WO2014125560A1 - 電子機器、及び電子機器の制御方法 - Google Patents

電子機器、及び電子機器の制御方法 Download PDF

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WO2014125560A1
WO2014125560A1 PCT/JP2013/053217 JP2013053217W WO2014125560A1 WO 2014125560 A1 WO2014125560 A1 WO 2014125560A1 JP 2013053217 W JP2013053217 W JP 2013053217W WO 2014125560 A1 WO2014125560 A1 WO 2014125560A1
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control unit
layer control
physical layer
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logical
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PCT/JP2013/053217
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山本 賢治
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
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    • HELECTRICITY
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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/18Timing circuits for raster scan displays

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device and a method for controlling the electronic device.
  • each display apparatus receives the video signal and control signal which are output from the processing apparatus which controls each display apparatus via each connection part.
  • UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
  • I2C Inter-Integrated Circuit
  • LAN Local Area Network
  • each display device when a plurality of display devices are connected by a LAN cable, each display device includes a physical layer circuit unit that controls a physical layer (PHYsical Layer) and a logical layer circuit unit that controls a logical layer. Yes.
  • the physical layer circuit unit converts, for example, a logic signal into an electrical signal.
  • the logical layer circuit unit interprets a MAC address or the like from information of a transmitted MAC (Media Access Control) frame.
  • a display device connected by a daisy chain has a plurality of LAN terminals to which a LAN cable is connected, and further has a physical layer circuit unit for each LAN terminal.
  • each display device is controlled to a standby state.
  • the standby state is a state in which functional units other than the circuit required for power recovery of the display device are controlled to a standby state.
  • Each display device detects that an operation unit included in at least one display device among a plurality of connected display devices is operated in a standby state, and shifts each circuit to a standby state.
  • a processing device that controls a plurality of display devices uses the LAN WOL (Wake On LAN) function to transmit an instruction to the display device to shift from the standby state to the power-on state to each display device. Then, each display device is turned on.
  • LAN WOL Wike On LAN
  • each display device shifts from the standby state to the power-on state by the WOL function according to the instruction transmitted from the processing device. For this reason, in the conventional technique, it is necessary to turn on the power of the physical layer circuit unit and the logic layer circuit unit in the display device even in the standby state. Since the physical layer circuit unit consumes power, power consumption during standby cannot be reduced efficiently. In particular, the physical layer circuit unit needs to insulate the communication line from the device, and consumes a large amount of power in order to convert a logical signal into an electrical signal.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide an electronic device that efficiently reduces power consumption in a standby state, and a method for controlling the electronic device.
  • a display device communicates with other devices connected to the device itself to control the physical layer (n is an integer of 2 or more) physical layers.
  • One of the n physical layer control units generates a clock using a connected oscillator, and the other physical layer control unit generates the oscillation The clock generated by the physical layer control unit to which the child is connected is input.
  • a method for controlling a display device includes n (n is an integer of 2 or more) that controls a physical layer by communicating with another device connected to the device. And a logical layer control unit that controls a logical layer in communication with the other device, wherein one of the n physical layer control units is the physical layer
  • the logical layer control unit is in a standby state from a power-on state.
  • a procedure for controlling the logical layer control unit from the standby state to the power-on state in response to an instruction to shift the standby state from the standby state to the power-on state.
  • the present invention can efficiently reduce power consumption in a standby state of an electronic device.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a display device according to a first embodiment. It is a figure explaining arrangement
  • an oscillator is connected to a first physical layer control unit included in the electronic device, and the first physical layer control unit uses this oscillator to generate a reference clock signal. Then, the control unit included in the electronic device operates only the first physical layer control unit that generates the reference clock signal in response to the standby instruction to the device itself, and controls the logical layer control unit to the standby state. Thereby, the electronic device according to the present invention efficiently reduces the power consumption in the standby state.
  • embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the embodiment of the present invention, an example in which an electronic device is applied to a display device will be described.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a display device 10 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 1, the display device 10 includes an image input unit 101, a display unit 102, an input detection unit 103, and a communication control unit 104.
  • the image input unit 101 outputs a video signal input from the outside to the control unit 201 of the communication control unit 104.
  • the display unit 102 displays an image under the control of the control unit 201.
  • the display unit 102 is a liquid crystal panel including a backlight device or the like, for example.
  • the display element mounted on the display unit 102 is a display element other than a liquid crystal system, such as an organic electroluminescence display element, an inorganic electroluminescence display element, PALC (Plasma Address Liquid Crystal), PDP (Plasma Display Panel). Or FED (Field Emission Display).
  • the display unit 102 may be a projector.
  • the input detection unit 103 detects that an operation button provided on the main body of the display device 10 has been operated, or detects an operation signal received by the remote control light receiving unit of the display device 10 and controls the detected operation signal. Output to the unit 201.
  • the communication control unit 104 includes a control unit 201, terminals 202-1 and 202-2, a first physical layer (PHYsical Layer) control unit 203-1, a second physical layer control unit 203-2, an oscillator 204, and A logical layer control unit 205 is provided.
  • the control unit 201 performs control so that power is not supplied to the logical layer control unit 205.
  • the standby state is a state in which functional units other than the circuit required for power recovery in the display device 10 are controlled to the standby state.
  • control unit 201 controls to supply power to the logical layer control unit 205 according to the interrupt signal s3 output from the first physical layer control unit 203-1 or the second physical layer control unit 203-2. To do.
  • the control unit 201 displays the video signal input from the image input unit 101 on the display unit 102.
  • Terminals 202-1 and 202-2 are, for example, LAN terminals to which a LAN (Local Area Network) cable 20 is connected.
  • LAN Local Area Network
  • the first physical layer control unit 203-1 generates the reference clock signal s1 using the oscillator 204 connected to the IN terminal.
  • the first physical layer control unit 203-1 outputs the generated reference clock signal s1 from the OUT terminal to the second physical layer control unit 203-2 via the internal buffer circuit. Note that the first physical layer control unit 203-1, the second physical layer control unit 203-2, and the logical layer control unit 205 use the reference clock signal s1 for timing adjustment of a reception signal or a transmission signal.
  • the first physical layer control unit 203-1 receives the reception signal transmitted from the external device via the LAN cable 20 and the terminal 202-1.
  • the reception signal includes reception data, a control signal, and the like.
  • the first physical layer control unit 203-1 outputs the transmission signal output from the logical layer control unit 205 to the external device via the LAN cable 20 and the terminal 202 in accordance with the control of the control unit 201.
  • the transmission signal includes transmission data, a control signal, and the like.
  • the first physical layer control unit 203-1 performs processing in the physical layer on the received control signal.
  • the physical layer processing includes buffer processing for transmission signals, buffer processing for reception signals, and D / A (digital-analog) conversion processing of signals.
  • the first physical layer control unit 203-1 outputs a signal s2 obtained by processing the physical layer to the logical layer control unit 205. Further, when receiving a magic packet (Magic Packet), which will be described later, the first physical layer control unit 203-1 generates an interrupt signal s3 and outputs the generated interrupt signal s3 to the control unit 201.
  • the oscillator 204 is a passive element that causes oscillation at a desired frequency, and is, for example, a crystal oscillator.
  • the oscillator 204 may be an oscillator.
  • the second physical layer control unit 203-2 receives the reference clock signal s1 input from the first physical layer control unit 203-1 to the IN terminal via the internal buffer circuit and from the OUT terminal to the logical layer control unit 205. Output to.
  • the second physical layer control unit 203-2 receives the reception signal transmitted from the external device via the LAN cable 20 and the terminal 202-2.
  • the second physical layer control unit 203-2 outputs the transmission signal output by the logical layer control unit 205 to the external apparatus via the LAN cable 20 and the terminal 202-2 in accordance with the control of the control unit 201.
  • the second physical layer control unit 203-2 performs physical layer processing on the received reception signal.
  • the second physical layer control unit 203-2 outputs a signal s2 obtained by processing the physical layer to the logical layer control unit 205. Further, when receiving a magic packet described later, the second physical layer control unit 203-2 generates an interrupt signal s3 and outputs the generated interrupt signal s3 to the control unit 201.
  • the first physical layer control unit 203-1 and the second physical layer control unit 203-2 are, for example, PHY chips (PHYsical Layer chips).
  • the signal s2 input / output between the first physical layer control unit 203-1 or the second physical layer control unit 203-2 and the logical layer control unit 205 has an MII (Media Independent Interface) standard. , RMII (Reduced MII) standards, GMII (Gigabit MII) standards, and other signals are used.
  • the logical layer control unit 205 interprets a MAC (Media Access Control) address or the like for the signal s2 output from the first physical layer control unit 203-1 or the second physical layer control unit 203-2. Perform logical layer processing.
  • the logical layer control unit 205 outputs received data and the like after the processing of the logical layer to the control unit 201.
  • the logic layer control unit 205 stops the supply of power under the control of the control unit 201 and restarts the supply of power under the control of the control unit 201 when returning.
  • the logical layer control unit 205 performs logical layer processing on the transmission signal output from the control unit 201, and transmits transmission data or the like subjected to logical layer processing to the first physical layer control unit 203-1, or the second. 2 to the physical layer control unit 203-2.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the arrangement of the four display devices 10-1 to 10-4 according to the present embodiment.
  • four display devices 10-1 to 10-4 are arranged side by side in the vertical direction and two in the horizontal direction to form one image or each display device 10-1 to 10-4. Display a different image.
  • FIG. 2 shows an example in which the display device 10-1 is arranged at the upper left, the display device 10-2 is arranged at the upper right, the display device 10-3 is arranged at the lower left, and the display device 10-4 is arranged at the lower right. .
  • the display device 10-1 to 10-4 when none of the display devices 10-1 to 10-4 is specified, it is simply referred to as the display device 10.
  • Each of the display devices 10-1 to 10-4 has the same structure as that shown in FIG.
  • each functional unit when the display device 10 is not specified is simply referred to as an image input unit 101, a display unit 102, an input detection unit 103, and a communication control unit 104.
  • the screen size of the display device 10 is 40 inches each, the screen size obtained by integrating the four display devices 10 corresponds to 80 inches.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a connection example of the image display system 1 according to the present embodiment.
  • the image display system 1 includes four display devices 10-1 to 10-4 and a processing device 30.
  • the configuration of each display device 10 is the configuration shown in FIG.
  • the processing device 30 and the display devices 10-1 to 10-4 are connected in a daisy chain (daisy chain connection) via LAN cables 20-1 to 20-4.
  • the processing device 30 has one end of the LAN cable 20-1 connected, and the other end of the LAN cable 20-1 connected to the terminal 202-1 of the display device 10-1.
  • one end of the LAN cable 20-2 is connected to the terminal 202-2 of the display device 10-1, and the other end of the LAN cable 20-2 is connected to the terminal 202-1 of the display device 10-2.
  • one end of the LAN cable 20-3 is connected to the terminal 202-2 of the display device 10-2, and the other end of the LAN cable 20-3 is connected to the terminal 202-1 of the display device 10-3.
  • one end of the LAN cable 20-4 is connected to the terminal 202-2 of the display device 10-3, and the other end of the LAN cable 20-4 is connected to the terminal 202-1 of the display device 10-4. Yes.
  • control for shifting the display device 10 to the standby state and control for shifting from the standby state to the power-on state will be described.
  • control for shifting to the standby state will be described.
  • the input detection unit 103 of each display device 10 detects that an instruction to shift to the standby state is transmitted from a remote controller (not shown)
  • the input detection unit 103 outputs the detected operation signal to the control unit 201.
  • the control unit 201 of each display device 10 performs control so as not to supply power to the logical layer control unit 205 in the own device in accordance with an operation signal indicating a standby instruction output from the input detection unit 103.
  • the logical layer control unit 205 enters a standby state.
  • FIG. 4 is a flowchart of a processing procedure for shifting from the standby state to the power-on state according to the present embodiment.
  • the following processing is processing when the processing device 30 is connected to the display device 10-1 via the LAN cable 20-1 as shown in FIG.
  • Step S1 The processing device 30 transmits a packet for executing the WOL function to the display device 10-1 via the LAN cable 20-1.
  • the processing device 30 transmits, for example, data of 0xff-0xff-0xff-0xff-0xff-0xff-0xff (6 bytes) and a MAC address (6 bytes) corresponding to the display device 10 targeted for WOL 16 times.
  • the packet transmitted by the processing device 30 may be a customized packet.
  • Step S2 The first physical layer control unit 203-1 of the display device 10-1 generates and generates the interrupt signal s3 according to the magic packet received from the processing device 30 via the LAN cable 20-1.
  • the interrupt signal s3 thus output is output to the control unit 201.
  • Step S3 The control unit 201 of the display device 10-1 resumes the supply of power to the logical layer control unit 205 of the own device in response to the interrupt signal s3 output from the first physical layer control unit 203-1 Control to do.
  • Step S4 The logical layer control unit 205 of the display device 10-1 performs its own startup process after the supply of power is resumed.
  • Step S5 After the display device 10-1 is activated, the logical layer control unit 205 sends the magic packet for the other display device 10 to the second physical layer control unit 203-2, the terminal 202-2, and the LAN cable. It is transmitted to the display device 10-2 via 20-2.
  • the magic packet for the other display device 10 may be included in the magic packet transmitted from the processing device 30 to the display device 10-1, or generated by the control unit 201 of the display device 10-1. You may output to the logic layer control part 205.
  • the first physical layer control unit 203-1 of the display device 10-2 generates and generates an interrupt signal s3 according to the magic packet received from the display device 10-1 via the LAN cable 20-2.
  • the interrupt signal s3 thus output is output to the control unit 201 of the own apparatus.
  • the display device 10-2 performs steps S3 to S5 in the same manner as the display device 10-1.
  • the display device 10-3 performs steps S2 to S5 in the same manner as the display device 10-1.
  • the display device 10-4 performs the processes of steps S2 to S5 in the same manner as the display device 10-1.
  • each display device 10 shifts each logical layer control unit 205 controlled to the standby state from the standby state to the power-on state.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a display device 10a including three or more physical layer control units 203 according to the present embodiment. The same functional units as those of the display device 10 shown in FIG.
  • the communication control unit 104a of the display device 10a includes a control unit 201a, n (n is an integer of 3 or more) terminals 202-1 to 202-n, and n physical layer control units 203-. 1 to 203-n, an oscillator 204, and a logic layer control unit 205a.
  • the control unit 201a performs control so that power is not supplied to the logical layer control unit 205a.
  • the control unit 201 performs control so that power is supplied to the logical layer control unit 205 in accordance with the interrupt signal s3 output from any one of the first to nth physical layer control units 203.
  • the second physical layer control unit 203-2 receives the reference clock signal s1 input from the first physical layer control unit 203-1 from the OUT terminal via the internal buffer circuit, and the third physical layer control unit 203. Output to -3.
  • the (n-1) th physical layer control unit 203- (n-1) receives the reference clock signal s1 input from the (n-2) th physical layer control unit 203- (n-2). Is output from the OUT terminal to the nth physical layer control unit 203-n via the internal buffer circuit.
  • the nth physical layer control unit 203-n receives the reference clock signal s1 input from the (n ⁇ 1) th physical layer control unit 203- (n ⁇ 1) from the OUT terminal via the internal buffer circuit.
  • each of the first to nth physical layer controllers 203-1 to 203-n outputs a signal s2 obtained by performing physical layer processing on the received received signal to the logical layer controller 205a.
  • the first to nth physical layer controllers 203-1 to 203-n receive the magic packet, the first to nth physical layer controllers 203-1 to 203-n generate an interrupt signal s3 and output the generated interrupt signal s3 to the controller 201a.
  • the logical layer control unit 205a performs logical layer processing on the signal s2 output from the first to nth physical layer control units 203-1 to 203-n.
  • the logical layer control unit 205a outputs the received data and the like to the control unit 201a after processing the logical layer.
  • the logical layer control unit 205a stops supplying power under the control of the control unit 201a in the standby state, and restarts supply of power under the control of the control unit 201a when returning.
  • the display device 10a in the standby state, only the first to nth physical layer controllers 203-1 to 203-n waiting for the reception of the magic packet are supplied with the reference clock signal s1 and activated. It is a state that has been. In the standby state, the reference clock signal s1 and power are not supplied to the logic layer control unit 205a. As a result, the display device 10a of the present embodiment can efficiently reduce power consumption in the standby state.
  • the display device 10a having such a configuration may be used as a master unit when a multi-screen as shown in FIG. 2 is configured.
  • the display device 10a includes four physical layer control units 203 and four terminals 202 will be described.
  • the other end of the LAN cable 20 connected to the processing device 30 (see FIG. 3) is connected to the terminal 202-1 of the display device 10a, and the display device 10-2 is connected to the terminal 202-2 of the display device 10a.
  • One end of the LAN cable 20 is connected.
  • One end of the LAN cable 20 connected to the display device 10-3 is connected to the terminal 202-3 of the display device 10a, and the LAN cable connected to the display device 10-4 to the terminal 202-4 of the display device 10a.
  • One end of 20 is connected.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a display device 10b of a comparative example. The same functional units as those of the display device 10 shown in FIG. In FIG. 6, the signal s2 between the physical layer control unit 203b and the logical layer control unit 205b is omitted.
  • the logic layer control unit 205b generates the reference clock signal s1 using the oscillator 204 connected to the IN terminal.
  • the logic layer control unit 205b outputs the generated reference clock signal s1 from the OUT terminal to the clock buffer circuit 206b.
  • the clock buffer circuit 206b is a buffer circuit for the reference clock signal s1.
  • the clock buffer circuit 206b outputs the reference clock signal s1 output from the logical layer control unit 205b to the IN terminal of the first physical layer control unit 203b-1 and the IN terminal of the second physical layer control unit 203b-2. To do.
  • the reference clock signal s1 is supplied from the logical layer control unit 205b to the first physical layer control unit 203b-1 and the second physical layer control unit 203b-2. . Therefore, the display device 10b according to the comparative example causes the first physical layer control unit 203b-1 and the second physical layer control unit 203b-2 to wait for reception of a magic packet or the like even in the standby state. In addition, it is necessary to supply the reference clock signal s1 to the first physical layer control unit 203b-1 and the second physical layer control unit 203b-2.
  • the display device 10b of the comparative example is also in the standby state. It is necessary that power is continuously supplied to the logic layer control unit 205b. Therefore, in the display device 10b of the comparative example, the power consumption of the logical layer control unit 205b in the standby state is consumed more than in the display device 10 of the present embodiment illustrated in FIG. On the other hand, the display device 10 of the present embodiment can reduce the power consumption of the logical layer control unit 205b in the standby state as compared with the display device 10b of the comparative example shown in FIG.
  • the electronic apparatus communicates with other devices connected to its own device to control the physical layer, n (n is an integer of 2 or more) physical layer control units, A logical layer control unit that controls a logical layer in communication with another device, and a control unit that controls the logical layer control unit from a power-on state to a standby state in response to a standby instruction to the own device, and includes n
  • One physical layer control unit among the physical layer control units generates a clock using a connected oscillator, and the other physical layer control unit includes a physical layer control unit to which the oscillator is connected. The clock generated by is input.
  • the electronic device includes n physical layer control units connected in series in a daisy chain by a clock signal line, and a physical layer control unit and a logical layer in the final stage connected in a daisy chain
  • the control unit is connected by a clock signal line, and the clock generated by the first-stage physical layer control unit to which the oscillator is connected is output to the second-stage physical layer control unit.
  • the physical layer control unit up to the stage is the final stage connected in a daisy chain by inputting the clock output from the previous physical layer control unit and outputting it to the next physical layer control unit
  • the nth physical layer control unit inputs the clock output from the (n ⁇ 1) th physical layer control unit and outputs the clock to the logical layer control unit.
  • the display device 10 of the present embodiment in the standby state, only the first to second physical layer controllers 203-1 to 203-2 waiting for reception of the magic packet are supplied with the reference clock signal s1. In this state, power is supplied and the system is activated. In the display device 10 of the present embodiment, in the standby state, the reference clock signal s1 is not supplied to the logical layer control unit 205 and no power is supplied. For this reason, the display apparatus 10 of this embodiment can reduce the power consumption at the time of the standby of the display apparatus 10 efficiently.
  • the display device 10 includes the oscillator 204 that generates the reference clock signal s1 by connecting the reference clock signal s1 in a daisy chain (connected in a daisy chain). It is not necessary to provide all physical layer control units 203 and logical layer control units 205. For this reason, the display apparatus 10 of this embodiment can delete the number of the oscillators 204, and can reduce cost. Further, as shown in FIG. 6, the cost can be reduced because the clock buffer is not necessary for the comparative example in which the reference clock signal s ⁇ b> 1 is supplied from the logical layer control unit 205 to the physical layer control unit 203.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram of the display device 10c according to the present embodiment.
  • the display device 10c includes an image input unit 101, a display unit 102, an input detection unit 103, and a communication control unit 104c.
  • the signal s2 between the physical layer control unit 203 and the logical layer control unit 205 is omitted.
  • the communication control unit 104c includes a control unit 201c, n (n is an integer of 2 or more) terminals 202-1 to 202-n, and n first to nth physical layer control units 203-1 to 203-n. , An oscillator 204, a logic layer control unit 205a, and a switch 220.
  • the control unit 201c When the operation signal output from the input detection unit 103 is a standby instruction, the control unit 201c sends the reference clock signal s1 to the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n and the logical layer control unit 205a.
  • the switch 220 is switched so as not to supply.
  • the control unit 201c In response to the interrupt signal s3 output from the first physical layer control unit 203-1, the control unit 201c sends to the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n and the logical layer control unit 205a.
  • the switch 220 is switched to supply the reference clock signal s1.
  • the first physical layer control unit 203-1 generates the reference clock signal s1 using the oscillator 204 connected to the IN terminal.
  • the first physical layer control unit 203-1 outputs the generated reference clock signal s1 to the switch 220 from the OUT terminal.
  • the reference clock signal s1 is input from the switch 220 to the IN terminals of the second to nth physical layer controllers 203-2 to 203-n and the logical layer controller 205a.
  • the switch 220 switches the output state of the reference clock signal s1 input from the first physical layer control unit 203-1, according to the control from the control unit 201c.
  • the switch 220 includes a clock buffer circuit for the reference clock signal s1 input from the first physical layer control unit 203-1.
  • the electronic apparatus includes the first switch that switches the output destination of the clock generated by the physical layer control unit to which the oscillator is connected in accordance with the control from the control unit.
  • the first switch prevents the clock input to the first switch from being supplied from the power-on state to the physical layer control unit and the logical layer control unit in response to a standby instruction to the own device. Switch.
  • the control unit 201c switches the switch 220, and the reference clock signal s1 is sent to the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n. Are not output to the logic layer control unit 205a.
  • the reference clock signal s1 since the reference clock signal s1 is not supplied in the standby state, the operations of the second to nth physical layer controllers 203-2 to 203-n and the logical layer controller 205a are stopped. Therefore, it is possible to reduce power consumption of the second to nth physical layer controllers 203-2 to 203-n and the logical layer controller 205a in the standby state.
  • the display device 10c further reduces the power consumption of the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n in addition to the reduction of the power consumption of the logical layer control unit 205a in the standby state. be able to.
  • the switch 220 described in the present embodiment may be configured by an FPGA (Field Programmable Gate Array), a CPLD (Complex Programmable Logic Device), or the like.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • the switch 220 is provided in the subsequent stage of the first physical layer control unit 203-1, as in FIG. 7, and the switch 220 receives the reference clock signal s1. Distribute.
  • the above-described switch 220 uses an IC such as an FPGA capable of output enable control to individually control the power-on state and the off-state for a plurality of mounted physical layer control units 203.
  • the control unit 201c controls the switch 220 so that the reference clock signal s1 is not supplied to the unused physical layer control unit 203 other than when the standby instruction is input. You may make it control the control part 203 to the ON state and OFF state of a power supply separately.
  • the unused physical layer control unit 203 is a physical layer control unit 203 in which the LAN cable 20 is not connected to the terminal 202.
  • the control unit 201c can determine the physical layer control unit 203 to which the LAN cable 20 is not connected based on the signal s2 output from the logical layer control unit 205a when the power is on.
  • the control unit outputs the clock input to the first switch to the physical layer control unit that is not communicating with other devices among the plurality of physical layer control units.
  • the first switch is switched so as not to supply.
  • the display apparatus 10c of this embodiment can reduce power consumption other than when a standby instruction
  • the display device 10c includes a large number of physical layer control units 203 has been described.
  • the display device 10c may be configured to include two physical layer control units 203-1 and 203-2. Good.
  • the control unit 201c switches the switch 220 so as not to output the reference clock signal s1 to the second physical layer control unit 203-2 and the logical layer control unit 205a in accordance with the standby instruction.
  • the first embodiment has described an example of switching the supply of power
  • the second embodiment has described an example of switching the supply of the reference clock signal s1.
  • an example of switching data input and output states in the standby state will be described.
  • FIG. 8 is a schematic configuration diagram of the display device 10d according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 8, the display device 10d includes an image input unit 101, a display unit 102, an input detection unit 103, and a communication control unit 104d. The same functional units as those of the display device 10 shown in FIG.
  • the communication control unit 104d includes a control unit 201d, two terminals 202-1 to 202-2, first to second physical layer control units 203-1 to 203-2, a logical layer control unit 205, and a switch 230. I have.
  • the control unit 201d outputs a switching signal of the first state to the switch 230 when the display device 10d is not in the standby state.
  • the control unit 201d outputs a switching signal for the second state to the switch 230 when the display device 10d is in the standby state.
  • the switching signal in the first state is, for example, a low level signal
  • the switching signal in the second state is, for example, a high level signal.
  • the switch 230 is connected between a signal s2 between the first physical layer control unit 203-1, the second physical layer control unit 203-2, and the logical layer control unit 205.
  • the switch 230 switches the connection state of the signal s2 in the standby state according to the switching signal output from the control unit 201d.
  • the switch 230 switches the state where the signal s2 of the first physical layer control unit 203-1 and the logical layer control unit 205 is connected, and the second physical layer control unit 203-2. And the signal s2 of the logic layer control unit 205 is switched to a connected state.
  • the switch 230 switches the signal s2 between the first physical layer control unit 203-1 and the logical layer control unit 205 to the disconnected state, and the second physical layer control unit 203-2.
  • the signal s2 of the logic layer control unit 205 is switched to a disconnected state.
  • the signal s2 is, for example, a management serial interface of MDIO (Management Data Input / Output; management data input / output) and MDC (management data clock) for controlling the physical layer control unit 203.
  • MDIO is a bidirectional data communication line
  • MDC is output from the logical layer control unit 205 side and input to the physical layer control unit 203.
  • the logical layer control unit 205 side operates as a master device
  • the physical layer control unit 203 side operates as a slave device. Therefore, unless a read command is read from the logical layer control unit 205 side, the physical layer control unit 205 It is assumed that MDIO is not output from 203.
  • the switch 230 described in FIG. 8 may be further provided in the configuration of FIG. As a result, data input to the logical layer control unit 205 to which power is not supplied can be stopped. Therefore, in the display device 10d of the present embodiment, the logical layer control unit 205 to which power is not supplied in the standby state. The input terminal can be protected.
  • the switch 230 described in FIG. 8 is further added to the configuration of FIG. You may make it provide.
  • the data input to the second to nth physical layer controllers 203-2 to 203-n to which the reference clock signal s1 is not supplied can be stopped. Therefore, in the display device 10d of the present embodiment, It is possible to protect the input terminal of the logic layer control unit 205 to which the reference clock signal s1 is not supplied in the standby state.
  • the control unit 201c may first switch the switch 220 so as not to supply the reference clock s1 to the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n and the logical layer control unit 205. Good. Next, after switching the switch 220, the control unit may switch the switch 230 so that the signal s2 is not input to the logic layer control unit 205. As a result, since the input of the signal s2 is stopped after the supply of the reference clock s1 is stopped to the logic layer control unit 205, the malfunction of the logic layer control unit 205 occurs when the power supply state is shifted to the standby state. Can be prevented.
  • the control unit 201d when shifting from the standby state to the power-on state, the control unit 201d first includes the second to nth physical layer control units 203-2 to 203-n, and The switch 220 may be switched to supply the reference clock s1 to the logic layer control unit 205. After switching the switch 220, the control unit 201d may switch the switch 230 so that the signal s2 is input to the logic layer control unit 205. Accordingly, since the signal s2 is input to the logic layer control unit 205 after the reference clock s1 is supplied, it is possible to prevent the logic layer control unit 205 from malfunctioning when shifting from the standby state to the power-on state.
  • the above-described switch 230 can individually control the power ON state and the OFF state for a plurality of physical layer control units 203 mounted by using an IC such as an FPGA capable of output enable control. It becomes.
  • the control unit 201d controls the switch 230 so as to block the signal s2 between the unused physical layer control unit 203 and the logical layer control unit 205 other than when the standby instruction is input. Also good.
  • the electronic apparatus includes the second switch that switches the control signal between the n physical layer control units and the logical layer control unit, and the control unit responds to a standby instruction for the own device.
  • the second switch is switched so that the control signal output from the logical layer control unit is not supplied to the physical layer control unit that controls the power-on state to the standby state.
  • the display device 10d has the first physical layer control unit 203-1 or the second physical layer control unit 203- with respect to the logical layer control unit 205 to which power is not supplied in the standby state. 2 can be prevented from being input.
  • the communication control unit 104 (including 104a, 104c, and 104d) is applied to the display device 10 (including 10a, 10c, and 10d) has been described.
  • the communication control unit 104 may be applied to other devices having a communication function. Examples of other devices having a communication function include a recorder, a video recording / playback device, and a projector.
  • the processing of each unit may be performed by recording in a computer-readable recording medium, reading the program recorded in the recording medium into a computer system, and executing the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • Computer-readable recording medium refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM (Read Only Memory), a CD-ROM, or a USB (Universal Serial Bus) I / F (interface).
  • a storage device such as a USB memory or a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” includes a medium that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • SYMBOLS 1 ... Image display system 10, 10a, 10c, 10d ... Display apparatus, 20 ... LAN cable, 101 ... Image input part, 102 ... Display part, 103 ... Input detection part, 104, 104a, 104c, 104d ... Communication control part , 201, 201a, 201c, 201d... Control unit, 202-1 to 202-n... Terminal, 203-1 to 203-n... Physical layer control unit, 204. 230 ... Switch

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Abstract

自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部と、自装置に対する待機指示に応じて論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する制御部とを備え、n個の物理層制御部のうちの1個の物理層制御部は接続されている発振子を用いてクロックを生成し、他の物理層制御部は、発振子が接続されている物理層制御部が生成したクロックが入力される。

Description

電子機器、及び電子機器の制御方法
 本発明は、電子機器、及び電子機器の制御方法に関する。
 近年、各種の情報を提供する端末が、例えば病院、美術館、図書館、観光地、駅等の公共の場や商業施設に設置されている。このような公共の場や商業施設に設置される表示装置は、多くの情報を表示できる大画面化が求められている。
 大画面化を実現する1つの方法として、複数の表示装置を縦横に配置する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 このように複数の端末を配置する場合には、全ての表示装置をデイジーチェーンで接続、または親機に他の表示装置を接続している。そして各表示装置は、それぞれの表示装置を制御する処理装置から出力される映像信号および制御信号を、それぞれの接続部を介して受け取る。処理装置と端末間、およびそれぞれの表示装置間の通信には、例えばUART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)による通信、I2C(Inter-Integrated Circuit)バスによる通信、およびLAN(Local Area Network)による通信が用いられている。
 例えば、複数の表示装置がLANケーブルにより接続されている場合、各表示装置は、物理層(PHYsical Layer)を制御する物理層回路部と、論理層を制御する論理層回路部とを有している。物理層回路部は、例えば、論理信号を電気的な信号に変換する。論理層回路部は、例えば、送信されるMAC(Media Access Control)フレームの情報からMACアドレスなどの解釈を行う。デイジ-チェーンで接続される表示装置は、LANケーブルが接続されるLAN端子を複数有し、さらにLAN端子毎に物理層回路部を有している。
 また、近年、待機時の消費電力の低減が求められている。このため、複数の表示装置に対して、例えば映像信号や制御信号が入力されていない場合、それぞれの表示装置はスタンバイ状態に制御される。ここで、スタンバイ状態とは、表示装置の電源復帰に要する回路以外の機能部を待機状態に制御する状態である。各表示装置は、接続されている複数の表示装置のうち、少なくとも1つの表示装置が有する操作部がスタンバイ状態に操作がされたことを検出して、各回路をスタンバイ状態に移行させる。
 また、複数の表示装置を制御する処理装置は、LANのWOL(Wake On LAN)機能を使用して、表示装置にスタンバイ状態から電源オン状態に移行させる指示をそれぞれの表示装置に送信することで、各表示装置を電源オン状態にする。
特開2003-199092号公報
 しかしながら、従来の技術においては、処理装置から送信された指示に応じて、各表示装置がWOL機能によりスタンバイ状態から電源オン状態に移行する。このため、従来の技術では、スタンバイ状態であっても、表示装置内の物理層回路部や論理層回路部等の電源をオン状態にしておく必要があり、論理層回路部とLAN端子毎の物理層回路部とが電力を消費するため待機時の消費電力を効率よく低減できない。特に物理層回路部は、通信回線と装置を絶縁する必要があり、また論理信号を、電気信号を変換するために、消費電力が大きい。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、スタンバイ状態における消費電力を効率よく低減する電子機器、及び電子機器の制御方法を提供することを目的としている。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る表示装置は、自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、前記他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部と、自装置に対する待機指示に応じて、前記論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する制御部と、を備え、n個の前記物理層制御部のうちの1個の前記物理層制御部は、接続されている発振子を用いてクロックを生成し、他の前記物理層制御部は、前記発振子が接続されている前記物理層制御部が生成した前記クロックが入力される。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る表示装置の制御方法は、自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、前記他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部とを備える電子機器であって、n個の前記物理層制御部のうちの1個の前記物理層制御部に接続されている発振子を用いてクロックを生成して他の前記物理層制御部に供給する手順と、自装置に対する待機指示に応じて、前記論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する手順と、自装置に対する待機状態から電源オン状態への移行指示に応じて、前記論理層制御部を待機状態から電源オン状態に制御する手順、を含む。
 本発明は、電子機器のスタンバイ状態における消費電力を効率よく低減できる。
第1実施形態に係る表示装置の概略構成図である。 本実施形態に係る4台の表示装置の配置を説明する図である。 第1実施形態に係る画像表示システムの接続例を説明する図である。 第1本実施形態に係るスタンバイ状態から電源オン状態に移行する処理手順のフローチャートである。 本実施形態に係る物理層制御部を3つ以上備える表示装置の概略構成図である。 比較例の表示装置の概略構成図である。 第2実施形態に係る表示装置の概略構成図である。 第3実施形態に係る表示装置の概略構成図である。
 まず、本発明の概要を説明する。
 本発明の電子機器では、電子機器が備える第1の物理層制御部に発振子が接続され、第1の物理層制御部はこの発振子を用いて基準クロック信号を生成する。そして、電子機器が備える制御部は、自装置に対するスタンバイ指示に応じて、基準クロック信号を生成する第1の物理層制御部のみを動作させ、論理層制御部をスタンバイ状態に制御する。これにより、本発明に係る電子機器は、スタンバイ状態における消費電力を効率よく低減する。
 以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の実施形態では、電子機器を表示装置に適応する例を説明する。
[第1実施形態]
 図1は、本実施形態に係る表示装置10の概略構成図である。図1に示すように表示装置10は、画像入力部101、表示部102、入力検出部103、および通信制御部104を備えている。
 画像入力部101は、外部から入力された映像信号を通信制御部104の制御部201に出力する。表示部102は、制御部201の制御により画像を表示する。表示部102は、例えばバックライト装置等を含んで構成される液晶パネルである。表示部102に搭載される表示素子は、液晶方式以外の表示素子、例えば有機エレクトロルミネッセンス表示素子、無機エレクトロルミネッセンス表示素子、PALC(Plasma Address Liquid Crystal;プラズマ・アドレス液晶)、PDP(Plasma Display Panel)やFED(Field Emission Display)であってもよい。また、表示部102は、プロジェクタであってもよい。
 入力検出部103は、表示装置10の本体に設けられている操作ボタンが操作されたことを検出し、または表示装置10のリモコン受光部が受信した操作信号を検出し、検出した操作信号を制御部201に出力する。
 通信制御部104は、制御部201、端子202-1と202-2、第1の物理層(PHYsical Layer)制御部203-1、第2の物理層制御部203-2、発振子204、および論理層制御部205を備えている。
 制御部201は、入力検出部103から入力された操作信号がスタンバイを指示する信号の場合、論理層制御部205に電力を供給しないように制御する。なお、スタンバイ状態とは、表示装置10における電源復帰に要する回路以外の機能部が待機状態に制御される状態である。また制御部201は、第1の物理層制御部203-1または第2の物理層制御部203-2が出力するインタラプト信号s3に応じて、論理層制御部205に電力を供給するように制御する。制御部201は、画像入力部101から入力された映像信号を表示部102に表示する。
 端子202-1、202-2は、LAN(Local Area Network)ケーブル20が接続される、例えばLAN端子である。
 第1の物理層制御部203-1は、IN端子に接続されている発振子204を用いて基準クロック信号s1を生成する。第1の物理層制御部203-1は、生成した基準クロック信号s1を内部のバッファ回路を介して、OUT端子から第2の物理層制御部203-2に出力する。なお、第1の物理層制御部203-1、第2の物理層制御部203-2、および論理層制御部205は、基準クロック信号s1を、受信信号または送信信号のタイミング合わせ等に用いる。
 第1の物理層制御部203-1は、LANケーブル20、および端子202-1を介して外部装置が送信した受信信号を受信する。ここで、受信信号には、受信データ、制御信号等が含まれている。第1の物理層制御部203-1は、制御部201の制御に応じて論理層制御部205が出力した送信信号をLANケーブル20、および端子202を介して外部装置に出力する。ここで、送信信号には、送信データ、制御信号等が含まれている。第1の物理層制御部203-1は、受信した制御信号に対して物理層での処理を行う。なお、物理層の処理とは、送信信号に関するバッファ処理、受信信号に関するバッファ処理、信号のD/A(デジタル-アナログ)変換処理等である。第1の物理層制御部203-1は、物理層の処理をした信号s2を論理層制御部205に出力する。また、第1の物理層制御部203-1は、後述するマジック・パケット(Magic Packet)を受信した場合、インタラプト信号s3を生成し、生成したインタラプト信号s3を制御部201に出力する。
 発振子204は、所望の周波数の発振を起こす受動素子であり、例えば水晶発振子である。なお、発振子204は、発振器であってもよい。
 第2の物理層制御部203-2は、第1の物理層制御部203-1からIN端子に入力された基準クロック信号s1を内部のバッファ回路を介して、OUT端子から論理層制御部205に出力する。第2の物理層制御部203-2は、LANケーブル20、および端子202-2を介して外部装置が送信した受信信号を受信する。第2の物理層制御部203-2は、制御部201の制御に応じて論理層制御部205が出力した送信信号をLANケーブル20、および端子202-2を介して外部装置に出力する。
 第2の物理層制御部203-2は、受信した受信信号に対して物理層の処理を行う。第2の物理層制御部203-2は、物理層の処理をした信号s2を論理層制御部205に出力する。また、第2の物理層制御部203-2は、後述するマジック・パケットを受信した場合、インタラプト信号s3を生成し、生成したインタラプト信号s3を制御部201に出力する。
 なお、第1の物理層制御部203-1および第2の物理層制御部203-2は、例えばPHYチップ(PHYsical Layer chip)である。また、第1の物理層制御部203-1または第2の物理層制御部203-2と、論理層制御部205との間で入出力される信号s2には、MII(Media Independent Interface)規格、RMII(Reduced MII)規格、GMII(Gigabit MII)規格などの信号を用いる。
 論理層制御部205は、第1の物理層制御部203-1または第2の物理層制御部203-2が出力した信号s2に対してMAC(Media Access Control)アドレスなどの解釈を行う等の論理層の処理を行う。論理層制御部205は、論理層の処理を行った後の受信データ等を制御部201に出力する。表示装置10がスタンバイ状態のときに論理層制御部205は、制御部201の制御により電力の供給が停止され、復帰時に制御部201の制御により電力の供給が再開される。
 また、論理層制御部205は、制御部201が出力した送信信号に対して論理層の処理を行い、論理層の処理を行った送信データ等を第1の物理層制御部203-1または第2の物理層制御部203-2に出力する。
 図2は、本実施形態に係る4台の表示装置10-1~10-4の配置を説明する図である。図2に示す例では、4台の表示装置10-1~10-4を、縦方向に2台と横方向に2台を並べて、1つの画像または各表示装置10-1~10-4に異なる画像を表示する。図2では、表示装置10-1を左上に、表示装置10-2を右上に、表示装置10-3を左下に、表示装置10-4を右下にそれぞれ配置している例を示している。なお、以下の説明では、表示装置10-1~10-4のいずれも特定しない場合、単に表示装置10と称する。また、各表示装置10-1~10-4は、図1に示した構造と同じである。このため、表示装置10を特定しない場合の各機能部を、単に画像入力部101、表示部102、入力検出部103、および通信制御部104と称する。また、例えば、表示装置10の画面サイズが各々40インチである場合、4台の表示装置10を統合した画面サイズは、80インチに相当する。
 図3は、本実施形態に係る画像表示システム1の接続例を説明する図である。図3に示すように画像表示システム1は、4台の表示装置10-1~10-4、処理装置30を備えている。各表示装置10の構成は、図1に示した構成である。処理装置30と表示装置10-1~10-4は、LANケーブル20-1~20-4により数珠つなぎ状に接続(デイジーチェーン接続)されている。
 図3に示した例では、処理装置30は、LANケーブル20-1の一方端が接続され、表示装置10-1の端子202-1にLANケーブル20-1の他方端が接続されている。また、表示装置10-1の端子202-2には、LANケーブル20-2の一方端が接続され、表示装置10-2の端子202-1にLANケーブル20-2の他方端が接続されている。また、表示装置10-2の端子202-2には、LANケーブル20-3の一方端が接続され、表示装置10-3の端子202-1にLANケーブル20-3の他方端が接続されている。また、表示装置10-3の端子202-2には、LANケーブル20-4の一方端が接続され、表示装置10-4の端子202-1にLANケーブル20-4の他方端が接続されている。
 次に、表示装置10をスタンバイ状態に移行する制御と、スタンバイ状態から電源オン状態への移行する制御とについて説明する。
 まず、スタンバイ状態に移行する制御について説明する。
 各表示装置10の入力検出部103は、不図示のリモコンによりスタンバイ状態に移行する指示が送信されたことを検出すると、検出した操作信号を制御部201に出力する。各表示装置10の制御部201は、入力検出部103が出力したスタンバイ指示を表す操作信号に応じて、自装置内の論理層制御部205に電力を供給しないように制御する。これにより、論理層制御部205は、スタンバイ状態になる。
 次に、スタンバイ状態から電源オン状態に移行する制御について説明する。図4は、本実施形態に係るスタンバイ状態から電源オン状態に移行する処理手順のフローチャートである。なお、以下の処理は、図3に示したように、処理装置30がLANケーブル20-1を介して表示装置10-1に接続されている場合の処理である。
(ステップS1)処理装置30は、LANケーブル20-1を介して表示装置10-1にWOL機能を実行するためのパケットを送信する。例えばマジック・パケット方式を用いる場合、処理装置30は、例えば0xff-0xff-0xff-0xff-0xff-0xff(6bytes)のデータと、WOL対象の表示装置10に対応するMACアドレス(6bytes)を16回繰り返したデータとの合計102bytesのデータを持つUDP(User Datagram Protocol;ユーザ データグラム プロトコル)データをブロードキャストで送信する。なお、処理装置30が送信するパケットは、カスタマイズ・パケットであってもよい。
(ステップS2)表示装置10-1の第1の物理層制御部203-1は、LANケーブル20-1を介して処理装置30から受信したマジック・パケットに応じてインタラプト信号s3を生成し、生成したインタラプト信号s3を制御部201に出力する。
(ステップS3)表示装置10-1の制御部201は、第1の物理層制御部203-1が出力したインタラプト信号s3に応じて、自装置の論理層制御部205への電力の供給を再開するように制御する。
(ステップS4)表示装置10-1の論理層制御部205は、電力の供給が再開された後、自部の起動処理を行う。
(ステップS5)表示装置10-1が起動した後、論理層制御部205は、他の表示装置10に対するマジック・パケットを第2の物理層制御部203-2、端子202-2、およびLANケーブル20-2を介して、表示装置10-2へ送信する。なお、他の表示装置10に対するマジック・パケットは、処理装置30が表示装置10-1に送信したマジック・パケットに含まれていてもよく、あるいは表示装置10-1の制御部201が生成して論理層制御部205に出力してもよい。
 以下、表示装置10-2の第1の物理層制御部203-1は、LANケーブル20-2を介して表示装置10-1から受信したマジック・パケットに応じてインタラプト信号s3を生成し、生成したインタラプト信号s3を自装置の制御部201に出力する。表示装置10-2は、表示装置10-1と同様にステップS3~S5の処理を行う。そして、表示装置10-3は、表示装置10-1と同様にステップS2~S5の処理を行う。さらに、表示装置10-4は、表示装置10-1と同様にステップS2~S5の処理を行う。以上の処理により、各表示装置10は、スタンバイ状態に制御されていたそれぞれの論理層制御部205をスタンバイ状態から電源オン状態へ移行させる。
 なお、上述した例では、表示装置10が物理層制御部203を2つ備える例を説明したが、これに限られない。表示装置10は、物理層制御部203を3つ以上備えていてもよい。図5は、本実施形態に係る物理層制御部203を3つ以上備える表示装置10aの概略構成図である。図1に示した表示装置10と同じ機能部は、同じ符号を用いて説明を省略する。
 図5に示すように、表示装置10aの通信制御部104aは、制御部201a、n(nは3以上の整数)個の端子202-1~202-n、n個の物理層制御部203-1~203-n、発振子204、および論理層制御部205aを備えている。
 制御部201aは、入力検出部103が出力した操作信号がスタンバイ指示の場合、論理層制御部205aに電源を供給しないように制御する。また制御部201は、第1~第nのいずれかの物理層制御部203が出力するインタラプト信号s3に応じて、論理層制御部205に電力を供給するように制御する。
 第2の物理層制御部203-2は、第1の物理層制御部203-1から入力された基準クロック信号s1を内部のバッファ回路を介してOUT端子から、第3の物理層制御部203-3に出力する。以下同様に、第(n-1)の物理層制御部203-(n-1)は、第(n-2)の物理層制御部203-(n-2)から入力された基準クロック信号s1を内部のバッファ回路を介してOUT端子から、第nの物理層制御部203-nに出力する。第nの物理層制御部203-nは、第(n-1)の物理層制御部203-(n-1)から入力された基準クロック信号s1を内部のバッファ回路を介してOUT端子から、論理層制御部205aに出力する。
 また、第1~第nの物理層制御部203-1~203-nのそれぞれは、受信した受信信号に対して物理層の処理をした信号s2を論理層制御部205aに出力する。第1~第nの物理層制御部203-1~203-nは、マジック・パケットを受信した場合、インタラプト信号s3を生成し、生成したインタラプト信号s3を制御部201aに出力する。
 論理層制御部205aは、第1~第nの物理層制御部203-1~203-nが出力した信号s2に対して論理層の処理を行う。論理層制御部205aは、論理層の処理をした後、受信データ等を制御部201aに出力する。論理層制御部205aは、スタンバイ状態のときに制御部201aの制御により電力の供給が停止され、復帰時に制御部201aの制御により電力の供給が再開される。
 以上のように、表示装置10aは、スタンバイ状態において、マジック・パケットの受信を待つ第1~第nの物理層制御部203-1~203-nのみが基準クロック信号s1と電力が供給され起動されている状態である。そして、スタンバイ状態において、論理層制御部205aには、基準クロック信号s1と電力が供給されていない。この結果、本実施形態の表示装置10aは、スタンバイ状態における消費電力を効率よく低減できる。
 このような構成の表示装置10aは、図2に示したようなマルチスクリーンを構成する場合、親機として用いるようにしてもよい。例えば、表示装置10aが物理層制御部203と端子202とを4個ずつ備える場合について説明する。表示装置10aの端子202-1には、処理装置30(図3参照)と接続されるLANケーブル20の他方端が接続され、表示装置10aの端子202-2に表示装置10-2と接続されるLANケーブル20の一方端が接続される。表示装置10aの端子202-3には、表示装置10-3と接続されるLANケーブル20の一方端が接続され、表示装置10aの端子202-4に表示装置10-4と接続されるLANケーブル20の一方端が接続される。
 図6は、比較例の表示装置10bの概略構成図である。図1に示した表示装置10と同じ機能部は、同じ符号を用いて説明を省略する。なお、図6では、それぞれの物理層制御部203bと論理層制御部205bとの間の信号s2を省略して示している。
 論理層制御部205bは、IN端子に接続されている発振子204を用いて基準クロック信号s1を生成する。論理層制御部205bは、生成した基準クロック信号s1をOUT端子から、クロックバッファ回路206bに出力する。
 クロックバッファ回路206bは、基準クロック信号s1に対するバッファ回路である。クロックバッファ回路206bは、論理層制御部205bが出力した基準クロック信号s1を、第1の物理層制御部203b-1のIN端子、および第2の物理層制御部203b-2のIN端子に出力する。
 図6に示した比較例の表示装置10bでは、基準クロック信号s1が論理層制御部205bから第1の物理層制御部203b-1および第2の物理層制御部203b-2に供給されている。このため、比較例の表示装置10bは、スタンバイ状態であっても、第1の物理層制御部203b-1、第2の物理層制御部203b-2にマジック・パケット等の受信を待機させるために、第1の物理層制御部203b-1と第2の物理層制御部203b-2へ基準クロック信号s1を供給する必要がある。基準クロック信号s1を論理層制御部205bから第1の物理層制御部203b-1と第2の物理層制御部203b-2に供給するために、比較例の表示装置10bは、スタンバイ状態においても論理層制御部205bに電力が供給され続けている必要がある。
 従って、比較例の表示装置10bでは、図1に示した本実施形態の表示装置10と比較して、スタンバイ状態における論理層制御部205bの消費電力が余計に消費されている。一方、本実施形態の表示装置10は、図6に示した比較例の表示装置10bに対して、スタンバイ状態における論理層制御部205bの消費電力を低減することができる。
 以上のように、本実施形態に係る電子機器は、自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部と、自装置に対する待機指示に応じて、論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する制御部と、を備え、n個の物理層制御部のうちの1個の物理層制御部は、接続されている発振子を用いてクロックを生成し、他の物理層制御部は、発振子が接続されている物理層制御部が生成した前記クロックが入力される。
 また、本実施形態に係る電子機器は、n個の物理層制御部がクロックの信号線により数珠つなぎ状に直列に接続され、数珠つなぎ状に接続された最終段の物理層制御部と論理層制御部とがクロックの信号線により接続され、発振子が接続されている1段目の物理層制御部が生成したクロックを2段目の物理層制御部へ出力し、2段目から(n-1)段目までの物理層制御部が、前段の物理層制御部から出力されるクロックを入力して次段の物理層制御部に出力し、数珠つなぎ状に接続された最終段であるn段目の物理層制御部が、(n-1)段目の物理層制御部から出力されたクロックを入力して論理層制御部に出力する。
 この構成により、本実施形態の表示装置10は、スタンバイ状態において、マジック・パケットの受信を待つ第1~第2の物理層制御部203-1~203-2のみが基準クロック信号s1を供給され、かつ電力が供給されて起動している状態である。そして、本実施形態の表示装置10は、スタンバイ状態において、論理層制御部205には、基準クロック信号s1が供給されず、かつ電力が供給されていない。このため、本実施形態の表示装置10は、表示装置10の待機時の消費電力を効率よく低減できる。
 また、以上のように構成したことにより、本実施形態の表示装置10は、基準クロック信号s1をデイジーチェーン接続(数珠つなぎ状に接続)させることにより、基準クロック信号s1を発生させる発振子204を全ての物理層制御部203および論理層制御部205に設ける必要がない。このため、本実施形態の表示装置10は、発振子204の個数を削除でき、コストを削減できる。さらに図6に示したように、論理層制御部205から物理層制御部203に基準クロック信号s1を供給する比較例に対して、クロックバッファが不要になるためコストを削減できる。
[第2実施形態]
 第1実施形態では、論理層制御部205(含む205a)に電源を供給しないことでスタンバイ状態に制御する例を説明した。本実施形態では、スタンバイ状態において複数の物理層制御部203のうち1つのみを起動し続け、他の物理層制御部203の動作を停止させる例について説明する。
 図7は、本実施形態に係る表示装置10cの概略構成図である。図7に示すように表示装置10cは、画像入力部101、表示部102、入力検出部103、および通信制御部104cを備えている。図1に示した表示装置10または図5に示した表示装置10aと同じ機能部は、同じ符号を用いて説明を省略する。なお、図7では、それぞれの物理層制御部203と論理層制御部205との間の信号s2を省略して示している。
 通信制御部104cは、制御部201c、n(nは2以上の整数)個の端子202-1~202-n、n個の第1~第nの物理層制御部203-1~203-n、発振子204、論理層制御部205a、およびスイッチ220を備えている。
 制御部201cは、入力検出部103が出力した操作信号がスタンバイ指示の場合、第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aに基準クロック信号s1を供給しないようにスイッチ220を切り替える。制御部201cは、第1の物理層制御部203-1が出力するインタラプト信号s3に応じて、第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aに基準クロック信号s1を供給するようにスイッチ220を切り替える。
 第1の物理層制御部203-1は、IN端子に接続されている発振子204を用いて基準クロック信号s1を生成する。第1の物理層制御部203-1は、生成した基準クロック信号s1をOUT端子から、スイッチ220に出力する。
 第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aのIN端子には、スイッチ220から基準クロック信号s1が入力される。
 スイッチ220は、制御部201cからの制御に応じて、第1の物理層制御部203-1から入力された基準クロック信号s1の出力状態を切り替える。また、スイッチ220は、第1の物理層制御部203-1から入力された基準クロック信号s1に対するクロックバッファ回路を備えている。
 以上のように、本実施形態の電子機器は、制御部からの制御に応じて発振子が接続されている物理層制御部が生成したクロックの出力先を切り替える第1のスイッチを備え、制御部は、自装置に対する待機指示に応じて、第1のスイッチに入力されたクロックを、電源オン状態から待機状態に制御する物理層制御部と論理層制御部とに供給しないように第1のスイッチを切り替える。
 このような構成により、本実施形態の表示装置10cは、スタンバイ状態において、制御部201cがスイッチ220を切り替え、基準クロック信号s1を第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aに出力しない。この結果、スタンバイ状態において基準クロック信号s1が供給されていないため、第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aの動作は停止している。このため、スタンバイ状態において第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205aの消費電力を低減することができる。従って本実施形態の表示装置10cは、スタンバイ状態において論理層制御部205aの消費電力の低減に加え、さらに第2~第nの物理層制御部203-2~203-nの消費電力を低減することができる。
 なお、本実施形態で説明したスイッチ220は、FPGA(Field Programmable Gate Array)やCPLD(Complex Programmable Logic Device)などにより構成してもよい。スイッチ220がFPGA等のように複数の出力端子を有する場合は、図7と同様に、スイッチ220を第1の物理層制御部203-1の後段に設けて、スイッチ220が基準クロック信号s1を分配する。
 また、上述したスイッチ220は、出力イネーブル制御が可能なFPGAなどのICを用いることによって、複数個実装された物理層制御部203に対して個別に電源のオン状態とオフ状態とを制御することも可能である。この場合、制御部201cは、スタンバイ指示が入力されたとき以外にも、未使用の物理層制御部203に基準クロック信号s1を供給しないようにスイッチ220を制御することで、未使用の物理層制御部203を個別に電源のオン状態とオフ状態とに制御するようにしてもよい。ここで、未使用の物理層制御部203とは、端子202にLANケーブル20が接続されていない物理層制御部203である。なお、制御部201cは、例えば電源オン状態のときに論理層制御部205aが出力した信号s2に基づいて、LANケーブル20が接続されていない物理層制御部203を判別することができる。
 以上のように、本実施形態の電子機器において、制御部は、複数の物理層制御部のうち他の装置と未通信の物理層制御部に対して、第1のスイッチに入力されたクロックを供給しないように当該第1のスイッチを切り替える。
 これにより、本実施形態の表示装置10cは、スタンバイ指示が入力されたとき以外にも消費電力を低減することができる。
 なお、本実施形態では、表示装置10cが多数の物理層制御部203を備える例を説明したが、表示装置10cは2つの物理層制御部203-1と203-2とを備える用にしてもよい。この場合、制御部201cは、スタンバイ指示に応じて、第2の物理層制御部203-2、および論理層制御部205aに基準クロック信号s1を出力しないようにスイッチ220を切り替える。
[第3実施形態]
 スタンバイ状態における消費電力を低減するため、第1実施形態では、電力の供給を切り替える例を説明し、第2実施形態では、基準クロック信号s1の供給を切り替える例を説明した。本実施形態では、スタンバイ状態におけるデータの入力と出力状態を切り替える例を説明する。
 図8は、本実施形態に係る表示装置10dの概略構成図である。図8に示すように表示装置10dは、画像入力部101、表示部102、入力検出部103、および通信制御部104dを備えている。図1に示した表示装置10と同じ機能部は、同じ符号を用いて説明を省略する。
 通信制御部104dは、制御部201d、2個の端子202-1~202-2、第1~第2の物理層制御部203-1~203-2、論理層制御部205、およびスイッチ230を備えている。
 制御部201dは、表示装置10dがスタンバイ状態以外のとき、スイッチ230に第1の状態の切替信号を出力する。制御部201dは、表示装置10dがスタンバイ状態のとき、スイッチ230に第2の状態の切替信号を出力する。ここで、第1の状態の切替信号とは、例えばローレベルの信号であり、第2の状態の切替信号とは、例えばハイレベルの信号である。
 スイッチ230は、第1の物理層制御部203-1と、第2の物理層制御部203-2と、論理層制御部205との間の信号s2の間に接続されている。スイッチ230は、制御部201dから出力される切替信号に応じて、スタンバイ状態における信号s2の接続状態を切り替える。
 スイッチ230は、切替信号が第1の状態の場合、第1の物理層制御部203-1と論理層制御部205の信号s2を接続した状態に切り替え、第2の物理層制御部203-2と論理層制御部205の信号s2を接続した状態に切り替える。スイッチ230は、切替信号が第2の状態の場合、第1の物理層制御部203-1と論理層制御部205の信号s2を切断した状態に切り替え、第2の物理層制御部203-2と論理層制御部205の信号s2を切断した状態に切り替える。
 信号s2は、例えば物理層制御部203を制御するためのMDIO(Management Data Input/Output;マネージメント・データ入力/出力)、MDC(マネージメント・データ・クロック)のマネージメントシリアルインターフェイスである。MDIOは双方向のデータ通信ラインであり、MDCは論理層制御部205側から出力され、物理層制御部203に入力されている。本MDIO通信は、論理層制御部205側がマスターデバイスとして動作し、物理層制御部203側はスレーブデバイスとして動作するため、論理層制御部205側から読み出しのReadコマンドが来ない限り、物理層制御部203からMDIOを出力することは無いものとする。
 また、第1実施形態のように論理層制御部205に電力を供給しない場合、図1の構成に図8で説明したスイッチ230をさらに設けるようにしてもよい。これにより、電力が供給されていない論理層制御部205へのデータ入力を停止することができるので、本実施形態の表示装置10dでは、スタンバイ状態において電力が供給されていない論理層制御部205の入力端子を保護することができる。
 また、第2実施形態のように第2~第nの物理層制御部203-2~203-nに基準クロック信号s1を供給しない場合、図7の構成に図8で説明したスイッチ230をさらに設けるようにしてもよい。これにより、基準クロック信号s1が供給されていない第2~第nの物理層制御部203-2~203-nへのデータ入力を停止することができるので、本実施形態の表示装置10dでは、スタンバイ状態において基準クロック信号s1が供給されていない論理層制御部205の入力端子を保護することができる。この場合、制御部201cは、まず第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205に基準クロックs1を供給しないようにスイッチ220を切り替えるようにしてもよい。次に、制御部は、スイッチ220を切り替えた後、論理層制御部205に対して信号s2が入力されないようにスイッチ230を切り替えるようにしてもよい。これにより、論理層制御部205には、基準クロックs1の供給を停止した後に信号s2の入力が停止されるようになるため、電源オン状態からスタンバイ状態に移行のとき論理層制御部205の誤動作を防ぐことができる。
 また、スイッチ220とスイッチ230が設けられている場合、スタンバイ状態から電源オン状態に移行させるとき、制御部201dは、まず第2~第nの物理層制御部203-2~203-n、および論理層制御部205に基準クロックs1を供給するようにスイッチ220を切り替えるようにしてもよい。制御部201dは、スイッチ220を切り替えた後、論理層制御部205に対して信号s2が入力されるようにスイッチ230を切り替えるようにしてもよい。これにより、論理層制御部205には、基準クロックs1が供給された後に信号s2が入力されるため、スタンバイ状態から電源オン状態に移行のとき論理層制御部205の誤動作を防ぐことができる。
 上述したスイッチ230は、出力イネーブル制御が可能なFPGAなどのICを用いることによって、複数個実装された物理層制御部203に対して個別に電源のオン状態とオフ状態とを制御することが可能となる。この場合、制御部201dは、スタンバイ指示が入力されたとき以外にも、未使用の物理層制御部203と論理層制御部205との間の信号s2を遮断するようにスイッチ230を制御してもよい。
 以上のように、本実施形態の電子機器は、n個の物理層制御部と論理層制御部と間の制御信号を切り替える第2のスイッチを備え、制御部は、自装置に対する待機指示に応じて、論理層制御部から出力される制御信号を、電源オン状態から待機状態に制御する物理層制御部に供給しないように第2のスイッチを切り替える。
 これにより、本実施形態の表示装置10dは、スタンバイ状態において電力が供給されていない論理層制御部205に対して、第1の物理層制御部203-1または第2の物理層制御部203-2からの信号s2が入力されることを防ぐことができる。
 なお、第1~第3の実施形態では、通信制御部104(含む104a、104cおよび104d)を表示装置10(含む10a、10cおよび10d)に適応する例を説明したが、これに限られない。通信制御部104は、通信機能を有する他の装置に適用してもよい。通信機能を有する他の装置とは、例えば、レコーダー、映像録画再生装置、プロジェクタ等である。
 なお、実施形態の図1に示した制御部201、図5に示した制御部201a、図7に示した制御部201c、および図8に示した制御部201dの機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD-ROM等の可搬媒体、USB(Universal Serial Bus) I/F(インタフェース)を介して接続されるUSBメモリ、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
1…画像表示システム、10、10a、10c、10d…表示装置、20…LANケーブル、101…画像入力部、102…表示部、103…入力検出部、104、104a、104c、104d…通信制御部、201、201a、201c、201d…制御部、202-1~202-n…端子、203-1~203-n…物理層制御部、204…発振子、205、205a…論理層制御部、220、230…スイッチ

Claims (9)

  1.  自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、
     前記他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部と、
     自装置に対する待機指示に応じて、前記論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する制御部と、
     を備え、
     n個の前記物理層制御部のうちの1個の前記物理層制御部は、接続されている発振子を用いてクロックを生成し、他の前記物理層制御部は、前記発振子が接続されている前記物理層制御部が生成した前記クロックが入力される
     ことを特徴とする電子機器。
  2.  前記制御部は、
     自装置に対する待機状態から電源オン状態への移行指示に応じて、前記論理層制御部を待機状態から電源オン状態に制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3.  n個の前記物理層制御部が前記クロックの信号線により数珠つなぎ状に直列に接続され、該数珠つなぎ状に接続された最終段の前記物理層制御部と前記論理層制御部とが前記クロックの信号線により接続され、
     前記発振子が接続されている1段目の前記物理層制御部が生成した前記クロックを2段目の前記物理層制御部へ出力し、
     2段目から(n-1)段目までの前記物理層制御部が、前段の前記物理層制御部から出力される前記クロックを入力して次段の前記物理層制御部に出力し、
     前記数珠つなぎ状に接続された最終段であるn段目の前記物理層制御部が、前記(n-1)段目の前記物理層制御部から出力された前記クロックを入力して前記論理層制御部に出力する
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子機器。
  4.  前記制御部からの制御に応じて前記発振子が接続されている前記物理層制御部が生成したクロックの出力先を切り替える第1のスイッチを備え、
     前記制御部は、
     自装置に対する前記待機指示に応じて、前記第1のスイッチに入力された前記クロックを、電源オン状態から待機状態に制御する前記物理層制御部と前記論理層制御部とに供給しないように前記第1のスイッチを切り替える
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子機器。
  5.  前記制御部は、
     複数の前記物理層制御部のうち前記他の装置と未通信の前記物理層制御部に対して、前記第1のスイッチに入力された前記クロックを供給しないように当該第1のスイッチを切り替える
     ことを特徴とする請求項4に記載の電子機器。
  6.  n個の前記物理層制御部と前記論理層制御部と間の制御信号を切り替える第2のスイッチを備え、
     前記制御部は、
     自装置に対する前記待機指示に応じて、前記論理層制御部から出力される前記制御信号を、電源オン状態から待機状態に制御する前記物理層制御部に供給しないように前記第2のスイッチを切り替える
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の電子機器。
  7.  前記制御部は、
     複数の前記物理層制御部のうち前記他の装置と未通信の前記物理層制御部に対して、前記第2のスイッチに入力された前記制御信号を供給しないように当該第2のスイッチを切り替える
     ことを特徴とする請求項6に記載の電子機器。
  8.  前記制御部は、
     自装置に対する前記待機指示に応じて、前記第1のスイッチを、n個の前記物理層制御部と前記論理層制御部との間の制御信号を切り替える第2のスイッチを切り替えるタイミングより前のタイミングで切り替える
     ことを特徴とする請求項4に記載の電子機器。
  9.  自装置に接続されている他の装置と通信を行い物理層を制御するn(nは2以上の整数)個の物理層制御部と、前記他の装置との通信における論理層を制御する論理層制御部とを備える電子機器であって、
     n個の前記物理層制御部のうちの1個の前記物理層制御部に接続されている発振子を用いてクロックを生成して他の前記物理層制御部に供給する手順と、
     自装置に対する待機指示に応じて、前記論理層制御部を電源オン状態から待機状態に制御する手順と、
     自装置に対する待機状態から電源オン状態への移行指示に応じて、前記論理層制御部を待機状態から電源オン状態に制御する手順、
     を含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
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