WO2013179954A1 - 電子装置 - Google Patents

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WO2013179954A1
WO2013179954A1 PCT/JP2013/064094 JP2013064094W WO2013179954A1 WO 2013179954 A1 WO2013179954 A1 WO 2013179954A1 JP 2013064094 W JP2013064094 W JP 2013064094W WO 2013179954 A1 WO2013179954 A1 WO 2013179954A1
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user
input operation
electronic device
unit
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Inventor
賢一 堀内
石川 博一
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • 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
    • G06F1/3262Power saving in digitizer or tablet
    • 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
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0287Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level changing the clock frequency of a controller in the equipment
    • 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 electronic apparatus including a control unit that can control an operation mode of a calculation unit (CPU: Central Processing Unit).
  • CPU Central Processing Unit
  • Such a power management mechanism has long been equipped with a function to operate in a power saving mode called “suspend” or “hibernation” in order to reduce power consumption when the user does not use the electronic device.
  • the configuration and the configuration having a function of stopping the CPU and other devices themselves have been known, but recently, this is called a degeneration operation, and the CPU frequency and the frequency are dynamically changed during the execution of the CPU.
  • a method of reducing the number of operating cores using power gating such as changing the voltage (Dynamic frequency scaling, Dynamic voltage scaling), has come to be used.
  • Patent Document 1 discloses that the performance of the imaging process is increased by increasing the number of clocks of the CPU when shooting with a camera.
  • Patent Document 2 describes increasing the number of CPU clocks triggered by key input.
  • Patent Documents 1 and 2 all depend on specific hardware such as a camera and a key input device, and the configuration disclosed in Patent Document 1 is only a CPU. Is not configured to increase the number of clocks of the CPU according to this, and the configuration disclosed in Patent Document 2 described above is at a timing at which CPU processing is not particularly necessary. However, there is a problem that the power consumption increases because the number of clocks of the CPU is increased even in the case of the key input.
  • Patent Document 3 discloses a method of changing the CPU processing speed at the time of execution depending on the process status.
  • Patent Document 4 discloses a configuration in which even if an interrupt occurs by increasing the number of clocks of the CPU when an interrupt occurs, it can be kept within the processing time before the interrupt.
  • Patent Document 5 discloses a configuration for increasing the number of clocks of the CPU when the processing does not end within a specific time.
  • a launcher that selects a plurality of applications that can be executed in an electronic device including an information portable terminal such as a smartphone having a graphical user interface (GUI) and applications to be started from them.
  • GUI graphical user interface
  • a launcher When a user selects an application using the launcher while holding an application with a function (hereinafter referred to as a launcher), if the CPU is performing a degenerate operation at the start timing, it will be “sticky” and “unresponsive” The operation feeling was infringed.
  • the launcher can be restored after the application is finished, temporarily holding information in the volatile memory or nonvolatile memory at the same time as the application startup, and the user interface
  • the control of (U / I) input / output is delegated to the application, and the launcher itself tends to have a function of inactivation, and the processing amount accompanying the inactivation of the launcher also tends to increase.
  • the process performed when the launcher is deactivated is one cause of lowering usability when the CPU is in a degenerate operation.
  • the launcher receives an event for selecting an icon and performs CPU high fixation (degeneration suppression) processing from the launcher to speed up application startup and improve poor play and reaction. ing.
  • Patent Document 4 has a limited range because only limited processing (interrupt processing) occurs, and a complex processing called activation because a single interrupt processing delays the operation. Not suitable for.
  • Patent Document 5 The configuration described in Patent Document 5 is a configuration in which the CPU clock number is increased after a processing delay occurs. Therefore, when the delay occurs, the CPU clock number increasing process that is performed for the first time is performed. There is a problem in that the user does not experience the speed because the processing is delayed until the time for confirming the occurrence of the delay.
  • the launcher in the method of receiving an event for selecting an icon and performing high fixation (degeneration suppression) processing of the CPU from the launcher, the application activation speed is increased, and the poorness of the play and response is improved. Requires a module for performing CPU high fixing (degeneration suppression) processing or issuing a request to the launcher in advance.
  • the launcher since the launcher is related to the resource control of the CPU, it needs to be trusted from the flat form in advance in consideration of security. For example, Android is managed by permission or signature.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to efficiently control the degeneration operation of the arithmetic unit provided in the electronic device according to the user's input operation on the input surface, It is an object of the present invention to provide an electronic device that enables efficient power consumption without impairing the user's feeling of operation.
  • an electronic device includes a detection unit that detects a user input operation on an input surface, and is driven according to the user input operation detected by the detection unit.
  • the calculation unit includes a normal operation mode and a low power consumption operation mode in which the power consumption is lower than that of the normal operation mode, and the input operation detected by the detection unit is determined by the calculation unit.
  • the calculation unit is operated in the normal operation mode for a predetermined period and detected by the detection unit.
  • the calculation unit is operated for a predetermined period.
  • Low power consumption above It is characterized by comprising a control unit for operating in operating mode.
  • the calculation unit needs to maintain a predetermined performance or higher based on a user input operation on the input surface without depending on an application or an application having a launcher function (hereinafter referred to as a launcher). It is determined whether it is a type of input operation or a second type of input operation that does not require the calculation unit to maintain a performance of a predetermined level or more.
  • a control unit is provided that operates the calculation unit in the normal operation mode for a predetermined period and operates the calculation unit in the low power consumption operation mode for a predetermined period when the input operation is the second type. ing.
  • Electronic device launchers such as smartphones, tend to be customized, such as downloading and using favorite ones when the user's literacy goes up.
  • the calculation unit In the configuration in which the calculation unit is driven from the launcher in the normal operation mode, if the launcher changes, the calculation unit cannot be controlled.
  • the control unit makes a determination based on the user's input operation on the input surface and efficiently controls the calculation unit, so even if the type of the launcher changes (to the type of the launcher) Regardless of this, it is possible to realize an electronic device that can speed up the activation of an application and efficiently consume power without impairing the user's feeling of operation.
  • control unit performs the determination based on the user's input operation on the input surface, and thus can control the calculation unit with high accuracy according to the situation. Therefore, an electronic device that can be driven with lower power consumption can be realized.
  • the electronic device of the present invention includes a calculation unit including a normal operation mode and a low power consumption operation mode in which power consumption is lower than that of the normal operation mode, and a user input detected by the detection unit.
  • the operation is the first type of input operation that requires the calculation unit to maintain a performance exceeding a predetermined level
  • the calculation unit is kept in the normal operation mode for a predetermined period.
  • the user's input operation detected by the detection unit is a second type of input operation that does not require the calculation unit to maintain a performance exceeding a predetermined level, after the user's input operation is completed, And a control unit that operates the arithmetic unit in the low power consumption operation mode for a predetermined period.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the principal part structure of the smart phone of one embodiment of this invention. It is a figure which shows the external appearance of the smart phone of one embodiment of this invention. It is a figure which shows the flowchart which classifies the user's touch event kind performed with the control part with which the smart phone of one embodiment of this invention was equipped. It is a figure which shows the process flowchart at the time of classifying with a touchdown event in the control part with which the smart phone of one embodiment of this invention was equipped. It is a figure which shows the process flowchart at the time of classifying with a touch move event in the control part with which the smart phone of one embodiment of this invention was equipped. It is a figure which shows the process flowchart at the time of classifying with a touch-up event by the control part with which the smart phone of one embodiment of this invention was equipped.
  • a smartphone as an information portable terminal will be described as an example of an electronic device.
  • the present invention is not limited to this, and a tablet terminal, a portable personal computer, etc.
  • the electronic device may be, for example, a monitor or a television receiver in addition to the portable electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a main configuration of the smartphone 8 according to the present embodiment.
  • the smartphone 8 includes a touch panel 1 as an input surface, a touch panel driver 2 for driving the touch panel 1, and a touch panel control unit (touch farm) 3 for controlling the touch panel driver 2.
  • the touch panel 1, the touch panel driver 2, and the touch panel control unit 3 form a touch panel module (detection unit) 4 that detects a user input operation on the touch panel 1 that is an input surface. .
  • the smartphone 8 is driven in accordance with a user input operation detected by the touch panel module 4.
  • the control unit (event determination unit) 5 controls the operation mode of the calculation unit (CPU) 6 including the application execution unit based on the user input operation detected by the touch panel module 4.
  • the calculation unit 6 has a degeneration operation function, and can be operated in a normal operation mode and a low power consumption operation mode (degeneration operation mode) in which power consumption is smaller than that in the normal operation mode.
  • the low power consumption operation mode means that the power consumption is reduced by stopping some functions included in the calculation unit 6 or changing the frequency or voltage at which the calculation unit 6 operates.
  • the normal operation mode refers to an operation mode that is not a low power consumption operation mode (degenerate operation mode). In the normal operation mode, since the processing speed is increased, there is no infringement of operational feelings such as “mottle” and “poor reaction”, but power consumption is increased.
  • the degeneration suppression signal is transmitted from the control unit 5 and the degeneration suppression flag of the calculation unit 6 is ON, the calculation unit 6 is operated in the normal operation mode, and the degeneration suppression signal is transmitted from the control unit 5. Instead, when the degeneration suppression flag of the calculation unit 6 is OFF, the operation is performed in the low power consumption operation mode (degeneration operation mode).
  • the smart phone 8 is provided with, for example, a liquid crystal display panel, an organic EL display panel, and a drive circuit thereof as the display unit 7 for performing display.
  • the calculation unit 6 controls the touch panel control unit 3 and the drive circuit in the display unit 7.
  • FIG. 2 is a diagram showing the appearance of the smartphone 8.
  • the smartphone 8 is provided with an input unit formed integrally with the touch panel 1 and the display unit 7 and a power switch 9.
  • the user touches the input unit formed integrally with the touch panel 1 and the display unit 7 by using the input unit 11 (for example, a hand), and it corresponds.
  • the position icon 10 is selected, and the calculation unit 6 executes a process specified by the icon (for example, a process of starting an application specified by the icon).
  • control unit 5 drives the calculation unit 6 in the normal operation mode for a predetermined period. .
  • the 48-dot pixel area of the display unit 7 located at the lower part of the touch panel is set as the specific area R1.
  • the case where the specific region R1 is provided in the input unit has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and home buttons and back buttons often used for the smartphone 8 are provided.
  • the application is expected to be started next, so that the calculation unit 6 may be driven in the normal operation mode for a predetermined period.
  • the smart phone 8 is equipped with the portable power supply.
  • control unit 5 is provided separately from the touch panel module 4 and the calculation unit 6.
  • the present invention is not limited to this, and the control unit 5 can be used in the touch panel module 4 or in the calculation. It may be provided in the part 6.
  • FIG. 3 shows a flowchart for sorting the types of user touch events performed by the control unit 5 provided in the smartphone 8.
  • the control unit 5 starts an event determination process (S1), and receives event information including coordinates, pressing pressure, area, event time, and the like from the touch panel driver (S2). Then, based on the received event information, the events are classified by type (S3), and are classified into a touchdown event (S4), a touch move event (S5), and a touchup event (S6).
  • FIG. 4 shows a processing flowchart in the case of being classified as a touchdown event (S4).
  • step (S7) for confirming whether it is the first event if it is determined that the event is the first event, the size acquisition of the touch panel and the user's
  • the amount of movement for the click determination for determining how far the input means has moved is regarded as a click operation, and the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 are turned off (S8).
  • step (S7) if it is determined in step (S7) that the event is the first event after activation of the smartphone 8 terminal, it is determined that the event is not the first event, the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON. Or OFF (S12).
  • step (S12) for checking whether the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON or OFF if the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON, degeneration suppression is performed.
  • the process proceeds to a step (S13) for confirming whether a predetermined time or more (for example, 2 minutes) has elapsed since the flag is turned on, and if a certain time or more has not passed since the degeneration suppression flag is turned on in the calculation unit (CPU) 6, touch
  • the time and coordinates of the down event are held (S9), the touch event is given to the event time, and the application is notified (S10), and the event processing is terminated (S11).
  • step (S14) the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is turned OFF, and the degeneration suppression flag is set.
  • the time and coordinates of the touchdown event are held (S9), the event time is given to the touch event and notified to the application (S10), and the event processing is ended (S11).
  • control unit 5 does not perform control to drive the calculation unit 6 in the low power consumption operation mode (degenerate operation mode) depending on a touchdown event that means the start of the user's input operation. .
  • a degeneration suppression signal is sent from the control unit 5, and to turn off the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6, the control unit 5. It is only necessary to stop sending the degeneration suppression signal from.
  • FIG. 5 shows a processing flowchart in the case of being classified as a touch move event (S5).
  • control unit 5 does not perform control to drive the calculation unit 6 in the low power consumption operation mode (degenerate operation mode) depending on a touch move event meaning that the user is performing an input operation. ing.
  • FIG. 6 shows a processing flowchart in the case of being classified as a touch-up event (S6).
  • step (S6) when the touch event is classified as a touch-up event (S6), a step of confirming whether the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON or OFF (S15). If the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON, the process proceeds to step (S16) for confirming whether a predetermined time or longer (for example, 2 minutes) has elapsed since the degeneration suppression flag is ON. If the time has not elapsed, the touch event is given to the event time and the application is notified (S10), and the event process is terminated (S11).
  • a predetermined time or longer for example, 2 minutes
  • step (S16) for checking whether or not a certain period of time (for example, 2 minutes) has elapsed since the degeneration suppression flag ON of the computing unit (CPU) 6 is reached The degeneration suppression flag of the CPU 6 is turned off (S17), and the process proceeds to a step (S18) for confirming whether a predetermined time (for example, 1 second) or more has elapsed since the previous CPU control.
  • a predetermined time for example, 1 second
  • step (S15) for confirming whether the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is ON or OFF it progresses to the step (S18) which confirms whether fixed time (for example, 1 second) or more has passed since CPU control.
  • step (S18) for confirming whether a predetermined time (for example, 1 second) or more has elapsed since the previous CPU control it is determined that the predetermined time (for example, 1 second) or more has not elapsed since the previous CPU control. If this occurs, the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is turned OFF for a predetermined period (S19), the touch event is given to the event time and the application is notified (S10), and the event process is terminated (S10). S11).
  • a predetermined time for example, 1 second
  • the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is turned OFF for a predetermined period (S19)
  • the touch event is given to the event time and the application is notified (S10)
  • S10 the event process is terminated
  • a user's character input operation etc. can be mentioned as an example.
  • a degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 is turned OFF for a predetermined period (S19).
  • step (S18) for confirming whether a certain time (for example, 1 second) or more has elapsed since the previous CPU control it is determined that a certain time (for example, 1 second) or more has elapsed since the previous CPU control.
  • a step of determining whether the amount of movement from the touchdown to the touchup is smaller than a certain amount (for example, 16 Dot Pixel) (S20) )
  • the step of determining whether the amount of movement from touchdown to touchup is smaller than a certain amount (for example, 16-dot Pixel (corresponding to 0.1 times the width in one direction with the surface in contact with the input surface of the input means))
  • a certain amount for example, 16-dot pixel (when the user's input operation is likely to be an application drive request)
  • the process proceeds to a step (S21) for determining whether the time from the touchdown to the touchup is smaller than a certain time (for example, 300 milliseconds).
  • the gesture is a long touch gesture, and it is assumed that the application is not started but is uninstalled. Then, with the degeneration suppression flag of the calculation unit (CPU) 6 in the OFF state, a touch event is given to the application by giving an event time or the like (S10), and the event processing is ended (S11).
  • a certain time for example, 300 milliseconds
  • the calculation unit (CPU) 6 when the time from touchdown to touchup is smaller than a certain time (for example, 300 milliseconds) (when the user's input operation is likely to be an application drive request), the calculation unit (CPU) 6 The deactivation suppression flag is set to ON, the calculation unit (CPU) 6 is fixed in the normal operation mode for a certain period of time (for example, 10 ms, 20 ms, 40 ms, etc.) and the control of the calculation unit (CPU) 6 is started. Is held (S22). Then, an event time is given to the touch event to notify the application (S10), and the event process is terminated (S11).
  • a certain time for example, 300 milliseconds
  • the calculation unit (CPU) 6 The deactivation suppression flag is set to ON, the calculation unit (CPU) 6 is fixed in the normal operation mode for a certain period of time (for example, 10 ms, 20 ms, 40 ms, etc.) and the control of the calculation unit (C
  • control unit 5 controls the operation mode of the calculation unit 6 based on the input operation of the user during the touch-up operation.
  • the above-described steps S18, S20, and S21 are provided as conditions for determining the possibility that the user's input operation is a request for driving the application.
  • the arithmetic unit operates in the normal operation mode when a degeneration suppression signal is transmitted from the control unit, and when the degeneration suppression signal is not transmitted from the control unit, It may be configured to operate in the power consumption operation mode.
  • control unit can control the operation mode of the calculation unit depending on whether or not to send a degeneration suppression signal to the calculation unit, the configuration of the control unit is compared. Can be simplified.
  • the user's input operation includes a touch-down operation in which the user input means is in contact with the input surface, and a touch move operation in which the user input means is moved in contact with the input surface.
  • a touch-up operation in which the user input means moves away from the input surface. The user input operation is completed by the touch-up operation, and the user input is performed during the touch-up operation. It may be configured to determine whether the operation is the first type input operation or the second type input operation.
  • control unit may change the user's input operation to the second type of input operation when the user's input means contacts the input surface for a predetermined number of times within a predetermined period. Is preferably determined.
  • control unit determines that the user's input operation is the second type input operation when the user's input means includes an operation of contacting the input surface for a predetermined time or more. It is preferable to do.
  • control unit may be configured such that the amount of movement of the input unit between the state in which the user input unit is in contact with the input surface and the non-contact state is a predetermined amount or more. It is preferable that the input operation of the user is determined as the second type of input operation.
  • the control unit when the input unit of the user is in contact with the input surface twice or more per second, the control unit performs the input operation of the user as the second type of input operation. It is preferable to determine.
  • the control unit when the input unit of the user includes an operation of contacting the input surface for 300 milliseconds or longer, the control unit performs the input operation of the user as the second type of input operation. It is preferable to determine.
  • control unit may be configured such that the amount of movement of the input unit from when the user input unit is in contact with the input surface to a non-contact state is the input surface of the input unit. It is preferable that the input operation of the user is determined as the second type of input operation when the width is 0.1 times or more the width in one direction with the surface in contact with the surface.
  • the control unit determines that the calculation unit does not need to maintain a performance exceeding a predetermined level (when any of the above conditions is satisfied). ), The operation unit is operated in the low power consumption operation mode for a predetermined period.
  • the control unit may include a first condition that the user's input operation contacts the input surface less than a predetermined number of times within a predetermined period, and the user input.
  • the user's input operation is the first type input operation. It is preferable to determine.
  • the user input operation is determined as the first type input operation. It may be a configuration.
  • the control unit determines that the calculation unit needs to maintain a performance exceeding a predetermined level (from the first condition to the third condition).
  • the calculation unit is operated in the normal operation mode for a predetermined period. ing.
  • the control unit when the user input operation does not satisfy the first condition, the control unit performs the user input operation following the user input operation for a predetermined period of time. Regardless of which condition from the first condition to the third condition is satisfied, it is preferable that the user input operation subsequent to the user input operation is determined as the second type input operation.
  • the user during the predetermined period is considered in consideration of various input operations in the character input process.
  • the input operation is determined as a character input process.
  • control unit may input the user during a predetermined period when the user's input operation includes contact with a specific area including the input surface of the user's input means.
  • the configuration may be such that all the user input operations following the operation are determined as the first type input operation.
  • the calculation unit can be operated in the normal operation mode according to the user's selection as necessary.
  • the electronic device of the present invention may include a portable power source.
  • the electronic device of the present invention is an electronic device that can be driven with low power consumption, it can be more suitably used when a portable power source is provided as a power source.
  • the present invention can be applied not only to smartphones but also to tablet terminals, personal computers, and other electronic devices.

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Abstract

 ユーザの入力操作が、演算部(6)が所定以上の性能を維持する必要がある第1種の入力操作である場合には、通常作動モードで作動させ、演算部(6)が所定以上の性能を維持する必要がない第2種の入力操作である場合には、低消費電力作動モードで作動させる制御部(5)を備えているので、スマートフォン(8)に備えられた演算部(6)の縮退動作を効率的に制御し、ユーザの操作感を損なうことなく、効率的に電力消費を行わせることを可能にする。

Description

電子装置
 本発明は、演算部(CPU:Central Processing Unit)の作動モードを制御できる制御部を備えた電子装置に関するものである。
 近年、情報携帯端末などを含む電子装置は演算部(CPU)の高性能化、マルチコア化で増えた消費電力および発熱量対策としてパワーマネージメント(Power Management)の仕組みが課題となっている。
 このようなパワーマネージメントの仕組みとしては、古くからは、ユーザが当該電子装置を使用しない時の消費電力を抑えるために、「サスペンド」や「ハイバネーション」と呼ばれる省電力モードで動作する機能を備えた構成や、CPUやその他のデバイスそのものを停止させる機能を備えた構成などが知られている程度であったが、最近では、縮退動作と呼ばれ、CPUの実行中に動的にCPUの周波数や電圧を変更する(Dynamic frequency scaling, Dynamic voltage scaling)や、パワーゲーティングを用いて動作コア数を減らす方法が用いられるようになっている。
 このような縮退動作は消費電力および発熱量の削減を満たす効果はあるものの、本来、CPUが持っている処理能力をすべて発現できない状態となるため、効果的に縮退動作を抑止し制御する方法が求められている。
 そこで、このように効果的に縮退動作を抑止し制御する方法として、例えば、特許文献1には、カメラでの撮影を行う場合にCPUのクロック数を上げることで撮像処理のパフォーマンスを高めることについて記載されており、特許文献2には、キー入力を契機にCPUのクロック数を上げることについて記載されている。
 しかしながら、上記特許文献1および2に開示されている構成は、何れもカメラやキー入力装置などの特定のハードウェアに依存したものであり、上記特許文献1に開示されている構成は、CPUのみに依存する処理を区分し、これに応じて、CPUのクロック数を上げる構成とはなってなく、また、上記特許文献2に開示されている構成は、CPUの処理が特に必要のないタイミングにおいてのキー入力においでもCPUのクロック数を上げる構成であるため、消費電力が大きくなってしまうという問題があった。
 このような問題点を考慮し、オペレーティングシステム(OS)にパワーマネージメントの仕組みを用いる方法が提案されている。
 例えば、特許文献3には、プロセス状況によって実行時のCPU処理速度を変える方法について開示されている。
 また、特許文献4には、割り込みが生じた場合にCPUのクロック数を高めることで、割り込みが生じたとしでも、割り込み前の処理時間以内に収める構成について開示されている。
 そして、特許文献5には、処理が特定の時間内に終わらない場合に、CPUのクロック数を高める構成について開示されている。
 また、この他にも、従来においては、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えたスマートフォンなどの情報携帯端末を含む電子装置内で、実行可能な複数のアプリケーションと、それらから起動するアプリケーションを選択するランチャー機能をもつアプリケーション(以下、ランチャー)を保持した状態で、ユーザーがランチャーを使用してアプリケーションを選択する場合、起動するタイミングでCPUが縮退動作を行なっていると、「もたつく」「反応が悪い」といった操作感の侵害を受けていた。
 また、近年、GUIの高機能化に伴い、ランチャーはアプリケーション終了後に復帰できるように、アプリケーション起動と同時期に、一時的に揮発性メモリもしくは不揮発性メモリに情報を保持した上で、ユーザー・インターフェース(U/I)の入出力の制御をアプリケーションに委譲し、ランチャー自らは不活性化する機能を備える傾向にあり、ランチャーの不活性化に伴う処理量も増加傾向にある。
 このようなランチャーの不活性化時に行われる処理も、CPUが縮退動作している状態では、ユーザビリティーを下げる一つの原因となっていた。
 そこで、ランチャーにおいて、アイコンを選択するイベントを受けて、上記ランチャーからCPUのHigh固定(縮退抑止)処理を行うことで、アプリケーション起動を高速化し、もたつき・反応の悪さを改善することについても提案されている。
日本国公開特許公報「特開2010-166607号公報(2010年7月29日公開)」 日本国公開特許公報「特開2010-39791号公報(2010年2月18日公開)」 日本国特許公報「特許第4123640号(2008年7月23日発行)」 日本国公開特許公報「特開2006-235907号公報(2006年9月7日公開)」 日本国公開特許公報「特開2002-304232号公報(2002年10月18日公開)」
 しかしながら、上記特許文献3~5に開示されているようなOSの機能と連動した構成は、一定の効果は得られるものの、以下に示すような問題点を有している。
 上記特許文献3に記載されている構成は、事前にアプリケーションがどの程度の処理を必要とするのかがわからないため、CPUのクロック数のアップの可否判断ができない。
 また、上記特許文献4に記載されている構成は、限られた処理(割り込み処理)のみ発現するためその範囲が限られるとともに、単一の割り込み処理が動作を遅延させるため起動という複合的な処理には向かない。
 そして、上記特許文献5に記載されている構成は、処理遅延が発生してからCPUのクロック数を上げる構成であるため、遅延が発生した場合に、初めて行われるCPUのクロック数のアップ処理は、遅延発生を確認する時間だけ、処理が後手にまわることでユーザが速度を体感するに至らないという問題がある。
 また、上述した、ランチャーにおいて、アイコンを選択するイベントを受けて、上記ランチャーからCPUのHigh固定(縮退抑止)処理を行うことで、アプリケーション起動を高速化し、もたつき・反応の悪さを改善する方法においては、予め、ランチャーにCPUのHigh固定(縮退抑止)処理を行う、または、要求を出すモジュールが必要であった。また、ランチャーは、CPUのリソース制御に関わるため、セキュリティを考慮し事前にフラットフォームから信頼される必要があるので、例えば、AndroidではPermissionやSignatureにより管理される。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、入力面に対するユーザの入力操作に応じて、電子装置に備えられた演算部の縮退動作を効率的に制御し、ユーザの操作感を損なうことなく、効率的に電力消費を行わせることを可能にする電子装置を提供することである。
 本発明の電子装置は、上記の課題を解決するために、入力面に対するユーザの入力操作を検出する検出部を備え、上記検出部で検出されたユーザの入力操作に応じて駆動される電子装置であって、通常作動モードと、上記通常作動モードより消費電力が小さい低消費電力作動モードと、を備えた演算部と、上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がある第1種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記通常作動モードで作動させ、上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がない第2種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記低消費電力作動モードで作動させる制御部と、を備えていることを特徴としている。
 上記構成によれば、アプリケーションやランチャー機能をもつアプリケーション(以下、ランチャー)に依存せず、入力面に対するユーザの入力操作に基づいて、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がある第1種の入力操作であるか、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がない第2種の入力操作であるか、を判定し、上記第1種の入力操作である場合には、上記演算部を、所定期間、上記通常作動モードで作動させ、上記第2種の入力操作である場合には、上記演算部を、所定期間、上記低消費電力作動モードで作動させる制御部が備えられている。
 スマートフォンなどを含む電子装置のランチャーは、ユーザのリテラシーが上がると、好みのものをダウンロードし使うなど、カスタマイズする傾向があり、従来のような、ランチャーにおいて、アイコンを選択するイベントを受けて、上記ランチャーから演算部を上記通常作動モードで駆動させる構成では、ランチャーが変わると、演算部の制御が行えなくなってしまう。
 一方、上記構成によれば、上記制御部は、入力面に対するユーザの入力操作に基づいて、判定を行い、演算部を効率的に制御するので、ランチャーの種類が変わっても(ランチャーの種類に関係なく)、アプリケーションの起動を高速化でき、ユーザの操作感を損なうことなく、効率的に電力消費を行わせることを可能にする電子装置を実現できる。
 また、上記構成によれば、上記制御部は、入力面に対するユーザの入力操作に基づいて、判定を行うため、その状況に応じて、精度高く、演算部を制御できる。したがって、より低消費電力で駆動できる電子装置を実現できる。
 本発明の電子装置は、以上のように、通常作動モードと、上記通常作動モードより消費電力が小さい低消費電力作動モードと、を備えた演算部と、上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がある第1種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記通常作動モードで作動させ、上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がない第2種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記低消費電力作動モードで作動させる制御部と、を備えている構成である。
 それゆえ、入力面に対するユーザの入力操作に応じて、電子装置に備えられた演算部の縮退動作を効率的に制御し、ユーザの操作感を損なうことなく、効率的に電力消費を行わせることを可能にする電子装置を実現できる。
本発明の一実施の形態のスマートフォンの要部構成を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態のスマートフォンの外観を示す図である。 本発明の一実施の形態のスマートフォンに備えられた制御部で行われるユーザのタッチイベント種類を分別するフローチャートを示す図である。 本発明の一実施の形態のスマートフォンに備えられた制御部でタッチダウンイベントと分類された場合の処理フローチャートを示す図である。 本発明の一実施の形態のスマートフォンに備えられた制御部でタッチムーブイベントと分類された場合の処理フローチャートを示す図である。 本発明の一実施の形態のスマートフォンに備えられた制御部でタッチアップイベントと分類された場合の処理フローチャートを示す図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などはあくまで一実施形態に過ぎず、これらによってこの発明の範囲が限定解釈されるべきではない。
 なお、以下の実施の形態においては、電子装置の一例として、情報携帯端末であるスマートフォンを例に挙げて説明するが、これに限定されることはなく、タブレット端末、携帯型パーソナルコンピュータなどであってもよく、上記電子装置としては、携帯型の電子装置以外にも、例えば、モニターやテレビジョン受像機などであってもよい。
 本発明の実施の形態について、図1~図6に基づいて詳細に説明する。
(スマートフォンの概要)
 図1は、本実施の形態に係るスマートフォン8の要部構成を示すブロック図である。
 以下、図1に基づいて、スマートフォン8の概要を説明する。
 スマートフォン8は、入力面としてのタッチパネル1と、タッチパネル1を駆動するためのタッチパネルドライバー2と、タッチパネルドライバー2を制御するためのタッチパネル制御部(タッチファーム)3と、を備えている。
 そして、図示されているように、タッチパネル1と、タッチパネルドライバー2と、タッチパネル制御部3と、が入力面であるタッチパネル1に対するユーザの入力操作を検出するタッチパネルモジュール(検出部)4となっている。
 それから、スマートフォン8は、タッチパネルモジュール4で検出されたユーザの入力操作に応じて駆動されるようになっている。
 制御部(イベント判定部)5は、タッチパネルモジュール4で検出されたユーザの入力操作に基づいて、アプリケーション実行部を含む演算部(CPU)6の作動モードを制御するようになっている。
 演算部6は、縮退動作機能を備えており、通常作動モードと、上記通常作動モードより消費電力が小さい低消費電力作動モード(縮退動作モード)での作動が可能となっている。
 なお、低消費電力作動モード(縮退動作モード)とは、演算部6に含まれる一部の機能を停止させたり、演算部6が動作する周波数や電圧等を変更したりすることによって、消費電力と性能とを抑制している作動モードをいい、通常作動モードとは、低消費電力作動モード(縮退動作モード)でない作動モードをいう。そして、通常作動モードにおいては、処理が高速化するので、「もたつく」「反応が悪い」といった操作感の侵害を受けることはないが、消費電力の増加を招いてしまう。
 また、演算部6は、制御部5から縮退抑止信号が送出され、演算部6の縮退抑止フラグがONである場合には、通常作動モードで作動され、制御部5から縮退抑止信号が送出されず、演算部6の縮退抑止フラグがOFFである場合には、低消費電力作動モード(縮退動作モード)で作動されるようになっている。
 そして、スマートフォン8には、表示を行うための表示部7として、例えば、液晶表示パネルや有機EL表示パネルと、その駆動回路と、が備えられている。
 それから、演算部6は、タッチパネル制御部3と、表示部7における駆動回路と、を制御するようになっている。
 図2は、スマートフォン8の外観を示す図である。
 図2(a)に図示されているように、スマートフォン8には、タッチパネル1と表示部7とが重ねられて一体で形成された入力部と、電源スイッチ9と、が備えられている。
 そして、図2(b)に図示されているように、ユーザはタッチパネル1と表示部7とが重ねられて一体で形成された入力部を入力手段11(例えば、手)でタッチし、該当する位置のアイコン10を選択し、演算部6は、当該アイコンによって特定される処理(例えば、当該アイコンによって指定されるアプリケーションを起動する処理)を実行するようになっている。
 それから、図示されているように、上記入力部における特定領域R1をユーザが接触した場合には、制御部5は、所定期間の間、演算部6を通常作動モードで駆動するようになっている。
 本実施の形態においては、タッチパネル下部に位置する、表示部7の48Dot Pixelの領域を特定領域R1とした。
 なお、本実施の形態においては、特定領域R1を上記入力部に設けた場合を例に挙げて説明したが、これに限定されることはなく、スマートフォン8によく使われるホームボタンやバックボタンが配置されるエリアがクリックされた場合に、次にアプリケーションの起動が予想されるため、所定期間の間、演算部6が通常作動モードで駆動されるようにしてもよい。
 そして、図示してないが、スマートフォン8には携帯用の電源が備えられている。
 なお、本実施の形態においては、制御部5は、タッチパネルモジュール4および演算部6とは、別に設けているが、これに限定されることはなく、制御部5は、タッチパネルモジュール4内や演算部6内に備えられていてもよい。
 以下、図3から図6に基づいて、制御部5で行われるタッチパネルモジュール4で検出されたユーザの入力操作に基づいて、アプリケーション実行部を含む演算部(CPU)6の作動モードをどのように制御するかについて説明する。
 図3は、スマートフォン8に備えられた制御部5で行われるユーザのタッチイベント種類を分別するフローチャートを示している。
 図示されているように、制御部5では、イベント判定処理開始(S1)をし、タッチパネルドライバーから、座標・押し圧・面積・イベント時刻などを含むイベント情報を受信(S2)する。そして、受信したイベント情報に基づいて、イベントを種類別に分別(S3)し、タッチダウンイベント(S4)、タッチムーブイベント(S5)およびタッチアップイベント(S6)に分別する。
 図4は、タッチダウンイベント(S4)と分類された場合の処理フローチャートを示している。
 図示されているように、スマートフォン8端末の起動後、初回のイベントであるかを確認するステップ(S7)で、初回のイベントであると判定された場合には、タッチパネルのサイズ取得と、ユーザの入力手段がどの程度まで動いた場合をクリック操作と見なすかを決定するためのクリック判定用の移動量計算と、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOffにする(S8)。
 そして、タッチダウンイベントの時刻と座標を保持し(S9)、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 一方、スマートフォン8端末の起動後、初回のイベントであるかを確認するステップ(S7)で、初回のイベントでないと判定された場合には、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONであるかOFFであるかを確認する(S12)。
 演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがOFFである場合には、タッチダウンイベントの時刻と座標を保持し(S9)、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 そして、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONであるかOFFであるかを確認するステップ(S12)において、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONである場合には、縮退抑止フラグONから一定時間以上(例えば、2分)経過しているかを確認するステップ(S13)に進み、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグONから一定時間以上経過してない場合には、タッチダウンイベントの時刻と座標を保持し(S9)、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 一方、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグONから一定時間以上経過している場合には、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFにするステップ(S14)に進み、縮退抑止フラグをOFFにした後、タッチダウンイベントの時刻と座標を保持し(S9)、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 以上のように、制御部5は、ユーザの入力操作の開始を意味するタッチダウンイベントによっては、演算部6を低消費電力作動モード(縮退動作モード)で駆動させる制御はしないようになっている。
 なお、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをONにするには、制御部5から縮退抑止信号を送出し、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFにするには、制御部5からの縮退抑止信号の送出を止めればよい。
 図5は、タッチムーブイベント(S5)と分類された場合の処理フローチャートを示している。
 図示されているように、タッチイベントがタッチムーブイベント(S5)と分類された場合には、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 以上のように、制御部5は、ユーザが入力操作中であることを意味するタッチムーブイベントによっては、演算部6を低消費電力作動モード(縮退動作モード)で駆動させる制御はしないようになっている。
 図6は、タッチアップイベント(S6)と分類された場合の処理フローチャートを示している。
 図示されているように、タッチイベントがタッチアップイベント(S6)と分類された場合には、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONであるかOFFであるかを確認するステップ(S15)に進み、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONである場合には、縮退抑止フラグONから一定時間以上(例えば、2分)経過しているかを確認するステップ(S16)に進み、一定時間以上経過してない場合には、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 一方、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグONから一定時間以上(例えば、2分)経過しているかを確認するステップ(S16)において、一定時間以上経過している場合には、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFにし(S17)、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過しているかを確認するステップ(S18)に進む。
 また、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがONであるかOFFであるかを確認するステップ(S15)において、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグがOFFである場合にも、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過しているかを確認するステップ(S18)に進む。
 そして、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過しているかを確認するステップ(S18)において、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過してないと判定された場合には、所定期間の間、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFにし(S19)、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。このような場合としては、例えば、ユーザの文字入力操作などを例に挙げることができる。
 ユーザの文字入力操作は、所定期間の間、続くことも想定されるため、所定期間の間、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFにする(S19)を設けている。
 一方、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過しているかを確認するステップ(S18)において、前回のCPU制御から一定時間(例えば、1秒)以上経過していると判定された場合(ユーザの入力操作がアプリケーションの駆動要請である可能性が高い場合)には、タッチダウンからタッチアップまでの移動量が一定量(例えば、16Dot Pixel)より小さいかを判定するステップ(S20)に進む。
 そして、タッチダウンからタッチアップまでの移動量が一定量以上である場合には、アプリケーションの起動ではなく、ドラッグジェスチャーや画面スクロールなどの操作であることが想定されるため、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFの状態としたまま、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 一方、タッチダウンからタッチアップまでの移動量が一定量(例えば、16Dot Pixel(入力手段の入力面と接する面のある一方向の幅の0.1倍に相当))より小さいかを判定するステップ(S20)において、タッチダウンからタッチアップまでの移動量が一定量(例えば、16Dot Pixel)より小さいと判定された場合(ユーザの入力操作がアプリケーションの駆動要請である可能性が高い場合)には、タッチダウンからタッチアップまでの時間が一定時間(例えば、300ミリ秒)より小さいかを判定するステップ(S21)に進む。
 そして、タッチダウンからタッチアップまでの時間が一定時間(例えば、300ミリ秒)より大きい場合には、ロングタッチジェスチャーと判定され、アプリケーションの起動ではなく、アンインストールなどを行うことが想定されるため、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをOFFの状態としたまま、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 一方、タッチダウンからタッチアップまでの時間が一定時間(例えば、300ミリ秒)より小さい場合(ユーザの入力操作がアプリケーションの駆動要請である可能性が高い場合)には、演算部(CPU)6の縮退抑止フラグをONにし、一定時間(例えば、10ms、20ms、40msなど)の間、演算部(CPU)6を通常作動モードに固定するとともに、演算部(CPU)6の制御を開始した時間を保持する(S22)。そして、タッチイベントをイベント時刻付与などを行いアプリケーションに通知し(S10)、イベント処理を終了させる(S11)。
 以上のように、制御部5は、上記タッチアップ操作の際に、上記ユーザの入力操作に基づいて、演算部6の作動モードを制御するようになっている。
 なお、本実施の形態においては、ユーザの入力操作がアプリケーションの駆動要請である可能性を判断する条件として、上述したステップS18、S20およびS21を設けているが、この他に上記ユーザの入力操作が、一つの入力手段によって行われるかを確認する条件などを追加してもよい。
 本発明の電子装置において、上記演算部は、上記制御部から縮退抑止信号が送出された場合に、上記通常作動モードで作動され、上記制御部から縮退抑止信号が送出されない場合には、上記低消費電力作動モードで作動される構成であってもよい。
 上記構成によれば、上記制御部は、上記演算部に縮退抑止信号を送出するか、しないかによって、上記演算部の作動モードを制御できるようになっているので、上記制御部の構成を比較的簡素化することができる。
 本発明の電子装置において、上記ユーザの入力操作には、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接するタッチダウン操作と、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接した状態で動くタッチムーブ操作と、上記ユーザの入力手段が上記入力面から離れるタッチアップ操作と、が含まれており、上記ユーザの入力操作は、上記タッチアップ操作で完了され、上記タッチアップ操作の際に、上記ユーザの入力操作が上記第1種の入力操作か、上記第2種の入力操作かを判定する構成であってもよい。
 上記構成によれば、ユーザの入力操作に応じて、精度高く、演算部を制御でき、より低消費電力で駆動できる電子装置を実現できる。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、所定期間内において、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定回数以上接触された場合には、上記ユーザの入力操作を上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定時間以上接触する操作を含む場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、所定量以上であった場合、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、1秒間に、上記ユーザの入力手段が上記入力面に2回以上接触された場合には、上記ユーザの入力操作を上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に300ミリ秒以上接触する操作を含む場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、上記入力手段における上記入力面と接する面のある一方向の幅の0.1倍以上であった場合、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 上記構成によれば、上記ユーザの入力操作に基づいて、上記制御部は、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がないと判断された場合(上記各々の条件の何れかを満たす場合)には、上記演算部を、所定期間、上記低消費電力作動モードで作動させるようになっている。
 したがって、低消費電力で駆動できる電子装置を実現できる。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力操作が、所定期間内において、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定回数未満接触するという第1の条件と、上記ユーザの入力操作が、上記入力手段が上記入力面に所定時間以上接触する操作を含まないという第2の条件と、上記ユーザの入力操作が、上記入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、所定量未満であるという第3の条件と、の何れの条件を満たす場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第1種の入力操作と判定することが好ましい。
 本発明の電子装置において、上記ユーザの入力操作が、一つの入力手段によって行われるという第4の条件をさらに満たす場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第1種の入力操作と判定する構成であってもよい。
 上記構成によれば、上記ユーザの入力操作に基づいて、上記制御部は、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要があると判断された場合(上記第1の条件~上記第3の条件の何れの条件も満たす場合または、上記第1の条件~上記第4の条件の何れの条件も満たす場合)には、上記演算部を、所定期間、上記通常作動モードで作動させるようになっている。
 以上のように、上記演算部を上記通常作動モードで作動させる条件が、上記演算部を上記低消費電力作動モードで作動させる条件より、厳しく設定されているので、低消費電力で駆動できる電子装置を実現できる。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力操作が、上記第1の条件を満たさなかった場合には、所定期間の間、上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作が、上記第1の条件から上記第3の条件までの何れの条件を満たす場合でも、上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することが好ましい。
 上記構成によれば、上記ユーザの入力操作が、例えば、文字入力などの入力操作であると判定された場合には、文字入力過程における多様な入力操作を考慮し、所定期間の間の上記ユーザの入力操作を文字入力過程と判定するようになっている。
 したがって、上記演算部を、上記ユーザの入力操作に応じて、精度高く制御できるとともに、低消費電力で駆動できる電子装置を実現できる。
 本発明の電子装置において、上記制御部は、上記ユーザの入力操作が、上記ユーザの入力手段が上記入力面を含む特定領域との接触を含む場合には、所定期間の間の上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作全てを上記第1種の入力操作と判定する構成であってもよい。
 上記構成によれば、必要に応じて、上記ユーザの選択により、上記演算部を、上記通常作動モードで作動させることができる。
 本発明の電子装置は、携帯型電源を備えていてもよい。
 本発明の電子装置は、低消費電力で駆動できる電子装置であることから、電源として携帯型電源を備えた場合に、より好適に用いることができる。
 本発明は、スマートフォンだけでなく、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、その他の電子装置などにも適用できる。
 1   タッチパネル(入力面)
 2   タッチパネルドライバー
 3   タッチパネル制御部
 4   タッチパネルモジュール(検出部)
 5   制御部
 6   CPU(演算部)
 7   表示部
 8   スマートフォン(電子装置)
 11  入力手段
 R1  特定領域

Claims (14)

  1.  入力面に対するユーザの入力操作を検出する検出部を備え、上記検出部で検出されたユーザの入力操作に応じて駆動される電子装置であって、
     通常作動モードと、上記通常作動モードより消費電力が小さい低消費電力作動モードと、を備えた演算部と、
     上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がある第1種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記通常作動モードで作動させ、上記検出部で検出されたユーザの入力操作が、上記演算部が所定以上の性能を維持する必要がない第2種の入力操作である場合には、上記ユーザの入力操作完了後に、上記演算部を、所定期間、上記低消費電力作動モードで作動させる制御部と、を備えていることを特徴とする電子装置。
  2.  上記演算部は、上記制御部から縮退抑止信号が送出された場合に、上記通常作動モードで作動され、上記制御部から縮退抑止信号が送出されない場合には、上記低消費電力作動モードで作動されることを特徴とする請求項1に記載の電子装置。
  3.  上記ユーザの入力操作には、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接するタッチダウン操作と、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接した状態で動くタッチムーブ操作と、上記ユーザの入力手段が上記入力面から離れるタッチアップ操作と、が含まれており、
     上記ユーザの入力操作は、上記タッチアップ操作で完了され、上記タッチアップ操作の際に、上記ユーザの入力操作が上記第1種の入力操作か、上記第2種の入力操作かを判定することを特徴とする請求項1または2に記載の電子装置。
  4.  上記制御部は、所定期間内において、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定回数以上接触された場合には、上記ユーザの入力操作を上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の電子装置。
  5.  上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定時間以上接触する操作を含む場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載の電子装置。
  6.  上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、所定量以上であった場合、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の電子装置。
  7.  上記制御部は、1秒間に、上記ユーザの入力手段が上記入力面に2回以上接触された場合には、上記ユーザの入力操作を上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項4に記載の電子装置。
  8.  上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に300ミリ秒以上接触する操作を含む場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項5に記載の電子装置。
  9.  上記制御部は、上記ユーザの入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、上記入力手段における上記入力面と接する面のある一方向の幅の0.1倍以上であった場合、上記ユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項6に記載の電子装置。
  10.  上記制御部は、
     上記ユーザの入力操作が、所定期間内において、上記ユーザの入力手段が上記入力面に所定回数未満接触するという第1の条件と、
     上記ユーザの入力操作が、上記入力手段が上記入力面に所定時間以上接触する操作を含まないという第2の条件と、
     上記ユーザの入力操作が、上記入力手段が上記入力面に接触した状態から非接触状態となるまでの間の上記入力手段の移動量が、所定量未満であるという第3の条件と、の何れの条件を満たす場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第1種の入力操作と判定することを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の電子装置。
  11.  上記ユーザの入力操作が、一つの入力手段によって行われるという第4の条件をさらに満たす場合には、上記ユーザの入力操作を、上記第1種の入力操作と判定することを特徴とする請求項10に記載の電子装置。
  12.  上記制御部は、
     上記ユーザの入力操作が、上記第1の条件を満たさなかった場合には、所定期間の間、上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作が、上記第1の条件から上記第3の条件までの何れの条件を満たす場合でも、上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作を、上記第2種の入力操作と判定することを特徴とする請求項10に記載の電子装置。
  13.  上記制御部は、
     上記ユーザの入力操作が、上記ユーザの入力手段が上記入力面を含む特定領域との接触を含む場合には、所定期間の間の上記ユーザの入力操作に続くユーザの入力操作全てを上記第1種の入力操作と判定することを特徴とする請求項1から12の何れか1項に記載の電子装置。
  14.  携帯型電源を備えていることを特徴とする請求項1から13の何れか1項に記載の電子装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019215803A (ja) * 2018-06-14 2019-12-19 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 情報処理装置、情報処理装置の制御方法およびプログラム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000222075A (ja) * 1999-01-29 2000-08-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源制御装置
JP2007163891A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Sony Corp 表示装置
JP2011096176A (ja) * 2009-11-02 2011-05-12 Panasonic Corp 情報処理装置、制御方法および制御プログラム
JP2012058856A (ja) * 2010-09-06 2012-03-22 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000222075A (ja) * 1999-01-29 2000-08-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源制御装置
JP2007163891A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Sony Corp 表示装置
JP2011096176A (ja) * 2009-11-02 2011-05-12 Panasonic Corp 情報処理装置、制御方法および制御プログラム
JP2012058856A (ja) * 2010-09-06 2012-03-22 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019215803A (ja) * 2018-06-14 2019-12-19 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 情報処理装置、情報処理装置の制御方法およびプログラム
US11073892B2 (en) 2018-06-14 2021-07-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Processing capacity and heat management of an information processing device

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