WO2016031073A1 - 電子装置および電子部品 - Google Patents

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WO2016031073A1
WO2016031073A1 PCT/JP2014/072831 JP2014072831W WO2016031073A1 WO 2016031073 A1 WO2016031073 A1 WO 2016031073A1 JP 2014072831 W JP2014072831 W JP 2014072831W WO 2016031073 A1 WO2016031073 A1 WO 2016031073A1
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contact
electronic device
cradle
smartphone
microcomputer
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竜哉 志村
服部 正志
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富士通株式会社
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    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device and an electronic component.
  • Portable electronic devices such as mobile terminals, hereinafter referred to as smartphones, etc.
  • smartphones such as tablet PCs and smartphones that have become widely used in recent years
  • cradle or docking station when charging or the like.
  • the smartphone or the like and the accessory device are electrically connected by contact of a connector provided on each of them.
  • Patent Document 1 a method for confirming the connection or non-connection between a smartphone or the like and an accessory device has been proposed (for example, Patent Document 1).
  • the contact between the contact of the smartphone or the like and the contact of the accessory device may be insufficient. If the contact between the contacts is insufficient, there is a possibility that a failure may occur in the transfer of power between the smartphone and the attached device.
  • one aspect of the disclosed technology is to provide an electronic device that can detect an insufficient connection with another electronic device.
  • the electronic device is acquired by a contact that changes conductivity according to a connection state with another electronic device, an acquisition unit that acquires a value indicating the conductivity of the contact when connected to the other electronic device
  • a determination unit that determines a connection state with the other device based on a value indicating conductivity and a predetermined reference value.
  • an insufficient connection with another electronic device can be detected.
  • connection part of a smart phone and a cradle It is an example of the figure which expanded the connection part of a smart phone and a cradle. It is an example of the figure which expanded the connection part of a smart phone and a cradle. It is a figure which shows an example of the circuit which judges the connection state of the smart phone to a cradle. It is a figure which shows an example of the range of the voltage value judged to be a normal connection. It is a figure which shows an example of the range of the voltage value judged to be a normal connection. It is a figure which shows an example of the processing flow of the smart phone which judges the connection state of the smart phone to a cradle.
  • a smartphone is applied as an example of “electronic device” and a cradle is applied as an example of “other electronic device”
  • the “electronic device” is not limited to a smartphone but includes a mobile terminal such as a tablet PC or a feature phone.
  • the “other electronic device” is not limited to a cradle, but includes an attached device such as a docking station.
  • the mobile terminal described above may correspond to an example of “another electronic device”
  • the attached device may correspond to an example of an “electronic device”.
  • Smartphone and cradle can detect the electrical connection status of both.
  • the smartphone and the cradle according to the present embodiment are electrically connected by bringing their electrical contacts into contact with each other.
  • the smartphone and the cradle determine the electrical connection state of the smartphone and the cradle based on the voltage value of the voltage applied to the contact when both are connected.
  • the smartphone is placed on the cradle in the case of charging or communication with an external device, for example.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an external configuration of the smartphone 100.
  • FIG. 1A is a front view of the smartphone 100.
  • FIG. 1B is a plan view of the lower surface of the smartphone 100.
  • the smartphone 100 has a waterproof function, for example.
  • the smartphone 100 includes a Liquid Crystal Display (LCD) / touch panel 101, an in-camera 102, and a connector (female connector) 103.
  • the LCD / touch panel 101 displays various information as a display.
  • the LCD / touch panel 101 receives a touch operation with a user's finger or the like as an input device.
  • the in camera 102 is, for example, an optical camera.
  • the connector 103 is provided at the lower part of the smartphone 100 and is used for connection with the cradle 200. Details of the connector 103 will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an external configuration of the cradle 200.
  • the smartphone 100 is placed on the cradle 200.
  • the cradle 200 provides a means for charging the mounted smartphone 100 or data communication means with an external device such as a personal computer (PC).
  • the cradle 200 includes a main body 201, a mechanical switch 200e, and a connector (male connector) 203.
  • the main body 201 includes a base 201a and a back plate 201b that supports the smartphone 100 placed on the base.
  • the mechanical switch 200e is provided in a state protruding from the base 201a, and detects the placement of the smartphone 100 on the cradle 200 when pressed by the placed smartphone 100.
  • Connector 203 is electrically connected to connector 103 of smartphone 100.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a state in which the smartphone 100 is placed on the cradle 200.
  • the smartphone 100 is placed on the base 201 a of the cradle 200, whereby the connector 103 of the smartphone 100 and the connector 203 of the cradle 200 are connected.
  • the smartphone 100 can use various external devices connected to the cradle 200 by being placed on the cradle 200.
  • the smartphone 100 is charged by an alternating current (AC) power source connected to the cradle 200.
  • AC alternating current
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the smartphone 100.
  • the smartphone 100 includes a central processing unit (CPU) 100a, a liquid crystal display 100b, a touch panel 100c, a microcomputer 100d, a magnetoresistive (MR) sensor 100e, a main storage unit 100f, an auxiliary storage unit 100g, and a connector 103.
  • the CPU 100a, the liquid crystal display 100b, the touch panel 100c, the microcomputer 100d, the main storage unit 100f, the auxiliary storage unit 100g, and the connector 103 are connected to each other by a connection bus B1.
  • the MR sensor 100e is connected to the microcomputer 100d by a connection bus B2.
  • the CPU 100a expands the program stored in the auxiliary storage unit 100g in the work area of the main storage unit 100f, and controls peripheral devices through execution of the program. Thereby, the smart phone 100 can perform the process according to the predetermined objective.
  • the main storage unit 100f and the auxiliary storage unit 100g are recording media that can be read by the smartphone 100 (an example of a “computer”).
  • the main storage unit 100f is an example of a storage device that is directly accessed from the CPU 100a.
  • the main storage unit 100f includes, for example, Random Access Memory (RAM) and Read Only Memory (ROM).
  • the auxiliary storage unit 100g stores various programs and various data in a recording medium in a readable and writable manner.
  • the auxiliary storage unit 100g is also called an external storage device.
  • the auxiliary storage unit 100g stores an operating system (Operating System), various programs, various tables, and the like.
  • the OS includes a communication interface program that exchanges data with an external device or the like connected via the connector 103 or the like. Examples of the external device include an information processing device such as a PC and an external storage device connected to the cradle 200.
  • the auxiliary storage unit 100g may be a part of a cloud system that is a group of computers on a network, for example.
  • the auxiliary storage unit 100g is, for example, an Erasable Programmable ROM (EPROM), a solid state drive (Solid State Drive, SSD), a hard disk drive (Hard Disk Drive, HDD), or the like.
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • the auxiliary storage unit 100g is, for example, a CompactCompDisc (CD) drive device, a Digital Versatile Disc (DVD) drive device, a Blu-ray (registered trademark) Disc (BD) drive device, or the like.
  • the auxiliary storage unit 103 may be provided by Network ⁇ Attached Storage (NAS) or Storage Area Network (SAN).
  • NAS Network ⁇ Attached Storage
  • SAN Storage Area Network
  • the computer-readable recording medium refers to a recording medium in which information such as data and programs is accumulated by electrical, magnetic, optical, mechanical, or chemical action and can be read from the smartphone 100.
  • recording media those that can be used by the smartphone 100 via the cradle 200 include, for example, a flexible disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a CD-R / W, a DVD, a Blu-ray disc, a DAT, an 8 mm tape, There are memory cards such as flash memory.
  • a recording medium fixed to the smartphone 100 there are a hard disk, an SSD, a ROM, and the like.
  • the liquid crystal display 100b is, for example, an LCD.
  • the liquid crystal display 100b may be a Plasma display panel (PDP), an electroluminescence (EL) panel, or an organic EL panel.
  • Touch panel 100c accepts a touch operation by the user.
  • the touch operation includes a tap for bringing a finger into contact with the touch panel 100c, a flick for moving the finger touching the touch panel 100c, or a swipe for moving the finger touching the touch panel 100c.
  • the touch detection method using the touch panel 100c may be any method as long as the user's touch operation can be detected.
  • a touch detection method using the touch panel 100c for example, a matrix switch method, a resistive film method, a surface acoustic wave method, or a capacitance method can be applied.
  • the LCD / touch panel 101 includes a liquid crystal display 100b and a touch panel 100c.
  • the microcomputer 100d is a microcontroller.
  • the microcomputer 100d includes an arithmetic circuit and a storage device.
  • the microcomputer 100d determines the connection state between the smartphone 100 and the cradle 200 by acquiring the voltage value of the contact 103b illustrated in FIG.
  • the microcomputer 100d communicates with the microcomputer 200d of the cradle 200 via the connector 103 to notify information such as a voltage used for charging.
  • the microcomputer 100d is an example of an “electronic component”.
  • the MR sensor 100e is a sensor that uses a magnetoresistive element whose electric resistance changes with a magnetic field.
  • the MR sensor 100e detects the approach between the smartphone 100 and the cradle 200 by detecting a magnetic field from a magnet provided in the cradle 200.
  • the MR sensor 100e is an example of a “sensor that detects the approach of another electronic device”.
  • the MR sensor is an example of a sensor, and the detection principle of the sensor is not limited as long as the proximity of another electronic device can be detected.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the connector 103 provided on the bottom surface (lower surface) of the smartphone 100.
  • FIG. 5 is a plan view of the lower surface of the smartphone 100.
  • the connector 103 has a flat surface and includes a plurality of contacts 103a and a plurality of contacts 103b corresponding to a plurality of terminals (contacts) 203a and 203b (see FIG. 7) included in the connector 203.
  • the contact 103a is schematically illustrated by a black circle
  • the contact 103b is schematically illustrated by a white circle.
  • the contacts 103a and 103b are linearly arranged, and the contacts 103b are arranged on both sides of the plurality of contacts 103a.
  • the contact 103b is used to detect or detect a connection state between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • the contact 103 a is used for communication (data transmission / reception) between the smartphone 100 and the cradle 200 and power supply from one of the smartphone 100 and the cradle 200 to the other.
  • the connector 103a is used as a power supply contact and a data communication contact.
  • a water stop process is performed between the connector 103 and the housing of the smartphone 100 so that water does not enter the housing from the periphery of the connector 103.
  • Each of the contacts 103b is connected to the microcomputer 100d illustrated in FIG. 4, and a voltage when the contact 103b and the contact 203b on the cradle 200 side are in contact is acquired by the microcomputer 100d.
  • the voltage applied to the contact 103b is adjusted so as to be within a certain fixed range when power is supplied to the microcomputer 200d mounted on the cradle 200 and when power is not supplied to the microcomputer 200d.
  • the contact 103b is an example of “a contact whose conductivity changes depending on a contact state with another electronic device”.
  • the contact 103a is an example of a “second contact”.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the cradle 200.
  • the cradle 200 includes an external display interface (Interface (I / F) 200a, a connector 203, a universal serial bus interface (Interface (USB I / F) 200b), a local local area network interface (Interface (LAN I / F) 200c, a microcomputer 200d, and
  • the external display I / F 200a, the connector 203, the USB I / F 200b, the LAN I / F 200c, and the microcomputer 200d are connected to each other via a connection bus B3.
  • a connection bus B4 are connected to the microcomputer 200d by a connection bus B4.
  • External display I / F 200a, USB I / F 200b, and LAN I / F 200c are interfaces with external devices.
  • An external device connected to the external display I / F 200a, USB I / F 200b, and LAN I / F 200c can be used from the smartphone 100 connected to the cradle 200.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the connector 203 of the cradle 200.
  • the connector 203 has a plurality of terminals (contacts) 203a and a plurality of terminals (contacts) 203b corresponding to the contacts 103a and 103b of the connector 103.
  • the contact 203a and the contact 203b are contacts using elastic force, for example, spring contacts.
  • the contact 203a and the contact 203b can advance and retreat in the vertical direction.
  • the contact 203 a and the contact 203 b are depressed by being pressed by the contact with the connector 103.
  • the smart phone 100 and the cradle 200 are electrically connected by the contact points 203 a and 203 b coming into contact with the contact points 103 a and 103 b of the connector 103.
  • the contact 203a is used for data communication and power transfer through contact with the contact 103a.
  • the contact 103a is used as a power supply contact and a data communication contact.
  • the contacts 203a and 203b are arranged in a straight line, and the contacts 203b are arranged on both sides of the plurality of contacts 203a.
  • the contact 203b is connected to the microcomputer 200d.
  • the voltage applied to the contact 203b is adjusted so as to be within a different fixed range when power is supplied to the microcomputer 100d mounted on the smartphone 100 and when power is not supplied to the microcomputer 100d. Yes.
  • the inverted U-shaped contact 203 a and contact 203 b are illustrated, but the shape of the upper end of the contacts 203 a and 203 b may be linear (bar-shaped). It may be a shape.
  • the contact 203b is an example of “a contact whose conductivity changes in accordance with a contact state with another electronic device”.
  • the contact 203a is an example of a “second contact”.
  • the contact 203b is an example of a “contact”.
  • the cradle 200 may further include a battery (not shown).
  • the cradle 200 includes a battery and can supply power to the smartphone 100 even when it is not connected to an AC power source.
  • the smartphone 100 connected to the AC power source can charge the battery provided in the cradle 200.
  • the smartphone 100 has a battery (not shown).
  • the microcomputer 200d is a microcontroller.
  • the microcomputer 200d includes an arithmetic circuit and a storage device.
  • the microcomputer 200d determines the connection state between the smartphone 100 and the cradle 200 by acquiring the voltage applied to the contact 203b.
  • the microcomputer 200d communicates with the microcomputer 100d of the smartphone 100 via the connector 203 to acquire information such as the voltage of the power supplied to the smartphone 100d.
  • the microcomputer 200d is an example of an “electronic component”.
  • the mechanical switch 200e is a mechanical switch.
  • the mechanical switch 200e has an electrical contact (not shown), and when pressed by the smartphone 100 placed on the cradle 200, the electrical contact is turned on, and detects the approach between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • the mechanical switch 200e is an example of a “sensor that detects the approach of another electronic device”.
  • the mechanical switch is an example of a sensor, and the detection principle of the sensor does not matter as long as the approach of another electronic device can be detected.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between the height of the spring contact and the load applied to the spring contact.
  • the spring contacts are the contact 203 a and the contact 203 b of the cradle 200.
  • shaft of FIG. 8 shows the load applied to the spring contact.
  • the unit of load is N (Newton).
  • the horizontal axis in FIG. 8 indicates the height of the spring contact.
  • the unit of the height of the spring contact is mm (millimeter).
  • the impedance of the spring contact varies as the height of the spring contact varies due to the pressing force applied to the spring contact by the smartphone 100 (connector 103).
  • the impedance When the height (load) of the spring contact is within a predetermined range, the impedance is in a range indicating a good connection state between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • a hatched portion 300 in FIG. 8 illustrates a range in which the connection between the smartphone 100 and the cradle 200 is determined to be good. In the example of FIG. 8, if the height of the spring contact is in the range of 0.8 mm to 0.3 mm, it is determined that the electrical connection between the smartphone 100 and the cradle 200 is good.
  • Impedance is an example of “contact conductivity”.
  • FIG. 9A and FIG. 9B are examples of diagrams in which a connection portion between the smartphone 100 and the cradle 200 is enlarged.
  • 9A and 9B illustrate the connector 103 of the smartphone 100 and the connector 203 of the cradle 200 in a state where the smartphone 100 and the cradle 200 are normally connected as illustrated in FIG. 3.
  • the smartphone 100 (connector 103) and the cradle 200 (connector 203) are substantially parallel, and the load applied to each of the contact 203a and the contact 203b of the cradle 200 is equal. Therefore, in the case of FIG.
  • the contacts 203a and 203b of the connector 103 and the connector 203 are contacted with the corresponding contacts 103a and 103b in a state where the contacts 103a and 203b are uniformly submerged by receiving an equal load from the connector 103.
  • the smartphone 100 (connector 103) is connected to the cradle 200 in a tilted state.
  • the smartphone 100 (connector 103) is connected to the cradle 200 in a tilted state.
  • there is a portion where the contact of each contact between the connector 103 and the connector 203 is weak like a circled portion in FIG. 9B. In such a portion, there is a possibility that impedance increases due to insufficient contact between the contacts. Therefore, there is a possibility that a defect may occur in the transfer of power between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example of a circuit that determines the connection state of the smartphone 100 to the cradle 200.
  • the upper side of the dotted line part 400 illustrates the circuit of the smartphone 100.
  • the lower side of the dotted line part 400 illustrates the circuit of the cradle 200.
  • the circuit of the smartphone 100 illustrated in FIG. 10A includes a contact 151, a contact 152, a terminal 153, a terminal 154, a resistor 155, a resistor 156, a resistor 157, a resistor 158, a plurality of diodes 159, and a switch 160.
  • the circuit of the cradle 200 illustrated in FIG. 10A includes a contact 251, a contact 252, a terminal 253, a terminal 254, a resistor 255, a resistor 256, a resistor 257, a resistor 258, a plurality of diodes 259, and a switch 260.
  • the contact point 151 and the contact point 152 correspond to the contact points 103b and 103b.
  • the contacts 251 and 252 correspond to the contacts 203b and 203b. That is, in FIG. 10A, the contact 103 b of the smartphone 100 and the contact 203 b of the cradle 200 are in contact with each other at the position of the dotted line 400.
  • the voltage value acquired for the contact 151 of the smartphone 100 is defined as DOCK_DET # 1
  • the voltage value acquired for the contact 152 is defined as DOCK_DET # 2.
  • the voltage value acquired for the contact 251 of the cradle 200 is defined as DOCK_DET # 3
  • the voltage value acquired for the contact 252 is defined as DOCK_DET # 4.
  • the terminals 153 and 154 are connected to the microcomputer 100d of the smartphone 100.
  • the microcomputer 100d acquires DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 via the terminal 153 and the terminal 154, respectively.
  • the terminals 253 and 254 are connected to the microcomputer 200d of the cradle 200.
  • the microcomputer 200d acquires DOCK_DET # 3 and DOCK_DET # 4 via the terminal 253 and the terminal 254, respectively.
  • DOCK_DET # 1, DOCK_DET # 2, DOCK_DET # 3, and DOCK_DET # 4 are examples of “values indicating conductivity”.
  • the microcomputer 100d connected to the terminal 153 and the terminal 154 is an example of an “input unit”.
  • the microcomputer 200d connected to the terminal 253 and the terminal 254 is an example of an “input unit”.
  • the voltage value obtained with respect to the contact 151 becomes a different value in each of the following three patterns 1-1 to 1-3 by resistance division by, for example, a 100 ⁇ resistor 155 and a 220 ⁇ resistor 157, for example. Have been adjusted so that.
  • Pattern 1-1 When the smartphone 100 and the cradle 200 are not connected.
  • Pattern 1-2 When the smartphone 100 and the cradle 200 are connected and no power is supplied to the microcomputer 200d of the cradle 200.
  • Pattern 1-3 When the smartphone 100 and the cradle 200 are connected and power is supplied to the microcomputer 200d of the cradle 200.
  • the voltage value obtained with respect to the contact 152 that is, DOCK_DET # 2 becomes different in each of the above three patterns 1-1 to 1-3 by resistance division by, for example, a 100 ⁇ resistor 156 and a 220 ⁇ resistor 158, for example. Have been adjusted so that.
  • the voltage value obtained with respect to the contact 251 of the cradle 200 is different in each of the following three patterns 2-1 to 2-3 due to resistance division by, for example, a 100 ⁇ resistor 255 and a 100 ⁇ resistor 257, for example. It has been adjusted to be a value.
  • Pattern 2-1 When the smartphone 100 and the cradle 200 are not connected.
  • Pattern 2-2 When the smartphone 100 and the cradle 200 are connected and no power is supplied to the microcomputer 100d of the smartphone 100.
  • Pattern 2-3 When the smartphone 100 and the cradle 200 are connected and power is supplied to the microcomputer 100d of the smartphone 100.
  • the voltage value obtained with respect to the contact 252, that is, DOCK_DET # 4 becomes a different value in each of the above three patterns 2-1 to 2-3 due to resistance division by, for example, a 100 ⁇ resistor 256 and a 100 ⁇ resistor 258, for example. Have been adjusted so that.
  • the CRDL_DTPWR # signal 161 of the smartphone 100 is a signal for turning on and off the switch 160 in response to the proximity of the smartphone 100 and the cradle 200 being detected by the MR sensor 100e.
  • the signal level of the signal 161 is High.
  • the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 becomes LOW. This control is performed by the microcomputer 100d.
  • the switch 160 is turned on.
  • the switch 160 When the switch 160 is turned on, the power from the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 is supplied to the diode 159 side.
  • the circuit of the smartphone 100 illustrated in FIG. 10A is provided with a plurality of diodes 159 that rectify current flowing in the circuit.
  • the microcomputer 100d measures output voltages (DOCK_DET # 1, DOCK_DET # 2) from the terminals 153 and 154.
  • the DOCK_DTPWR signal 261 of the cradle 200 is a signal for turning on / off the switch 260 when the proximity of the smartphone 100 and the cradle 200 is detected by the mechanical switch 200e.
  • the signal level of the DOCK_DTPWR signal 261 is High.
  • the signal level of the DOCK_DTPWR signal 261 becomes LOW. This control is performed by the microcomputer 200d.
  • the switch 260 is turned on.
  • the switch 260 When the switch 260 is turned on, power from the pull-up power supply (P_3V_MCU) 262 is supplied, and power is supplied to the diode 259 side.
  • the circuit of the cradle 200 illustrated in FIG. 10A is provided with a plurality of diodes 259 that rectify a current flowing through the circuit.
  • the microcomputer 200d measures output voltages (DOCK_DET # 3, DOCK_DET # 4) from the terminals 253 and 254.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an example of a range of voltage values determined as a normal connection acquired from the terminal 153 and the terminal 154.
  • the resistance value is set so that the voltage values detected in the patterns 1-1, 1-2, and 1-3 fall within the range of the table shown in FIG. 10B.
  • FIG. 10C described later.
  • a range of + minus 5% with respect to the set value is a normal voltage range.
  • the range can be set as appropriate.
  • a range of voltage values determined to be normal when the smartphone 100 is not connected to the cradle 200 is illustrated.
  • the voltage value range is exemplified as 1.37 V to 1.52 V.
  • the “unconnected” line corresponds to the above-described pattern 1-1.
  • a range of voltage values determined to be normal when the smartphone 100 is connected to the cradle 200 and power is not supplied to the microcomputer 200d of the cradle 200 is shown. Has been.
  • the range of 0.81V to 0.90V is exemplified as the range of the voltage value.
  • FIG. 10B corresponds to the above-described pattern 1-2.
  • a voltage value determined to be normal when the smartphone 100 is connected to the cradle 200 and power is supplied to the microcomputer 200d of the cradle 200 is shown. Yes.
  • the voltage value range is exemplified as 1.15V to 1.28V.
  • the row “Dock connection cradle microcomputer ON” in FIG. 10B corresponds to the above-described pattern 1-3.
  • the 10B is exemplified in the detection voltage 2 range, and the row of “Dock connection cradle microcomputer ON” in FIG. 10B is illustrated.
  • the range of the voltage value is called the detection voltage 1 range.
  • the voltage values in the detection voltage 1 range and the detection voltage 2 range are determined by testing or the like during product design. Information on voltage values in the detection voltage 1 range and the detection voltage 2 range is stored in, for example, a storage device of the microcomputer 100d.
  • the detection voltage 1 range and the detection voltage 2 range are examples of “predetermined reference”.
  • FIG. 10C is a diagram illustrating an example of a range of voltage values determined as normal connection acquired from the terminal 253 and the terminal 254.
  • the range of the normal voltage value is exemplified as 0.99V to 1.11V.
  • the “unconnected” line in FIG. 10C corresponds to the above-described pattern 2-1.
  • voltage values that are determined to be normal when the smartphone 100 is connected to the cradle 200 and power is not supplied to the microcomputer 100d of the smartphone 100 are exemplified. Yes.
  • the range of 0.81V to 0.90V is exemplified as the range of the voltage value.
  • the row of “docking connection main unit microcomputer OFF” in FIG. 10C corresponds to the above-described pattern 2-2.
  • voltage values determined to be normal when the smartphone 100 is connected to the cradle 200 and power is supplied to the microcomputer 100d of the smartphone 100 are exemplified. Yes.
  • the voltage value range is illustrated as 1.15V to 1.28V.
  • the row of “docking connection main unit microcomputer ON” in FIG. 10C corresponds to the above-described pattern 2-3.
  • the range of voltage values illustrated in the row of “docking main unit microcomputer OFF” in FIG. 10C is illustrated as the four detection voltage ranges, and the “docking main unit microcomputer ON” row in FIG. 10C is illustrated.
  • the range of the voltage value is called the detection voltage 3 range.
  • the voltage values in the detection voltage 3 range and the detection voltage 4 range are determined by a test or the like during product design. Information on the voltage values in the detection voltage 3 range and the detection voltage 4 range is stored in, for example, a storage device of the microcomputer 200d.
  • the detection voltage 3 range and the detection voltage 4 range are examples of “predetermined reference”.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a processing flow of the smartphone that determines the connection state of the smartphone 100 to the cradle 200.
  • the voltage value of the voltage acquired on one side of the contact 103b is described as DOCK_DET # 1
  • the voltage value of the voltage acquired on the other side is described as DOCK_DET # 2.
  • the processing flow of the smartphone 100 that detects the connection to the cradle 200 will be described with reference to FIG. 11.
  • the process shown in FIG. 11 is executed by the microcomputer 100d, for example.
  • T1 the approach between the smartphone 100 and the cradle 200 is detected by the MR sensor 100e.
  • T2 a processing flow starting from T2 is started.
  • the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 of the contact 103b is enabled. Specifically, when the approach between the smartphone 100 and the cradle 200 is detected by the MR sensor 100e, the microcomputer 100d sets the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 in FIG. 10 to LOW. When the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 is set to LOW, the switch 160 in FIG. 10 is turned on. When the switch 160 is turned on, power from the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 is supplied to the circuit.
  • DOCK_DET # 1 that is, the voltage value related to one of the contacts 103b is acquired (measured) by the microcomputer 100d.
  • the microcomputer 100d converts the obtained DOCK_DET # 1 into a digital signal by analog / digital (A / D) conversion.
  • the microcomputer 100d acquires the voltage value converted into the digital signal as DOCK_DET # 1.
  • the acquired DOCK_DET # 1 is stored in the storage device of the microcomputer 100d, for example.
  • the value of variable N used as a loop counter is incremented. Note that the initial value of the variable N is 0, for example.
  • the microcomputer 100d that performs the process of T3 is an example of an “acquisition unit”.
  • T4 it is confirmed whether the value of the variable N is 3. If the value of N is 3, the process proceeds to T5. If the value of N is not 3, the process proceeds to T3.
  • the loop from T3 to T4 is performed in order to prevent the microcomputer 100d from erroneously detecting DOCK_DET # 1 due to accidental reasons such as noise.
  • the microcomputer 100d determines whether or not DOCK_DET # 1 acquired at T3 is within the detection voltage 1 range. If DOCK_DET # 1 is within the detection voltage 1 range (yes in T5), the process proceeds to T6. If DOCK_DET # 1 is outside the range of the detection voltage 1 range (no in T5), the process proceeds to T7.
  • the microcomputer 100d determines whether or not DOCK_DET # 1 acquired at T3 is within the range of the detection voltage 2 range.
  • DOCK_DET # 1 is within the range of the detection voltage 2 range (yes at T7), the process proceeds to T8. If DOCK_DET # is outside the range of the detection voltage 2 range (no in T7), the process proceeds to T9.
  • the microcomputer 100d that performs the processes of T5 and T7 is an example of a “determination unit”.
  • the microcomputer 100d determines that the cradle 200 is in a power-off state. Thereafter, the process proceeds to T11.
  • the microcomputer 100d determines that the smartphone 100 and the cradle 200 are not connected.
  • the process returns to T3.
  • T11 to T14, T17, T18, T20, and T21 is the same as T3 to T6, T7, T8, T9, and T21, respectively, except that the voltage value to be determined is changed from DOCK_DET # 1 to DOCK_DET # 2. It is. Therefore, the description is omitted.
  • DOCK_DET # 1 acquired at T3 is compared with DOCK_DET # 2 acquired at T11. If DOCK_DET # 1 is equal to DOCK_DET # 2 (yes in T15), the process proceeds to T16. If DOCK_DET # 1 is different from DOCK_DET # 2 (no in T15), the process returns to T3. When DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 are equal, it is determined that the smartphone 100 and the cradle 200 are electrically connected. When DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 are equal, it is determined that the cradle 200 is in a power-on state at both T6 and T14.
  • the microcomputer 100d that performs the process of T15 is an example of a “determination unit”.
  • the microcomputer 100d that advances the process to T3 when T15 is “no” is an example of a “control unit”.
  • the electric power supplied here is an electric power at which at least the cradle 200 can execute a processing flow for determining the connection of the smartphone 100 to the cradle 200 of FIG. That is, the smartphone 100 supplies the cradle 200 with power used for the operation of the pull-up power supply (P_3V_MCU) 262 and the mechanical switch 200e. Thereby, even if the cradle 200 is in a power-off state when the smartphone 100 is placed, the cradle 200 can execute the processing flow illustrated in FIG. 13 described later with the power supplied by T19.
  • P_3V_MCU pull-up power supply
  • the microcomputer 100d of the smartphone 100 determines whether or not the smartphone 100 and the cradle 200 are electrically connected. However, even when the smartphone 100 and the cradle 200 are electrically connected, the contact between the contacts 103a and 103b of the smartphone 100 and the contacts 203a and 203b of the cradle 200 may be insufficient. Further, even if the connection is made once, the smartphone 100 may be pushed up by the elastic force of the spring of the contact 203a or the contact 203b, for example, so that the contact may be changed to an insufficient state. Therefore, following the process of FIG. 11, the smartphone 100 executes the process illustrated in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a processing flow for detecting insufficient contact between the contacts of the smartphone 100 and the cradle 200.
  • Insufficient contact means that the smartphone 100 is obliquely inserted, that is, the smartphone 100 is obliquely connected to the cradle 200, so that one contact of the two contacts 203b is weaker than the contact of the other contact 203b. (The height of one contact 203b is higher than the height of the other contact 203b).
  • FIG. 12 a flow for detecting insufficient connection with the smartphone 100 and the cradle 200 will be described.
  • T101 processing is taken over from T22 in FIG.
  • the process of FIG. 11 is in the DOCK state, that is, the state where the smartphone 100 is placed on the cradle 200.
  • the microcomputer 100d sets the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 in FIG. 10A to HIGH.
  • the switch 160 is turned off.
  • the power supply from the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 is turned off.
  • the microcomputer 100d acquires DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2. Since the method for obtaining the voltage value is the same as T3 and T11 in FIG. 11, the description thereof is omitted. Since the process of T105 is the same as T4 and T12 of FIG. 11, the description thereof is omitted.
  • the microcomputer 100d that performs the process of T104 is an example of an “acquisition unit”.
  • the microcomputer 100d determines whether DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 acquired in T104 are less than the range of the detection voltage 2 range. If at least one of DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 is less than the range of the detection voltage 2 range (yes in T106), the process proceeds to T107. If both DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 are equal to or greater than the range of the detection voltage 2 range (no in T106), the process proceeds to T109.
  • the microcomputer 100d that performs the process of T106 is an example of a “determination unit”.
  • the microcomputer 100d detects an increase in the impedance of at least one of the contacts 103b when at least one of DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 acquired at T104 is less than the range of the detection voltage 2 range.
  • the microcomputer 100d determines that the connection between the smartphone 100 and the cradle 200 is defective due to an increase in impedance.
  • the microcomputer 100 d determines that the connection between the smartphone 100 and the cradle 200 is insufficient.
  • the microcomputer 100d can determine that the contact of the contact 103b on the side where DOCK_DET # 1 is acquired is insufficient.
  • the microcomputer 100d restricts functions such as power supply from the smartphone 100 to the cradle 200 and data communication between the smartphone 100 and the cradle 200. That is, when power supply or the like from the smartphone 100 to the cradle 200 is performed, the microcomputer 100d stops the power supply or the like.
  • the microcomputer 100d that performs the process of T108 is an example of a “control unit”.
  • the microcomputer 100d determines that the smartphone 100 and the cradle 200 are normally connected when both DOCK_DET # 1 and DOCK_DET # 2 acquired in T104 are within the range of the detection voltage 2 range. .
  • the microcomputer 100d returns the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 set to HIGH at T103 to LOW.
  • the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 is turned on.
  • the microcomputer 100d can detect the disconnection between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • T111 after a waiting time of 250 milliseconds, in T112, the microcomputer 100d determines whether or not the smartphone 100 has been removed from the cradle 200. Thereafter, at T113, after a waiting time of 250 milliseconds, the process proceeds to T103.
  • the process of FIG. 12 is executed by the smartphone 100 with the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 set to HIGH.
  • the process of FIG. 12 is not limited to the method executed by the smartphone 100.
  • the processing of FIG. 12 may be executed by the cradle 200 by setting the signal level of the DOCK_DTPWR signal 261 to HIGH.
  • 12 may be executed on both the smartphone 100 and the cradle 200 with the signal level of the CRDL_DTPWR # signal 161 and the signal level of the DOCK_DTPWR signal 261 set to HIGH.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a processing flow of the cradle 200 that determines the connection state of the smartphone 100 to the cradle 200.
  • the voltage detected on one side of the contact 203b is described as DOCK_DET # 3
  • the voltage detected on the other side is described as DOCK_DET # 4.
  • the processing flow of the cradle 200 that detects the connection of the smartphone 100 will be described with reference to FIG. 13.
  • T201 in FIG. 13 is the same as the process of T1 in FIG. 11 except that the switch used for detection is not the MR sensor 100e but the mechanical switch 200e. Therefore, the description is omitted.
  • the processing from T202 to T221 in FIG. 13 is the same as the processing from T2 to T21 in FIG. Therefore, the description is omitted.
  • the microcomputer 200d determines whether or not an AC power source is connected to the cradle 200.
  • the process proceeds to T222.
  • the AC power source is not connected to the cradle 200 (no in T219), the process proceeds to T223.
  • the cradle 200 supplies power from the AC power source to the smartphone 100.
  • the cradle 200 supplies power from the built-in battery to the smartphone 100.
  • the power supplied at T222 or T223 is power that allows at least the smartphone 100 to execute the processing flow illustrated in FIGS. 11 and 12 described above. That is, the cradle 200 supplies the smartphone 100 with power used for the operation of the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 and the MR sensor 100e.
  • the smartphone 100 can execute the processing flows illustrated in FIGS. 11 and 12 by the power supplied by T222 or T223 even when the smartphone 100 is in a power-off state.
  • the microcomputer 200d that performs the process of T222 or T223 is an example of a “control unit”.
  • connection state between the smartphone 100 and the cradle 200 is determined based on a change in the voltage of the contact 103b or the contact 203b. As a result, according to the embodiment, an insufficient contact between the contact of the smartphone 100 and the contact of the cradle 200 can be detected.
  • the processing flow of the embodiment can also be executed on the side where the power is off.
  • the pull-up power supply (P_3V_MCU) 162 or the pull-up power supply (P_3V_MCU) used for the detection process of the connection state of the smartphone 100 and the cradle 200 is performed.
  • P_3V_MCU pull-up power supply
  • P_3V_MCU pull-up power supply
  • the contact 103b and the contact 203b are provided at both ends of the contact 103 and the contact 203, respectively. Therefore, the embodiment can suitably detect a state in which the smartphone 100 is connected to the cradle 200 at an angle.
  • both the smartphone 100 and the cradle 200 have determined the connection state between the smartphone 100 and the cradle 200.
  • the determination of the connection state may be modified so that, for example, one of the smartphone 100 and the cradle 200 is performed.

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Abstract

 スマートフォン等と付属装置との不十分な接触を検出できる電子装置を提供する。本電子装置は、他の電子装置との接続状態に応じて導電性が変化する接点と、接点と他の電子装置との接触時に接点の導電性を示す値を取得する取得部と、取得された導電性を示す値とあらかじめ定められた基準値とに基づいて電子装置と他の電子装置との電気的な接続が十分か否かを判断する判断部と、を備える。

Description

電子装置および電子部品
 本発明は、電子装置および電子部品に関する。
 近年広く使用されるようになったタブレットPCあるいはスマートフォン等の可搬性を有する電子装置(モバイル端末、以下、スマートフォン等と称する)は、充電等を行う際に、クレードルあるいはドッキングステーションに例示される付属装置に接続されることが多い。スマートフォン等と付属装置とは、各々に設けられたコネクタの接点が接触することで、電気的に接続される。そこで、スマートフォン等と付属装置との接続、未接続を確認する方法が提案されている(例えば、特許文献1)。
特開2013-080523号公報
 しかしながら、スマートフォン等と付属装置とが電気的に接続されている場合であっても、スマートフォン等の接点と付属装置の接点との接触が不十分な場合がある。接点間の接触が不十分な場合、スマートフォン等と付属装置との間の電力の授受等に不良が生じる虞がある。
 そこで、開示の技術の1つの側面は、他の電子装置との不十分な接続を検出できる電子装置を提供することを課題とする。
 開示の技術の1つの態様は、次のような電子装置である。
 本電子装置は、他の電子装置との接続状態に応じて導電性が変化する接点と、前記他の電子装置との接続時に前記接点の導電性を示す値を取得する取得部と、取得された導電性を示す値とあらかじめ定められた基準値とに基づいて前記他の装置との接続状態を判断する判断部と、を備える。
 開示の技術の1つの態様によれば、他の電子装置との不十分な接続を検出できる。
スマートフォンの外観構成の一例を示す図である。 クレードルの外観構成の一例を示す図である。 クレードルにスマートフォンが載置された状態の一例を示す図である。 スマートフォンのハードウェア構成の一例を示す図である。 スマートフォンの底面(下面)に設けられたコネクタを模式的に示す図である。 クレードルのハードウェア構成の一例を示す図である。 クレードルのコネクタの一例を示す図である。 ばね接点の高さとばね接点にかけられた荷重の関係の一例を示す図である。 スマートフォンとクレードルの接続部分を拡大した図の一例である。 スマートフォンとクレードルの接続部分を拡大した図の一例である。 クレードルへのスマートフォンの接続状態を判断する回路の一例を示す図である。 正常な接続と判断される電圧値の範囲の一例を示す図である。 正常な接続と判断される電圧値の範囲の一例を示す図である。 クレードルへのスマートフォンの接続状態を判断するスマートフォンの処理フローの一例を示す図である。 スマートフォンの接点とクレードルの接点との不十分な接触を検出する処理フローの一例を示す図である。 クレードルへのスマートフォンの接続状態を判断するクレードルの処理フローの一例を示す図である。
 以下、図面を参照して、電子装置の実施形態について説明する。以下に示す実施形態の構成は例示であり、電子装置は実施形態の構成に限定されない。
 <実施形態>
 実施形態では、「電子装置」の一例としてスマートフォンを適用し、「他の電子装置」の一例としてクレードルを適用した例について説明する。但し、「電子装置」は、スマートフォンに限定されず、タブレットPC、フィーチャーフォンのようなモバイル端末を含む。「他の電子装置」は、クレードルに限定されず、ドッキングステーションのような付属装置を含む。但し、上述したモバイル端末が「他の電子装置」の一例に相当し、上述した付属装置が「電子装置」の一例に相当する場合もある。
 スマートフォンおよびクレードルは、両者の電気的な接続状態を検出することができる。本実施形態に係るスマートフォンおよびクレードルは、互いの電気的な接点を接触させることで電気的に接続される。スマートフォンおよびクレードルは、両者の接続時に当該接点にかかる電圧の電圧値に基づき、スマートフォンおよびクレードルの電気的な接続状態を判断する。スマートフォンは、例えば、充電、あるいは外部装置との通信等の場合にクレードルに載置される。
 図1は、スマートフォン100の外観構成の一例を示す図である。図1(A)は、スマートフォン100の正面図である。図1(B)は、スマートフォン100の下面を平面視した図である。スマートフォン100は、例えば、防水機能を有する。スマートフォン100は、Liquid Crystal Display(LCD)/タッチパネル101、インカメラ102およびコネクタ(メス型コネクタ)103を備える。LCD/タッチパネル101は、ディスプレイとして様々な情報を表示する。また、LCD/タッチパネル101は、入力装置としてユーザの指等によるタッチ操作を受け付ける。インカメラ102は、例えば、光学カメラである。コネクタ103は、スマートフォン100の下部に設けられ、クレードル200との接続に用いられる。コネクタ103の詳細は後述する。
 図2は、クレードル200の外観構成の一例を示す図である。クレードル200には、スマートフォン100が載置される。クレードル200は、載置されたスマートフォン100への充電あるいはパーソナルコンピュータ(PC)等の外部装置とのデータ通信手段を提供する。クレードル200は、本体201と、メカスイッチ200eと、コネクタ(オス型コネクタ)203とを備える。本体201は、ベース201aと、ベースに載置されたスマートフォン100を支持する背面板201bとを含む。メカスイッチ200eは、ベース201a上に突出する状態で設けられており、載置されるスマートフォン100によって押下されることで、クレードル200へのスマートフォン100の載置を検出する。コネクタ203は、スマートフォン100のコネクタ103と電気的に接続される。
 図3は、クレードル200にスマートフォン100が載置された状態の一例を示す図である。図3に例示されるように、スマートフォン100は、クレードル200のベース201aに載置されることで、スマートフォン100のコネクタ103とクレードル200のコネクタ203とが接続される。スマートフォン100は、クレードル200に載置されることで、クレードル200に接続された各種外部装置を利用できる。クレードル200に接続されるAlternating Current(AC)電源によって、スマートフォン100は充電される。
 図4は、スマートフォン100のハードウェア構成の一例を示す図である。スマートフォン100は、Central Processing Unit(CPU)100a、液晶ディスプレイ100b、タッチパネル100c、マイコン100d、Magneto Resistive(MR)センサ100e、主記憶部100f、補助記憶部100gおよびコネクタ103を含む。CPU100a、液晶ディスプレイ100b、タッチパネル100c、マイコン100d、主記憶部100f、補助記憶部100gおよびコネクタ103は、接続バスB1によって相互に接続されている。MRセンサ100eは、接続バスB2によってマイコン100dと相互に接続されている。
 スマートフォン100では、CPU100aが補助記憶部100gに記憶されたプログラムを主記憶部100fの作業領域に展開し、プログラムの実行を通じて周辺装置の制御を行う。これにより、スマートフォン100は、所定の目的に合致した処理を実行することができる。主記憶部100fおよび補助記憶部100gは、スマートフォン100(「コンピュータ」の一例)が読み取り可能な記録媒体である。
 主記憶部100fは、CPU100aから直接アクセスされる記憶装置の一例である。主記憶部100fは、例えば、Random Access Memory(RAM)およびRead Only Memory(ROM)を含む。
 補助記憶部100gは、各種のプログラムおよび各種のデータを読み書き自在に記録媒体に格納する。補助記憶部100gは外部記憶装置とも呼ばれる。補助記憶部100gには、オペレーティングシステム(Operating System、OS)、各種プログラム、各種テーブル等が格納される。OSは、コネクタ103等を介して接続される外部装置等とのデータの受け渡しを行う通信インターフェースプログラムを含む。外部装置等には、例えば、クレードル200に接続された、PC等の情報処理装置および外部記憶装置が含まれる。なお、補助記憶部100gは、例えば、ネットワーク上のコンピュータ群であるクラウドシステムの一部であってもよい。
 補助記憶部100gは、例えば、Erasable Programmable ROM(EPROM)、ソリッドステートドライブ(Solid State Drive、SSD)、ハードディスクドライブ(Hard Disk Drive、HDD)等である。また、補助記憶部100gは、例えば、Compact Disc(CD)ドライブ装置、Digital Versatile Disc(DVD)ドライブ装置、Blu-ray(登録商標) Disc(BD)ドライブ装置等である。また、補助記憶部103は、Network Attached Storage(NAS)あるいはStorage Area Network(SAN)によって提供されてもよい。
 コンピュータが読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、スマートフォン100から読み取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちスマートフォン100がクレードル200を介して使用可能なものとしては、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R/W、DVD、ブルーレイディスク、DAT、8mmテープ、フラッシュメモリなどのメモリカード等がある。また、スマートフォン100に固定された記録媒体としてハードディスク、SSDあるいはROM等がある。
 液晶ディスプレイ100bには、CPU100aで処理されるデータや主記憶部102に記憶されるデータが出力される。液晶ディスプレイ100bは、例えば、LCDである。液晶ディスプレイ100bは、Plasma Display Panel(PDP)、Electroluminescence(EL)パネル、有機ELパネルであってもよい。
 タッチパネル100cは、ユーザによるタッチ操作を受け付ける。タッチ操作は、タッチパネル100cに指を接触させるタップ、タッチパネル100cに接触させた指を払うように動かすフリックあるいはタッチパネル100cに接触させた指を掃くように動かすスワイプを含む。タッチパネル100cによるタッチの検出方式は、ユーザのタッチ操作を検出できればどのような方式であってもよい。タッチパネル100cによるタッチの検出方式には、例えば、マトリックス・スイッチ方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式あるいは静電容量方式が適用可能である。LCD/タッチパネル101は、液晶ディスプレイ100bおよびタッチパネル100cを含む。
 マイコン100dは、マイクロコントローラである。マイコン100dは、演算回路および記憶装置を含む。マイコン100dは、図5に記載されている接点103bの電圧値を取得することで、スマートフォン100とクレードル200との接続状態を判断する。また、マイコン100dは、クレードル200のマイコン200dとコネクタ103を介して通信することで、充電に用いられる電圧等の情報を通知する。マイコン100dは、「電子部品」の一例である。
 MRセンサ100eは、磁場により電気抵抗が変化する磁気抵抗素子を利用したセンサである。MRセンサ100eは、クレードル200に設けられた磁石からの磁場を検出することでスマートフォン100とクレードル200との接近を検出する。MRセンサ100eは、「他の電子装置の接近を検出するセンサ」の一例である。なお、MRセンサはセンサの例示であり、他の電子装置の接近を検出できる限り、センサの検出原理を問わない。
 コネクタ103がクレードル200のコネクタ203と電気的に接続されることで、スマートフォン100とクレードル200とが通信可能な状態となる。図5は、スマートフォン100の底面(下面)に設けられたコネクタ103を模式的に示す図である。図5は、スマートフォン100の下面を平面視した図となっている。コネクタ103は、表面が平面に形成され、コネクタ203が備える複数の端子(接点)203aおよび203b(図7を参照)に対応する複数の接点103aおよび複数の接点103bを備えている。図5では、接点103aを黒円で模式的に図示し、接点103bを白円で模式的に図示している。接点103aおよび接点103bは、直線状に配置され、複数の接点103aの両側に接点103bが配置されている。接点103bは、スマートフォン100とクレードル200との接続状態を検知又は検出するために使用される。接点103aは、スマートフォン100とクレードル200との通信(データの送受信)や、スマートフォン100およびクレードル200の一方から他方への電力供給に使用される。換言すれば、コネクタ103aは、電力供給用接点およびデータ通信用接点として使用される。なお、コネクタ103とスマートフォン100の筐体との間には止水処理が施され、コネクタ103の周囲から筐体内部へ水が浸入しないようにされている。
 接点103bの各々は、図4に例示されるマイコン100dに接続されており、接点103bと、クレードル200側の接点203bとが接触したときの電圧がマイコン100dによって取得される。接点103bにかかる電圧は、クレードル200に搭載されているマイコン200dに電力が供給されている場合およびマイコン200dに電力が供給されていない場合のそれぞれにおいて、相異なる一定範囲に収まるように調整されている。接点103bは、「他の電子装置との接触状態に応じて導電性が変化する接点」の一例である。接点103aは、「第2接点」の一例である。
 図6は、クレードル200のハードウェア構成の一例を示す図である。クレードル200は、外部ディスプレイインターフェース(Interface(I/F)200a、コネクタ203、Universal Serial Bus インターフェース(Interface(USB I/F)200b、Local Area Network インターフェース(Interface(LAN I/F)200c、マイコン200dおよびメカスイッチ(SW)200eを備える。外部ディスプレイI/F200a、コネクタ203、USB I/F200b、LAN I/F200c、マイコン200dは、相互に接続バスB3によって接続されている。メカスイッチ(機械スイッチ)200eは、接続バスB4によってマイコン200dと相互に接続されている。
 外部ディスプレイI/F200a、USB I/F200bおよびLAN I/F200cは外部装置とのインターフェースである。外部ディスプレイI/F200a、USB I/F200bおよびLAN I/F200cに接続された外部装置は、クレードル200と接続されたスマートフォン100から利用可能である。
 コネクタ203は、スマートフォン100のコネクタ103と接続されることで、スマートフォン100とクレードル200とを電気的に接続し、両者間における通信や電力の授受を可能とする。図7は、クレードル200のコネクタ203の一例を示す図である。コネクタ203は、コネクタ103の接点103aおよび接点103bに対応する複数の端子(接点)203aおよび複数の端子(接点)203bを有する。接点203aおよび接点203bは、弾性力を利用した接点であり、例えば、ばね接点である。接点203aおよび接点203bは、上下方向に進退自在となっている。接点203aおよび接点203bは、コネクタ103との接触により押圧されることで、下方へ沈み込む。これに対し、コネクタ103との接触が開放されると、ばねの付勢力(復元力)によって上方へ突出するようになっている。各接点203aおよび203bがコネクタ103の接点103aおよび接点103bと接触することで、スマートフォン100とクレードル200とは電気的に接続される。接点203aは、接点103aとの接触を通じてデータ通信や電力授受のために使用される。換言すれば、接点103aは、電源供給用接点およびデータ通信用接点として使用される。接点203aおよび接点203bは、直線状に配置され、複数の接点203aの両側に接点203bが配置されている。接点203bは、マイコン200dに接続されている。接点203bにかかる電圧は、スマートフォン100に搭載されているマイコン100dに電力が供給されている場合およびマイコン100dに電力が供給されていない場合のそれぞれにおいて、相異なる一定範囲に収まるように調整されている。なお、図7に示す例では、逆U字状の接点203aおよび接点203bが図示されているが、接点203aおよび203bの上端部の形状は、直線状(棒状)であっても良く、他の形状であっても良い。接点203bは、「他の電子装置との接触状態に応じて導電性が変化する接点」の一例である。接点203aは、「第2接点」の一例である。接点203bは、「接点」の一例である。
 クレードル200は、図示しないバッテリをさらに備えてもよい。クレードル200は、バッテリを備えることで、AC電源に接続されていない場合でも、スマートフォン100に電力を供給できる。また、AC電源に接続されたスマートフォン100が、クレードル200に備えられているバッテリを充電する事も可能である。スマートフォン100がバッテリ(図示せず)を有していることはもちろんである。
 マイコン200dは、マイクロコントローラである。マイコン200dは、演算回路および記憶装置を含む。マイコン200dは、接点203bにかかる電圧を取得することで、スマートフォン100とクレードル200との接続状態を判断する。また、マイコン200dは、コネクタ203を介してスマートフォン100のマイコン100dと通信することで、スマートフォン100dに供給する電源の電圧等の情報を取得する。マイコン200dは、「電子部品」の一例である。
 メカスイッチ200eは、機械式のスイッチである。メカスイッチ200eは、図示しない電気接点を有し、クレードル200に載置されるスマートフォン100によって押下されることで、電気接点がオン状態となり、スマートフォン100とクレードル200との接近を検出する。メカスイッチ200eは、「他の電子装置の接近を検出するセンサ」の一例である。なお、メカスイッチはセンサの例示であり、他の電子装置の接近を検出できる限り、センサの検出原理を問わない。
 図8は、ばね接点の高さとばね接点にかけられた荷重の関係の一例を示す図である。図8において、ばね接点は、クレードル200の接点203aおよび接点203bである。図8の縦軸は、ばね接点にかけられた荷重を示す。荷重の単位はN(ニュートン)である。図8の横軸は、ばね接点の高さを示す。ばね接点の高さの単位はmm(ミリメートル)である。ばね接点のインピーダンスは、スマートフォン100(コネクタ103)によるばね接点への押圧力によってばね接点の高さが変動することによって変動する。ばね接点の高さ(荷重)が所定範囲であるとき、インピーダンスは、スマートフォン100とクレードル200との良好な接続状態を示す範囲となる。図8の斜線部300は、スマートフォン100とクレードル200との接続が良好と判断される範囲を例示している。図8の例では、ばね接点の高さが0.8mm~0.3mmの範囲にあれば、スマートフォン100とクレードル200との電気的な接続が良好であると判断される。インピーダンスは、「接点の導電性」の一例である。
 図9Aおよび図9Bは、スマートフォン100とクレードル200の接続部分を拡大した図の一例である。図9Aおよび図9Bでは、スマートフォン100およびクレードル200が図3に例示するように正常に接続された状態における、スマートフォン100のコネクタ103およびクレードル200のコネクタ203が例示されている。図9Aでは、スマートフォン100(コネクタ103)とクレードル200(コネクタ203)とが略平行となっており、クレードル200の接点203aおよび接点203bの各々にかかる荷重は均等になっている。そのため、図9Aの場合、コネクタ103およびコネクタ203の各接点203aおよび203bはコネクタ103からの均等な荷重を受けて均等に沈み込んだ状態で対応する接点103a,103bと接触する。図9Bでは、スマートフォン100(コネクタ103)が傾いた状態で、クレードル200と接続されている。そのため、図9B丸で囲った部分のように、コネクタ103とコネクタ203の各々の接点の接触が弱い部分が生じる。このような部分では、不十分な接点間の接触によりインピーダンスが増加する虞がある。そのため、スマートフォン100およびクレードル200間の電力の授受等に不良が生じる虞がある。
 図10Aは、クレードル200へのスマートフォン100の接続状態を判断する回路の一例を示す図である。図10Aにおいて、点線部400の上側は、スマートフォン100の回路を例示している。また、点線部400の下側は、クレードル200の回路を例示している。
 図10Aに例示されているスマートフォン100の回路は、接点151、接点152、端子153、端子154、抵抗155、抵抗156、抵抗157、抵抗158、複数のダイオード159およびスイッチ160を有する。図10Aに例示されているクレードル200の回路は、接点251、接点252、端子253、端子254、抵抗255、抵抗256、抵抗257、抵抗258、複数のダイオード259およびスイッチ260を有する。
 接点151および接点152は、接点103b,103bに相当する。また、接点251および接点252は、接点203b,203bに相当する。すなわち、図10Aでは、点線400の位置でスマートフォン100の接点103bとクレードル200の接点203bとが接触している。
 図10Aでは、スマートフォン100の接点151に関して取得される電圧値はDOCK_DET#1と定義され、接点152に関して取得される電圧値はDOCK_DET#2と定義されている。また、クレードル200の接点251に関して取得される電圧値はDOCK_DET#3と定義され、接点252に関して取得される電圧値はDOCK_DET#4と定義されている。端子153および端子154は、スマートフォン100のマイコン100dに接続されている。マイコン100dは、端子153および端子154を介して、DOCK_DET#1およびDOCK_DET#2をそれぞれ取得する。端子253および端子254は、クレードル200のマイコン200dに接続されている。マイコン200dは、端子253および端子254を介して、DOCK_DET#3およびDOCK_DET#4をそれぞれ取得する。DOCK_DET#1、DOCK_DET#2、DOCK_DET#3およびDOCK_DET#4は、「導電性を示す値」の一例である。端子153および端子154に接続されたマイコン100dは、「入力部」の一例である。端子253および端子254に接続されたマイコン200dは、「入力部」の一例である。
 接点151に関して取得される電圧値、すなわちDOCK_DET#1は、例えば100Ωの抵抗155および例えば220Ωの抵抗157による抵抗分割によって、以下の1-1から1-3の3パターンの各々で異なる値となるように調整されている。
 パターン1-1: スマートフォン100とクレードル200とが接続されていない場合。
 パターン1-2: スマートフォン100とクレードル200が接続されており、クレードル200のマイコン200dに電力が供給されていない場合。
 パターン1-3: スマートフォン100とクレードル200が接続されており、クレードル200のマイコン200dに電力が供給されている場合。
 接点152に関して取得される電圧値、すなわちDOCK_DET#2は、例えば100Ωの抵抗156および例えば220Ωの抵抗158による抵抗分割によって、上述の1-1から1-3の3パターンの各々で異なる値となるように調整されている。
 クレードル200の接点251に関して取得される電圧値、すなわちDOCK_DET#3は、例えば100Ωの抵抗255および例えば100Ωの抵抗257による抵抗分割によって、以下の2-1から2-3の3パターンの各々で異なる値となるように調整されている。
 パターン2-1: スマートフォン100とクレードル200とが接続されていない場合。
 パターン2-2: スマートフォン100とクレードル200が接続されており、スマートフォン100のマイコン100dに電力が供給されていない場合。
 パターン2-3: スマートフォン100とクレードル200が接続されており、スマートフォン100のマイコン100dに電力が供給されている場合。
 接点252に関して取得される電圧値、すなわちDOCK_DET#4は、例えば100Ωの抵抗256および例えば100Ωの抵抗258による抵抗分割によって、上述の2-1から2-3の3パターンの各々で異なる値となるように調整されている。
 スマートフォン100のCRDL_DTPWR#信号161は、MRセンサ100eによってスマートフォン100とクレードル200との接近が検出されたことに応じてスイッチ160をオンオフさせる信号である。MRセンサ100eがクレードル200を検出していない場合、信号161の信号レベルはHighである。これに対し、MRセンサ100eによってスマートフォン100とクレードル200との接近が検出されると、CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルはLOWとなる。この制御はマイコン100dによってなされる。CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルがLOWにされると、スイッチ160がオンとなる。スイッチ160がオンになると、プルアップ電源(P_3V_MCU)162からの電力がダイオード159側に供給される。また、図10Aに例示されるスマートフォン100の回路には、回路に流れる電流を整流する複数のダイオード159が設けられている。マイコン100dは、各端子153および154からの出力電圧(DOCK_DET#1, DOCK_DET#2)を測定する。
 クレードル200のDOCK_DTPWR信号261は、メカスイッチ200eによってスマートフォン100とクレードル200との接近が検出されたことに応じてスイッチ260をオンオフさせる信号である。MRセンサ100eがクレードル200を検出していない場合、DOCK_DTPWR信号261の信号レベルはHighである。これに対し、メカスイッチ200eによってスマートフォン100とクレードル200との接近が検出されると、DOCK_DTPWR信号261の信号レベルがLOWになる。この制御はマイコン200dによってなされる。DOCK_DTPWR信号261の信号レベルがLOWにされると、スイッチ260がオンになる。スイッチ260がオンになると、プルアップ電源(P_3V_MCU)262からの電力が供給され、電力がダイオード259側へ供給される。また、図10Aに例示されるクレードル200の回路には、回路に流れる電流を整流する複数のダイオード259が設けられている。マイコン200dは、各端子253および254からの出力電圧(DOCK_DET#3, DOCK_DET#4)を測定する。
 図10Bは、端子153および端子154から取得される正常な接続と判断される電圧値の範囲の一例を示す図である。図10Aに示した回路は、パターン1-1,1-2,1-3において検出される電圧値が図10Bに示す表の範囲となるように抵抗値が設定されている。後述する図10Cにおいても同様である。図10Bに示す例では、設定値に対して+マイナス5%の範囲が正常な電圧の範囲とされている。但し、範囲の取り方は適宜設定可能である。図10Bの「未接続」の行では、スマートフォン100がクレードル200に接続されていない場合において正常と判断される電圧値の範囲が例示されている。「未接続」の行では、電圧値の範囲として、1.37V~1.52Vが例示されている。「未接続」の行は、上述のパターン1-1に対応している。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンOFF」の行では、スマートフォン100がクレードル200に接続され、かつ、クレードル200のマイコン200dに電源が供給されていない場合において正常と判断される電圧値の範囲が示されている。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンOFF」の行では、電圧値の範囲として、0.81V~0.90Vの範囲が例示されている。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンOFF」の行は、上述のパターン1-2に対応している。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンON」の行では、スマートフォン100がクレードル200に接続され、かつ、クレードル200のマイコン200dに電源が供給されている場合において正常と判断される電圧値が示されている。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンON」の行では、電圧値の範囲として、1.15V~1.28Vが例示されている。図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンON」の行は、上述のパターン1-3に対応している。以下、本明細書において、図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンOFF」の行に例示されている電圧値の範囲を検出電圧2範囲、図10Bの「ドック接続 クレードルマイコンON」の行に例示されている電圧値の範囲を検出電圧1範囲と称する。検出電圧1範囲および検出電圧2範囲の電圧値は、製品設計時等に試験等によって定められる。検出電圧1範囲および検出電圧2範囲の電圧値の情報は、例えば、マイコン100dの記憶装置に記憶される。検出電圧1範囲および検出電圧2範囲は、「あらかじめ定められた基準」の一例である。
 図10Cは、端子253および端子254から取得される正常な接続と判断される電圧値の範囲の一例を例示す図である。図10Cの「未接続」の行では、正常な電圧値の範囲として、0.99V~1.11Vが例示されている。図10Cの「未接続」の行は、上述のパターン2-1に対応している。図10Cの「ドック接続 本体マイコンOFF」の行では、スマートフォン100がクレードル200に接続され、かつ、スマートフォン100のマイコン100dに電源が供給されていない場合において正常と判断される電圧値が例示されている。図10Cの「ドック接続 本体マイコンOFF」の行では、電圧値の範囲として、0.81V~0.90Vの範囲が例示されている。図10Cの「ドック接続 本体マイコンOFF」の行は、上述のパターン2-2に対応している。図10Cの「ドック接続 本体マイコンON」の行では、スマートフォン100がクレードル200に接続され、かつ、スマートフォン100のマイコン100dに電源が供給されている場合において正常と判断される電圧値が例示されている。図10Cの「ドック接続 本体マイコンON」の行では、電圧値の範囲として、1.15V~1.28Vが例示されている。図10Cの「ドック接続 本体マイコンON」の行は、上述のパターン2-3に対応している。以下、本明細書において、図10Cの「ドック接続 本体マイコンOFF」の行に例示されている電圧値の範囲を検出電圧4範囲、図10Cの「ドック接続 本体マイコンON」の行に例示されている電圧値の範囲を検出電圧3範囲と称する。検出電圧3範囲および検出電圧4範囲の電圧値は、製品設計時等の試験等によって定められる。検出電圧3範囲および検出電圧4範囲の電圧値の情報は、例えば、マイコン200dの記憶装置に記憶される。検出電圧3範囲および検出電圧4範囲は、「あらかじめ定められた基準」の一例である。
 図11は、クレードル200へのスマートフォン100の接続状態を判断するスマートフォンの処理フローの一例を示す図である。図11では、図10Aと同様に、接点103bの一方で取得される電圧の電圧値はDOCK_DET#1と記載され、他方で取得される電圧の電圧値はDOCK_DET#2と記載されている。以下、図11を参照して、クレードル200への接続を検出するスマートフォン100の処理フローが説明される。図11に示す処理は、例えば、マイコン100dによって実行される。
 T1では、MRセンサ100eによって、スマートフォン100とクレードル200との接近が検出される。接近が検出されると、T2以下の処理フローが開始される。
 T2では、接点103bのプルアップ電源(P_3V_MCU)162が有効にされる。具体的には、MRセンサ100eによって、スマートフォン100とクレードル200との接近が検出されると、マイコン100dは、図10のCRDL_DTPWR#信号161の信号レベルをLOWに設定する。CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルがLOWに設定されることで、図10のスイッチ160がオンとなる。スイッチ160がオンになることで、プルアップ電源(P_3V_MCU)162からの電力が回路に供給される。
 T3では、DOCK_DET#1、すなわち、接点103bの一方の接点に係る電圧値がマイコン100dによって取得(測定)される。マイコン100dは、取得されたDOCK_DET#1をAnalog / Digital(A/D)変換によってデジタル信号に変換する。マイコン100dは、デジタル信号に変換された電圧値をDOCK_DET#1として取得する。取得されたDOCK_DET#1は、例えば、マイコン100dの記憶装置に記憶される。また、T3では、ループカウンタとして使用する変数Nの値をインクリメントする。なお、変数Nの初期値は、例えば、0である。T3の処理を行うマイコン100dは、「取得部」の一例である。
 T4では、変数Nの値が3であるか確認する。Nの値が3である場合、処理はT5に進められる。Nの値が3ではない場合、処理はT3に進められる。なお、T3からT4のループは、ノイズ等の偶発的な理由により、マイコン100dがDOCK_DET#1を誤検出することを避けるために行っている。
 T5では、マイコン100dは、T3で取得したDOCK_DET#1が検出電圧1範囲の範囲内であるか否かを判定する。DOCK_DET#1が検出電圧1範囲の範囲内である場合(T5でyes)、処理はT6に進められる。DOCK_DET#1が検出電圧1範囲の範囲外である場合(T5でno)、処理はT7に進められる。
 T6では、DOCK_DET#1が検出電圧1範囲の範囲内であることにより、マイコン100dは、クレードル200が電源オンの状態であると判断する。その後、処理がT11に進む。
 T7では、マイコン100dは、T3で取得したDOCK_DET#1が検出電圧2範囲の範囲内であるか否かを判定する。DOCK_DET#1が検出電圧2範囲の範囲内である場合(T7でyes)、処理はT8に進められる。DOCK_DET#が検出電圧2範囲の範囲外である場合(T7でno)、処理はT9に進められる。T5およびT7の処理を行うマイコン100dは、「判断部」の一例である。
 T8では、DOCK_DET#1が検出電圧1範囲の範囲外であり、かつ、検出電圧2範囲の範囲内であることにより、マイコン100dは、クレードル200が電源オフの状態であると判定する。その後、処理がT11に進む。
 T9では、DOCK_DET#1が検出電圧1範囲および検出電圧2範囲の範囲外であることにより、マイコン100dは、スマートフォン100およびクレードル200が接続されていないと判定する。T10では、3秒間の処理待ち時間の後、処理はT3に戻される。
 T11~T14、T17、T18、T20およびT21の処理は、判断対象となる電圧値がDOCK_DET#1からDOCK_DET#2になることを除いて、それぞれT3~T6、T7、T8、T9およびT21と同様である。そのため、その説明は省略される。
 T15では、T3で取得されたDOCK_DET#1とT11で取得されたDOCK_DET#2が比較される。DOCK_DET#1がDOCK_DET#2と等しい場合(T15でyes)、処理はT16に進められる。DOCK_DET#1がDOCK_DET#2と異なる場合(T15でno)、処理はT3に戻される。DOCK_DET#1とDOCK_DET#2とが等しい場合、スマートフォン100とクレードル200とが電気的に接続されていると判断される。また、DOCK_DET#1とDOCK_DET#2とが等しい場合、T6およびT14の双方においてクレードル200が電源オンの状態であると判断される。T15の処理を行うマイコン100dは、「判断部」の一例である。T15でnoの場合にT3に処理を進めるマイコン100dは、「制御部」の一例である。
 T16の段階では、T15の処理によって、スマートフォン100およびクレードル200のそれぞれの電源が共にオンであることが確認されている。そのため、T16では、例えば、AC電源に接続されたスマートフォン100が、クレードル200に内蔵されているバッテリの充電を行う。その後、T22において、処理は図12に例示される処理に進められる。
 T19の段階では、T18の処理によって、クレードル200の電源がオフであることが検出されている。そのため、スマートフォン100からクレードル200に電力が供給される。ここで供給される電力は、少なくともクレードル200が、後述する図13のクレードル200へのスマートフォン100の接続を判断する処理フローを実行できる電力である。すなわち、スマートフォン100は、クレードル200に対し、プルアップ電源(P_3V_MCU)262およびメカスイッチ200eの動作に用いられる電力を供給する。これによって、クレードル200は、スマートフォン100が載置されたときにクレードル200が電源オフの状態であっても、T19によって供給された電力によって、後述する図13に例示される処理フローを実行できる。
 以上で説明した図11の処理によって、スマートフォン100のマイコン100dは、スマートフォン100とクレードル200とが電気的に接続されているか否かを判断している。しかしながら、スマートフォン100とクレードル200とが電気的に接続されている場合でも、スマートフォン100の接点103a、接点103bとクレードル200の接点203a、接点203bとの接触が不十分な場合がある。また、一度良好に接続されても、例えば、接点203aあるいは接点203bのばねの弾性力によってスマートフォン100が押し上げられることで、接触が不十分な状態に遷移する場合もある。そこで、図11の処理に続いて、スマートフォン100は、図12に例示する処理を実行する。
 図12は、スマートフォン100の接点とクレードル200の接点との不十分な接触を検出する処理フローの一例を示す図である。不十分な接触とは、スマートフォン100の斜め差し、すなわち、クレードル200に対しスマートフォン100が斜めに接続されることで、二つの接点203bの一方の接触が他方の接点203bの接触と比較して弱い(一方の接点203bの高さが他方の接点203bの高さより高い)状態を含む。以下、図12を参照して、スマートフォン100およびクレードル200との不十分な接続を検出するフローが説明される。
 T101では、図11のT22から処理が引き継がれる。T102では、図11の処理によってDOCK状態、すなわちスマートフォン100がクレードル200に載置されている状態になっている。T103では、マイコン100dは、図10AのCRDL_DTPWR#信号161の信号レベルをHIGHに設定する。CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルがHIGHに設定されることで、スイッチ160がオフになる。スイッチ160がオフになることで、プルアップ電源(P_3V_MCU)162からの電力供給がオフにされる。
 T104では、マイコン100dは、DOCK_DET#1およびDOCK_DET#2を取得する。電圧値を取得する方法は、図11のT3およびT11と同様のため、その説明は省略される。T105の処理は、図11のT4およびT12と同様のため、その説明は省略される。T104の処理を行うマイコン100dは、「取得部」の一例である。
 T106では、マイコン100dは、T104で取得したDOCK_DET#1およびDOCK_DET#2が検出電圧2範囲の範囲未満であるか否か判定する。DOCK_DET#1およびDOCK_DET#2の少なくともいずれか一方が検出電圧2範囲の範囲未満である場合(T106でyes)、処理はT107に進められる。DOCK_DET#1およびDOCK_DET#2のいずれもが検出電圧2範囲の範囲以上である場合(T106でno)、処理はT109に進められる。T106の処理を行うマイコン100dは、「判断部」の一例である。
 T107では、マイコン100dは、T104で取得したDOCK_DET#1およびDOCK_DET#2の少なくとも一方が検出電圧2範囲の範囲未満であることにより、接点103bの少なくとも一方のインピーダンスの増加を検出する。マイコン100dは、インピーダンスの増加により、スマートフォン100およびクレードル200の接続が不良であると判断する。例えば、DOCK_DET#1側の接点203bと接点103b(第1の側)との接触状態がDOCK_DET#2側の接点203bと接点103b(第2の側)との接触状態より不良である場合、第1の側の接点間の接触抵抗(インピーダンス)は第2の側の接触抵抗(インピーダンス)より大きくなり、電流が流れにくくなるので、DOCK_DET#1からの電圧が低下する。このときの電圧が、図10Bで示した正常な接続を示す電圧範囲から外れるときに、マイコン100dは、スマートフォン100とクレードル200との接続が不十分と判断する。
 例えば、DOCK_DET#1が取得された側の接点103bおよび接点203bの接触が不十分であり、そのインピーダンスが100Ωであるとする。図10Aの回路では、この場合、DOCK_DET#1として取得される電圧値は、約0.74Vとなる。このDOCK_DET#1は、正常な接続と判断される検出電圧1範囲および検出電圧2範囲の最小値である0.81V未満となる。そのため、マイコン100dは、DOCK_DET#1が取得された側の接点103bの接触が不十分であると判断できる。
 T108では、マイコン100dは、スマートフォン100からクレードル200への給電、スマートフォン100およびクレードル200間のデータ通信等の機能を制限する。すなわち、スマートフォン100からクレードル200への給電等が行われている場合、マイコン100dは、当該給電等を停止する。T108の処理を行うマイコン100dは、「制御部」の一例である。
 T109では、マイコン100dは、T104で取得したDOCK_DET#1およびDOCK_DET#2のいずれもが検出電圧2範囲の範囲以上であることにより、スマートフォン100とクレードル200とが正常に接続されたものと判断する。
 T110では、マイコン100dは、T103でHIGHに設定したCRDL_DTPWR#信号161の信号レベルをLOWに戻す。CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルがLOWに戻されることにより、プルアップ電源(P_3V_MCU)162がオンにされる。T110の処理により、マイコン100dは、スマートフォン100とクレードル200との接続解除を検出できるようになる。T111において、250ミリ秒の待機時間の後、T112において、マイコン100dは、スマートフォン100がクレードル200から外されたか否か判定する。その後、T113において、250ミリ秒の待機時間の後、処理はT103に進められる。
 以上の説明では、図12の処理はCRDL_DTPWR#信号161の信号レベルをHIGHにして、スマートフォン100によって実行された。しかしながら、図12の処理は、スマートフォン100によって実行される方式に限定されない。例えば、図12の処理は、DOCK_DTPWR信号261の信号レベルをHIGHにすることで、クレードル200によって実行されてもよい。また、図12の処理は、CRDL_DTPWR#信号161の信号レベルおよびDOCK_DTPWR信号261の信号レベルをHIGHにして、スマートフォン100およびクレードル200の双方で実行されてもよい。
 図13は、クレードル200へのスマートフォン100の接続状態を判断するクレードル200の処理フローの一例を示す図である。図13では、接点203bの一方で検出される電圧はDOCK_DET#3と記載され、他方で検出される電圧はDOCK_DET#4と記載されている。以下、図13を参照して、スマートフォン100の接続を検出するクレードル200の処理フローが説明される。
 図13のT201の処理は、図11のT1の処理と、検出に用いるスイッチがMRセンサ100eではなくメカスイッチ200eである点を除いて同様である。そのため、説明は省略される。図13のT202からT221の処理は、図11のT2からT21の処理と同様である。そのため、説明は省略される。
 図13のT219では、マイコン200dは、クレードル200にAC電源が接続されているか否か判断する。クレードル200にAC電源が接続されている場合(T219でyes)、処理は、T222に進められる。クレードル200にAC電源が接続されていない場合(T219でno)、処理は、T223に進められる。
 T222では、クレードル200は、AC電源からの電力をスマートフォン100に供給する。T223では、クレードル200は、内蔵バッテリからの電力をスマートフォン100に供給する。T222あるいはT223で供給される電力は、少なくともスマートフォン100が、前述の図11および図12に例示される処理フローを実行できる電力である。すなわち、クレードル200は、スマートフォン100に対し、プルアップ電源(P_3V_MCU)162およびMRセンサ100eの動作に用いられる電力を供給する。スマートフォン100は、スマートフォン100が電源オフの状態であっても、T222あるいはT223によって供給された電力によって、図11および図12に例示される処理フローを実行できる。T222あるいはT223の処理を行うマイコン200dは、「制御部」の一例である。
 実施形態では、接点103bあるいは接点203bの電圧の変化によってスマートフォン100とクレードル200との接続状態を判断した。その結果、実施形態によれば、スマートフォン100の接点とクレードル200の接点との不十分な接触を検出できる。
 実施形態では、スマートフォン100あるいはクレードル200のいずれか一方の電源がオフの場合、他方が電源オフとなっている側に電源を供給した。その結果、電源がオフとなっていた側も、実施形態の処理フローを実行できる。
 実施形態では、MRセンサ100eあるいはメカスイッチ200eによって、スマートフォン100およびクレードル200が接近した場合に、スマートフォン100およびクレードル200の接続状態の検出処理に用いるプルアップ電源(P_3V_MCU)162あるいはプルアップ電源(P_3V_MCU)262が供給された。スマートフォン100およびクレードル200が接近していない場合、検出処理に用いられる電力が供給されないため、スマートフォン100およびクレードル200の消費電力が抑制される。
 実施形態では、接点103bおよび接点203bは、それぞれ接点103および接点203の両端に設けられている。そのため、実施形態は、スマートフォン100がクレードル200に対して斜めに接続されている状態を好適に検出できる。
 以上で開示した実施形態は、様々な変形が可能である。実施形態では、スマートフォン100およびクレードル200の双方が、スマートフォン100およびクレードル200間の接続状態を判断した。この接続状態の判断を、例えば、スマートフォン100およびクレードル200のいずれか一方が実施するように変形してもよい。
 100・・・スマートフォン
 100e・・・MRセンサ
 103・・・コネクタ
 103a、103b、203a、203b、151、152、251、252・・・接点
 200・・・クレードル
 203・・・コネクタ
 200e・・・メカスイッチ
 153,154、253、254・・・端子

Claims (9)

  1.  他の電子装置と電気的に接続される電子装置であって、
     前記他の電子装置との接続状態に応じて導電性が変化する接点と、
     前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記接点の導電性を示す値を取得する取得部と、
     前記取得された導電性を示す値とあらかじめ定められた基準値とに基づいて前記電子装置と前記他の電子装置との電気的な接続が十分か否かを判断する判断部と、を備える、
     電子装置。
  2.  前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記他の電子装置と接触する第2接点と、
     前記電子装置と前記他の電子装置との電気的な接続が十分でないと判断されたときに、前記他の電子装置への前記第2接点を通じた給電の制限状態を維持する制御部と
    をさらに備える請求項1に記載の電子装置。
  3.  前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記他の電子装置と接触する第2接点と、
     前記電子装置と前記他の電子装置との電気的な接続が十分でないと判断されたときに、前記他の電子装置へ前記第2接点を通じて行われている給電を停止する制御部と
    をさらに備える請求項1に記載の電子装置。
  4.  前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記他の電子装置と接触する第2接点と、
     前記電子装置と前記他の電子装置との電気的な接続が十分でないと判断されたときに、前記他の電子装置への前記第2接点を通じたデータ通信の制限状態を維持する制御部と
    をさらに備える請求項1に記載の電子装置。
  5.  前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記他の電子装置と接触する第2接点と、
     前記電子装置と前記他の電子装置との電気的な接続が十分でないと判断されたときに、前記他の電子装置へ前記第2接点を通じて行われているデータ通信を停止する制御部と
    をさらに備える請求項1に記載の電子装置。
  6.  前記接点と前記他の電子装置との接触時に前記他の電子装置と接触する第2接点と、
     前記他の電子装置の接近を検出するセンサと、
     前記センサによって前記他の電子装置の接近が検出された場合に前記第2接点に対する通電が制限された状態で前記接点への通電を開始する制御部と、
    をさらに備え、
     前記取得部は、前記接点への通電時における前記接点の導電性を示す値を取得する
     請求項1に記載の電子装置。
  7.  前記電子装置は前記接点を2つ備え、前記接点および前記第2接点は直線状に配置され、複数の第2接点の両側に前記接点が配置される、
     請求項2から請求項6のいずれか一項に記載の電子装置。
  8.  前記導電性は、前記接点のインピーダンスであり、
     前記導電性を示す値は、前記接点にかかる電圧の電圧値である、
     請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の電子装置。
  9.  他の電子装置との接触状態に応じて導電性が変化する接点の導電性を示す値が入力される入力部と、
     前記入力された値とあらかじめ定められた基準とに基づいて、前記接触状態を判断する判断部と、を備える、
     電子部品。
     
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