WO2012124382A1 - 処理装置およびその制御方法 - Google Patents

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智博 小野
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日本電気株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a processing device, and more particularly, to a processing device having a plurality of functional blocks, such as a wireless device and an information processing device, and a control method thereof.
  • a processing apparatus is generally composed of a plurality of functional blocks.
  • the plurality of functional blocks may perform different functions or may perform the same function.
  • the processing device may be, for example, a wireless device or an information processing device.
  • the wireless device includes, for example, a plurality of communication function blocks and other common units as the plurality of function blocks.
  • Each of the plurality of communication function blocks includes, for example, a modulation / demodulation circuit, a transmission / reception frequency conversion circuit, and an amplifier.
  • the wireless device may include one or both of a heater and a cooler. In the conventional radio apparatus, no consideration is given to the case where there is a limit to the power supply or when the power supply is reduced.
  • Patent Document 1 discloses a “power receiving device” in which when an abnormality is detected on the power receiving device side, an overcurrent is output to the power feeding device and supply of power by the power feeding device is stopped.
  • Patent Document 2 discloses a “power feeding device” in which power feeding is performed with a time difference between a plurality of power receiving devices.
  • Patent Document 3 discloses a “wireless LAN device” that can sufficiently extend the driving time when driven using a battery.
  • the wireless LAN base unit is configured to be drivable using a battery or an AC adapter (external power source).
  • Patent Document 4 discloses a “portable device” that effectively uses power supplied via a connection interface capable of supplying power.
  • the portable device disclosed in Patent Document 4 is a portable device that includes a plurality of functional blocks that perform different functions, and can be supplied from the information processing apparatus via a connection cable through communication with the information processing apparatus. And a power supply control for controlling supply of power supplied from the information processing device via the connection cable to the plurality of functional blocks based on a confirmation result of the power amount confirmation unit. Means.
  • the power supply control means can be driven by comparing the storage means storing the power consumption of each functional block with the power consumption stored in the storage means and the amount of power that can be supplied via the connection cable.
  • Discriminating means for discriminating a functional block, and controls the supply of power supplied from the information processing apparatus via the connection cable to the plurality of functional blocks based on the discrimination result of the discriminating means.
  • a digital camera is assumed as a portable device, and a USB cable is assumed as a connection cable.
  • the control unit confirms the amount of power that can be supplied from the personal computer through communication with the personal computer.
  • the power control circuit supplies power from the personal computer to a predetermined functional block.
  • the amount of power that can be supplied is confirmed only once when the power is turned on by connecting via a USB cable.
  • the conventional radio apparatus has the following problems when the power supply is limited or when the power supply is reduced. The first problem is that since the received power cannot be detected, the minimum operation according to the environment cannot be performed. The second problem is that since the received power cannot be predicted, an optimum service according to the demand cannot be performed.
  • Patent Document 1 merely discloses a power receiving device that outputs an overcurrent to a power feeding device when an abnormality is detected, and stops the supply of power by the power feeding device.
  • Patent Document 2 merely discloses a power feeding apparatus that performs power feeding with a time difference between a plurality of power receiving apparatuses.
  • Patent Documents 3 and 4 have the following problems. Patent Document 3 only considers the case of one AC adapter and one battery as power supply means. Further, Patent Document 3 merely attempts to realize low power consumption by simply changing the signal path and reducing the amplification factor in the amplifier when the battery is driven. In Patent Document 4, the amount of power that can be supplied is confirmed only once when the power is turned on by connecting to a personal computer via a USB cable. Therefore, fine control cannot be performed. In Patent Document 4, since a digital camera is assumed as a portable device, no consideration is given to cooperation with an external device (for example, a monitoring / control terminal).
  • an external device for example, a monitoring / control terminal
  • An object of the present invention is to provide a processing apparatus and a control method thereof capable of providing an optimal service or a minimum control operation.
  • the processing device control method of the present invention is a processing device control method including a plurality of functional blocks and a plurality of power receiving units, and periodically detects or receives the total amount of received power supplied to the plurality of power receiving units. Predicting and obtaining total received power information indicating the total amount of received power, and supplying the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the total received power information. Selectively controlling.
  • the processing device of the present invention is a processing device including a plurality of functional blocks and a plurality of power receiving units, and periodically detects or predicts the total amount of received power supplied to the plurality of power receiving units.
  • the total received power acquisition means for acquiring the total received power information representing the total amount of power, and the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks is selectively performed based on the total received power information.
  • Power supply control means for controlling the power supply.
  • the processing apparatus according to the present invention can provide an optimal service or a minimum control operation by detecting or predicting the total received power.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a radio apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a detailed operation of power consumption estimation by a plurality of power reception units and a plurality of current detection circuits of the wireless device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing that the arithmetic processing unit notifies the monitoring / control terminal when a minimum wireless service cannot be provided.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing that the arithmetic processing unit notifies the monitoring / control terminal when all set services can be provided.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing that the arithmetic processing unit notifies the monitoring / control terminal when all the set services cannot be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a radio apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a detailed operation of power consumption estimation by a plurality of power reception units and a plurality of current detection circuits of the wireless
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of environment settings set in the arithmetic processing unit from an external monitoring / control terminal in the wireless apparatus shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of wireless function setting (demand setting) set in the arithmetic processing unit from an external monitoring / control terminal in the wireless device shown in FIG.
  • the embodiment of the present invention is a wireless device composed of a plurality of modulation / demodulation circuits, a plurality of transmission / reception frequency conversion circuits, a plurality of amplifiers, a heater and a cooler, within a limited power consumption range or a minimum consumption.
  • the feature is that the function is controlled in accordance with the purpose and application within the range of electric power.
  • the arithmetic processing unit of the wireless device supplies power to the necessary and possible number of systems, including a plurality of modulation / demodulation circuits, a plurality of transmission / reception frequency conversion circuits, and a plurality of amplifiers.
  • the arithmetic processing unit preferentially supplies power to the heater and the cooler from the plurality of modulation / demodulation circuits, the plurality of transmission / reception frequency conversion circuits, and the plurality of amplifiers as necessary. In this manner, in the embodiment of the present invention, a wireless service can be provided according to the power consumption, demand, and environment supplied.
  • the first embodiment of the present invention will be described below by taking as an example the case where the processing device is applied to the wireless device 10.
  • a wireless device 10 as an embodiment of the present invention is shown.
  • the wireless device 10 is connected to the monitoring / control terminal 30 and the power supply device 40.
  • the illustrated radio apparatus 10 includes an arithmetic processing unit 11, a storage medium 12, a heater 13, a cooler 14, and first to Nth (N is an integer of 2 or more) modulation / demodulation circuits 15-1 and 15-. , 15 -N, the signal hybrid separator 16, and first to Mth transmission / reception frequency converter circuits 17-1, 17-2,.
  • the arithmetic processing unit 11 includes a storage medium 12, a heater 13, a cooler 14, first to Nth modem circuits 15-1 to 15-N, and first to Lth current detection circuits 19-1. To 19-L and the monitoring / control terminal 30.
  • the first to Nth modulation / demodulation circuits 15-1 to 15 -N are connected to the signal hybrid separation unit 16.
  • the signal hybrid separator 16 is connected to the first to Mth transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M.
  • the first to Mth transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M are connected to the first to Mth amplifiers 18-1 to 18-M, respectively.
  • the first to Lth current detection circuits 19-1 to 19-L are connected to the first to Lth power receiving units 20-1 to 20-L, respectively.
  • the first to Lth power receiving units 20-1 to 20 -L are connected to the power supply device 40.
  • the arithmetic processing unit 11 uses the first to Lth power receiving units 20-1 to 20 -L and the first to Lth current detection circuits 19-1 to 19 -L to obtain possible power consumption.
  • each of the first to Nth modulation / demodulation circuits 15-1 to 15-N is a circuit that modulates data into a baseband signal during transmission and demodulates the baseband signal into data during reception. .
  • Each of the first to Mth transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M is a circuit that converts a baseband signal into an analog signal and converts the frequency during transmission, and converts the analog signal into a baseband signal during reception. .
  • Each of the first to Mth amplifiers 18-1 to 18-M functions to increase the gains of the transmission signal and the reception signal.
  • the heater 13 functions to warm the wireless device 10 when the temperature is low.
  • the cooler 14 has a function of cooling the wireless device 10 when the temperature is high. Accordingly, the illustrated wireless device 10 includes a plurality of communication function blocks (described later), one heater 13, and one cooler 14 as a plurality of function blocks.
  • each communication functional block includes one modulation / demodulation circuit 15-n (1 ⁇ n ⁇ N), one transmission / reception frequency conversion circuit 17-m (1 ⁇ m ⁇ M), and one amplifier 18-m. And a combination.
  • each communication functional block may be composed of a combination of one modulation / demodulation circuit, two transmission / reception frequency conversion circuits, and two amplifiers.
  • each communication functional block may be composed of a combination of two modulation / demodulation circuits, one transmission / reception frequency conversion circuit, and one amplifier.
  • the number of transmission / reception frequency conversion circuits and the number of amplifiers are both equal to M, but may be different.
  • the number of current detection circuits and the number of power reception units are both equal to L, but may be different.
  • the arithmetic processing unit 11 in the wireless device 10 detects a current by the first to Lth power receiving units 20-1 to 20-L and the first to Lth current detection circuits 19-1 to 19-L, or Negotiation is performed according to a power receiving protocol (IEEE802.3at, IEEE802.3af, etc.).
  • the illustrated radio apparatus 10 includes a plurality of power reception units 20-1 to 20-L and a plurality of current detection circuits 19-1 to 19-L. Therefore, the arithmetic processing unit 11 includes a plurality of current detection circuits 19-1. The current values detected at ⁇ 19-L are added together and accumulated as total received power.
  • the arithmetic processing unit 11 cooperates with the first to Lth current detection circuits 19-1 to 19-L to receive power supplied to the first to Lth power reception units 20-1 to 20-L. It functions as a total received power acquisition unit that periodically detects the total amount of power and acquires total received power information representing the total amount of received power. Alternatively, the arithmetic processing unit 11 periodically predicts the total amount of received power supplied to the first to L-th power receiving units 20-1 to 20-L, and total received power information representing the total amount of received power. It acts as a total received power acquisition means for acquiring.
  • the arithmetic processing unit 11 selectively supplies the total received power supplied to the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L to the plurality of functional blocks based on the total received power information. Acts as a power supply control means for controlling the power supply.
  • the storage medium 12 includes the power consumption of a common part (not shown), the first to Nth modulation / demodulation circuits 15-1 to 15-N and the first to Mth transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 in the wireless device 10.
  • Power consumption information representing the power consumption per circuit of the 17 to M and the first to Mth amplifiers 18-1 to 18-M and the power consumption of the heater 13 and the cooler 14 is stored as known information in advance. (Save).
  • the storage medium 12 functions as a storage unit (storage device) that stores power consumption information representing power consumption in each of the plurality of functional blocks in advance.
  • the arithmetic processing unit 11 refers to the power consumption information stored in the storage medium 12 and, based on the total received power information, calculates the plurality of total received power supplied to the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L. It functions as a power supply control means for selectively controlling the supply to the functional block. As will be described later, the arithmetic processing unit 11 determines that the total received power supplied to the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L is insufficient to supply any of the plurality of functional blocks. In this case, the external monitoring / control terminal 30 is notified of this.
  • the monitoring / control terminal 30 functions as environment setting means for setting the environment of the wireless device 10 by enabling / disabling the functions of the heater 13 and the cooler 14. Further, as will be described later, the monitoring / control terminal 30 sets the priority order of the functions of a plurality of components (that is, a modulation / demodulation circuit, a transmission / reception frequency conversion circuit, and an amplifier) constituting each of the plurality of communication function blocks. Thus, it also functions as a demand setting means for setting the demand of the wireless device 10. As will be described later, the arithmetic processing unit 11 calculates the total received power supplied to the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L based on the set environment, the set demand, and the total received power information.
  • the power supply control means selectively controls the supply to the plurality of functional blocks. Therefore, as will be described later, the wireless device 10 provides an optimal wireless service by distributing the accumulated total received power to a plurality of processing blocks according to the demand and environment of the case bar case.
  • the wireless device 10 includes an environment setting unit and a demand setting unit. However, only one or both of them may be included.
  • power is supplied from the power supply device 40 to the first to Lth power receiving units 20-1 to 20-L.
  • the first to Lth power receiving units 20-1 to 20-L include a plurality of AC adapters and a plurality of POE (Power over Ethernet (registered trademark)) compatible Ethernet (registered trademark).
  • the present embodiment includes a plurality of power receiving units 20-1 to 20-L and a plurality of current detection circuits 19-1 to 19-L for detecting the currents thereof.
  • this embodiment is characterized in that the wireless device 10 includes a plurality of power receiving units 20-1 to 20-L. Therefore, a sequence for estimating the maximum possible power consumption is considered. . The reason is that one Ethernet cable or one AC adapter (using one with less supply power per one) cannot sufficiently satisfy the temperature environment and the required performance.
  • control of the heater 13 and the cooler 14 is also taken into consideration depending on the temperature environment.
  • the arithmetic processing unit (total received power acquisition means) 11 periodically detects or predicts the total amount of received power supplied to the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L.
  • the priority order of the functions of the wireless device 10 is set from the external control / monitoring terminal 30. If the wireless device 10 is not operable, the wireless device 10 notifies the external control / monitoring terminal 30 of the fact.
  • the estimation of the usable power consumption may be negotiated by the protocol from POE or POE + to IEEE803.3at or IEEE802.3af.
  • the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L and the plurality of current detection circuits 19-1 to 19-L can be configured by Ethernet and RJ-45 interfaces.
  • FIG. 2 is a detailed flowchart of power consumption estimation by the plurality of power receiving units 20-1 to 20-L and the plurality of current detection circuits 19-1 to 19-L of the wireless device 10 in FIG.
  • the arithmetic processing unit 11 estimates usable power consumption and classifies the state into several stages.
  • the function control operation of the wireless device 10 of FIG. 1 will be described using the flowchart shown in FIG. In FIG.
  • the arithmetic processing unit 11 checks the power consumption that can be used step by step, and determines which stage corresponds to the state at that time (steps 101 to 104). First, in the case of Stage 0, since the minimum wireless service cannot be provided (step 106), the arithmetic processing unit 11 performs monitoring / control outside the wireless device 10 according to the sequence shown in FIG. The terminal 30 is notified. In that case, as shown in FIG. 3, the arithmetic processing unit 11 next notifies “waiting by aging” or “shutdown”. When the notification does not reach the external monitoring / control terminal 30, the monitoring / control terminal 30 determines that “shutdown” is performed.
  • the determination of “standby by aging” or “shutdown” is performed by first waiting by aging and shutting down when the process does not shift to Stage 1 even after a predetermined time has elapsed.
  • the arithmetic processing unit 11 periodically checks whether the state transition shifts in the flowchart shown in FIG. Next, in the case of Stage1, a minimum wireless service can be provided (step 106), and in the case of Stage k-1, all functions are enabled and a wireless service can be provided (step 108). It shows that.
  • functions (environment and demand) are set in the arithmetic processing unit 11 of the wireless device 10 from the external monitoring / control terminal 30 in the sequence shown in FIG.
  • the arithmetic processing unit 11 of the wireless device 10 notifies the monitoring / control terminal 30 of “setting OK” in the sequence shown in FIG. 4 when all the set services can be provided. If all the set services cannot be provided, the arithmetic processing unit 11 notifies the monitoring / control terminal 30 to that effect as shown in the sequence of FIG. In this case, the monitoring / control terminal 30 performs setting again in the sequence shown in FIG.
  • the environment setting 201 shown in FIG. 6 is performed first, and then the wireless function (demand) setting 202 shown in FIG.
  • “auto setting” is a menu for automatically enabling / disabling the function of the heater 13 or the cooler 14.
  • “Manual setting” is a menu for individually setting the functions of both the heater 13 and the cooler 14 to be disabled, the function of the heater 13 to be enabled, and the function of the cooler 14 to be enabled.
  • “default setting” means functions of a plurality of modulation / demodulation circuits 15-1 to 15-N and a plurality of transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M. This is a menu for automatically setting the gain (amplification factor) of the plurality of amplifiers 17-1 to 17-M.
  • “Long distance” is a menu for preferentially setting the gain (amplification factor) of the plurality of amplifiers 18-1 to 18-M.
  • “High performance” is a menu for setting the priority of the functions of the plurality of modulation / demodulation circuits 15-1 to 15-N and the plurality of transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M.
  • “Manual setting” means that the functions of the plurality of modulation / demodulation circuits 15-1 to 15-N and the plurality of transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17-M are effective, and the gains of the plurality of amplifiers 18-1 to 18-M ( This is a menu for setting (amplification factor) individually.
  • the storage medium 12 in the wireless device 10 power consumption of a common part (not shown), a plurality of modulation / demodulation circuits 15-1 to 15 -N, a plurality of transmission / reception frequency conversion circuits 17-1 to 17 -M, and a plurality
  • the power consumption information indicating the power consumption per circuit of the amplifiers 18-1 to 18-M and the power consumption of the heater 13 and the cooler 14 is stored.
  • the arithmetic processing unit 11 selectively enables the functions of the plurality of functional blocks in accordance with the settings as shown in FIGS. 6 and 7 within the power consumption of the Stage determined by the flowchart of FIG. As described above, the present embodiment has the following effects.
  • the first effect is that a minimum wireless service can be provided according to the demand and the environment because the determination is made when the received power is low.
  • the second effect is that when received power increases, it is periodically determined, so that one stage of wireless service can be provided according to demand and environment.
  • a third effect is that when the received power is too low to provide a wireless service, the external monitoring / control terminal 30 can be notified of this.
  • the wireless device 10 includes one heater 13 and one cooler 14, but depending on the outside air environment, both may be omitted, or only one may be present. There may be more than one.
  • the power supply device 40 is not limited to one, and a plurality of power supply devices 40 may be provided.
  • the present invention is not limited to the embodiment of the wireless device 10 described above, and the same mechanism can be applied to the information processing device. A part or all of the above-described embodiment can be described as in the following supplementary notes, but is not limited thereto.
  • a method for controlling a processing apparatus including a plurality of functional blocks and a plurality of power receiving units, Periodically detecting or predicting the total amount of received power supplied to the plurality of power receiving units, and obtaining total received power information representing the total amount of received power; Selectively controlling supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the total received power information; A method for controlling a processing apparatus.
  • the controlling step refers to the power consumption information and distributes the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the total received power information.
  • a control method for the processing apparatus. (Supplementary Note 3) When it is determined that the total received power supplied to the plurality of power receiving units is insufficient to supply any of the plurality of functional blocks, the controlling step notifies the outside. The method for controlling a processing apparatus according to appendix 1 or 2, wherein notification is performed.
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • the step of controlling selectively controls the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the set environment and the total received power information.
  • the method for controlling a processing apparatus according to any one of appendices 1 to 3.
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • the step of controlling selectively controls the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the set demand and the total received power information.
  • the method for controlling a processing apparatus according to any one of appendices 1 to 3.
  • Each of the plurality of communication functional blocks includes, as the plurality of components, at least one modulation / demodulation circuit, at least one transmission / reception frequency conversion circuit, and at least one amplifier, 6.
  • the processing device control method wherein the step of setting the demand for the wireless device preferentially sets one of the functions of the modulation / demodulation circuit and the transmission / reception frequency conversion circuit and the gain of the amplifier.
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • Total received power acquisition means for periodically detecting or predicting the total amount of received power supplied to the plurality of power receiving units, and acquiring total received power information representing the total amount of received power
  • Power supply control means for selectively controlling the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the total received power information
  • the power supply control means refers to the power consumption information, and distributes the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the total received power information.
  • the power supply control means externally The processing apparatus according to appendix 8 or 9, wherein (Additional remark 11)
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • the power supply control means selectively controls the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the set environment and the total received power information.
  • the processing apparatus according to any one of appendices 8 to 10.
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • the power supply control means selectively controls the supply of the total received power supplied to the plurality of power receiving units to the plurality of functional blocks based on the set demand and the total received power information.
  • the processing apparatus according to any one of appendices 8 to 10.
  • Each of the plurality of communication functional blocks includes, as the plurality of components, at least one modulation / demodulation circuit, at least one transmission / reception frequency conversion circuit, and at least one amplifier,
  • the said processing apparatus consists of a radio
  • the processing apparatus according to any one of appendices 8 to 10, which is selectively controlled. This application is based on the priority from Japanese Patent Application No. 2011-057427 filed on March 16, 2011, and claims its benefit, the disclosure of which is hereby incorporated by reference in its entirety. Incorporated.

Abstract

 複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置の制御方法は、複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得し、この総受電電力情報に基づいて、複数の受電部に供給された総受電電力の、複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する。

Description

処理装置およびその制御方法
 本発明は、処理装置に関し、特に、無線装置や情報処理装置のような、複数の機能ブロックを備えた処理装置およびその制御方法に関する。
 この技術分野において周知のように、一般的に処理装置は、複数の機能ブロックから構成される。複数の機能ブロックは、それぞれ異なる機能を果たしてもよいし、同じ機能を果たしてもよい。処理装置は、例えば、無線装置や情報処理装置などであってよい。
 無線装置は、複数の機能ブロックとして、例えば、複数の通信機能ブロックおよびその他の共通部を備えている。複数の通信機能ブロックの各々は、例えば、変復調回路、送受信周波数変換回路、および増幅器から構成される。尚、外気の環境によって、無線装置は、加熱器および冷却器のうち片方或いは両方を備える場合もある。
 従来の無線装置では、電力供給に制限がある場合や供給電力低下時について、何ら考慮がなされていない。
 本発明に関連する先行技術文献として、以下のものが知られている。
 例えば、特許文献1は、受電装置側で異常を検出すると、過電流を給電装置へ出力して、給電装置による電力の供給を停止させるようにした「受電装置」を開示している。
 また、特許文献2は、複数台の受電装置間で時間差をつけて給電を行うようにした「給電装置」を開示している。
 特許文献3は、電池を用いて駆動される場合の駆動時間を十分に延長させることができる「無線LAN装置」を開示している。特許文献3において、無線LAN親機は、電池又はACアダプタ(外部電源)を用いて駆動可能に構成されている。そして、電池駆動状態において、電力増幅器及び低雑音増幅器への電力供給を停止させて、消費電力を大幅に削減している。
 特許文献4は、電力供給可能な接続インターフェースを介して供給される電力を有効に活用する「携帯機器」を開示している。特許文献4に開示された携帯機器は、複数の互いに異なる機能を果たす機能ブロックからなる携帯機器であって、情報処理装置との通信により当該情報処理装置から接続ケーブルを介して供給可能な電力量の確認を行なう電力量確認手段と、上記電力量確認手段の確認結果に基づき上記情報処理装置から上記接続ケーブルを介して供給される電力の上記複数の機能ブロックへの供給を制御する電力供給制御手段とを備えている。上記電力供給制御手段は、上記各機能ブロックの消費電力が記憶された記憶手段と、この記憶手段に記憶された消費電力と上記接続ケーブルを介して供給可能な電力量とを比較して駆動可能な機能ブロックを判別する判別手段とを備え、上記判別手段の判別結果に基づき上記情報処理装置から上記接続ケーブルを介して供給される電力の上記複数の機能ブロックへの供給を制御する。
 特許文献4では、携帯機器としてデジタルカメラを想定し、接続ケーブルとしてUSBケーブルを想定している。そして、特許文献4では、USBケーブルを介してパソコン(情報処理装置)がデジタルカメラに接続されると、制御部はパソコンとの通信により当該パソコンから供給可能な電力量の確認を行ない、その確認結果に基づいて電源制御回路によりパソコンからの電力供給を所定の機能ブロックに供給させている。尚、特許文献4では、供給可能な電力量の確認を、USBケーブルを介して接続して電源オン時に1回だけ行っている。
 電力供給に制限がある場合や供給電力低下時に、従来の無線装置においては、次のような課題がある。
 第1の課題は、受電電力を検出できないため、その環境に応じた最小限の動作ができないということである。
 第2の課題は、受電電力を予測できないため、その需要に応じた最適なサービスができないということである。
 特許文献1は、異常を検出すると、過電流を給電装置へ出力して、給電装置による電力の供給を停止させるようにした受電装置を開示しているに過ぎない。
 特許文献2は、単に、複数台の受電装置間で時間差をつけて給電を行うようにした給電装置を開示しているに過ぎない。
 一方、特許文献3および4には、次に述べるような課題ある。
 特許文献3は、電源供給手段として、1つのACアダプタの場合と1つの電池の場合のみを考慮しているに過ぎない。また、特許文献3では、電池駆動時に、単に、信号経路をかえて、増幅器での増幅率を小さくすることで、低消費電力化を実現しようとしているに過ぎない。
 特許文献4では、供給可能な電力量の確認を、USBケーブルを介してパソコンに接続して電源オン時に1回だけ行っている。その為、きめ細かな制御を行なうことができない。また、特許文献4では、携帯機器としてデジタルカメラを想定しているため、外部の装置(たとえば、監視/制御端末)との連携について何ら考慮していない。
特開2008−294951号公報 特開2008−154069号公報 特開2010−273290号公報 特開2001−100868号公報
 本発明の目的は、最適なサービス、もしくは最小限の制御動作を提供することができる処理装置およびその制御方法を提供することにある。
 本発明の処理装置の制御方法は、複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置の制御方法であって、複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得するステップと、この総受電電力情報に基づいて、複数の受電部に供給された総受電電力の、複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御するステップと、を含むことを特徴とする。
 また、本発明の処理装置は、複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置において、複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得する総受電電力取得手段と、この総受電電力情報に基づいて、複数の受電部に供給された総受電電力の、複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する電力供給制御手段と、を含むことを特徴とする。
 本発明に係る処理装置は、総受電電力を検出もしくは予測することにより、最適なサービス、もしくは最小限の制御動作を提供することができる。
 図1は本発明の一実施例に係る無線装置の構成を示すブロック図である。
 図2は図1に示した無線装置の複数の受電部と複数の電流検出回路による消費電力見積りの詳細な動作を示すフローチャートである。
 図3は最低限の無線サービスを提供不可能な場合に、演算処理部から監視/制御端末へ通知される旨の示すシーケンス図である。
 図4は設定されたサービスをすべて提供可能な場合に、演算処理部から監視/制御端末へ通知される旨の示すシーケンス図である。
 図5は設定されたサービスをすべて提供不可能な場合に、演算処理部から監視/制御端末へ通知される旨の示すシーケンス図である。
 図6は図1に示す無線装置において、外部の監視/制御端末から演算処理部に設定される環境設定の一例を示す図である。
 図7は図1に示す無線装置において、外部の監視/制御端末から演算処理部に設定される無線機能設定(需要設定)の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 本発明の実施の形態の特徴について説明する。
 本発明の実施の形態は、複数の変復調回路や複数の送受信周波数変換回路や複数の増幅器、加熱器や冷却器から構成され無線装置において、限られた消費電力の範囲内、もしくは最低限の消費電力の範囲内で、目的や用途に応じて機能を制御したことを特徴としている。
 無線装置の演算処理部は、複数の変復調回路や複数の送受信周波数変換回路や複数の増幅器を、必要かつ可能な系統数に電力を供給する。また、演算処理部は、必要に応じて、加熱器や冷却器へ、複数の変復調回路や複数の送受信周波数変換回路や複数の増幅器より、優先的に電力を供給する。
 このようにして、本発明の実施の形態では、供給される消費電力や需要や環境に応じて、無線サービスを提供できる。
 以下、本発明の第1の実施例について、処理装置を無線装置10に適用した場合を例に挙げて説明する。
 図1を参照すると、本発明の一実施例としての無線装置10が示されている。無線装置10は、監視/制御端末30と、電源供給装置40とに接続されている。
 図示の無線装置10は、演算処理部11と、記憶媒体12と、加熱器13と、冷却器14と、第1乃至第N(Nは2以上の整数)の変復調回路15−1、15−2、・・・、15−Nと、信号混成分離部16と、第1乃至第M(Mは2以上の整数)の送受信周波数変換回路17−1、17−2、・・・、17−Mと、第1乃至第Mの増幅器18−1、18−2、・・・、18−Mと、第1乃至第L(Lは2以上の整数)の電流検出回路19−1、・・・、19−Lと、第1乃至第Lの受電部20−1、・・・、20−Lとを備える。
 演算処理部11は、記憶媒体12と、加熱器13と、冷却器14と、第1乃至第Nの変復調回路15−1~15−Nと、第1乃至第Lの電流検出回路19−1~19−Lと、監視/制御端末30とに接続されている。第1乃至第Nの変復調回路15−1~15−Nは、信号混成分離部16に接続されている。信号混成分離部16は、第1乃至第Mの送受信周波数変換回路17−1~17−Mに接続されている。第1乃至第Mの送受信周波数変換回路17−1~17−Mは、それぞれ、第1乃至第Mの増幅器18−1~18−Mに接続されている。第1乃至第Lの電流検出回路19−1~19−Lは、それぞれ、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lに接続されている。第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lは、電源供給装置40に接続されている。
 図1において、演算処理部11は、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lと第1乃至第Lの電流検出回路19−1~19−Lとにより、可能な消費電力を積み上げ、第1乃至第Nの変復調回路15−1~15−Nや第1乃至第Mの送受信周波数変換回路17−1~17−Mや第1乃至第Mの増幅器18−1~18−M、1つの加熱器13や1つの冷却器14の機能を、後述するように、需要と環境によって、有効/無効にする。
 無線装置10において、第1乃至第Nの変復調回路15−1~15−Nの各々は、送信時にデータをベースバンド信号に変調し、また、受信時にベースバンド信号をデータに復調する回路である。
 第1乃至第Mの送受信周波数変換回路17−1~17−Mの各々は、送信時にベースバンド信号をアナログ信号に変換および周波数変換し、受信時にアナログ信号をベースバンド信号へ変換する回路である。
 第1乃至第Mの増幅器18−1~18−Mの各々は、送信信号と受信信号の利得を上げる機能をする。加熱器13は、低温時等に無線装置10を暖める機能をする。冷却器14は、高温時等に無線装置10を冷やす機能を有する。
 したがって、図示の無線装置10は、複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロック(後述する)と、1つの加熱器13と、1つの冷却器14と、を備えている。基本的に、各通信機能ブロックは、1つの変復調回路15−n(1≦n≦N)と、1つの送受信周波数変換回路17−m(1≦m≦M)と、1つの増幅器18−mとの組合せから構成される。但し、各通信機能ブロックは、1つの変復調回路と、2つの送受信周波数変換回路と、2つの増幅器との組合せから構成されてもよい。或いは、各通信機能ブロックは、2つの変復調回路と、1つの送受信周波数変換回路と、1つの増幅器との組合せから構成されてもよい。
 尚、図示の例では、送受信周波数変換回路の個数と増幅器の個数とはともにM個に等しいが、異なっても良い。また、電流検出回路の個数と受電部の個数はともにL個に等しいが、異なっても良い。
 無線装置10における演算処理部11が、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lと第1乃至第Lの電流検出回路19−1~19−Lとによる電流の検出、または、受電のプロトコル(IEEE802.3at、IEEE802.3afなど)により、ネゴシエーションする。
 図示の無線装置10は、複数の受電部20−1~20−Lと複数の電流検出回路19−1~19−Lとを備えるので、演算処理部11は、複数の電流検出回路19−1~19−Lで検出された電流値を合算し、総受電電力として積み上げる。とにかく、演算処理部11は、第1乃至第Lの電流検出回路19−1~19−Lと協働して、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lへ供給される受電電力の総量を定期的に検出して、その受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得する総受電電力取得手段として働く。
 或いは、演算処理部11は、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lへ供給される受電電力の総量を定期的に予測して、その受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得する総受電電力取得手段として働く。
 後述するように、演算処理部11は、総受電電力情報に基づいて、複数の受電部20−1~20−Lに供給された総受電電力の、上記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する電力供給制御手段として働く。
 記憶媒体12は、無線装置10において、共通部分(図示せず)の消費電力、第1乃至第Nの変復調回路15−1~15−Nや第1乃至第Mの送受信周波数変換回路17−1~17−Mや第1乃至第Mの増幅器18−1~18−Mの1回路あたりの消費電力、加熱器13や冷却器14の消費電力を表す消費電力情報を、あらかじめ既知の情報として記憶(保存)している。とにかく、記憶媒体12は、複数の機能ブロックの各々における消費電力を表す消費電力情報を予め記憶する記憶手段(記憶装置)として働く。
 演算処理部11は、記憶媒体12に格納された消費電力情報を参照して、総受電電力情報に基づいて、複数の受電部20−1~20−Lに供給された総受電電力の、複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する電力供給制御手段として働く。
 後述するように、演算処理部11は、複数の受電部20−1~20−Lに供給された総受電電力が、上記複数の機能ブロックのいずれにも供給するのに不足であると判断した場合、その旨を外部の監視/制御端末30に通知する。
 監視/制御端末30は、後述するように、加熱器13および冷却器14の機能を有効/無効にして、無線装置10の環境を設定する環境設定手段として働く。また、監視/制御端末30は、後述するように、上記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素(すなわち、変復調回路、送受信周波数変換回路、増幅器)の機能の優先順位を設定して、無線装置10の需要を設定する需要設定手段としても働く。
 演算処理部11は、後述するように、上記設定した環境と上記設定した需要と上記総受電電力情報とに基づいて、複数の受電部20−1~20−Lに供給された総受電電力の、上記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、電力供給制御手段として働く。
 したがって、無線装置10は、後述するように、ケースバーケースの需要と環境とに応じて、上記積み上げた総受電電力を複数の処理ブロックに振り分けることで、最適な無線サービスを提供する。
 尚、本実施例では、無線装置10は、環境設定手段と需要設定手段とを備えているが、それらの片方だけを備えてもよいし、両方なくてもよい。
 図示の実施例では、電源供給装置40から第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lへ電力が供給される。ここで、図示の実施例では、第1乃至第Lの受電部20−1~20−Lに、複数のACアダプタ、複数のPOE(Power over Ethernet(登録商標))対応のイーサネット(登録商標)ケーブル、又はACアダプタとイーサネット(登録商標)ケーブルの両方から受電している。そのため、本実施例では、複数の受電部20−1~20−Lと、それらの電流検出のための複数の電流検出回路19−1~19−Lと、を備えている。
 このように、本実施例は、無線装置10が複数の受電部20−1~20−Lを有することが1つの特徴であり、そのために、可能な最大消費電力を見積もるシーケンスを考慮している。その理由は、1本のイーサネットケーブル、または1つのACアダプタ(1つ当りの供給電力が少ないものを流用して使用する)では、温度環境や要求される性能を十分に満たせないからである。
 また、本実施例では、可能な消費電力と要求される機能によって、複数の増幅器18−1~18−Mの増幅率を小さくするだけでなく、複数の変復調回路15−1~15−N、複数の送受信周波数変換回路17−1~17−Mの有効・無効をも制御している。また、本実施例では、温度環境によっては、加熱器13と冷却器14の制御も考慮している。
 本実施例では、1回目の電源オン時(1本目のACアダプタ、もしくはイーサネットケーブルが挿入されたとき)および、その後、ACアダプタ若しくはイーサネット(登録商標)ケーブルの本数が増えたとき、また、外部の制御/監視端末30から要求があったとき等、多様な状況に対処する。そのために、演算処理部(総受電電力取得手段)11は、複数の受電部20−1~20−Lへ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測している。
 本実施例では、外部の制御/監視端末30から無線装置10の機能の優先順位を設定する。また、運用不可能な場合、無線装置10は、外部の制御/監視端末30へその旨を通知する。
 以上詳細に実施例の構成について述べたが、図1の複数の電流検出回路19−1~19−Lは、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないので、その詳細な構成は省略する。
 なお、上記実施例では、使用可能な消費電力の見積を、POEまたはPOE+からIEEE803.3at若しくはIEEE802.3afのプロトコルにより、ネゴシエーションしてもよい。その場合、複数の受電部20−1~20−Lと複数の電流検出回路19−1~19−Lとは、Ethernet及びRJ−45のインターフェイスで構成できる。
 図2は、図1における無線装置10の複数の受電部20−1~20−Lと複数の電流検出回路19−1~19−Lとによる消費電力見積の詳細なフローチャートである。図2において、演算処理部11は、使用可能な消費電力を見積もり、その状態をいくつかのStageに分類する。
 次に、図1の無線装置10の機能制御の動作について、図2に示すフローチャートを使用して説明する。
 図2において、演算処理部11は、段階的に使用可能な消費電力を確認していき、そのときの状態がどのStageに該当するかどうかを判定する(ステップ101~104)。
 まず、Stage0の場合、最低限の無線サービスを提供不可能な状態である(ステップ106)ので、演算処理部11は、その旨を図3に示すシーケンスにより、無線装置10の外部の監視/制御端末30に通知する。その場合、図3に示されるように、演算処理部11は、次に「エージングで待機」、もしくは「シャットダウン」の旨を通知する。
 外部の監視/制御端末30に通知が届かない場合、監視/制御端末30は、「シャットダウンした」と判定する。「エージングで待機」もしくは「シャットダウン」の判定は、まずエージングで待機し、一定時間を経過してもStage1に移行しない場合にシャットダウンとする。演算処理部11は、エージングの間は、定期的に図2に示すフローチャートにて、状態遷移が移行するか確認する。
 次に、Stage1の場合、最低限の無線サービスを提供可能な状態であり(ステップ106)、Stage k−1の場合、すべて機能を有効にして無線サービスを提供可能な状態である(ステップ108)ことを示す。
 その場合に、図4に示すシーケンスにて、外部の監視/制御端末30から無線装置10の演算処理部11に機能(環境および需要)を設定する。無線装置10の演算処理部11は、設定されたサービスをすべて提供可能な場合に、図4に示すシーケンスにて「設定OK」の旨を監視/制御端末30へ通知する。設定されたサービスをすべて提供不可能な場合には、演算処理部11は、図5のシーケンスに示すように、その旨「設定NG」を監視/制御端末30へ通知する。この場合、再度、監視/制御端末30は、図4に示すシーケンスにて設定を実施する。
 無線装置10のサービス内容は、まず図6に示す環境設定201を行い、次に図7に示す無線機能(需要)の設定202を行う。
 図6に示す環境設定201において、「オート設定」とは、加熱器13または冷却器14の機能を自動で有効/無効にするメニューである。「マニュアル設定」とは、加熱器13と冷却器14の両方の機能を無効に、加熱器13の機能を有効に、冷却器14の機能を有効に、個別に設定するメニューである。
 また、図7に示す無線機能設定(需要設定)202において、「デフォルト設定」とは、複数の変復調回路15−1~15−Nと複数の送受信周波数変換回路17−1~17−Mの機能の有効、複数の増幅器17−1~17−Mの利得(増幅率)を自動で設定するメニューである。「ロングディスタンス」とは、複数の増幅器18−1~18−Mの利得(増幅率)を優先して設定するメニューである。「ハイパフォーマンス」とは、複数の変復調回路15−1~15−Nと複数の送受信周波数変換回路17−1~17−Mの機能の有効を優先して設定するメニューである。「マニュアル設定」とは、複数の変復調回路15−1~15−Nと複数の送受信周波数変換回路17−1~17−Mの機能の有効、複数の増幅器18−1~18−Mの利得(増幅率)を個別に設定するメニューである。
 無線装置10内の記憶媒体12に、あらかじめ、共通部分(図示せず)の消費電力、複数の変復調回路15−1~15−Nや複数の送受信周波数変換回路17−1~17−Mや複数の増幅器18−1~18−Mの1つの回路あたりの消費電力、加熱器13や冷却器14の消費電力を示す消費電力情報を保存しておく。
 これにより、演算処理部11は、図2のフローチャートにより判定したStageの消費電力内で、図6と図7におけるような設定に沿って、複数の機能ブロックの機能を選択的に有効にする。
 以上説明したように、本実施例においては、以下に記載するような効果を奏する。
 第1の効果は、受電電力が少ない場合に、それを判別しているので、需要と環境とに応じて、最低限の無線サービスを提供できることである。
 第2の効果は、受電電力が増加した場合に、それを定期的に判別しているので、需要と環境とに応じて、1つ上のStageの無線サービスを提供できることである。
 第3の効果は、受電電力が少なすぎて無線サービスを提供できない場合に、外部の監視/制御端末30にその旨を通知できることである。
 以上、実施例を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。例えば、上記実施例では、無線装置10は1つの加熱器13と1つの冷却器14とを備えているが、外気の環境によっては、両方なくても良いし、一方だけあっても良いし、複数個あってもよい。また、電源供給装置40は1台のみに限定されず、複数台あっても良い。本発明は、上記の無線装置10の実施例に限定されるものではなく、同様のメカニズムを情報処理装置にも適用することができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1) 複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置の制御方法であって、
 前記複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、前記受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得するステップと、
 該総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御するステップと、
を含む処理装置の制御方法。
(付記2) 前記複数の機能ブロックの各々における消費電力を表す消費電力情報を予め記憶装置に記憶するステップを更に有し、
 前記制御するステップは、前記消費電力情報を参照して、前記総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力を、前記複数の機能ブロックへ振分ける、付記1に記載の処理装置の制御方法。
(付記3) 前記複数の受電部に供給された総受電電力が、前記複数の機能ブロックのいずれにも供給するのに不足であると判断した場合、前記制御するステップは、その旨を外部へ通知する、付記1又は2に記載の処理装置の制御方法。
(付記4) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
 前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定するステップを更に有し、
 前記制御するステップは、前記設定した環境と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
(付記5) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックを備えた無線装置から成り、
 前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定するステップを更に有し、
 前記制御するステップは、前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
(付記6) 前記複数の通信機能ブロックの各々は、前記複数の構成要素として、少なくとも1つの変復調回路と、少なくとも1つの送受信周波数変換回路と、少なくとも1つの増幅器とを備え、
 前記無線装置の需要を設定するステップは、前記変復調回路および送受信周波数変換回路の機能および前記増幅器の利得のいずれかを優先して設定する、付記5に記載の処理装置の制御方法。
(付記7) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
 前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定するステップと、
 前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定するステップと、
を更に有し、
 前記制御するステップは、前記設定した環境と前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
(付記8) 複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置において、
 前記複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、前記受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得する総受電電力取得手段と、
 該総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する電力供給制御手段と、
を含む処理装置。
(付記9) 前記複数の機能ブロックの各々における消費電力を表す消費電力情報が予め記憶された記憶手段を更に有し、
 前記電力供給制御手段は、前記消費電力情報を参照して、前記総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力を、前記複数の機能ブロックへ振分ける、付記8に記載の処理装置。
(付記10) 前記複数の受電部に供給された総受電電力が、前記複数の機能ブロックのいずれにも供給するのに不足であると判断した場合、前記電力供給制御手段は、その旨を外部へ通知する、付記8又は9に記載の処理装置。
(付記11) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
 前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定する環境設定手段を更に有し、
 前記電力供給制御手段は、前記設定した環境と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
(付記12) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックを備えた無線装置から成り、
 前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定する需要設定手段を更に有し、
 前記電力供給制御手段は、前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
(付記13) 前記複数の通信機能ブロックの各々は、前記複数の構成要素として、少なくとも1つの変復調回路と、少なくとも1つの送受信周波数変換回路と、少なくとも1つの増幅器とを備え、
 前記需要設定手段は、前記変復調回路および送受信周波数変換回路の機能および前記増幅器の利得のいずれかを優先して設定する、付記12に記載の処理装置。
(付記14) 前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
 前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定する環境設定手段と、
 前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定する需要設定手段と、
を更に有し、
 前記電力供給制御手段は、前記設定した環境と前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、付記8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
 この出願は、2011年3月16日に出願された、日本特許出願第2011−057427号からの優先権を基礎とし、その利益を主張するものであり、その開示はここに全体として参考文献として組み込まれる。

Claims (14)

  1.  複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置の制御方法であって、
     前記複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、前記受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得するステップと、
     該総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御するステップと、
    を含む処理装置の制御方法。
  2.  前記複数の機能ブロックの各々における消費電力を表す消費電力情報を予め記憶装置に記憶するステップを更に有し、
     前記制御するステップは、前記消費電力情報を参照して、前記総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力を、前記複数の機能ブロックへ振分ける、請求項1に記載の処理装置の制御方法。
  3.  前記複数の受電部に供給された総受電電力が、前記複数の機能ブロックのいずれにも供給するのに不足であると判断した場合、前記制御するステップは、その旨を外部へ通知する、請求項1又は2に記載の処理装置の制御方法。
  4.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
     前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定するステップを更に有し、
     前記制御するステップは、前記設定した環境と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
  5.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックを備えた無線装置から成り、
     前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定するステップを更に有し、
     前記制御するステップは、前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
  6.  前記複数の通信機能ブロックの各々は、前記複数の構成要素として、少なくとも1つの変復調回路と、少なくとも1つの送受信周波数変換回路と、少なくとも1つの増幅器とを備え、
     前記無線装置の需要を設定するステップは、前記変復調回路および送受信周波数変換回路の機能および前記増幅器の利得のいずれかを優先して設定する、請求項5に記載の処理装置の制御方法。
  7.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
     前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定するステップと、
     前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定するステップと、
    を更に有し、
     前記制御するステップは、前記設定した環境と前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項1乃至3のいずれか1つに記載の処理装置の制御方法。
  8.  複数の機能ブロックと複数の受電部とを備えた処理装置において、
     前記複数の受電部へ供給される受電電力の総量を定期的に検出又は予測して、前記受電電力の総量を表す総受電電力情報を取得する総受電電力取得手段と、
     該総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する電力供給制御手段と、
    を含む処理装置。
  9.  前記複数の機能ブロックの各々における消費電力を表す消費電力情報が予め記憶された記憶手段を更に有し、
     前記電力供給制御手段は、前記消費電力情報を参照して、前記総受電電力情報に基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力を、前記複数の機能ブロックへ振分ける、請求項8に記載の処理装置。
  10.  前記複数の受電部に供給された総受電電力が、前記複数の機能ブロックのいずれにも供給するのに不足であると判断した場合、前記電力供給制御手段は、その旨を外部へ通知する、請求項8又は9に記載の処理装置。
  11.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
     前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定する環境設定手段を更に有し、
     前記電力供給制御手段は、前記設定した環境と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
  12.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックを備えた無線装置から成り、
     前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定する需要設定手段を更に有し、
     前記電力供給制御手段は、前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
  13.  前記複数の通信機能ブロックの各々は、前記複数の構成要素として、少なくとも1つの変復調回路と、少なくとも1つの送受信周波数変換回路と、少なくとも1つの増幅器とを備え、
     前記需要設定手段は、前記変復調回路および送受信周波数変換回路の機能および前記増幅器の利得のいずれかを優先して設定する、請求項12に記載の処理装置。
  14.  前記処理装置は、前記複数の機能ブロックとして、複数の通信機能ブロックと、加熱器と、冷却器とを備えた無線装置から成り、
     前記加熱器および前記冷却器の機能を有効/無効にして、前記無線装置の環境を設定する環境設定手段と、
     前記複数の通信機能ブロックの各々を構成する複数の構成要素の機能の優先順位を設定して、前記無線装置の需要を設定する需要設定手段と、
    を更に有し、
     前記電力供給制御手段は、前記設定した環境と前記設定した需要と前記総受電電力情報とに基づいて、前記複数の受電部に供給された総受電電力の、前記複数の機能ブロックへの供給を選択的に制御する、請求項8乃至10のいずれか1つに記載の処理装置。
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