WO2012117814A1 - 情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2012117814A1
WO2012117814A1 PCT/JP2012/052750 JP2012052750W WO2012117814A1 WO 2012117814 A1 WO2012117814 A1 WO 2012117814A1 JP 2012052750 W JP2012052750 W JP 2012052750W WO 2012117814 A1 WO2012117814 A1 WO 2012117814A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
timer
module
transmission
power supply
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/052750
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
俊範 金本
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Priority to CN201280010454.6A priority Critical patent/CN103548276B/zh
Priority to US14/001,222 priority patent/US9391673B2/en
Priority to BR112013021773A priority patent/BR112013021773A2/pt
Priority to EP12752091.4A priority patent/EP2683088B1/en
Publication of WO2012117814A1 publication Critical patent/WO2012117814A1/ja
Priority to US15/178,866 priority patent/US9747476B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10158Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves methods and means used by the interrogation device for reliably powering the wireless record carriers using an electromagnetic interrogation field
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3206Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
    • G06F1/3228Monitoring task completion, e.g. by use of idle timers, stop commands or wait commands
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • G06F1/325Power saving in peripheral device
    • G06F1/3278Power saving in modem or I/O interface
    • H04B5/72
    • H04B5/79
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus, a power control method for the information processing apparatus, and a program.
  • the IC module transmits / receives communication information to / from an external device such as a reader / writer using electromagnetic waves as a medium.
  • the IC module may be supplied with power for driving using electromagnetic waves as a medium, but is also supplied with power from the information processing apparatus.
  • radio waves accidentally exceed a predetermined level due to noise mixing, amplitude fluctuations, etc. before starting communication with an external device more power than necessary may be supplied. is there.
  • detection of radio waves that are turned on / off at predetermined intervals in order to save power consumption of the external device if radio waves accidentally exceed a predetermined level due to noise mixing, amplitude fluctuations, etc. before starting communication with an external device.
  • the present invention is intended to provide an information processing apparatus, a power control method for the information processing apparatus, and a program capable of efficiently supplying drive power to an IC module.
  • an IC module that communicates with an external device, a detection unit that detects a radio wave transmitted by the external device, a timer that measures a lapse of time after activation, a power source for the IC module A power supply unit that supplies power, and a control unit that controls the amount of power supply based on the detection result of the radio wave and the determination value of the timer, and the control unit starts the timer after completing communication with the external device.
  • the timer is restarted each time a radio wave transmission start is detected, and the start of the radio wave transmission is not detected.
  • an information processing device is provided that resets the power supply to the IC module in order to shift to a communication standby state before starting communication.
  • the control unit Before starting communication with the external device, the control unit measures the period from when the start of transmission of the radio wave is detected until the end of transmission is detected, corresponding to the transmission period of the radio wave corresponding to the polling request.
  • the power supply amount to the IC module may be controlled in order to start communication with the external device.
  • the control unit Before starting communication with the external device, the control unit measures the period from when the end of transmission of the radio wave is detected until the start of transmission is detected by a timer, and between the polling requests transmitted intermittently When the elapse of the third period corresponding to the non-transmission period is confirmed by a timer, the power supply amount to the IC module may be controlled in order to start communication with the external device.
  • the control unit starts a timer when communication with the external device is started, and restarts the timer every time the IC module receives an appropriate communication packet from the external device, and the control is performed without receiving appropriate communication data. If the timer confirms the elapse of the fourth period longer than the reception period defined by the application being executed in the unit, the power supply amount to the IC module may be controlled in order to start communication with the external device. Good.
  • a timer is started, and in response to detecting a radio wave received from the outside at a predetermined interval, a radio wave transmission start is started.
  • the timer is restarted each time it is detected, and when the elapse of the first period longer than the predetermined interval is confirmed by the timer without detecting the start of transmission of radio waves, the state shifts to the communication standby state before starting communication.
  • a program for causing a computer to execute the power control method for the information processing apparatus described above may be provided using a computer-readable recording medium, or may be provided via a communication unit or the like.
  • the present invention it is possible to provide an information processing apparatus, a power control method for the information processing apparatus, and a program capable of efficiently supplying drive power to the IC module.
  • FIG. 1 An outline of a power supply control method for an information processing apparatus according to an embodiment of the present invention will be described.
  • an IC module 10 mounted on an information processing apparatus (not shown) performs short-range wireless communication with an external apparatus 50 such as a reader / writer.
  • the power supply is controlled to start communication (Power supply is increased).
  • the predetermined condition of the pre-communication state ST1 is that the period from the start of transmission of radio waves to the end of transmission substantially coincides with the transmission period of radio waves at the time of polling request (second period), or the period from the end of transmission of radio waves to the start of transmission Is substantially equal to the non-transmission period (third period) of radio waves between polling requests.
  • the power supply amount is not increased in order to start communication unless a predetermined condition is satisfied.
  • unnecessary power supply is suppressed in the pre-communication state ST1, so that drive power can be efficiently supplied to the IC module 10.
  • the power supply is controlled to end the communication (the power supply amount is reduced).
  • the predetermined condition of the communication state ST2 is that a normal communication packet is not received from the external device 50 within a predetermined period (fourth period) longer than the reception period defined for each application being executed by the information processing apparatus. It is filled. Thereby, even if a radio wave from another external device is detected in the communication state ST2, the power supply is not erroneously continued because the predetermined condition is not satisfied.
  • the power supply is reset to shift to the pre-communication state ST1 and wait for the start of communication. Is done.
  • the predetermined condition of the post-communication state ST3 is satisfied when the start of transmission of radio waves is not detected within a predetermined period (first period) longer than the polling request transmission interval.
  • short-range wireless communication is performed between the information processing device 30 and the external device 50.
  • the short-range wireless communication may be performed between communication devices that are separated from each other by several tens of centimeters using a single frequency carrier wave of, for example, 13 MHz band, and may be performed between communication devices that are in contact with each other.
  • the information processing apparatus 30 is a personal computer, a PDA, a mobile phone, a consumer electronics device (CE device), or the like.
  • the external device 50 is a reader / writer connected to a controller (not shown). Note that the reader / writer and the controller may be configured integrally or may be configured separately.
  • the information processing apparatus 30 is a CE device and the external apparatus 50 is a reader / writer will be described.
  • the CE device 30 includes an IC module 10, a power supply unit 15, a timer 16, and a host 20 (control unit).
  • the IC module 10 may be built in the CE device 30 or may be detachably attached to the CE device 30.
  • the IC module 10 includes an antenna coil 11, a detection unit 12, a communication unit 13, and a control unit 14.
  • the antenna coil 11 supplies a signal received from the outside to the detection unit 12 and the communication unit 13 and transmits the signal supplied from the communication unit 13 to the outside.
  • the detection unit 12 includes a low-pass filter, a matching circuit, a detection diode, and the like, and detects a signal supplied from the antenna coil 11.
  • the detector 12 supplies a detection signal indicating transmission / non-transmission of a radio wave having a predetermined frequency and level to the host 20.
  • the detection signal is supplied as, for example, a Low signal that lasts over a radio wave transmission period and a High signal that lasts over a non-radio wave transmission period. In this case, the change from the High signal to the Low signal corresponds to a radio wave transmission start signal, and the change from the Low signal to the High signal corresponds to a radio wave transmission end signal.
  • the communication unit 13 includes a demodulation circuit, a load modulation circuit, and the like, and performs transmission / reception processing for short-range wireless communication.
  • the communication unit 13 supplies communication information included in the received signal to the control unit 14 and supplies communication information supplied from the control unit 14 to the antenna coil 11 as a transmission signal.
  • the communication information is a polling request, write request, write data, read request, etc. received from the reader / writer 50, and is a polling response, write response, read response, read data, etc. transmitted to the reader / writer 50.
  • the control unit 14 includes a memory that stores data and the like, and controls transmission / reception processing by the communication unit 13.
  • the control unit 14 exchanges control information, data, and the like with the host 20 through an interface (not shown).
  • the control unit 14 determines whether the communication information from the reader / writer 50 is a normal communication packet assumed by the application being executed by the host 20, and supplies a determination signal indicating the determination result to the host 20.
  • the communication packet may be determined on the host 20 side.
  • the power supply unit 15 supplies power to the IC module 10, the timer 16, and the host 20.
  • the power supply unit 15 controls power supply to the IC module 10 according to the control of the host 20.
  • the power is supplied to the communication unit 13 and the control unit 14, but may not be supplied to the detection unit 12 driven by electromagnetic induction of the antenna coil 11.
  • the power supply line to the timer 16 and the host 20 is omitted.
  • the timer 16 is activated (reactivated) in accordance with the control of the host 20, and measures an elapsed time after activation (reactivation).
  • the timer 16 may be provided for each predetermined condition in order to measure the predetermined condition of each communication state.
  • the host 20 (the control unit of the CE device 30) includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and performs calculations and controls necessary for the operation of the CE device 30.
  • the host 20 reads the program stored in the ROM or the like, develops it in the RAM or the like, and executes it, thereby executing the power control method according to the embodiment of the present invention.
  • the host 20 controls the timer 16 according to the detection signal from the detection unit 12 and / or the determination signal of communication information.
  • the host 20 determines the timer value, and controls power supply from the power supply unit 15 to the IC module 10 when a predetermined condition set for each communication state is satisfied.
  • the predetermined condition for each communication state is read from a ROM or the like.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a power supply control method based on detection information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating state transition of the CE device 30.
  • 5 to 8 are a flowchart and a sequence diagram showing the power control method in the pre-communication state ST1.
  • FIG. 9 and FIG. 10 are a flowchart and a sequence diagram showing a power control method in the communication state ST2.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are a flowchart and a sequence diagram showing the power control method in the post-communication state ST3.
  • the dot hatching in a sequence diagram has shown the transmission period of the electromagnetic wave.
  • the reader / writer 50 transmits a predetermined radio wave (generates a magnetic field) to transmit a polling request.
  • a predetermined radio wave generatorates a magnetic field
  • the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20.
  • the host 20 controls power supply to the IC module 10 (increases the power supply amount) and initializes communication in order to shift to the communication state ST2.
  • the IC module 10 establishes a communication connection with the reader / writer 50 by receiving a polling request from the reader / writer 50 and transmitting a polling response to the reader / writer 50 in the communication state ST2.
  • the IC module 10 performs a write process in cooperation with the host 20 in response to a write request from the reader / writer 50 and transmits a write response to the reader / writer 50.
  • the IC module 10 performs a read process in cooperation with the host 20 and transmits a read response to the reader / writer 50.
  • the reader / writer 50 ends the transmission of the radio wave in order to end the communication.
  • the IC module 10 does not detect a predetermined radio wave in the communication state ST2
  • the IC module 10 supplies a transmission end signal to the host 20.
  • the host 20 controls the power supply to the IC module 10 (decreases the power supply amount) in order to shift to the post-communication state ST3. If the predetermined radio wave is not detected for a predetermined period in the post-communication state ST3, the host 20 resets the power supply to the IC module 10 in order to shift to the pre-communication state ST1 (communication standby state) (power supply Further reduce the supply).
  • the CE device 30 in the pre-communication state ST1 (communication standby state), the CE device 30 is in a state where it can detect but cannot communicate, and power consumption is minimized compared to other states.
  • the CE device 30 In the in-communication state ST2, the CE device 30 is in a state where detection is possible and communication is possible, and power consumption is maximized compared to other states.
  • the CE device 30 In the post-communication state ST3, the CE device 30 can detect and can perform power reset processing, but cannot communicate, and power consumption is reduced.
  • the power supply to the IC module 10 is controlled in order to shift to the in-communication state ST2. (Power supply amount is increased).
  • the power supply to the IC module 10 is controlled (the power supply amount is reduced) in order to shift to the post-communication state ST3. .
  • the power supply to the IC module 10 is reset in order to shift to the pre-communication state ST1 (communication standby state) (power supply amount) Is further reduced).
  • the host 20 executes power control in the pre-communication state ST1.
  • the host 20 determines whether or not a transmission start signal has been received from the IC module 10 (step S11).
  • the host 20 receives the transmission start signal, the host 20 performs the following processing.
  • the host 20 activates the timer 16 in response to the transmission start signal (step S12), and then determines whether a transmission end signal has been received from the IC module 10 (step S13).
  • the host 20 determines whether the timer value at the time of receiving the transmission end signal satisfies a predetermined condition (step S14).
  • the host 20 determines whether the timer value, that is, the period from the start of transmission of radio waves to the end of transmission corresponds to the transmission period of radio waves (second period) at the time of polling request.
  • the radio wave transmission period (second period) at the time of the polling request is a period in which the reader / writer 50 starts transmitting radio waves and then transmits a polling request and receives a polling response from the IC module 10 for a predetermined period. Waiting until the end of transmission of radio waves. This transmission period is preset by a communication protocol.
  • the host 20 controls the power supply to the IC module 10 (increases the power supply amount) in order to shift to the communication state ST2 (step S15).
  • the IC module 10 can execute a communication function upon receiving power supply.
  • the host 20 returns to the process of step S11 and determines whether a transmission start signal has been received.
  • the host 20 executes the power control method shown in FIG.
  • the IC module 10 may detect a predetermined radio wave accidentally due to noise mixing, amplitude fluctuation, or the like. Further, the IC module 10 may detect predetermined radio waves that are intermittently transmitted at predetermined intervals in order to save power consumption of the reader / writer 50.
  • IC module 10 detects a predetermined radio wave due to noise mixing or intermittent transmission.
  • a radio wave detected due to the mixing of noises 1 and 2 is assumed.
  • the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20, and the host 20 activates the timer 16 (or resets the timer value and restarts) according to the transmission start signal.
  • the IC module 10 no longer detects a predetermined radio wave, it supplies a transmission end signal to the host 20, and the host 20 determines a timer value according to the transmission end signal.
  • the host 20 determines that the timer value does not satisfy the predetermined condition. Therefore, the power supply to the IC module 10 is not controlled (the power supply amount is increased) in order to shift to the communication state ST2.
  • the IC module 10 detects a predetermined radio wave when a polling request is made.
  • a radio wave detected when polling request 1 is transmitted is assumed.
  • the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20, and the host 20 activates the timer 16 (or resets the timer value and restarts) according to the transmission start signal.
  • the IC module 10 no longer detects a predetermined radio wave, it supplies a transmission end signal to the host 20, and the host 20 determines a timer value according to the transmission end signal.
  • the radio wave at the time of the polling request is transmitted over the transmission period (second period) set by the communication protocol. For this reason, when a predetermined radio wave is detected at the time of polling request 1, the host 20 determines that the timer value satisfies a predetermined condition. Therefore, the power supply to the IC module 10 is controlled (the power supply amount is increased) in order to shift to the communication state ST2.
  • the IC module 10 establishes a communication connection with the reader / writer 50 by receiving the polling request 2 from the reader / writer 50 and transmitting the polling response 2 to the reader / writer 50 in the communication state ST2.
  • the IC module 10 is in a state where detection is possible but communication is not possible before the transition to the in-communication state ST2, so that it cannot receive a polling request and establishes a communication connection with the reader / writer 50. Cannot be established.
  • the host 20 determines whether or not a transmission end signal has been received from the IC module 10 (step S21).
  • the host 20 receives the transmission end signal, the host 20 performs the following processing.
  • the host 20 activates the timer 16 in response to the transmission end signal (step S22), and then determines whether a transmission start signal is received from the IC module 10 (step S23).
  • the host 20 determines whether the timer value at the time of receiving the transmission start signal satisfies a predetermined condition (Step S24).
  • the host 20 determines whether the timer value, that is, the period from the end of transmission of the radio wave to the start of transmission corresponds to the non-transmission period (third period) of the radio wave between polling requests when the polling request is repeated intermittently. To do.
  • the non-transmission period (third period) of the radio wave between polling requests is a period from when the reader / writer 50 finishes sending the radio wave at the time of the polling request until it starts sending the next polling request radio wave. means. This non-transmission period is preset by a communication protocol.
  • the host 20 controls the power supply to the IC module 10 (increases the power supply amount) in order to shift to the communication state ST2 (step S25).
  • the IC module 10 can execute a communication function upon receiving power supply.
  • the host 20 returns to the process of step S21 and determines whether a transmission end signal has been received.
  • the host 20 executes the power control method shown in FIG.
  • the IC module 10 detects a predetermined radio wave due to noise mixing or intermittent transmission.
  • a radio wave detected due to the mixing of noises 1 and 2 is assumed.
  • the IC module 10 supplies a transmission end signal to the host 20 when the predetermined radio wave is no longer detected, and the host 20 starts the timer 16 (or resets the timer value and restarts in response to the transmission end signal).
  • the IC module 10 detects a predetermined radio wave again, it supplies a transmission start signal to the host 20, and the host 20 determines a timer value according to the transmission start signal.
  • the host 20 determines that the timer value does not satisfy the predetermined condition. Therefore, in order to shift to the communication state ST2, the power supply to the IC module 10 is not controlled (the power supply amount is not increased).
  • the IC module 10 detects a predetermined radio wave when a polling request is made.
  • the radio wave detected when transmitting the polling request 1 is assumed.
  • the IC module 10 supplies a transmission end signal to the host 20 when the predetermined radio wave is no longer detected, and the host 20 starts the timer 16 (or resets the timer value and restarts in response to the transmission end signal). to start.
  • the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20, and the host 20 determines a timer value according to the transmission start signal.
  • the intermittent polling request radio wave is transmitted at a predetermined non-transmission period (third period) set by the communication protocol. For this reason, the host 20 determines that the timer value satisfies the predetermined condition when detecting a predetermined radio wave of the polling request 2 that is transmitted after a predetermined non-transmission period after the transmission of the radio wave at the polling request 1 is completed. . Therefore, in order to shift to the communication state ST2, the power supply to the IC module 10 is controlled (the power supply amount is increased).
  • the IC module 10 establishes a communication connection with the reader / writer 50 by receiving the polling request 2 from the reader / writer 50 and transmitting the polling response 2 to the reader / writer 50 in the communication state ST2.
  • the IC module 10 is in a state where detection is possible but communication is not possible before the transition to the in-communication state ST2, so that it cannot receive a polling request and establishes a communication connection with the reader / writer 50. Cannot be established.
  • step S31 determines whether or not the transition from the pre-communication state ST1 to the in-communication state ST2 has occurred (or communication has been initialized) (step S31). The following processing is performed.
  • the host 20 starts the timer 16 according to the state transition (step S32), and then determines whether a normal communication packet is received from the IC module 10 (step S33).
  • step S32 determines whether a normal communication packet is received from the IC module 10 (step S33).
  • step S33 determines whether a normal communication packet is received from the IC module 10
  • step S33 determines whether a normal communication packet is received from the IC module 10
  • the communication packet is communication information including a command, data, and the like transmitted from the reader / writer 50 to the IC module 10 when a communication request such as a write request or a read request is made.
  • a normal communication packet is a communication packet assumed by an application running on the host 20.
  • the host 20 has a timer value, that is, a period from the transition to the communication state ST2 until the first normal communication packet is received, or a period from the reception of the normal communication packet to the reception of the next normal communication packet. It is determined whether a predetermined period (fourth period) is exceeded.
  • the predetermined period (fourth period) is a period longer than the reception period until the normal communication packet of the first communication request is received from the transition to the communication state ST2, or after receiving the normal communication packet of the communication request. This means a period longer than the reception period until a normal communication request for the next communication request is received.
  • This predetermined period is set for each application being executed by the CE device 30 and is shared between the CE device 30 and the reader / writer 50.
  • step S35 when the timer value satisfies the predetermined condition, the host 20 controls the power supply to the IC module 10 (decreases the power supply amount) in order to shift to the post-communication state ST3 (step S35).
  • the IC module 10 shifts to the post-communication state ST3
  • the communication function cannot be executed.
  • the host 20 returns to the process of step S33 and determines whether or not a normal communication packet has been received.
  • the host 20 executes the power supply control method shown in FIG. Incidentally, the IC module 10 must continuously receive power supply over a period assumed for data communication in the communication state ST2. However, if radio waves from other reader / writers 50 executing different applications are detected before the communication with the reader / writer 50 is terminated, the power supply is erroneously continued even though the communication connection cannot be established. May end up. Further, in the setting for continuing power supply over a certain period, if a setting corresponding to data retransmission or change of processing period is adopted, power supply may be continued more than necessary.
  • the IC module 10 In the pre-communication state ST1, when the IC module 10 detects a radio wave that satisfies the predetermined condition described in the power control method in the pre-communication state ST1, the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20, and the host 20 enters the communication state ST2. In order to shift, the power supply to the IC module 10 is controlled (the power supply amount is increased).
  • the host 20 starts the timer 16 in accordance with the transition of the state. The host 20 continuously determines whether the timer value satisfies a predetermined condition until a normal communication packet is received from the communicating reader / writer 50.
  • the IC module 10 When receiving the polling request from the reader / writer 50, the IC module 10 transmits a polling response to the reader / writer 50. Upon receiving a write request from the reader / writer 50, the IC module 10 supplies a communication packet to the host 20 following the interrupt signal, and then receives a communication packet for transmission from the host 20 and sends a write response to the reader / writer. 50. When receiving a read request from the reader / writer 50, the IC module 10 supplies a communication packet to the host 20 following the interrupt signal, and then receives a communication packet for transmission from the host 20 and sends a read response to the reader / writer. 50. When the IC module 10 does not detect a predetermined radio wave in the communication state ST2, the IC module 10 supplies a transmission end signal to the host 20.
  • the host 20 receives a normal communication packet within a predetermined period, and after receiving the normal communication packet, the next normal communication within a predetermined period (fourth period). Receive the packet.
  • communication packets at the time of a write request and at the time of a read request are received as normal communication packets.
  • the timer value is reset and the timer 16 is restarted. For this reason, if the communication packet is received from the reader / writer 50 in communication, the host 20 determines that the timer value does not satisfy the predetermined condition. Therefore, in order to shift to the post-communication state ST3, the power supply to the IC module 10 is not controlled (the power supply amount is not reduced).
  • the host 20 when the host 20 does not receive a communication packet from the communicating reader / writer 50 or receives a communication packet from another reader / writer 50, the host 20 cannot receive a normal communication packet within a predetermined period (fourth period). .
  • a predetermined period fourth period
  • the host 20 cannot reset the timer value and determines that the predetermined value (fourth period) has elapsed and the timer value satisfies the predetermined condition.
  • the host 20 determines that the timer value satisfies a predetermined condition because it is not a normal communication packet. Therefore, in order to shift to the post-communication state ST3, the power supply to the IC module 10 is controlled (the power supply amount is reduced).
  • step S41 determines whether or not a transition from the in-communication state ST2 to the post-communication state ST3 has occurred.
  • step S43 determines whether a transmission start signal is received from the IC module 10 (step S43).
  • step S44 resets the timer value, and restarts the timer 16.
  • step S44 determines whether the timer value satisfies a predetermined condition until receiving the transmission start signal.
  • the timer value that is, the period from the transition to the post-communication state ST3 to the first reception of radio waves, or the period until reception of intermittently transmitted radio waves exceeds a predetermined period (first period). It is determined whether or not.
  • the predetermined period is a period of time longer than the period from the transition to the post-communication state ST3 to the start of transmission of radio waves at the time of the first polling request. To a period longer than the period until the start of transmission of radio waves at the time of the next polling request.
  • the radio wave transmission interval at the time of the polling request is set in advance by a communication protocol, and the predetermined period is shared between the CE device 30 and the reader / writer 50.
  • the host 20 resets the power supply to the IC module 10 in order to shift to the pre-communication state ST1 (step S45).
  • the host 20 when the power supply is reset, only the detection function can be executed.
  • the host 20 returns to the process of step S43 and determines whether a transmission start signal is received.
  • the host 20 executes the power control method shown in FIG.
  • the CE device 30, in the post-communication state ST 3 ends the communication with the reader / writer 50 and then attempts to shift to the pre-communication state ST 1 (communication standby state).
  • the pre-communication state ST 1 communication standby state
  • power supply may be continued.
  • the CE device 30 is left in a position where radio waves from the reader / writer 50 can be detected, the state cannot be changed to the pre-communication state ST1 semi-permanently, and the power source is wasted for a long time.
  • the IC module 10 When the IC module 10 detects the end of transmission of a predetermined radio wave in the communication state ST2, the IC module 10 supplies a transmission end signal to the host 20. Upon receiving the transmission end signal, the host 20 controls power supply to the IC module 10 (decreases the power supply amount) in order to shift to the post-communication state ST3.
  • the host 20 starts the timer 16 according to the transition of the state.
  • the IC module 10 supplies a transmission start signal to the host 20.
  • the host 20 continues to determine whether the timer value satisfies a predetermined condition until receiving a transmission start signal.
  • the host 20 resets the timer value and restarts the timer 16.
  • the host 20 receives the transmission start signal within a predetermined period (first period) after the transition to the post-communication state ST3, and transmits the signal. After receiving the start signal, the next transmission start signal is received within a predetermined period (first period).
  • a transmission start signal is received when polling requests 1 and 2 are transmitted. Each time a transmission start signal is received, the timer value is reset and the timer 16 is restarted. For this reason, when the CE device 30 is in a position where the radio wave of the reader / writer 50 can be detected, the host 20 determines that the timer value does not satisfy the predetermined condition. Therefore, the power supply to the IC module 10 is not reset (the power supply amount is further reduced) in order to shift to the pre-communication state ST1 (communication standby state).
  • the host 20 sends the first transmission start signal within a predetermined period (first period) after the transition to the post-communication state ST3. After receiving the transmission start signal, the next transmission start signal cannot be received within a predetermined period (first period). In FIG. 10, the transmission start signal cannot be received after the polling request 2 is transmitted. Then, the host 20 cannot reset the timer value and determines that the predetermined value (first period) has elapsed and the timer value satisfies the predetermined condition. Therefore, in order to shift to the pre-communication state ST1 (communication standby state), the power supply to the IC module 10 is reset (the power supply amount is further reduced).
  • the IC module 10 is in the state of waiting for the start of communication (pre-communication state ST1), and the result of the timer determination based on the detection information If the predetermined condition is satisfied, the power supply is controlled in order to start communication (the power supply amount is increased). As a result, even if a radio wave is detected due to noise or the like in the pre-communication state ST1, the power supply amount is not increased in order to start communication unless a predetermined condition is satisfied. The same applies when detecting intermittently transmitted radio waves.
  • the power supply is controlled to end the communication (the power supply amount is reduced).
  • the power supply amount is reduced.
  • the power supply is controlled in order to end communication (the power supply amount is reduced), so it is necessary to continue power supply for a certain period. Disappears.
  • the power supply is reset to shift to the pre-communication state ST1 and wait for the start of communication. Is done.
  • the power supply amount is not increased in order to start communication when the predetermined condition is satisfied.

Abstract

ICモジュール10を通じて行われるリーダライタ50との通信を終了すると(ステップS41)タイマを起動し(ステップS42)、所定間隔で外部から受信した電波を検知するのに対応して、電波の送出開始を検知する(ステップS43)たびにタイマを再起動し(ステップS42)、電波の送出開始を検知せずに、所定間隔よりも長い第1期間の経過をタイマにより確認すると(ステップS44)、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、ICモジュールへの電源供給をリセットする(ステップS45)。

Description

情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム
 本発明は、情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラムに関する。
 近年、近距離無線通信により通信情報を送受信可能なICモジュールが普及しており、ICモジュールを搭載した情報処理装置も開発されている。ICモジュールは、電磁波を媒体としてリーダライタ等の外部装置との間で通信情報を送受信する。ICモジュールは、電磁波を媒体として駆動用の電源を供給される場合もあるが、情報処理装置からも電源を供給される。
特開2010-067075号公報
 従来、情報処理装置では、外部装置から送出される電波の検波情報に基づき、ICモジュールへの電源供給が制御されている。しかし、従来の電源制御方法は、以下のような課題を有している。
 情報処理装置では、外部装置と通信を開始する前の状態で、ノイズの混入、振幅の変動等により偶発的に所定レベルを超えた電波を検知すると、必要以上の電源が供給されてしまう場合がある。外部装置の省電源消費化のために所定間隔でオン/オフされる電波を検知した場合も同様である。
 また、外部装置との通信を終了させるために、検波情報を利用する際において、情報処理装置が本来通信すべき外部装置以外の同種の電波を用いる他の外部装置にかざされた場合、他の外部装置から送出される電波を検知してしまい、電源供給が誤って継続されてしまう場合がある。また、本来通信すべき外部装置で必要な一定期間に亘って電源供給を継続する設定では、データの再送や処理期間の変更に対応可能な最大の設定を採用する必要があるため、電源供給が必要以上に継続されてしまう場合がある。
 また、通信を終了した後の状態で、他の通信相手を検出するために外部装置から送信されるポーリング要求の電波を検知すると、必要以上の電源が供給されてしまう場合がある。
 そこで、本発明は、ICモジュールに対して駆動電源を効率的に供給可能な、情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラムを提供しようとするものである。
 本発明のある観点によれば、外部装置と通信を行うICモジュールと、外部装置が送出する電波を検知する検波部と、起動された後の時間経過を計測するタイマと、ICモジュールに電源を供給する電源供給部と、電波の検知結果とタイマの値の判定結果に基づき電源の供給量を制御する制御部とを備え、制御部は、外部装置との通信を終了した後にタイマを起動し、検波部が所定間隔で外部から受信した電波を検知するのに対応して、電波の送出開始が検知されるたびにタイマを再起動し、電波の送出開始が検知されずに、所定間隔よりも長い第1期間の経過をタイマにより確認すると、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、ICモジュールへの電源供給をリセットする、情報処理装置が提供される。
 制御部は、外部装置との通信を開始する前に、電波の送出開始が検知された後に送出終了が検知されるまでの期間をタイマにより計測し、ポーリング要求に対応する電波の送出期間に相当する第2期間の経過をタイマにより確認すると、外部装置との通信を開始するために、ICモジュールへの電源供給量を制御してもよい。
 制御部は、外部装置との通信を開始する前に、電波の送出終了が検知された後に送出開始が検知されるまでの期間をタイマにより計測し、間欠的に送信されるポーリング要求間の電波の非送出期間に相当する第3期間の経過をタイマにより確認すると、外部装置との通信を開始するために、ICモジュールへの電源供給量を制御してもよい。
 制御部は、外部装置との通信を開始した時にタイマを起動し、ICモジュールが外部装置から適切な通信パケットを受信するたびにタイマを再起動し、適切な通信データが受信されずに、制御部で実行中のアプリケーションで定められている受信期間よりも長い第4期間の経過をタイマにより確認すると、外部装置との通信を開始するために、ICモジュールへの電源供給量を制御してもよい。
 本発明の他の観点によれば、ICモジュールを通じて行われる外部装置との通信を終了するとタイマを起動し、所定間隔で外部から受信した電波を検知するのに対応して、電波の送出開始を検知するたびにタイマを再起動し、電波の送出開始を検知せずに、所定間隔よりも長い第1期間の経過をタイマにより確認すると、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、ICモジュールへの電源供給をリセットすることを含む、情報処理装置の電源制御方法が提供される。
 本発明の他の観点によれば、前述した情報処理装置の電源制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。ここで、プログラムは、コンピュータ読取り可能な記録媒体を用いて提供されてもよく、通信手段等を介して提供されてもよい。
 本発明によれば、ICモジュールに対して駆動電源を効率的に供給可能な、情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラムを提供することができる。
本発明の実施形態に係る情報処理装置の電源制御方法の概要を示す図である。 本発明の実施形態に係る情報処理システムの構成を示す図である。 検波情報に基づく電源制御方法を示すフロー図である。 CE機器の状態遷移を示す図である。 通信前状態の第1の電源制御方法を示すフロー図である。 通信前状態の第1の電源制御方法を示すシーケンス図である。 通信前状態の第2の電源制御方法を示すフロー図である。 通信前状態の第2の電源制御方法を示すシーケンス図である。 通信中状態の電源制御方法を示すフロー図である。 通信中状態の電源制御方法を示すシーケンス図である。 通信後状態の電源制御方法を示すフロー図である。 通信後状態の電源制御方法を示すシーケンス図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 [1.電源制御方法の概要]
 まず、図1を参照して、本発明の実施形態に係る情報処理装置の電源制御方法の概要について説明する。図1に示すように、不図示の情報処理装置に搭載されたICモジュール10は、リーダライタ等の外部装置50と近距離無線通信を行う。
 ICモジュール10では、通信の開始を待機している状態(通信前状態ST1)で、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信を開始するために電源供給が制御される(電源供給量が増加される)。通信前状態ST1の所定条件は、電波の送出開始から送出終了までの期間がポーリング要求時の電波の送出期間(第2期間)とほぼ一致すること、または電波の送出終了から送出開始までの期間がポーリング要求間の電波の非送出期間(第3期間)とほぼ一致することで満たされる。これにより、通信前状態ST1でノイズの混入等に起因して電波を検知しても、所定条件が満たされない限り、通信を開始するために電源供給量が増加されない。また、間欠送出される電波を検知した場合も同様である。よって、通信前状態ST1で不要な電源供給が抑制されることで、ICモジュール10に対して駆動電源を効率的に供給することができる。
 また、通信を開始した状態(通信中状態ST2)で、通信情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信を終了するために電源供給が制御される(電源供給量が減少される)。通信中状態ST2の所定条件は、情報処理装置で実行中のアプリケーション毎に定められている受信期間よりも長い所定期間(第4期間)内に正常な通信パケットが外部装置50から受信されないことで満たされる。これにより、通信中状態ST2で他の外部装置からの電波を検知しても、所定条件が満たされないことで、電源供給が誤って継続されなくなる。また、正常な通信パケットを所定期間内に受信しなければ、通信を終了するために電源供給が制御される(電源供給量が減少される)ので、一定期間に亘って電源供給を継続する必要がなくなる。よって、通信中状態ST2で不要な電源供給が抑制されることで、ICモジュール10に対して駆動電源を効率的に供給することができる。
 また、通信を終了した状態(通信後状態ST3)で、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信前状態ST1に移行して通信の開始を待機するために電源供給がリセットされる。通信後状態ST3の所定条件は、ポーリング要求の送信間隔よりも長い所定期間(第1期間)内に電波の送出開始が検知されないことで満たされる。これにより、通信後状態ST3で他の通信相手に向けたポーリング要求の電波を検知しても、所定条件が満たされないことで、通信を開始するために電源供給量が増加されなくなる。よって、通信後状態ST3で不要な電源供給が抑制されることで、ICモジュール10に対して駆動電源を効率的に供給することができる。
 [2.情報処理装置システムの構成]
 つぎに、図2を参照して、本発明の実施形態に係る情報処理装置30システムの構成について説明する。図2に示すように、情報処理システムでは、情報処理装置30と外部装置50との間で近距離無線通信が行われる。近距離無線通信は、例えば13MHz帯の単一周波数の搬送波を利用して、互いに数10cm程度離れた通信装置間で行われ、互いに接触した通信装置間で行われてもよい。
 情報処理装置30は、パーソナルコンピュータ、PDA、携帯電話、コンシューマ・エレクトロニクス機器(CE機器)等である。外部装置50は、不図示のコントローラに接続されたリーダライタ等である。なお、リーダライタとコントローラは、一体に構成されてもよく、別体に構成されてもよい。以下では、情報処理装置30がCE機器であり、外部装置50がリーダライタである場合について説明する。
 CE機器30は、ICモジュール10、電源供給部15、タイマ16およびホスト20(制御部)を含んでいる。なお、ICモジュール10は、CE機器30に内蔵されてもよく、CE機器30に着脱自在に装着されてもよい。ICモジュール10は、アンテナコイル11、検波部12、通信部13および制御部14を含んでいる。
 アンテナコイル11は、外部から受信した信号を検波部12と通信部13に供給し、通信部13から供給された信号を外部に送信する。検波部12は、ローパスフィルタ、整合回路、検波用ダイオード等からなり、アンテナコイル11から供給される信号を検知する。検波部12は、所定の周波数およびレベルを有する電波の送出・非送出を示す検波信号をホスト20に供給する。検波信号は、例えば、電波の送出期間に亘って持続するLow信号と、電波の非送出期間に亘って持続するHigh信号として供給される。この場合、High信号からLow信号への変化が電波の送出開始信号に相当し、Low信号からHigh信号への変化が電波の送出終了信号に相当する。
 通信部13は、復調回路、負荷変調回路等からなり、近距離無線通信のための送受信処理を行う。通信部13は、受信信号に含まれる通信情報を制御部14に供給し、制御部14から供給される通信情報を送信信号としてアンテナコイル11に供給する。通信情報は、リーダライタ50から受信するポーリング要求、書込要求、書込データ、読出要求等であり、リーダライタ50に送信するポーリング応答、書込応答、読出応答、読出データ等である。
 制御部14は、データ等を記憶するメモリを含み、通信部13による送受信処理を制御する。制御部14は、不図示のインタフェースを通じてホスト20との間で制御情報、データ等を授受する。制御部14は、リーダライタ50からの通信情報が、ホスト20により実行中のアプリケーションにより想定される正常な通信パケットであるかを判定し、判定結果を示す判定信号をホスト20に供給する。なお、通信パケットの判定は、ホスト20側で行われてもよい。
 電源供給部15は、ICモジュール10、タイマ16およびホスト20に電源を供給する。電源供給部15は、ホスト20の制御に応じて、ICモジュール10に対する電源供給を制御する。なお、電源は、通信部13および制御部14に供給されるが、アンテナコイル11の電磁誘導により駆動する検波部12には供給されなくてもよい。また、図中では、タイマ16とホスト20への電源供給ラインが省略されている。タイマ16は、ホスト20の制御に応じて起動(再起動)され、起動(再起動)後の経過時間を計測する。なお、タイマ16は、各通信状態の所定条件をそれぞれに計測するために、所定条件毎にそれぞれ設けられてもよい。
 ホスト20(CE機器30の制御部)は、CPU、ROM、RAM等からなり、CE機器30の動作に必要な演算や制御を行う。ホスト20は、ROM等に格納されたプログラムを読出してRAM等に展開して実行することで、本発明の実施形態に係る電源制御方法を実行する。ホスト20は、検波部12からの検波信号および/または通信情報の判定信号に応じて、タイマ16を制御する。ホスト20は、タイマ値を判定し、通信状態毎に設定される所定条件が満たされると、電源供給部15からICモジュール10への電源供給を制御する。なお、通信状態毎の所定条件は、ROM等から読み出される。
 [3.電源制御方法]
 つぎに、図3から図12を参照して、本発明の実施形態に係るCE機器30の電源制御方法について説明する。図3は、検波情報に基づく電源制御方法を示すフロー図である。図4は、CE機器30の状態遷移を示す図である。図5から図8は、通信前状態ST1の電源制御方法を示すフロー図とシーケンス図である。図9と図10は、通信中状態ST2の電源制御方法を示すフロー図とシーケンス図である。図11と図12は、通信後状態ST3の電源制御方法を示すフロー図とシーケンス図である。なお、シーケンス図中のドットハッチングは、電波の送出期間を示している。
 図3に示すように、リーダライタ50は、ポーリング要求を送信するために所定の電波を送出する(磁界を発する)。ICモジュール10は、通信前状態ST1(通信待機状態)において、所定の電波を検知すると、送出開始信号をホスト20に供給する。ホスト20は、送出開始信号を受けると、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御し(電源供給量を増加させ)、通信を初期化する。
 ICモジュール10は、通信中状態ST2において、ポーリング要求をリーダライタ50から受信し、ポーリング応答をリーダライタ50に送信することで、リーダライタ50との間で通信接続を確立する。通信接続を確立すると、ICモジュール10は、リーダライタ50からの書込要求に応じて、ホスト20と協働して書込処理を行い、書込応答をリーダライタ50に送信する。また、ICモジュール10は、リーダライタ50からの読出要求に応じて、ホスト20と協働して読出処理を行い、読出応答をリーダライタ50に送信する。
 リーダライタ50は、通信を終了するために電波の送出を終了する。ICモジュール10は、通信中状態ST2において、所定の電波を検知しなくなると、送出終了信号をホスト20に供給する。ホスト20は、送出終了信号を受けると、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を減少させる)。ホスト20は、通信後状態ST3において、所定期間に亘って所定の電波が検知されなければ、通信前状態ST1(通信待機状態)に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給をリセットする(電源供給量をさらに減少させる)。
 図4に示すように、通信前状態ST1(通信待機状態)において、CE機器30は、検波可能であるが通信不能な状態にあり、他の状態に比べて電源消費が最小となる。通信中状態ST2において、CE機器30は、検波可能かつ通信可能な状態にあり、他の状態に比べて電源消費が最大となる。通信後状態ST3において、CE機器30は、検波可能であり電源リセット処理可能であるが通信不能な状態にあり、電源消費が小さくなる。
 電源制御方法では、通信前状態ST1(通信待機状態)において、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が増加される)。通信中状態ST2において、通信情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が減少される)。通信後状態ST3において、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信前状態ST1(通信待機状態)に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給がリセットされる(電源供給量がさらに減少される)。
 [3-1.通信前状態ST1(通信待機状態)の電源制御]
 まず、図5から図8を参照して、通信前状態ST1の電源制御方法について説明する。なお、通信前状態ST1では、図5および図6に示す電波の送出期間に基づく第1の電源制御と、図7および図8に示す電波の非送出期間に基づく第2の電源制御とのうちいずれか一方が行われてもよく、両方が組合せて行われてもよい。
 まず、図5および図6を参照して、通信前状態ST1の第1の電源制御について説明する。ホスト20は、通信前状態ST1にあると、通信前状態ST1の電源制御を実行する。図5に示すように、ホスト20は、ICモジュール10から送出開始信号を受けたかを判定し(ステップS11)、送出開始信号を受けると、以下の処理を行う。ホスト20は、送出開始信号に応じてタイマ16を起動した後(ステップS12)、ICモジュール10から送出終了信号を受けたかを判定する(ステップS13)。ホスト20は、送出終了信号を受けると、送出終了信号を受けた時点のタイマ値が所定条件を満たすかを判定する(ステップS14)。
 ホスト20は、タイマ値、つまり電波の送出開始から送出終了までの期間が、ポーリング要求時の電波の送出期間(第2期間)に相当するかを判定する。なお、ポーリング要求時の電波の送出期間(第2期間)とは、リーダライタ50が電波の送出を開始した後、ポーリング要求を送信し、ICモジュール10からのポーリング応答の受信を所定期間に亘って待機し、電波の送出を終了するまでの期間を意味する。この送出期間は、通信プロトコルにより予め設定されている。
 そして、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たす場合に、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を増加する)(ステップS15)。ICモジュール10では、電源供給を受けて、通信機能が実行可能となる。一方、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさない場合に、ステップS11の処理に復帰し、送出開始信号を受けたかを判定する。
 図6に示すように、ICモジュール10が通信前状態ST1にある場合、ホスト20は、図5に示した電源制御方法を実行する。ところで、ICモジュール10は、通信前状態ST1において、ノイズの混入、振幅の変動等に起因して偶発的に所定の電波を検知する場合がある。また、ICモジュール10は、リーダライタ50の省電源消費化のために、所定間隔で間欠的に送出される所定の電波を検知する場合がある。
 ICモジュール10は、ノイズ混入または間欠送出に起因して所定の電波を検知する。図6では、ノイズ1、2の混入に起因して検知する電波を想定している。この場合、ICモジュール10は、送出開始信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出開始信号に応じてタイマ16を起動(またはタイマ値をリセットして再起動)する。ICモジュール10は、所定の電波を検知しなくなると、送出終了信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出終了信号に応じてタイマ値を判定する。
 ここで、ノイズ混入等に起因する電波の持続時間と、ポーリング要求時の電波の送出期間(第2期間)とがほぼ一致する可能性は非常に低い。このため、ノイズ混入等に起因して所定の電波が検知されても、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさないと判定する。よって、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が増加される)ことがない。
 一方、ICモジュール10は、ポーリング要求時に所定の電波を検知する。図6では、ポーリング要求1の送信時に検知する電波を想定している。この場合も、ICモジュール10は、送出開始信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出開始信号に応じてタイマ16を起動(またはタイマ値をリセットして再起動)する。ICモジュール10は、所定の電波を検知しなくなると、送出終了信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出終了信号に応じてタイマ値を判定する。
 ここで、ポーリング要求時の電波は、通信プロトコルにより設定された送出期間(第2期間)に亘って送出される。このため、ポーリング要求1時に所定の電波を検知すると、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たすと判定する。よって、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が増加される)。
 そして、ICモジュール10は、通信中状態ST2において、ポーリング要求2をリーダライタ50から受信し、ポーリング応答2をリーダライタ50に送信することで、リーダライタ50との間で通信接続を確立する。なお、ICモジュール10は、通信中状態ST2への移行が生じる前には、検波可能であるが通信不能な状態にあるので、ポーリング要求を受信できず、リーダライタ50との間で通信接続を確立できない。
 つぎに、図7および図8を参照して、通信前状態ST1の第2の電源制御について説明する。なお、以下の説明では、図5および図6と重複する説明を省略する。
 図7に示すように、ホスト20は、ICモジュール10から送出終了信号を受けたかを判定し(ステップS21)、送出終了信号を受けると、以下の処理を行う。ホスト20は、送出終了信号に応じてタイマ16を起動した後(ステップS22)、ICモジュール10から送出開始信号を受けたかを判定する(ステップS23)。ホスト20は、送出開始信号を受けると、送出開始信号を受けた時点のタイマ値が所定条件を満たすかを判定する(ステップS24)。
 ホスト20は、タイマ値、つまり、電波の送出終了から送出開始までの期間が、間欠的にポーリング要求を繰返す場合のポーリング要求間の電波の非送出期間(第3期間)に相当するかを判定する。なお、ポーリング要求間の電波の非送出期間(第3期間)とは、リーダライタ50がポーリング要求時の電波の送出を終了した後、次のポーリング要求の電波の送出を開始するまでの期間を意味する。この非送出期間は、通信プロトコルにより予め設定されている。
 そして、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たす場合に、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を増加する)(ステップS25)。ICモジュール10では、電源供給を受けて、通信機能が実行可能となる。一方、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさない場合に、ステップS21の処理に復帰し、送出終了信号を受けたかを判定する。
 図8に示すように、ICモジュール10が通信前状態ST1にある場合、ホスト20は、図7に示した電源制御方法を実行する。ICモジュール10は、ノイズ混入または間欠送出に起因して所定の電波を検知する。図8では、ノイズ1、2の混入に起因して検知する電波を想定している。この場合、ICモジュール10は、所定の電波を検知しなくなると送出終了信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出終了信号に応じてタイマ16を起動(またはタイマ値をリセットして再起動)する。ICモジュール10は、所定の電波を再び検知すると、送出開始信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出開始信号に応じてタイマ値を判定する。
 ここで、ノイズ混入等に起因する電波の発生間隔と、ポーリング要求間の電波の非送出期間(第3期間)とがほぼ一致する可能性は非常に低い。このため、ノイズ混入等に起因して所定の電波が検知されても、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさないと判定する。よって、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が増加される)ことがない。
 一方、ICモジュール10は、ポーリング要求時に所定の電波を検知する。図8では、ポーリング要求1の送信時に検知する電波を想定している。この場合も、ICモジュール10は、所定の電波を検知しなくなると送出終了信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出終了信号に応じてタイマ16を起動(またはタイマ値をリセットして再起動)する。ICモジュール10は、所定の電波を検知すると、送出開始信号をホスト20に供給し、ホスト20は、送出開始信号に応じてタイマ値を判定する。
 ここで、間欠的なポーリング要求の電波は、通信プロトコルにより設定された所定の非送出期間(第3期間)を隔てて送出される。このため、ポーリング要求1時の電波の送出終了後に所定の非送出期間を隔てて送出される、ポーリング要求2の所定の電波を検知すると、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たすと判定する。よって、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が増加される)。
 そして、ICモジュール10は、通信中状態ST2において、ポーリング要求2をリーダライタ50から受信し、ポーリング応答2をリーダライタ50に送信することで、リーダライタ50との間で通信接続を確立する。なお、ICモジュール10は、通信中状態ST2への移行が生じる前には、検波可能であるが通信不能な状態にあるので、ポーリング要求を受信できず、リーダライタ50との間で通信接続を確立できない。
 [3-2.通信中状態ST2の電源制御]
 つぎに、図9および図10を参照して、通信中状態ST2の電源制御方法について説明する。ホスト20は、通信中状態ST2にあると、通信中状態ST2の電源制御を実行する。図9に示すように、ホスト20は、通信前状態ST1から通信中状態ST2への移行が生じたか(または通信が初期化されたか)を判定し(ステップS31)、状態の移行が生じると、以下の処理を行う。ホスト20は、状態の移行に応じてタイマ16を起動した後(ステップS32)、ICモジュール10から正常な通信パケットを受けていないかを判定する(ステップS33)。ホスト20は、正常な通信パケットを受けると、ステップS32に復帰し、タイマ値をリセットしてタイマ16を再起動する。ホスト20は、正常な通信パケットを受けるまで、タイマ値が所定条件を満たすかを継続して判定する。
 なお、通信パケットとは、書込要求や読出要求等の通信要求時にリーダライタ50からICモジュール10に送信されるコマンド、データ等を含む通信情報である。正常な通信パケットとは、ホスト20で実行中のアプリケーションにより想定される通信パケットである。
 ホスト20は、タイマ値、つまり通信中状態ST2への移行から正常な通信パケットを最初に受けるまでの期間、または正常な通信パケットを受けてから次の正常な通信パケットを受けるまでの期間が、所定の期間(第4期間)を超えているかを判定する。所定期間(第4期間)とは、通信中状態ST2への移行から最初の通信要求の正常な通信パケットを受けるまでの受信期間よりも長い期間、または通信要求の正常な通信パケットを受けてから、次の通信要求の正常な通信要求を受けるまでの受信期間よりも長い期間を意味する。この所定期間は、CE機器30で実行中のアプリケーション毎に設定されており、CE機器30とリーダライタ50の間で共有されている。
 そして、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たす場合に、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を減少する)(ステップS35)。ICモジュール10では、通信後状態ST3に移行すると、通信機能が実行不能となる。一方、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさない場合に、ステップS33の処理に復帰し、正常な通信パケットを受けていないかを判定する。
 図10に示すように、ICモジュール10が通信中状態ST2にある場合、ホスト20は、図9に示した電源制御方法を実行する。ところで、ICモジュール10は、通信中状態ST2において、データ通信に想定される期間に亘って、電源供給を継続的に受けなければならない。しかし、リーダライタ50との通信を終了する前に、異なるアプリケーションを実行している他のリーダライタ50からの電波を検知すると、通信接続を確立できないにもかかわらず、電源供給が誤って継続されてしまう場合がある。また、一定期間に亘って電源供給を継続する設定では、データの再送や処理期間の変更に対応した設定を採用すると、電源供給が必要以上に継続されてしまう場合がある。
 ICモジュール10は、通信前状態ST1において、通信前状態ST1の電源制御方法で説明した所定条件を満たす電波を検知すると、送出開始信号をホスト20に供給し、ホスト20は、通信中状態ST2に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を増加する)。通信中状態ST2への移行が生じると、ホスト20は、状態の移行に応じてタイマ16を起動する。ホスト20は、通信中のリーダライタ50から正常な通信パケットを受取るまで、タイマ値が所定条件を満たすかを継続して判定する。
 ICモジュール10は、ポーリング要求をリーダライタ50から受信すると、ポーリング応答をリーダライタ50に送信する。ICモジュール10は、書込要求をリーダライタ50から受信すると、割込信号に続いて通信パケットをホスト20に供給した後、送信用の通信パケットをホスト20から供給され、書込応答をリーダライタ50に送信する。また、ICモジュール10は、読出要求をリーダライタ50から受信すると、割込信号に続いて通信パケットをホスト20に供給した後、送信用の通信パケットをホスト20から供給され、読出応答をリーダライタ50に送信する。ICモジュール10は、通信中状態ST2において、所定の電波を検知しなくなると、送出終了信号をホスト20に供給する。
 ここで、ホスト20は、通信中状態ST2への移行後、所定期間内に正常な通信パケットを受取り、正常な通信パケットを受取った後、所定期間(第4期間)内に次の正常な通信パケットを受取る。図10では、書込要求時と読出要求時の通信パケットが正常な通信パケットとして受取られる。そして、正常な通信パケットを受取るたびに、タイマ値をリセットしてタイマ16が再起動される。このため、通信中のリーダライタ50から通信パケットを受取っていれば、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさないと判定する。よって、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が減少される)ことがない。
 一方、ホスト20は、通信中のリーダライタ50から通信パケットを受取らなくなり、または他のリーダライタ50から通信パケットを受取るようになると、所定期間(第4期間)内に正常な通信パケットを受取れなくなる。図10では、読出要求時の通信パケットに続いて、通信中のリーダライタ50から通信パケットを受取れなくなる場合を想定している。すると、ホスト20は、タイマ値をリセットできず、所定期間(第4期間)が経過してしまい、タイマ値が所定条件を満たすと判定する。なお、他のリーダライタ50から通信パケットを受取る場合でも、正常な通信パケットではないので、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たすと判定する。よって、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給が制御される(電源供給量が減少される)。
 [3-3.通信後状態ST3の電源制御]
 つぎに、図11および図12を参照して、通信後状態ST3の電源制御方法について説明する。ホスト20は、通信後状態ST3にあると、通信後状態ST3の電源制御を実行する。図11に示すように、ホスト20は、通信中状態ST2から通信後状態ST3への移行が生じたかを判定し(ステップS41)、通信後状態ST3への移行が生じると、以下の処理を行う。ホスト20は、状態の移行に応じてタイマ16を起動した後(ステップS42)、ICモジュール10から送出開始信号を受けていないかを判定する(ステップS43)。ホスト20は、送出開始信号を受けると、ステップS42に復帰し、タイマ値をリセットしてタイマ16を再起動する。ホスト20は、送出開始信号を受けるまで、タイマ値が所定条件を満たすかを継続して判定する(ステップS44)。
 ホスト20は、タイマ値、つまり通信後状態ST3への移行から最初に電波を受けるまでの期間、または間欠的に送信される電波を受けるまでの期間が、所定期間(第1期間)を超えているかを判定する。所定期間(第1期間)とは、通信後状態ST3への移行から最初のポーリング要求時の電波の送出が開始されるまでの期間よりも長い期間、ポーリング要求時の電波の送出が開始されてから、次のポーリング要求時の電波の送出が開始されるまでの期間よりも長い期間を意味する。なお、ポーリング要求時の電波の送出間隔は、通信プロトコルにより予め設定されており、所定期間は、CE機器30とリーダライタ50の間で共有されている。
 そして、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たす場合に、通信前状態ST1に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給をリセットする(ステップS45)。ICモジュール10では、電源供給がリセットされると、検波機能のみが実行可能となる。一方、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさない場合に、ステップS43の処理に復帰し、送出開始信号を受けていないかを判定する。
 図12に示すように、ICモジュール10が通信後状態ST3にある場合、ホスト20は、図11に示した電源制御方法を実行する。ところで、CE機器30は、通信後状態ST3において、リーダライタ50との通信を終了した後に、通信前状態ST1(通信待機状態)に移行しようとしても、他の通信相手を検出するためにリーダライタ50から送信されるポーリング要求の電波を検知すると、電源供給が継続されてしまう場合がある。特に、リーダライタ50からの電波を検知可能な位置にCE機器30が放置されると、通信前状態ST1に半永久的に移行できず、電源が長期に亘って浪費されてしまう。
 ICモジュール10は、通信中状態ST2において、所定の電波の送出終了を検知すると、送出終了信号をホスト20に供給する。ホスト20は、送出終了信号を受けると、通信後状態ST3に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給を制御する(電源供給量を減少する)。
 通信後状態ST3への移行が生じると、ホスト20は、状態の移行に応じてタイマ16を起動する。ICモジュール10は、ポーリング要求を送信するための所定の電波を検知すると、送出開始信号をホスト20に供給する。ホスト20は、送出開始信号を受けるまで、タイマ値が所定条件を満たすかを継続して判定する。ホスト20は、送出開始信号を受けると、タイマ値をリセットしてタイマ16を再起動する。なお、単純な電波の有無の検知は、検波部12の検波結果により検知できるが、電波の送出開始と送出終了の検知については、ホスト20が直前の電波の検波情報との比較を行うことにより判断することができる。
 ここで、CE機器30がリーダライタ50の電波を検知可能な位置にある場合、ホスト20は、通信後状態ST3への移行後、所定期間(第1期間)内に送出開始信号を受取り、送出開始信号を受取った後、所定期間(第1期間)内に次の送出開始信号を受取る。図10では、ポーリング要求1、2の送信時に送出開始信号が受取られる。そして、送出開始信号を受取るたびに、タイマ値をリセットしてタイマ16が再起動される。このため、CE機器30がリーダライタ50の電波を検知可能な位置にある場合、ホスト20は、タイマ値が所定条件を満たさないと判定する。よって、通信前状態ST1(通信待機状態)に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給がリセットされる(電源供給量がさらに減少される)ことがない。
 一方、CE機器30がリーダライタ50の電波を検知不能な位置に移動された場合、ホスト20は、通信後状態ST3への移行後、所定期間(第1期間)内に最初の送出開始信号を受取れなくなり、または送出開始信号を受取った後、所定期間(第1期間)内に次の送出開始信号を受取れなくなる。図10では、ポーリング要求2の送信後に送出開始信号を受取れなくなる。すると、ホスト20は、タイマ値をリセットできず、所定期間(第1期間)が経過してしまい、タイマ値が所定条件を満たすと判定する。よって、通信前状態ST1(通信待機状態)に移行するために、ICモジュール10に対する電源供給がリセットされる(電源供給量がさらに減少される)。
 [4.まとめ]
 以上説明したように、本発明の実施形態に係る電源制御方法によれば、ICモジュール10では、通信の開始を待機している状態(通信前状態ST1)で、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信を開始するために電源供給が制御される(電源供給量が増加される)。これにより、通信前状態ST1でノイズの混入等に起因して電波を検知しても、所定条件が満たされない限り、通信を開始するために電源供給量が増加されない。また、間欠送出される電波を検知した場合も同様である。
 また、通信を開始した状態(通信中状態ST2)で、通信情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信を終了するために電源供給が制御される(電源供給量が減少される)。これにより、通信中状態ST2で他の外部装置からの電波を検知しても、所定条件が満たされることで、電源供給が誤って継続されなくなる。また、正常な通信パケットを所定期間内に受信しなければ、通信を終了するために電源供給が制御される(電源供給量が減少される)ので、一定期間に亘って電源供給を継続する必要がなくなる。
 また、通信を終了した状態(通信後状態ST3)で、検波情報に基づくタイマ判定の結果が所定条件を満たすと、通信前状態ST1に移行して通信の開始を待機するために電源供給がリセットされる。これにより、通信後状態ST3で他の通信相手に向けたポーリング要求の電波を検知しても、所定条件が満たされることで、通信を開始するために電源供給量が増加されなくなる。
 よって、通信前状態ST1(通信待機状態)、通信中状態ST2、通信後状態ST3のそれぞれで、不要な電源供給が抑制されることで、ICモジュール10に対して駆動電源を効率的に供給することができる。
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
  10  ICモジュール
  11  アンテナコイル
  12  検波部
  13  通信部
  14  制御部
  15  電源供給部
  16  タイマ
  20  ホスト(制御部)
  30  CE機器
  50  リーダライタ

Claims (6)

  1.  外部装置と通信を行うICモジュールと、
     電波を検知する検波部と、
     起動された後の時間経過を計測するタイマと、
     前記ICモジュールに電源を供給する電源供給部と、
     前記電波の検知結果と前記タイマの値の判定結果に基づき前記電源の供給量を制御する制御部と
     を備え、
     前記制御部は、前記外部装置との通信を終了した後に前記タイマを起動し、前記検波部が所定間隔で外部から受信した電波を検知するのに対応して、電波の送出開始が検知されるたびに前記タイマを再起動し、前記電波の送出開始が検知されずに、前記所定間隔よりも長い第1期間の経過を前記タイマにより確認すると、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、前記ICモジュールへの電源供給をリセットする、情報処理装置。
  2.  前記制御部は、前記外部装置との通信を開始する前に、前記電波の送出開始が検知された後に送出終了が検知されるまでの期間を前記タイマにより計測し、ポーリング要求に対応する電波の送出期間に相当する第2期間の経過を前記タイマにより確認すると、前記外部装置との通信を開始するために、前記ICモジュールへの電源供給量を制御する、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記制御部は、前記外部装置との通信を開始する前に、電波の送出終了が検知された後に送出開始が検知されるまでの期間を前記タイマにより計測し、間欠的に送信されるポーリング要求間の電波の非送出期間に相当する第3期間の経過を前記タイマにより確認すると、前記外部装置との通信を開始するために、前記ICモジュールへの電源供給量を制御する、請求項1または2に記載の情報処理装置。
  4.  前記制御部は、前記外部装置との通信を開始した時に前記タイマを起動し、前記ICモジュールが前記外部装置から適切な通信パケットを受信するたびに前記タイマを再起動し、前記適切な通信データが受信されずに、前記制御部で実行中のアプリケーションで定められている受信期間よりも長い第4期間の経過を前記タイマにより確認すると、前記外部装置との通信を終了するために、前記ICモジュールへの電源供給量を制御する、請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
  5.  ICモジュールを通じて行われる外部装置との通信を終了するとタイマを起動し、
     所定間隔で前記外部装置から送信されるポーリング要求に対応して、電波の送出開始を検知するたびに前記タイマを再起動し、
     前記電波の送出開始を検知せずに、前記所定間隔よりも長い第1期間の経過を前記タイマにより確認すると、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、前記ICモジュールへの電源供給をリセットすること
     を含む、情報処理装置の電源制御方法。
  6.  ICモジュールを通じて行われる外部装置との通信を終了するとタイマを起動し、
     所定間隔で外部から受信した電波を検知するのに対応して、電波の送出開始を検知するたびに前記タイマを再起動し、
     前記電波の送出開始を検知せずに、前記所定間隔よりも長い第1期間の経過を前記タイマにより確認すると、通信を開始する前の通信待機状態に移行するために、前記ICモジュールへの電源供給をリセットすること
     を含む、情報処理装置の電源制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
PCT/JP2012/052750 2011-03-01 2012-02-07 情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム WO2012117814A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280010454.6A CN103548276B (zh) 2011-03-01 2012-02-07 信息处理设备、信息处理设备的电源控制方法和程序
US14/001,222 US9391673B2 (en) 2011-03-01 2012-02-07 Information processing apparatus, power source control method of information processing apparatus and program
BR112013021773A BR112013021773A2 (pt) 2011-03-01 2012-02-07 aparelho de processamento de informação, método de controle de fonte de alimentação de energia, e, programa
EP12752091.4A EP2683088B1 (en) 2011-03-01 2012-02-07 Information processing device, power source control method and program for image processing device
US15/178,866 US9747476B2 (en) 2011-03-01 2016-06-10 Information processing apparatus, power source control method of information processing apparatus and program

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-044273 2011-03-01
JP2011044273A JP5821216B2 (ja) 2011-03-01 2011-03-01 情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/001,222 A-371-Of-International US9391673B2 (en) 2011-03-01 2012-02-07 Information processing apparatus, power source control method of information processing apparatus and program
US15/178,866 Continuation US9747476B2 (en) 2011-03-01 2016-06-10 Information processing apparatus, power source control method of information processing apparatus and program

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012117814A1 true WO2012117814A1 (ja) 2012-09-07

Family

ID=46757753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/052750 WO2012117814A1 (ja) 2011-03-01 2012-02-07 情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9391673B2 (ja)
EP (2) EP2683088B1 (ja)
JP (1) JP5821216B2 (ja)
CN (1) CN103548276B (ja)
BR (1) BR112013021773A2 (ja)
WO (1) WO2012117814A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9124393B2 (en) * 2013-12-20 2015-09-01 Nxp B.V. End of communication detection
US20150256229A1 (en) * 2014-03-07 2015-09-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improving the robustness of an nfc forum peer-to-peer link
EP3079104B1 (en) * 2015-04-10 2018-01-10 EM Microelectronic-Marin SA Protocol management method for a passive rf identification device which can harvest power from different power sources
JP7228430B2 (ja) * 2019-03-22 2023-02-24 株式会社東海理化電機製作所 位置検出システム及び位置検出方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003101464A (ja) * 2001-09-21 2003-04-04 Hitachi Ltd 移動体通信装置
JP2010067075A (ja) 2008-09-11 2010-03-25 Sony Corp Icチップ、情報処理装置、情報処理システム、およびプログラム

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3589092B2 (ja) * 1999-06-17 2004-11-17 サクサ株式会社 非接触icカードリーダ装置
US7212414B2 (en) * 1999-06-21 2007-05-01 Access Business Group International, Llc Adaptive inductive power supply
US6668329B1 (en) * 1999-09-09 2003-12-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System for enabling a receiver for only a fix amount of time and disabling the receiver thereafter
JP2001101351A (ja) * 1999-09-28 2001-04-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd リーダ装置
US7301950B1 (en) * 2002-02-14 2007-11-27 Nortel Networks Limited Adaptive state transition control
US7072697B2 (en) * 2002-10-22 2006-07-04 Nokia Corporation Method and device for transponder aided wake-up of a low power radio device by a wake-up event
JP2004171445A (ja) * 2002-11-22 2004-06-17 Renesas Technology Corp 半導体データ処理装置及びデータ処理システム
KR100965323B1 (ko) * 2003-09-08 2010-06-22 샤프 가부시키가이샤 전자 회로, 비접촉 ic 시스템 및 단말 장치
JP2005184335A (ja) * 2003-12-18 2005-07-07 Oki Electric Ind Co Ltd 無線通信装置における誤同期防止装置
WO2007046224A1 (ja) * 2005-10-18 2007-04-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 非接触データキャリア
JP5330224B2 (ja) * 2006-03-28 2013-10-30 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおける連結状態端末の不連続受信方法及び装置
JP2007264953A (ja) * 2006-03-28 2007-10-11 Toshiba Corp 情報処理装置および動作制御方法
US7995034B2 (en) * 2006-06-22 2011-08-09 Microsoft Corporation Input device having a presence sensor
JP2009205538A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Canon Inc 電子機器、電力状態制御方法、及びコンピュータプログラム
KR101564107B1 (ko) * 2009-03-11 2015-10-29 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 슬립모드 동작 제어 방법 및 장치
CN101815133A (zh) * 2010-04-04 2010-08-25 深圳市同洲电子股份有限公司 移动通信装置及其省电方法
CN101950198A (zh) * 2010-09-30 2011-01-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 具有无线上网功能的电子阅读器及其资源节约方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003101464A (ja) * 2001-09-21 2003-04-04 Hitachi Ltd 移動体通信装置
JP2010067075A (ja) 2008-09-11 2010-03-25 Sony Corp Icチップ、情報処理装置、情報処理システム、およびプログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2683088A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP2683088A1 (en) 2014-01-08
BR112013021773A2 (pt) 2016-10-18
US20160283757A1 (en) 2016-09-29
EP3179333A1 (en) 2017-06-14
US20130331047A1 (en) 2013-12-12
EP2683088A4 (en) 2014-08-27
CN103548276B (zh) 2015-08-19
EP2683088B1 (en) 2017-03-29
US9747476B2 (en) 2017-08-29
JP2012181687A (ja) 2012-09-20
JP5821216B2 (ja) 2015-11-24
US9391673B2 (en) 2016-07-12
CN103548276A (zh) 2014-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8942628B2 (en) Reducing power consumption for connection establishment in near field communication systems
US9602163B2 (en) Wireless device detection and communication apparatus and system
US9408017B2 (en) Communication apparatus, control method, and storage medium
EP2205028A2 (en) Communication device, communication method, program and communication system
EP3093955A1 (en) Method for transferring power from a wireless power outlet to a wireless power receiver and control circuit for a wireless power outlet
US9912567B2 (en) Method of handling NFC device with non-fixed low power polling number and NFC device using the same
JP5821216B2 (ja) 情報処理装置、情報処理装置の電源制御方法およびプログラム
WO2007026412A1 (ja) 通信局装置及び通信方法及び通信局装置システム
US8903312B2 (en) Modified connection establishment for reducing power consumption in near field communication systems
JP4239025B2 (ja) 通信端末装置及びその起動方法並びに通信システム
EP3228018B1 (en) Nfc method and device for communication with improved power harvesting
EP4089880A1 (en) Rfid and qi device
AU2011325869B2 (en) Wireless device detection and communication apparatus and system
CN117837055A (zh) 无线功率模式切换
JP5327558B2 (ja) 通信装置、通信方法、およびプログラム
JP2008211574A (ja) 通信システムとこれに用いる基地局及び送受信装置ならびにこれらに用いる通信方法
JP2011103695A (ja) 通信装置
JP2010079824A (ja) ワイヤレスシステム、ワイヤレスマウス、その制御方法及びプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12752091

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2012752091

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012752091

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14001222

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112013021773

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112013021773

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20130826