is, the apparatus power supply output signal 212) is turned off at time t5. That is, the rise of the power supply due to the malfunction of the magnetic sensor is corrected.
- FIG. 11 is a timing chart showing the operation of the first embodiment for the second malfunction of the magnetic sensor.
- the magnetic sensor output signal 221 rises to the on (Hi) state at time t6, and the on state is maintained thereafter.
- the power-on control circuit 110 turns on the main system power supply.
- the device power supply output signal 222 also rises at time t6.
- the output (that is, the malfunction prevention signal 226) of the latch circuit 113 with timer is turned on (Hi) at time t6.
- the timer-equipped latch circuit 113 starts waiting for 5 seconds.
- the photosensor output signal 223 which is one of the inputs in the AND mask circuit 112 of the malfunction prevention circuit 111 shown in FIG. 5 remains in the off (Lo) state. Therefore, the mask circuit output signal 224 also remains in the off (Lo) state.
- the input latch signal 225 rises at time t7 when a 5-second standby time in the latch circuit 113 with timer of the malfunction prevention circuit 111 shown in FIG. Then, the latch circuit with timer 113 latches the output of the AND mask circuit 112 at the rising time t7. Since the mask circuit output signal 224 remains off (Lo) at time t7 even during the second malfunction, the malfunction prevention signal 226 output from the timer-equipped latch circuit 113 falls at time t7. Then, the output of the power-on control circuit 110 in which the malfunction prevention signal 226 is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b (that is, the apparatus power supply output signal 222) is turned off at time t7. In other words, the rise of the power supply due to the malfunction of the magnetic sensor is also corrected during the second malfunction.
- FIG. 12 is a flowchart when the lid portion 102 of the notebook PC 100 is closed.
- FIG. 13 is a timing chart of various signals when the lid portion 102 of the notebook PC 100 is closed.
- FIG. 12 and FIG. 13 will be described together.
- the magnetic sensor 103 detects the closed state of the lid portion 102 with respect to the main body portion 101. Then, the magnetic sensor output signal 231 (see FIG. 13) falls at time t8 (step S201 in FIG. 12). However, as described above, the power-on control circuit 110 does not particularly react to the fall of the magnetic sensor output signal 231.
- step S201 when the lid portion 102 begins to close in step S201, the hinge 106 rotates as shown in FIG. 4 (step S202 in FIG. 12). Then, as described with reference to FIG. 4, the optical sensor 104 moves away from the light detection window 105 as the hinge 106 rotates (step S203 in FIG. 12). As a result of the movement, the light sensor 104 cannot receive the light from the light detection window 105, so that the light sensor output signal 233 (see FIG. 13) falls by time t8 (step S204 in FIG. 12).
- the input latch signal 235 (see FIG. 13) does not particularly rise, but the latch circuit 113 with timer outputs the mask circuit output signal 234. It is always latched at the clock cycle.
- the timer-equipped latch circuit 113 immediately latches the falling edge of the mask circuit output signal 234 (see FIG. 13) at time t8.
- the malfunction prevention signal 236 (see FIG. 13), which is the output of the latch circuit 113 with the timer, also falls at time t8 (step S205).
- the power-on control circuit 110 in which the malfunction prevention signal 236 is input to the malfunction prevention signal input terminal 110b receives the fall of the malfunction prevention signal 236, and the main power supply (that is, the apparatus power supply output signal 232; see FIG. 13). Is turned off. As a result, the notebook PC 100 shifts to a suspended state or a hibernate state according to the setting state (step S206 in FIG. 12).
- the power supply is turned off in response to the closing of the lid portion 102.
- FIG. 14 is a diagram showing a second embodiment.
- FIG. 14 (A) shows the open state of the notebook PC 400 of the second embodiment. Moreover, the closed state of the notebook PC 400 is shown in part (B) of FIG.
- the optical sensor 401 when the notebook PC 400 is in the open state, the optical sensor 401 is located immediately behind the light detection window 105. For this reason, the optical sensor 401 can detect external light emitted from other than the notebook PC 400 and can also detect backlight light emitted from the liquid crystal display.
- the photosensor 401 moves from the photodetection window 105 in the horizontal direction as shown in Part (B). For this reason, when the notebook PC 400 is in the closed state, the optical sensor 401 is arranged so that it is difficult to detect light including outside light.
- the moving mechanism that moves the position of the optical sensor 401 will be described in more detail.
- FIG. 15 is a diagram showing a moving mechanism of the optical sensor 401 in the second embodiment.
- FIG. 15 shows a state when the notebook PC is opened.
- FIG. 15 shows the optical sensor 401, the light detection window 105, and the hinge 106.
- the hinge 106 is rotated in the direction of the arrow G shown in FIG.
- the hinge 106 and the optical sensor 401 are connected by a wire 402. Further, the optical sensor 401 is biased toward the light detection window 105 by a push spring 403.
- the wire 402 connected to the hinge 106 is drawn out in the direction of the arrow H shown in FIG.
- the optical sensor 401 is pushed out in the direction of arrow I shown in FIG. 15 by the push spring 403 and is positioned immediately behind the light detection window 105.
- FIG. 16 is also a diagram showing a moving mechanism of the optical sensor 401.
- FIG. 16 shows a state when the notebook PC is closed.
- the hinge 106 rotates relative to the optical sensor 401 and the light detection window 105 in the direction of arrow J shown in FIG.
- the wire 402 connected to the hinge 106 is drawn in the direction of the arrow K shown in FIG.
- the optical sensor 401 is displaced in the lateral direction with respect to the light detection window 105 by being pulled in the direction of the arrow L shown in FIG. 16 against the urging force of the pressing spring 403.
- the light sensor 401 is displaced with respect to the light detection window 105, so that no light enters the light sensor 401 when the notebook PC 400 is in the closed state.
- the optical sensor 401 can be moved to a desired position even with the movement mechanism of the second embodiment.
- FIG. 17 is a diagram showing a third embodiment.
- FIG. 17A is a perspective view of the notebook PC 500 in an open state.
- a part (B) of FIG. 17 shows a side view of the notebook PC 500 in an open state.
- a side view of the notebook PC 500 in the closed state is shown in part (C) of FIG.
- the optical sensor 501 is provided above the lid portion 102. For this reason, the optical sensor 501 easily detects external light emitted from other than the notebook PC 500. Further, even if the optical sensor 501 is provided at such a position, the optical sensor 501 can detect light emitted from the liquid crystal display 102 a provided in the lid portion 102 itself.
- the third embodiment does not have a moving mechanism for the optical sensor 501. For this reason, as shown in Part (C), the optical sensor 501 is positioned on the front side of the lid portion 102 (that is, the side where the liquid crystal display 102a is provided) even when the closed state is reached.
- the third embodiment does not have a moving mechanism, so that the light shielding performance of the optical sensor 501 in the closed state is lower than that of the first embodiment or the second embodiment, but a basic advantage regarding the opening / closing detection. Is also exhibited in this structure.
- open / close detection by a magnetic sensor is mainly used, and open / close detection by an optical sensor is used as an auxiliary.
- the electronic device disclosed herein mainly uses open / close detection by an optical sensor, The opening / closing detection by may be used as an auxiliary.
- a backlight type liquid crystal display is adopted, but an organic EL display or the like may be adopted as a self-luminous display.
- the electronic device disclosed herein may include a reflective liquid crystal display or may not include a display device.
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Abstract
開閉状態に正しく応じた処理を実行することができる電子機器を提供する。この電子機器は、第1の装置部分と、第1の装置部分に対して開閉可能な第2の装置部分と、第1の装置部分に対する第2の装置部分の開閉を検知する磁気センサと、第1の装置部分に対する第2の装置部分の開閉を検知する光センサと、磁気センサによる検知結果と光センサによる検知結果との双方に基づいて、第1の装置部分に対する第2の装置部分の開閉状態に応じた処理を実行する処理実行回路と、を備える。
Description
本件開示は、電子機器に関する。
従来より、携帯電話やノート型のパーソナルコンピュータなどに代表される、携帯型の電子機器が広く普及している。
このような電子機器のなかには、携帯性の向上のために、相互に開閉可能な複数の装置部分で構成されたものも多い。そして、電子機器の開閉状態を検知するために磁気センサなどを搭載し、その磁気センサなどが開状態を検知した場合に電源がオン状態となるものも知られている。
しかし、電子機器を鞄などで持ち運ぶ場合などには、電子機器の周囲には磁気を発生するものが存在していることもある。そして、そのような磁気を磁気センサなどが開状態と誤認した結果、ユーザが意図しない場面で電子機器の電源がオン状態になってしまう恐れがある。
上記事情は、携帯型の電子機器や開状態の検知時にオン状態となる電子機器に限らず、開閉検知のためのセンサを搭載し開状態の検知時に何らかの処理を実行する電子機器に一般的に生じる事情である。
上記事情に鑑み、本件開示は、開閉状態に正しく応じた処理を実行することができる電子機器を提供することを目的とする。
上記目的を達成する電子機器は、第1の装置部分と、その第1の装置部分に対して開閉可能な第2の装置部分とを備えている。また、この電子機器は、磁気センサと、光センサと、処理実行回路も備えている。
上記磁気センサは、上記第1の装置部分に対する上記第2の装置部分の開閉を検知するものである。また、上記光センサも、上記第1の装置部分に対する上記第2の装置部分の開閉を検知するものである。
上記処理実行回路は、上記磁気センサによる検知結果と上記光センサによる検知結果との双方に基づいて、上記第1の装置部分に対する上記第2の装置部分の開閉状態に応じた処理を実行するものである。
本件開示の電子機器によれば、開閉状態に正しく応じた処理を実行することができる。
上記電子機器に対する具体的な実施形態を、以下図面を参照して説明する。
図1は、電子機器の具体的な第1実施形態に相当するノート型のパーソナルコンピュータ(以下ノートPCと称する)を示す図である。
このノートPC100は、本体部分101と蓋部分102がヒンジで連結された構造となっている。従って蓋部分102は本体部分101に対して開閉自在である。図1のパート(A)には、蓋部分102が本体部分101に対して開状態になっている様子が示されている。また、図1のパート(B)には、蓋部分102が本体部分101に対して閉状態になっている様子が示されている。この本体部分101が上記電子機器の第1の装置部分の一例に相当する。また、蓋部分102が上記電子機器の第2の装置部分の一例に相当する。
このノートPC100には、本体部分101に対する蓋部分102の開閉状態を検知するために磁気センサ103と光センサ104が搭載されている。この磁気センサ103が、上記電子機器の磁気センサの一例に相当する。また、この光センサ104が、上記電子機器の光センサの一例に相当する。
磁気センサ103は、本体側センサ部分103aと蓋側センサ部分103bとを備えている。本体側センサ部分103aおよび蓋側センサ部分103bの一方が磁気を発していてその磁気をもう一方が検知する。そして、本体側センサ部分103aと蓋側センサ部分103bが互いに近づいて磁気が検知されることで、蓋部分102が本体部分101に対して閉状態になっていることが検知される。逆に、本体側センサ部分103aと蓋側センサ部分103bが互いに遠ざかって磁気検知が途切れることで、蓋部分102が本体部分101に対して開状態になっていることが検知される。光センサ104は、蓋部分102が本体部分101に対向した位置に設けられているので、蓋部分102が本体部分101に対して閉じているときには蓋部分102と本体部分101との間に挟まれて光を検知しない。そして、光センサ104は、蓋部分102が本体部分101に対して開くと光を検知することになる。なお、光センサ104は、後で詳述するように、この第1実施形態では磁気センサ103に対する補助として用いられている。以下の説明では、説明の便宜上、蓋部分102が本体部分101に対して開状態(閉状態)にあることを単にノートPC100が開状態(閉状態)にあると称する場合がある。
図2は、光センサ104の周辺についてより詳しく示した図である。
図2のパート(A)には、開状態のノートPC100の斜視図が示されている。また、図2のパート(B)には、開状態のノートPC100の側方図が示されている。更に、図2のパート(C)には、閉状態のノートPC100の側方図が示されている。なお、パート(B)およびパート(C)の側方図には、内部構造の一部が透視されて示されている。
ノートPC100の蓋部分102には、光センサ104が覗く光検出窓105が設けられている。この光検出窓105を通った光が光センサ104によって検知される。ノートPC100はヒンジ106周りの回転によって開閉する。そして、パート(B)に示すように、ノートPC100が開状態にある場合には光センサ104は光検出窓105のすぐ後ろに位置している。このため、光センサ104はノートPC100以外から発せられた外光を検知することができるとともに、蓋部分102に備えられている液晶ディスプレイ102aから発せられるバックライトの光も検知することができる。このように、液晶ディスプレイ102a自らが発する光を光センサ104が検知することにより、光センサ104は、暗い場所でノートPC100が開状態になった場合であっても開状態を検知することができる。このことは、次のような応用形態が好適であることを意味している。この好適な応用形態は、第2の装置部分に搭載された、自発光型の表示装置を備えている。また、この応用形態において光センサは、上記表示装置が発した光を検知するものである。
液晶ディスプレイ102aは、この応用形態における自発光型の表示装置の一例に相当する。また、光センサ104は、この応用形態における光センサの一例にも相当する。
ノートPC100が閉状態にある場合には、パート(C)に示すように光センサ104は光検出窓105から離れて蓋部分102の奥に位置する。このため光センサ104は、ノートPC100が閉状態にある場合には、外光を含めて、光を検知しにくい配置となっている。従って、ノートPC100が閉状態にあるときに液晶ディスプレイ102aが発光しても、光センサ104にはその液晶ディスプレイ102aの光は入射しない。
光センサ104の位置を移動させる移動機構についてさらに詳しく説明する。
図3は、光センサ104の移動機構を示す図である。この図3には、ノートPCが開いたときの状態が示されている。
図3には、上述した光センサ104と光検出窓105とヒンジ106が示されている。ノートPC100の蓋部分102(図1参照)が本体部分101(図1参照)に対して開くと、ヒンジ106は、蓋部分102に備えられている光センサ104や光検出窓105に対して相対的に、図3に示す矢印Aの方向に回転することとなる。ヒンジ106と光センサ104はワイヤ107で繋がっている。また、光センサ104は押しバネ108によって蓋部分102の奥側から光検出窓105の方へと付勢されている。ノートPC100が開いてヒンジ106が矢印Aの方向に回転すると、ヒンジ106に繋がっているワイヤ107は図3に示す矢印Bの方向に繰り出される。その結果光センサ104は押しバネ108によって図3に示す矢印Cの方向に押し出されて光検出窓105のすぐ後ろに位置することとなる。このような位置に光センサ104が来ることで、上述したように、ノートPC100が開状態の場合には光センサ104は液晶ディスプレイ102aからの光も検知することができる。
図4も、光センサ104の移動機構を示す図であるが、この図4には、ノートPCが閉じたときの状態が示されている。
ノートPC100の蓋部分102(図1参照)が本体部分101(図1参照)に対して閉じると、ヒンジ106は、蓋部分102に備えられている光センサ104や光検出窓105に対して相対的に、図4に示す矢印Dの方向に回転することとなる。そのようなヒンジ106の回転の結果、ヒンジ106に繋がっているワイヤ107は図4に示す矢印Eの方向に引き込まれる。そして、光センサ104は、押しバネ108の付勢力に逆らって、図4に示す矢印Fの方向に引き込まれることで光検出窓105から離される。このように光センサ104が引き込まれることで、上述したように、光センサ104にはノートPC100が閉状態の場合には光が入射しない。
以上説明した移動機構によれば、光センサ104は、ノートPC100の開閉状態をより正確に検出することができる。このことは、以下のような応用形態が好適であることを意味する。この応用形態は、上記第2の装置部分の開閉に伴い上記光センサを、開状態では第1の位置に移動させ、閉状態では、第1の位置に光センサが存在する場合よりも光センサへ光が入射しにくい第2の位置に移動させる移動機構を備えている。図3および図4に示す移動機構は、この好適な応用形態における移動機構の一例に相当する。
ところで、ノートPC100内には、ノートPC100の開閉に応じて電源をオンオフする電源制御回路が設けられている。この電源制御回路では、光センサ104による検出は、磁気センサ103による検出の補助として用いられている。
図5は、電源制御回路を示す図である。
電源制御回路109は、パワーオン制御回路110と誤動作防止回路111とを備えている。パワーオン制御回路110は、磁気センサ103による開状態の検知に応じてノートPC100のメイン系の電源をオン状態にする回路である。また、誤動作防止回路111は、磁気センサ103の誤検知による電源オンを修正するための回路である。この電源制御回路109が、上記電子機器における処理実行回路の一例に相当する。
なお、ノートPC100には、メイン系の電源がオフ状態のときにパワーオン制御回路110などを待機状態に保つための補助系の電源も存在するが、本件開示の主題ではないのでこれ以上の説明は省略する。
パワーオン制御回路110には、磁気センサ入力端子110aと誤動作防止信号入力端子110bが備えられている。磁気センサ入力端子110aには、磁気センサ103の出力が接続されている。パワーオン制御回路110は、磁気センサ入力端子110aに立ち上がり信号が入力されるとメイン系の電源をオン状態にする。誤動作防止信号入力端子110bには、誤動作防止回路111の誤動作防止信号出力端子111cが接続されている。パワーオン制御回路110は、誤動作防止信号入力端子110bに立ち下がり信号が入力されるとメイン系の電源をオフ状態にする。
なお、磁気センサ入力端子110aに対する立ち下がり信号の入力、および誤動作防止信号入力端子110bに対する立ち上がり信号の入力については、パワーオン制御回路110は特に反応しない。パワーオン制御回路110は、電源出力端子110cからメイン系の電源をノートPC100内の各所へと出力する。
誤動作防止回路111には、電源入力端子111aと光センサ入力端子111bが備えられている。電源入力端子111aには、パワーオン制御回路110の電源出力端子110cが接続されている。光センサ入力端子111bには、光センサ104の出力が接続されている。誤動作防止回路111は、ANDマスク回路112とタイマ付きラッチ回路113とを内蔵している。そして、ANDマスク回路112は、電源入力端子111aに入力された電源出力のオンオフと、光センサ入力端子111bに入力された光センサ出力のオンオフとのAND演算を実行する。タイマ付きラッチ回路113は、電源入力端子111aに入力された電源出力の立ち上がりで5秒のタイマがスタートし、5秒間が経過するとANDマスク回路112の出力をラッチする。タイマ付きラッチ回路113の出力が誤動作防止信号出力端子111cから出力される。この誤動作防止信号出力端子111cの出力が、上述したようにパワーオン制御回路110の誤動作防止信号入力端子110bに入力される。
後で詳述するように、このような電源制御回路109によれば、ノートPC100の開閉状態に正しく応じた処理を実行してノートPC100の電源を制御することができる。また、この電源制御回路109は、次のような応用形態の処理実行回路の一例にも相当している。この応用形態では、処理実行回路は、電源回路と誤動作防止回路とを備えている。電源回路は、電子機器に電力を供給する電源回路であって、上記磁気センサが上記第2の装置部分の開状態を検知するとオン状態となる。誤動作防止回路は、電源回路がオン状態になると所定時間待機し、その待機後でも上記光センサが上記第2の装置部分の開状態を検知しない場合に電源回路をオフ状態に戻す。このような応用形態によれば、光センサによる検知で磁気センサによる検知を適切に補って電子機器の電源を正確に制御することができる。
この第1実施形態におけるパワーオン制御回路110が、この応用形態における電源回路の一例に相当する。また、第1実施形態における誤動作防止回路111が、この応用形態における誤動作防止回路の一例に相当する。
以下、電源制御回路109の動作について詳述する。
図6は、ノートPC100の蓋部分102が開かれたときのフローチャートである。また、図7は、ノートPC100の蓋部分102が開かれたときの各種信号のタイミングチャートである。ここでは、これら図6および図7を併せて説明する。
液晶ディスプレイ(LCD)102aが搭載されている蓋部分102が開かれると、図1に示す本体側センサ部分103aと蓋側センサ部分103bが互いに遠ざかる。これにより、磁気センサ103は本体部分101に対する蓋部分102の開状態を検知する。そして、磁気センサ出力信号201(図7参照)には立ち上がりが時刻t1で生じる。
ノートPC100がサスペンド状態や休止状態であった場合には、このような磁気センサ出力信号201の立ち上がりを受けてパワーオン制御回路110がメイン系電源をオン状態とする(図6のステップS101)。この結果、装置電源出力信号202(図7参照)にも立ち上がりが時刻t1で生じる。このように電源が立ち上がることで図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113にも電源が供給されることになる。そして、タイマ付きラッチ回路113の出力(即ち誤動作防止信号206;図7参照)が時刻t1でオン(Hi)となる。また、その時刻t1からタイマ付きラッチ回路113は5秒間の待機を開始する。
ステップS101で蓋部分102が開かれたことにより、図3に示すようにヒンジ106が回転する(図6のステップS102)。そして、図3を参照して説明したように、このヒンジ106の回転に伴って光センサ104が光検出窓105側に移動する(図6のステップS103)。その移動の結果として光検出窓105からの光を光センサ104が受ける。そして光センサ出力信号203(図7参照)が時刻t2で立ち上がる(図6のステップS104)。なお、周囲が暗い場所で蓋部分102が開かれた場合であっても、光センサ104は液晶ディスプレイ102a自体が発する光を受光するので、光センサ出力信号203は時刻t2で立ち上がる。このように光センサ出力信号203が立ち上がると、図5に示す誤動作防止回路111のANDマスク回路112の入力がオンとオンになるので、マスク回路出力信号204(図7参照)も時刻t2で立ち上がる。
その後、図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113における5秒間の待機時間が経過するとタイマ付きラッチ回路113はANDマスク回路112の出力をラッチする(図6のステップS105)。このラッチのタイミングは、入力ラッチ信号205(図7参照)が立ち上がる時刻t3である。
この時刻t3ではマスク回路出力信号204はオン(Hi)となっているので、タイマ付きラッチ回路113の出力である誤動作防止信号206(図7参照)は時刻t3以後もオン(Hi)のままとなる。このため、この誤動作防止信号206が誤動作防止信号入力端子110bに入力されているパワーオン制御回路110の出力(即ち装置電源出力信号202)もオン状態に維持される(図6のステップS106)。
このように、第1実施形態では、蓋部分102が開かれたことに正確に応じて電源が立ち上がる。次に、磁気センサ103が外部磁気の影響で誤動作した場合について説明するが、第1実施形態での動作を説明する前に比較例における誤動作ついて説明する。この比較例では、電源制御回路が、図5に示すパワーオン制御回路110のみで構成されている。そして、磁気センサ103による検知結果のみに応じて電源が立ち上がる。
図8は、磁気センサの第1の誤動作に対する比較例の動作を示すタイミングチャートである。
比較例では、磁気センサ出力信号301が外部磁気の影響による誤動作でオン(Hi)状態に立ち上がると装置電源出力信号302も立ち上がる。そして、誤動作を修正する機能がないため電源は立ち上がったままとなってしまう。
ここに示す例では、誤動作によるオン状態が短時間のパルス的なオン状態であるため、パワーオン制御回路110にタイマ機能を組み込んで、ある程度の待機時間を経て再度磁気センサの出力を確認することとすれば誤動作が修正可能に見える。しかし、外部磁気の影響による磁気センサの誤動作は、必ずしもパルス的なオン状態とはならず、以下に示すような連続的なオン状態となる場合もある。
図9は、磁気センサの第2の誤動作に対する比較例の動作を示すタイミングチャートである。
ここに示す例では、磁気センサ出力信号303が外部磁気の影響による誤動作でオン(Hi)状態に立ち上がり、その後もオン状態が維持される。比較例では、この場合も装置電源出力信号304が立ち上がる。そして、誤動作を修正する機能がないため電源は立ち上がったままとなってしまう。
このように、比較例では磁気センサの誤動作による電源の立ち上がりを修正することができない。これに対し、第1実施形態のノートPC100では、以下説明するように、磁気センサが誤動作した場合にも正確に対処することができる。
図10は、磁気センサの第1の誤動作に対する第1実施形態の動作を示すタイミングチャートである。
ここでは、磁気センサ出力信号211が時刻t4で、外部磁気の影響による誤動作でオン(Hi)状態に立ち上がっている。そして、そのような立ち上がりを受けてパワーオン制御回路110がメイン系電源をオン状態とする。その結果、装置電源出力信号212にも立ち上がりが時刻t4で生じる。このように電源が立ち上がることで、上述したように図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113にも電源が供給されることになる。そして、タイマ付きラッチ回路113の出力(即ち誤動作防止信号216)が時刻t4でオン(Hi)となる。また、その時刻t4からタイマ付きラッチ回路113は5秒間の待機を開始する。
一方、蓋部分102は開かれていないので、光センサ104には光が入射しない。そのため光センサ出力信号213はオフ(Lo)状態のままとなっている。つまり、図5に示す誤動作防止回路111のANDマスク回路112の入力は一方がオフのままとなる。そのため、マスク回路出力信号214もオフ(Lo)状態のままとなる。
その後、図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113における5秒間の待機時間が経過した時刻t5で入力ラッチ信号215が立ち上がる。そして、その立ち上がりの時刻t5でタイマ付きラッチ回路113がANDマスク回路112の出力をラッチする。この時刻t5でマスク回路出力信号214はオフ(Lo)状態のままであるため、タイマ付きラッチ回路113の出力である誤動作防止信号216は時刻t5で立ち下がることになる。そして、この誤動作防止信号216が誤動作防止信号入力端子110bに入力されているパワーオン制御回路110の出力(即ち装置電源出力信号212)は時刻t5でオフ(Lo)状態となる。つまり、磁気センサの誤動作による電源の立ち上がりが修正されることになる。
このような修正は、図9で説明した連続的なオン状態となる誤動作の場合にも生じる。
図11は、磁気センサの第2の誤動作に対する第1実施形態の動作を示すタイミングチャートである。
第2の誤動作では、磁気センサ出力信号221が時刻t6でオン(Hi)状態に立ち上がり、その後もオン状態が維持される。
磁気センサ出力信号221の立ち上がりを受けてパワーオン制御回路110がメイン系電源をオン状態とする。その結果、装置電源出力信号222にも立ち上がりが時刻t6で生じる。このように電源が立ち上がることでタイマ付きラッチ回路113にも電源が供給され、そして、タイマ付きラッチ回路113の出力(即ち誤動作防止信号226)が時刻t6でオン(Hi)となる。また、その時刻t6からタイマ付きラッチ回路113は5秒間の待機を開始する。
一方、第2の誤動作時も蓋部分102は開かれていないので、光センサ104には光が入射しない。そのため、図5に示す誤動作防止回路111のANDマスク回路112における入力の一方である光センサ出力信号223はオフ(Lo)状態のままとなる。従って、マスク回路出力信号224もオフ(Lo)状態のままとなる。
その後、図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113における5秒間の待機時間が経過した時刻t7で入力ラッチ信号225が立ち上がる。そして、その立ち上がりの時刻t7でタイマ付きラッチ回路113がANDマスク回路112の出力をラッチする。第2の誤動作時もこの時刻t7でマスク回路出力信号224はオフ(Lo)状態のままであるため、タイマ付きラッチ回路113の出力である誤動作防止信号226は時刻t7で立ち下がることになる。そして、この誤動作防止信号226が誤動作防止信号入力端子110bに入力されているパワーオン制御回路110の出力(即ち装置電源出力信号222)は時刻t7でオフ(Lo)状態となる。つまり、第2の誤動作時も、磁気センサの誤動作による電源の立ち上がりが修正されることになる。
次に、ノートPC100の蓋部分102が閉じられたときの動作について説明する。
図12は、ノートPC100の蓋部分102が閉じられたときのフローチャートである。また、図13は、ノートPC100の蓋部分102が閉じられたときの各種信号のタイミングチャートである。ここでは、これら図12および図13を併せて説明する。
液晶ディスプレイ(LCD)102aが搭載されている蓋部分102が閉じられると、図1に示す本体側センサ部分103aと蓋側センサ部分103bが互いに近づく。これにより、磁気センサ103は本体部分101に対する蓋部分102の閉状態を検知する。そして、磁気センサ出力信号231(図13参照)には立ち下がりが時刻t8で生じる(図12のステップS201)。但し、上述したように、このような磁気センサ出力信号231の立ち下がりには、パワーオン制御回路110は特に反応しない。
一方、ステップS201で蓋部分102が閉じ始めると、図4に示すようにヒンジ106が回転する(図12のステップS202)。そして、図4を参照して説明したように、このヒンジ106の回転に伴って光センサ104が光検出窓105から引き離されるように移動する(図12のステップS203)。その移動の結果として光検出窓105からの光を光センサ104は受けられなくなるので、光センサ出力信号233(図13参照)は時刻t8までには立ち下がる(図12のステップS204)。
このように光センサ出力信号223が立ち下がると、図5に示す誤動作防止回路111のANDマスク回路112の入力の一方がオフになるので、マスク回路出力信号234(図13参照)も時刻t8で立ち下がる。
図5に示す誤動作防止回路111のタイマ付きラッチ回路113はタイマ動作をしないので入力ラッチ信号235(図13参照)には特に立ち上がりは生じないが、タイマ付きラッチ回路113はマスク回路出力信号234をクロック周期で常にラッチしている。そして、マスク回路出力信号234(図13参照)における時刻t8での立ち下がりもタイマ付きラッチ回路113は直ちにラッチする。その結果、タイマ付きラッチ回路113の出力である誤動作防止信号236(図13参照)も時刻t8で立ち下がる(ステップS205)。
そして、この誤動作防止信号236が誤動作防止信号入力端子110bに入力されているパワーオン制御回路110は、誤動作防止信号236の立ち下がりを受けてメイン電源(即ち装置電源出力信号232;図13参照)をオフ状態にする。その結果、設定状態に応じてノートPC100は、サスペンド状態や休止状態へと移行する(図12のステップS206)。
このように、第1実施形態では、蓋部分102が閉じられたことにも正確に応じて電源がオフ状態となる。
以上で第1実施形態の説明を終了し、以下、第2実施形態について説明する。この第2実施形態は、光検知窓に対して光センサを移動させる移動機構を除いて、第1実施形態と同様の実施形態であるので、以下では移動機構に着目した説明を行う。
図14は、第2実施形態を示す図である。
図14のパート(A)には、第2実施形態のノートPC400の開状態が示されていろ。また、図14のパート(B)には、ノートPC400の閉状態が示されている。
この第2実施形態のノートPC400では、ノートPC400が開状態にある場合には光センサ401は光検出窓105のすぐ後ろに位置している。このため、光センサ401はノートPC400以外から発せられた外光を検知することができるとともに、液晶ディスプレイから発せられるバックライトの光も検知することができる。
そして、ノートPC400が閉状態になると、パート(B)に示すように光センサ401は光検出窓105から図の横方向へと移動する。このため光センサ401は、ノートPC400が閉状態にある場合には、外光を含めて、光を検知しにくい配置となっている。
光センサ401の位置を移動させる移動機構についてさらに詳しく説明する。
図15は、第2実施形態における光センサ401の移動機構を示す図である。この図15には、ノートPCが開いたときの状態が示されている。
図15には、光センサ401と光検出窓105とヒンジ106が示されている。ノートPC400が閉状態から開かれると、ヒンジ106は、光センサ401や光検出窓105に対して相対的に、図15に示す矢印Gの方向に回転することとなる。
ヒンジ106と光センサ401はワイヤ402で繋がっている。また、光センサ401は押しバネ403によって光検出窓105の方へと付勢されている。ノートPC400が開いてヒンジ106が矢印Gの方向に回転すると、ヒンジ106に繋がっているワイヤ402は図15に示す矢印Hの方向に繰り出される。その結果光センサ401は押しバネ403によって図15に示す矢印Iの方向に押し出されて光検出窓105のすぐ後ろに位置することとなる。
図16も、光センサ401の移動機構を示す図であるが、この図16には、ノートPCが閉じたときの状態が示されている。ノートPC400が開状態から閉じられると、ヒンジ106は、光センサ401や光検出窓105に対して相対的に、図15に示す矢印Jの方向に回転することとなる。そのようなヒンジ106の回転の結果、ヒンジ106に繋がっているワイヤ402は図16に示す矢印Kの方向に引き込まれる。そして、光センサ401は、押しバネ403の付勢力に逆らって、図16に示す矢印Lの方向に引き込まれることで、光検出窓105に対して横方向にずらされる。このように光センサ401が光検出窓105に対してずらされることで、光センサ401にはノートPC400が閉状態の場合には光が入射しない。
このように、第2実施形態の移動機構でも光センサ401を所望の位置に移動させることができる。
以上で第2実施形態の説明を終了し、以下、第3実施形態について説明する。この第3実施形態は、光センサの位置が異なることと光センサの移動機構が省かれていることとを除いて、第1実施形態と同様の実施形態であるので、以下では光センサに着目した説明を行う。
図17は、第3実施形態を示す図である。
図17のパート(A)には、開状態のノートPC500の斜視図が示されている。また、図17のパート(B)には、開状態のノートPC500の側方図が示されている。更に、図17のパート(C)には、閉状態のノートPC500の側方図が示されている。
この第3実施形態のノートPC500では、光センサ501は蓋部分102の上方に配備されている。このため、光センサ501はノートPC500以外から発せられた外光を検知しやすい。また、このような位置に配備されていても光センサ501は、蓋部分102に備えられている液晶ディスプレイ102a自らが発する光を検知することが出来る。
第1実施形態や第2実施形態とは異なり、この第3実施形態は光センサ501の移動機構を有していない。このため、パート(C)に示すように、閉状態になっても光センサ501は蓋部分102の前側(即ち液晶ディスプレイ102aが配備されている側)に位置している。
第3実施形態のノートPC500では、移動機構を有していない分だけ構造がシンプルであるため耐久性などは第1実施形態や第2実施形態よりも高い。
また、第3実施形態は、移動機構を有していないことで、閉状態における光センサ501の遮光性は第1実施形態や第2実施形態に較べると低いが、開閉検知に関する基本的な利点はこの構造でも同様に発揮される。
以上で各実施形態の説明を終了する。
なお、上述した各実施形態では、磁気センサによる開閉検知を主とし、光センサによる開閉検知を補助として利用しているが、本件開示の電子機器は、光センサによる開閉検知を主とし、磁気センサによる開閉検知を補助として利用するものであってもよい。
また、上述した各実施形態では、バックライト型の液晶ディスプレイが採用されているが、自発光型のディスプレイとしては有機ELディスプレイなどが採用されてもよい。また、本件開示の電子機器は、反射型液晶ディスプレイを備えたものであってもよいし、あるいは表示装置を備えていないものであってもよい。
100 ノートPC
101 本体部分
102 蓋部分
103 磁気センサ
103a 本体側センサ部分
103b 蓋側センサ部分
104 光センサ
102a 液晶ディスプレイ
105 光検出窓
106 ヒンジ
107 ワイヤ
108 押しバネ
109 電源制御回路
110 パワーオン制御回路
111 誤動作防止回路
112 ANDマスク回路
113 タイマ付きラッチ回路
101 本体部分
102 蓋部分
103 磁気センサ
103a 本体側センサ部分
103b 蓋側センサ部分
104 光センサ
102a 液晶ディスプレイ
105 光検出窓
106 ヒンジ
107 ワイヤ
108 押しバネ
109 電源制御回路
110 パワーオン制御回路
111 誤動作防止回路
112 ANDマスク回路
113 タイマ付きラッチ回路
Claims (4)
- 第1の装置部分と、
前記第1の装置部分に対して開閉可能な第2の装置部分と、
前記第1の装置部分に対する前記第2の装置部分の開閉を検知する磁気センサと、
前記第1の装置部分に対する前記第2の装置部分の開閉を検知する光センサと、
前記磁気センサによる検知結果と前記光センサによる検知結果との双方に基づいて、前記第1の装置部分に対する前記第2の装置部分の開閉状態に応じた処理を実行する処理実行回路と、
を備えたことを特徴とする電子機器。 - 前記処理実行回路は、
当該電子機器に電力を供給する電源回路であって、前記磁気センサが前記第2の装置部分の開状態を検知するとオン状態となる電源回路と、
前記電源回路がオン状態になると所定時間待機し、その待機後でも前記光センサが前記第2の装置部分の開状態を検知しない場合に前記電源回路をオフ状態に戻す誤動作防止回路とを備えたものであることを特徴とする請求項1記載の電子機器。 - 前記第2の装置部分の開閉に伴い前記光センサを、開状態では第1の位置に移動させ、閉状態では、該第1の位置に該光センサが存在する場合よりも該光センサへ光が入射しにくい第2の位置に移動させる移動機構を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の電子機器。
- 前記第2の装置部分に搭載された自発光型の表示装置を備え、
前記光センサは、前記表示装置が発した光を検知するものであることを特徴とする請求項1から3のうちいずれか1項記載の電子機器。
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Family Applications (1)
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2024180919A1 (ja) * | 2023-02-27 | 2024-09-06 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電子機器及びプログラム |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2005018469A (ja) * | 2003-06-26 | 2005-01-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | スイッチ機構およびスイッチ機構を備えるパーソナルコンピュータ |
JP2007272341A (ja) * | 2006-03-30 | 2007-10-18 | Toshiba Corp | 演算装置、演算装置システムおよび電力制御方法 |
JP2009217415A (ja) * | 2008-03-10 | 2009-09-24 | Sanyo Electric Co Ltd | 表示装置 |
-
2010
- 2010-10-01 JP JP2012536108A patent/JP5549737B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-10-01 WO PCT/JP2010/067235 patent/WO2012042663A1/ja active Application Filing
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