WO2017145341A1 - 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法 - Google Patents

端末装置、給電判定装置及び給電判定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2017145341A1
WO2017145341A1 PCT/JP2016/055712 JP2016055712W WO2017145341A1 WO 2017145341 A1 WO2017145341 A1 WO 2017145341A1 JP 2016055712 W JP2016055712 W JP 2016055712W WO 2017145341 A1 WO2017145341 A1 WO 2017145341A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
input
power supply
power
unit
camera
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/055712
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
明龍 李
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2016/055712 priority Critical patent/WO2017145341A1/ja
Publication of WO2017145341A1 publication Critical patent/WO2017145341A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/10Protecting distributed programs or content, e.g. vending or licensing of copyrighted material ; Digital rights management [DRM]
    • G06F21/12Protecting executable software

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a power feeding determination device, and a power feeding determination method.
  • BIOS Basic Input Output System
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a terminal device, a power feeding determination device, and a power feeding determination method with improved reliability.
  • the power supply supplies power.
  • the operation unit operates by receiving power supply from the power source.
  • the input unit receives information and inputs information by physically operating.
  • the power supply control unit receives an instruction to supply power from the power source to the operation unit, and provides the power supplied from the power source to the operation unit when the input unit is operated.
  • the terminal device According to one aspect of the terminal device, the power supply determination device, and the power supply determination method disclosed in the present application, there is an effect that reliability can be improved.
  • FIG. 1 is a plan view of the terminal device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram of the terminal device.
  • FIG. 3 is a circuit diagram for explaining power supply to the camera.
  • FIG. 4 is a timing chart showing the transition of each signal when starting the camera.
  • FIG. 5 is a flowchart of the camera activation process in the terminal device according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a plan view of the terminal device according to the embodiment.
  • the terminal device 1 according to the present embodiment includes a camera 11, a display 12, a touch pad 13, a left click button 14, a right click button 15, an application start button 16, a power button 17, and a keyboard 18. .
  • the display 12 is, for example, an LCD (Liquid Cristal Display).
  • the display 12 displays information and images and provides them to the user.
  • the camera 11 has a lens on the side where the display 12 is facing, for example. And the camera 11 image
  • the camera 11 corresponds to an example of “operation unit” and “predetermined device”.
  • the touch pad 13 is a pointing device that has a sensor on a flat plate and a user operates a mouse pointer by placing a finger on the sensor.
  • the touch pad 13 has an input control unit as will be described later.
  • the input control unit receives information on the operation with the finger from the sensor, generates a signal representing the operation with the mouse pointer, and outputs the signal to a PMU (Performance Monitoring Unit) described later. Further, the input control unit receives a signal representing a click from the left click button 14 and the right click button 15, generates a signal representing an operation by the click, and outputs the signal to the PMU 104.
  • the left click button 14 is a button that performs a physical operation in response to a user operation. Specifically, the left click button 14 corresponds to the left button of the mouse. When the left click button 14 is pressed by the user, a signal indicating that the left click button 14 has been pressed is input to the input control unit of the touch pad 13. The left click button 14 corresponds to an example of “input unit”.
  • the right click button 15 is a physical button. Specifically, the right click button 15 corresponds to the right button of the mouse. When the right click button 15 is pressed by the user, a signal indicating that the right click button 15 has been pressed is input to the input control unit of the touch pad 13.
  • a corresponding application is assigned in advance to the application start button 16. Then, when the user presses the application activation button 16, the corresponding application is activated.
  • the power button 17 is a button for turning on the terminal device 1. When the user presses the power button 17, the terminal device 1 is powered on and starts up.
  • the keyboard 18 is an input device for inputting information. When the user operates the keyboard 18, a signal corresponding to the operation is input to the PMU.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram of the terminal device.
  • the terminal device 1 includes the units illustrated in FIG. 2 in addition to the units illustrated in FIG. That is, the terminal device 1 includes a CPU (Central Processing Unit) 101, a memory 102, a PCH (Platform Controller Hub) 103, and a PMU 104. Further, the terminal device 1 includes a hard disk 105, a BIOS ROM (Basic Input Output System Read Only Memory) 106, a power feeding determination circuit 107, a power source 108, and a power switch 109.
  • a CPU Central Processing Unit
  • BIOS ROM Basic Input Output System Read Only Memory
  • the power source 108 supplies power to each unit of the terminal device 1.
  • the power supply 108 supplies power to each unit surrounded by a broken line including the CPU 101 and the memory 102.
  • the power supply 108 supplies power to the camera 11 via the power switch 109.
  • a broken line extending from the power supply 108 and the power switch 109 in FIG. 2 represents a power supply path.
  • the memory 102 is a main storage device.
  • the memory 102 is used as a temporary storage device by the CPU 101.
  • the hard disk 105 is an auxiliary storage device.
  • the hard disk 105 stores various programs including a camera application described later.
  • the BIOS ROM 106 stores the BIOS.
  • CPU 101 is an arithmetic processing unit.
  • the CPU 101 is connected to the display 12, the memory 102, and the PCH 103 via a bus.
  • the CPU 101 reads the BIOS stored in the BIOS ROM 106 through the PCH 103 when the terminal device 1 is activated. Then, the CPU 101 executes the BIOS and initializes various hardware such as the hard disk 105. The CPU 101 executes various programs by reading various programs stored in the hard disk 105 via the PCH 103 and developing them on the memory 102. Further, the CPU 101 acquires information input from the left click button 14, the right click button 15, the touch pad 13, and the keyboard 18 via the PMU 104 and the PCH 103. For example, the CPU 101 executes a camera application. The CPU 101 is an example of a “program execution unit”.
  • the CPU 101 performs arithmetic processing using the executed program and input information. Further, the CPU 101 causes the display 12 to display data and images such as the results of arithmetic processing.
  • the CPU 101 when the CPU 101 receives a start instruction for the camera application, the CPU 101 starts the camera application and instructs the PCH 103 to switch the first camera control signal, which is a signal for instructing the start of the camera 11, to High. To do. Next, the CPU 101 displays a message prompting the user to press the left click button 14 on the display 12.
  • the message that prompts the left click button 14 to be pressed is, for example, a message such as “Please press the left click button”.
  • the CPU 101 stores in advance a predetermined period of time after starting the camera application and waiting for the left click button 14 to be pressed.
  • the CPU 101 stores the predetermined period as 10 seconds. In the following description, the predetermined period is 10 seconds.
  • the CPU 101 receives a notification from the PCH 103 that the left click button 14 is pressed. In this case, the CPU 101 causes the PCH 103 to maintain the first camera control signal in a high state. Thereafter, upon receiving an instruction to end the camera application, the CPU 101 ends the camera application and instructs the PCH 103 to switch the first camera control signal to Low.
  • the CPU 101 terminates the camera application and switches the first camera control signal to Low PCH103. To instruct.
  • PCH 103 is a controller for peripheral devices including hard disk 105, BIOS ROM 106, and camera 11.
  • the PCH 103 is connected to the hard disk 105, the BIOS ROM 106, and the power feeding determination circuit 107 via a bus.
  • the PCH 103 reads the BIOS from the BIOS ROM 106 and outputs it to the CPU 101 at startup. Further, the PCH 103 receives a read command and a write command from the CPU 101 for the hard disk 105. The PCH 103 reads and writes data to and from the hard disk 105 in accordance with the received command.
  • the PCH 103 receives an instruction to change the first camera control signal to High from the CPU 101. Then, the PCH 103 changes the first camera control signal output to the power feeding determination circuit 107 from Low to High.
  • the PCH 103 receives a signal indicating that the left click button 14 is pressed from the PMU 104 until 10 seconds have passed and the CPU 101 instructs to switch the first camera control signal to Low, the left click button 14 The CPU 101 is notified of the pressing. Thereafter, the PCH 103 outputs the first camera control signal having a High value to the power feeding determination circuit 107 until the CPU 101 instructs the switching of the first camera control signal to Low due to the end of the camera application. Thereafter, when the CPU 101 instructs to switch the first camera control signal to Low, the PCH 103 changes the first camera control signal output to the power feeding determination circuit 107 from High to Low.
  • the PCH 103 receives an instruction to switch the first camera control signal to Low from the CPU 101. Then, the PCH 103 switches the first camera control signal output to the power supply determination circuit 107 from High to Low.
  • the PMU 104 receives information input from the keyboard 18 or the touch pad 13. Then, the PMU 104 outputs a signal representing the input information to the PCH 103.
  • the touch pad 13 is connected to the PMU 104.
  • the touch pad 13 is connected to the left click button 14 and the right click button 15.
  • the touch pad 13 has an input control unit.
  • the touch pad 13 senses the contact of the user's finger with a sensor that the touch pad 13 has, and receives information input by the finger.
  • the touch pad 13 detects a position where the user's finger contacts and an operation such as a click at the position. And the touchpad 13 produces
  • the touch pad 13 receives an input of a signal indicating that the click is performed. Specifically, when the left click button 14 and the right click button 15 are clicked, the voltage drops to the ground, and the Low signal is input when the voltage drops, so that the touch pad 13 detects the click. . The touch pad 13 acquires the position of the pointer when the left click button 14 or the right click button 15 is clicked. Then, the touch pad 13 generates a signal corresponding to the detected position and the clicked operation. Thereafter, the touch pad 13 outputs a signal generated by the input control unit to the PMU 104.
  • the left click button 14 is connected to the touch pad 13.
  • the left click button 14 is a hardware button. Specifically, the left click button 14 maintains a state in which the path extending from the touch pad 13 is not connected to the ground when not pressed. When the left click button 14 is pressed, the path extending from the touch pad 13 is connected to the ground. As a result, the left click button 14 maintains the voltage of the path extending from the touch pad 13 high when not pressed, and drops the voltage of the path extending from the touch pad 13 low when pressed.
  • the path connecting the touch pad 13 and the left click button 14 branches in the middle and is connected to the power feeding determination circuit 107.
  • the voltage is maintained high when the left click button 14 is not pressed, and the voltage is low when the left click button 14 is pressed. fall into.
  • the signal input from the left click button 14 to the power feeding determination circuit 107 is a second camera control signal that is a signal for instructing the activation of the camera 11. That is, when the left click button 14 is clicked, the second camera control signal changes from High to Low.
  • the right click button 15 is connected to the touch pad 13.
  • the right click button 15 is a hardware button. Specifically, the right click button 15 maintains a state in which the path extending from the touch pad 13 is not connected to the ground when not pressed. When the right click button 15 is pressed, the path extending from the touch pad 13 is connected to the ground. As a result, the right click button 15 maintains the voltage of the path extending from the touch pad 13 high when not pressed, and drops the voltage of the path extending from the touch pad 13 low when pressed.
  • the power feeding determination circuit 107 is connected to the PCH 103.
  • the power feeding determination circuit 107 is connected to the left click button 14. Further, the power feeding determination circuit 107 is connected to the power switch 109.
  • the power supply determination circuit 107 receives an input of a first camera control signal having a High value from the PCH 103. Thereafter, the power feeding determination circuit 107 continues to receive the input of the first camera control signal having a High value for 10 seconds. Here, the power feeding determination circuit 107 does not turn on the power switch 109 simply by receiving the input of the first camera control signal having a High value.
  • the power feeding determination circuit 107 acquires a third camera control signal that is a signal for instructing to turn on the power switch input to the power feeding determination circuit 107. Specifically, when the second camera control signal changes to High for 10 seconds during which the first camera control signal having a High value is input, the power supply determination circuit 107 determines that the third camera control signal has a High value. To get. Then, when both the first camera control signal and the third camera control signal have a high value, the power supply determination circuit 107 turns on the power switch 109 to start power supply to the camera 11. For example, the power supply determination circuit 107 turns on the power switch 109 by changing the camera-on signal output to the power switch 109 from Low to High.
  • the power supply determination circuit 107 turns on the power switch 109 by continuously acquiring the third camera control signal having a high state until the camera application is terminated and the input of the first camera control signal is stopped. Maintain the state.
  • the power feeding determination circuit 107 turns off the power switch 109.
  • the power supply determination circuit 107 next receives the first camera control signal.
  • the power switch 109 is not turned on until is input. That is, if the left click button 14 is not pressed within 10 seconds, power is not supplied to the camera 11 and the camera 11 is not activated.
  • the power feeding determination circuit 107 has a voltage change due to the operation of the switch 14 on the path connecting the switch 141 of the left click button 14 described later and the input control unit 130 to the input control unit 103. Connected to the branch line at the position before entering. Therefore, the power feeding determination circuit 107 does not receive input of signals other than physical operations for the left click button 14 from this line. Thus, it is difficult for unauthorized software to impersonate the power supply determination circuit 107 that the left click button 14 has been operated.
  • the power switch 109 is a switch for switching between supply and stop of the power supplied from the power supply 108 to the camera 11.
  • the power switch 109 is connected to the power feeding determination circuit 107.
  • the power switch 109 switches on / off according to the voltage level of the camera on signal input from the power supply determination circuit 107, and switches between supply and stop of power to the camera 11.
  • FIG. 3 is a circuit diagram for explaining power supply to the camera.
  • the left click button 14 has a switch 141. When the left click button 14 is clicked, the switch 141 is turned on, and the path connected to the input control unit 130 is connected to the ground.
  • the voltage of the path connected to the input control unit 130 is High when the switch 141 is off. That is, when the left click button 14 is not clicked, the second camera control signal having a High value is input to the inversion circuit 114.
  • the voltage of the path connected to the input control unit 130 changes to Low. That is, when the left click button 14 is clicked, a second camera control signal having a Low value is input to the inversion circuit 114.
  • the right click button 15 has a switch 151. When the right click button 15 is clicked, the switch 151 is turned on, and the path connected to the input control unit 130 is connected to the ground.
  • the touch pad 13 has an input control unit 130.
  • the input control unit 130 maintains the voltage of the path connected to each of them in a high state.
  • the input control unit 130 detects the click. Then, the input control unit 130 generates a signal indicating that it has been clicked and outputs it to the PMU 104.
  • the voltage input to the input control unit 130 from the left click button 14 and the right click button 15 does not change unless the physical click is performed, and the signal indicating the click is not input.
  • the voltage of the second camera control signal input from the left click button 14 to the inverting circuit 114 does not change unless a physical click is made, and the second camera control signal for turning on the camera 11 is input. Not done.
  • the power feeding determination circuit 107 includes an AND circuit 111, a diode 112, a resistor 113, and an inverting circuit 114.
  • a mechanism in which the power supply 108 and the left click button 14 are added to the power supply determination circuit 107 corresponds to an example of a “power supply determination device”.
  • the inverting circuit 114 receives a signal having a voltage on a path connecting the input control unit 130 and the left click button 14. When the left click button 14 is clicked, the inversion circuit 114 receives a Low signal input. The inversion circuit 114 outputs a High signal obtained by inverting the Low signal. Thereafter, when the click is released, the inverting circuit 114 receives a high signal. The inversion circuit 114 outputs a Low signal obtained by inverting the High signal. That is, the inversion circuit 114 outputs a High signal only at the moment when the left click button 14 is clicked.
  • the resistor 113 is a resistor having a small resistance value.
  • the signal output from the inverting circuit 114 is supplied to the AND circuit 111 via the resistor 113 as a third camera control signal having a high value.
  • the AND circuit 111 has one input terminal connected to the PCH 103.
  • the AND circuit 111 receives the first camera control signal from the PCH 103 at one input terminal.
  • the other input terminal of the AND circuit 111 is connected to the diode 112 and the resistor 113.
  • the AND circuit 111 receives the third camera control signal from the diode 112 or the resistor 113 at the other input terminal.
  • the AND circuit 111 outputs a camera-on signal having a high value to the power switch 109 when a signal having a high value is input to both the first camera control signal and the third camera control signal.
  • the AND circuit 111 receives an input of a first camera control signal having a Low value from the PCH 103.
  • the AND circuit 111 receives a first camera control signal having a high value.
  • both the signal input to the AND circuit 111 via the resistor 113 and the signal input to the AND circuit 111 via the diode 112 are both low signals. It is. Therefore, even when the camera application is activated and the first camera control signal having a High value is input to the AND circuit 111, the AND circuit 111 outputs a Low signal.
  • the AND circuit 111 outputs a camera-on signal having a High value to the power switch 109.
  • the signal having a high value output from the AND circuit 111 since the signal having a high value output from the AND circuit 111 has a large resistance value of the resistor 113, it is fed back to the AND circuit 111 via the diode 112 as a third camera control signal. For this reason, the third camera control signal continues to hold the High state. As a result, the AND circuit 111 continues to output a High signal as a camera-on signal to the power switch 109, and the power switch 109 is kept on. That is, the power supply to the camera 11 is continued.
  • a circuit that feeds back the output of the AND circuit 111 via the diode 112 to the AND circuit 111 is an example of an “information holding circuit”. Further, a signal fed back to the AND circuit 111 via the diode 112 may be referred to as a “feedback signal” below.
  • the signal output from the PCH 103 changes from High to Low.
  • the first camera control signal having a low value is input to the AND circuit 111, so that the AND circuit 111 outputs a camera-on signal having a low value.
  • the power switch 109 is turned off. That is, the power supply to the camera 11 is stopped.
  • the signal output from the PCH 103 changes from High to Low. Therefore, even if the left click button 14 is subsequently pressed and a third camera control signal having a high value is input to the AND circuit 111 via the resistor 113, the AND circuit 111 has a camera-on signal having a low value. , The power switch 109 is not turned on.
  • circuit configuration described here is merely an example, and other configurations are possible as long as the power switch 109 is turned on when the left click button 14 is clicked and the on state is maintained until the camera application is terminated. But you can.
  • the on / off selection of the power switch 109 is performed using the input signal from the left click button 14, but other mechanisms can be used as long as the on / off signal is input in hardware. Also good.
  • on / off selection of the power switch 109 may be performed using the right click button 15 or the application start button 16.
  • FIG. 4 is a timing chart showing the transition of each signal when starting the camera.
  • FIG. 4 shows the passage of time as it goes to the right.
  • Each block in the upper part of FIG. 4 represents the state of the apparatus during that period.
  • a graph 201 represents the voltage level of the first camera control signal.
  • a graph 202 represents the voltage level of the second camera control signal.
  • a graph 203 represents the voltage level of the third camera control signal.
  • Graph 204 represents the voltage level of the camera-on signal.
  • a graph 205 represents the state of power supply to the camera 11.
  • a graph 206 represents the activation state of the camera 11.
  • the terminal device 1 is powered on and the terminal device 1 is activated.
  • the output voltage from the input control unit 130 becomes High, so that the second camera control signal input to the inverting circuit 114 changes from Low to High as shown in the graph 202.
  • the camera application starts.
  • the first camera control signal input from the PCH 103 to the AND circuit 111 changes from Low to High as shown in the graph 201.
  • a message prompting the user to press the left click button 14 is displayed on the display 12. Then, the operator clicks the left click button 14 in accordance with the screen display.
  • the third camera control signal input to the AND circuit 111 is Low. Therefore, the camera-on signal becomes a low value as shown in the graph 204, and power is not supplied to the camera 11 as shown in the graph 205, and the camera 11 remains stopped as shown in the graph 206.
  • the left click button 14 is clicked, and as shown in the graph 202, the second camera control signal once becomes Low.
  • the third camera control signal becomes High.
  • both the first camera control signal and the third camera control signal input to the AND circuit 111 become High, so that the camera on signal output from the AND circuit 111 changes from Low to High as shown in the graph 204. Change.
  • power supply to the camera 11 is started as indicated by a graph 205, and the camera 11 is activated as indicated by a graph 206. Thereafter, at the timing when the click is completed, the second camera control signal becomes High as shown in the graph 202.
  • the inverting circuit 114 outputs a signal having a Low value toward the AND circuit 111.
  • the third camera control signal maintains the High value as shown in the graph 203. Therefore, the camera-on signal maintains a high value as shown in the graph 204, the power supply to the camera 11 is continued as shown in the graph 205, and the camera 11 maintains the activated state as shown in the graph 206.
  • the camera application ends.
  • the first camera control signal changes from High to Low.
  • the camera-on signal output from the AND circuit 111 changes from High to Low. Since the feedback signal fed back to the AND circuit 111 via the diode 112 is also Low, and the second camera control signal is also Low as shown in the graph 202, the third camera is shown in the graph 203.
  • the control signal changes from High to Low. Further, when the camera-on signal becomes Low, the power supply to the camera 11 is stopped as shown in the graph 205, and the camera 11 is stopped as shown in the graph 206.
  • FIG. 5 is a flowchart of the camera activation process in the terminal device according to the embodiment.
  • the CPU 101 activates the camera application (step S1).
  • the CPU 101 instructs the PCH 103 to switch the first camera control signal to High.
  • the PCH 103 receives an instruction to switch the first camera control signal to High from the CPU 101. Then, the PCH 103 changes the first camera control signal from Low to High (Step S2).
  • the CPU 101 displays a message prompting the user to press the left click button 14 on the display 12, and instructs the user to press the left click button 14 (step S3).
  • the CPU 101 determines whether or not the left click button 14 has been pressed for 10 seconds after the camera application is activated (step S4).
  • Step S4 When the left click button 14 is pressed for 10 seconds (Step S4: Yes), the CPU 101 causes the PCH 103 to maintain the first camera control signal as High. Further, the second camera control signal input to the inverting circuit 114 changes from High to Low. In response to this, the third camera control signal input to the AND circuit 111 changes from Low to High (step S5).
  • Step S6 the AND circuit 111 changes the camera-on signal to be output from Low to High.
  • the power switch 109 is turned on.
  • step S7 When the power switch 109 is turned on, the camera 11 is turned on (step S7).
  • the feedback signal input to the AND circuit 111 via the diode 112 changes from Low to High, and the third camera control signal input to the AND circuit 111 is maintained at High (step S8).
  • the AND circuit 111 maintains the camera on signal at High (Step S9).
  • step S10 When the camera-on signal is maintained high, power supply to the camera 11 is continued, and the user can use the activated camera 11 (step S10).
  • the CPU 101 receives an instruction from the user using the touch pad 13 or the keyboard 18 and ends the camera application (step S11). Further, the CPU 101 instructs the PCH 103 to switch the first camera control signal to Low.
  • the PCH 103 receives an instruction from the CPU 101 to switch the first camera control signal to Low. Then, the PCH 103 changes the first camera control signal from High to Low (Step S12).
  • the AND circuit 111 changes the camera-on signal output to the power switch 109 from High to Low (Step S13).
  • the power switch 109 is turned off.
  • step S14 When the power switch 109 is turned off, the camera 11 is turned off (step S14).
  • the CPU 101 instructs the PCH 103 to switch the first camera control signal to Low.
  • the PCH 103 changes the first camera control signal from High to Low (Step S15). In this case, the power supply determination circuit 107 ends the process of supplying power to the camera 11.
  • the terminal device starts power supply to the camera by pressing the left click button when the camera application is activated and power supply to the camera is instructed. To do.
  • a signal input from the left click button is input by pressing a physical button. That is, in the terminal device according to the present embodiment, the camera is not activated unless a physical operation is performed. For this reason, for example, even when a camera activation is instructed by software activation due to external hacking or the like, the camera does not activate without direct physical operation. Therefore, the operation of the camera due to hacking can be prevented, and the reliability can be improved.
  • the terminal device since a power button is instructed using a physical button of a conventional terminal device such as a left click button, it is not necessary to add a new switch. The appearance and design of the terminal device are not impaired.
  • the camera is described as an example of the target for controlling the power supply.
  • a configuration in which the power supply is similarly controlled for other devices can be mounted. In that case as well, the reliability of these devices can be improved as well.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

信頼性を向上させた端末装置、給電判定装置及び給電判定方法を提供する。電源108は、電力を供給する。カメラ11は、前記電源108から電力供給を受けて動作する。左側クリックボタン14は、操作を受け付け物理的に動作することで情報の入力を行う。給電判定回路107は、前記電源108から前記カメラ11への電力供給の指示を受け、且つ、前記左側クリックボタン14が操作された場合に、前記電源108から供給された電力を前記カメラ11へ提供する。

Description

端末装置、給電判定装置及び給電判定方法
 本発明は、端末装置、給電判定装置及び給電判定方法に関する。
 パソコンやスマートフォンなどの端末装置の急激な普及により利用者の個人情報などの情報管理は一層重要となってきている。そのため、近年、端末装置のセキュリティ強化は大きな懸案事項となっている。ただし、ハッキングの技術は日々進歩しており、セキュリティの脆弱なシステムでは、ハッキングにより不法に侵入される恐れが常に存在する。
 例えば、利用者が端末装置から離れた時を見計らい、端末装置に内蔵されたカメラが外部からの制御を受けて、その端末装置が配置されたオフィスなどが盗撮されることが考えられる。このような盗撮に対処する方法として、ハード的にカメラの電源を切る方法やBIOS(Basic Input Output System)を用いてカメラのインタフェースであるUSBポートを無効にする方法が考えられる。
 また、電子機器の電源制御に関する技術として、節電モードでの動作時に所定のスイッチが押下されることで電源供給を再開する従来技術がある。また、運転停止スイッチの押下時にマイコンとともにラッチ回路を並行して用いて駆動信号を停止する従来技術がある。
特開平09-84262号公報 特開平07-293874号公報
 しかしながら、カメラの電源を切るためのハード的なスイッチを端末装置に付けた場合、スイッチをオフにし忘れるおそれがあり、信頼性の確保が困難である。また、BIOSでUSBポートを無効にする場合、カメラの使用後に端末装置を再起動して設定を無効にする操作は煩雑であり、操作を行わないことや設定変更を忘れるおそれがあり、信頼性の確保が困難である。
 また、節電モードからの電源供給再開の従来技術やマイコンとラッチ回路とで並行に駆動信号を停止する従来技術を用いても、物理的なスイッチの押下により電源制御を行うため、スイッチ押下のし忘れなどのおそれがあり、信頼性の確保が困難である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、信頼性を向上させた端末装置、給電判定装置及び給電判定方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する端末装置、給電判定装置及び給電判定方法は、一つの態様において、電源は、電力を供給する。動作部は、前記電源から電力供給を受けて動作する。入力部は、操作を受け付け物理的に動作することで情報の入力を行う。給電制御部は、前記電源から前記動作部への電力供給の指示を受け、且つ、前記入力部が操作された場合に、前記電源から供給された電力を前記動作部へ提供する。
 本願の開示する端末装置、給電判定装置及び給電判定方法の一つの態様によれば、信頼性を向上させることができるという効果を奏する。
図1は、実施例に係る端末装置の平面図である。 図2は、端末装置のハードウェア構成図である。 図3は、カメラへの電力供給を説明するための回路図である。 図4は、カメラを起動する際の各信号の遷移を表すタイミングチャートである。 図5は、実施例に係る端末装置におけるカメラの起動処理のフローチャートである。
 以下に、本願の開示する端末装置、給電判定装置及び給電判定方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する端末装置、給電判定装置及び給電判定方法が限定されるものではない。
 実施例では、ノートパソコンを端末装置の一例として用いる。図1は、実施例に係る端末装置の平面図である。図1に示すように、本実施例に係る端末装置1は、カメラ11、ディスプレイ12、タッチパッド13、左側クリックボタン14、右側クリックボタン15、アプリケーション起動ボタン16、電源ボタン17及びキーボード18を有する。
 ディスプレイ12は、例えば、LCD(Liquid Cristal Display)である。ディスプレイ12は、情報や画像などを表示して利用者に提供する。
 カメラ11は、例えば、ディスプレイ12が向いている側にレンズを有する。そして、カメラ11は、レンズと正対する位置にある対象物を撮影する。このカメラ11が、「動作部」及び「所定装置」の一例にあたる。
 タッチパッド13は、平板上のセンサを有し、利用者がそのセンサに指を載置することでマウスポインタの操作を行うポインティングデバイスである。タッチパッド13は後述するように入力制御部を有する。そして、入力制御部は、センサから指による操作の情報を受けて、マウスポインタによる操作を表す信号を生成し、後述するPMU(Performance Monitoring Unit)へ出力する。また、入力制御部は、左側クリックボタン14及び右側クリックボタン15からのクリックを表す信号の入力を受けて、クリックによる操作を表す信号を生成しPMU104へ出力する。
 左側クリックボタン14は、利用者の操作を受けて物理的動作をするボタンである。具体的には、左側クリックボタン14は、マウスの左ボタンに対応する。そして、左側クリックボタン14が利用者に押下された場合、左側クリックボタン14が押下されたことを示す信号がタッチパッド13の入力制御部へ入力される。この左側クリックボタン14が、「入力部」の一例にあたる。
 右側クリックボタン15は、物理的なボタンである。具体的には、右側クリックボタン15は、マウスの右ボタンに対応する。そして、右側クリックボタン15が利用者に押下された場合、右側クリックボタン15が押下されたことを示す信号がタッチパッド13の入力制御部へ入力される。
 アプリケーション起動ボタン16は、対応するアプリケーションが予め割り当てられている。そして、利用者がアプリケーション起動ボタン16を押下した場合、対応するアプリケーションが起動する。
 電源ボタン17は、端末装置1に電源を投入するためのボタンである。利用者が電源ボタン17を押下した場合、端末装置1に電源が投入され起動が開始する。
 キーボード18は、情報を入力するための入力装置である。利用者がキーボード18を操作した場合、操作に応じた信号がPMUへ入力される。
 図2は、端末装置のハードウェア構成図である。端末装置1は、図1に例示した各部に加えて、図2に示す各部を有する。すなわち、端末装置1は、CPU(Central Processing Unit)101、メモリ102、PCH(Platform Controller Hub)103及びPMU104を有する。さらに、端末装置1は、ハードディスク105、BIOS ROM(Basic Input Output System Read Only Memory)106、給電判定回路107、電源108及び電源スイッチ109を有する。
 電源108は、端末装置1の各部へ電力の供給を行う。例えば、電源108は、CPU101やメモリ102などを含む破線で囲われた各部に電力の供給を行う。また、電源108は、電源スイッチ109を介してカメラ11へ電力の供給を行う。図2における電源108及び電源スイッチ109から延びる破線は電力の供給経路を表す。
 メモリ102は、主記憶装置である。メモリ102は、CPU101により一時的な記憶装置として用いられる。
 ハードディスク105は、補助記憶装置である。ハードディスク105は、後述するカメラ用アプリケーションなどを含む各種プログラムを記憶する。
 BIOS ROM106は、BIOSが格納されている。
 CPU101は、演算処理部である。CPU101は、ディスプレイ12、メモリ102及びPCH103とバスで接続される。
 CPU101は、端末装置1の起動時にBIOS ROM106に格納されたBIOSをPCH103を介して読み込む。そして、CPU101は、BIOSを実行し、ハードディスク105などの各種ハードウェアを初期化する。また、CPU101は、ハードディスク105に格納された各種プログラムをPCH103を介して読み込み、メモリ102上に展開するなどして各種プログラムを実行する。また、CPU101は、左側クリックボタン14、右側クリックボタン15、タッチパッド13及びキーボード18から入力された情報をPMU104及びPCH103を介して取得する。例えば、CPU101は、カメラ用アプリケーションを実行する。このCPU101が、「プログラム実行部」の一例にあたる。
 CPU101は、実行したプログラムや入力された情報を用いて演算処理を行う。また、CPU101は、演算処理の結果などのデータや画像をディスプレイ12に表示させる。
 例えば、CPU101は、カメラ用アプリケーションの起動指示を受けた場合、カメラ用アプリケーションを起動するとともに、カメラ11の起動を指示するための信号である第1カメラ制御信号のHighへの切り替えをPCH103へ指示する。次に、CPU101は、左側クリックボタン14の押下を促すメッセージをディスプレイ12に表示させる。左側クリックボタン14の押下を促すメッセージとは、例えば、「左側クリックボタンを押して下さい。」といったメッセージである。
 ここで、CPU101は、カメラ用アプリケーションを起動してから左側クリックボタン14の押下を待つ間の所定期間を予め記憶する。本実施例では、CPU101は、所定期間を10秒として記憶する。以下の説明では、所定期間を10秒として説明する。
 CPU101は、ディスプレイ12にメッセージを表示してから10秒以内に左側クリックボタン14が押下された場合、左側クリックボタン14の押下の通知をPCH103から受ける。この場合、CPU101は、第1カメラ制御信号をHighの状態にPCH103に維持させる。その後、CPU101は、カメラ用アプリケーションの終了指示を受けると、カメラ用アプリケーションを終了させるとともに、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えをPCH103へ指示する。
 これに対して、ディスプレイ12にメッセージを表示してから10秒以内に左側クリックボタン14が押下されない場合、CPU101は、カメラ用アプリケーションを終了させるとともに、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えをPCH103へ指示する。
 PCH103は、ハードディスク105、BIOS ROM106及びカメラ11を含む周辺デバイスのコントローラである。PCH103は、ハードディスク105、BIOS ROM106及び給電判定回路107とバスで接続される。
 PCH103は、起動時にBIOSをBIOS ROM106から読み込みCPU101へ出力する。また、PCH103は、ハードディスク105に対するCPU101からの読み出し命令及び書込み命令を受信する。そして、PCH103は、受信した命令にしたがいハードディスク105に対するデータの読み出し及び書込みを行う。
 さらに、PCH103は、カメラ用アプリケーションが起動されると、第1カメラ制御信号のHighへの変更の指示をCPU101から受ける。そして、PCH103は、給電判定回路107へ出力する第1カメラ制御信号をLowからHighへ変化させる。
 その後、PCH103は、10秒が経過してCPU101からの第1カメラ制御信号のLowへの切り替えが指示されるまでに、PMU104から左側クリックボタン14の押下の信号を受けると、左側クリックボタン14の押下をCPU101に通知する。その後、カメラ用アプリケーションの終了によりCPU101から第1カメラ制御信号のLowへの切り替えが指示されるまで、PCH103は、Highの値を有する第1カメラ制御信号を給電判定回路107へ出力する。その後、CPU101から第1カメラ制御信号のLowへの切り替えが指示されると、PCH103は、給電判定回路107へ出力する第1カメラ制御信号をHighからLowに変化させる。
 一方、左側クリックボタン14が押下されずに10秒が経過すると、PCH103は、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えの指示をCPU101から受ける。そして、PCH103は、給電判定回路107へ出力する第1カメラ制御信号をHighからLowに切り替える。
 PMU104は、キーボード18又はタッチパッド13から情報の入力を受ける。そして、PMU104は、入力された情報を表す信号をPCH103へ出力する。
 タッチパッド13は、PMU104に接続する。また、タッチパッド13は、左側クリックボタン14及び右側クリックボタン15と接続する。タッチパッド13は、入力制御部を有する。タッチパッド13は、自己が有するセンサに対する利用者の指の接触を感知し、指による情報の入力を受ける。
 具体的には、タッチパッド13は、利用者の指が接触した位置及びその位置におけるクリックなどの動作を検出する。そして、タッチパッド13は、検出した位置及び動作に応じた信号を入力制御部により生成する。その後、タッチパッド13は、入力制御部により生成された信号をPMU104へ出力する。
 また、タッチパッド13は、左側クリックボタン14又は右側クリックボタン15がクリックされた場合に、そのクリックされたことを表す信号の入力を受ける。具体的には、左側クリックボタン14及び右側クリックボタン15がクリックされると、電圧がグランドに落ち、電圧が下がることでLowの信号が入力されることにより、タッチパッド13は、クリックを検出する。そして、タッチパッド13は、左側クリックボタン14又は右側クリックボタン15がクリックされた際のポインタの位置を取得する。そして、タッチパッド13は、検出した位置及びクリックによる動作に応じた信号を生成する。その後、タッチパッド13は、入力制御部により生成された信号をPMU104へ出力する。
 左側クリックボタン14は、タッチパッド13に接続する。左側クリックボタン14は、ハード的なボタンである。具体的には、左側クリックボタン14は、押下されていない状態では、タッチパッド13から延びる経路がグランドに接続されていない状態を維持する。そして、左側クリックボタン14は、押下された場合、タッチパッド13から延びる経路をグランドに接続する。これにより、左側クリックボタン14は、押下されていない状態ではタッチパッド13から延びる経路の電圧をHighに維持し、押下されるとタッチパッド13から延びる経路の電圧をLowに落とす。
 さらに、本実施例では、タッチパッド13と左側クリックボタン14とを接続する経路は、途中で分岐し、給電判定回路107へ接続される。そして、左側クリックボタン14と給電判定回路107とを接続する経路も、左側クリックボタン14が押下されていない状態ではHighの状態に電圧が維持され、左側クリックボタン14が押下されると電圧がLowに落ちる。ここで、左側クリックボタン14から給電判定回路107へ入力される信号は、カメラ11の起動を指示するための信号である第2カメラ制御信号である。すなわち、左側クリックボタン14がクリックされることで、第2カメラ制御信号は、HighからLowに変化する。
 右側クリックボタン15は、タッチパッド13に接続する。右側クリックボタン15は、ハード的なボタンである。具体的には、右側クリックボタン15は、押下されていない状態では、タッチパッド13から延びる経路がグランドに接続されていない状態を維持する。そして、右側クリックボタン15は、押下された場合、タッチパッド13から延びる経路をグランドに接続する。これにより、右側クリックボタン15は、押下されていない状態ではタッチパッド13から延びる経路の電圧をHighに維持し、押下されるとタッチパッド13から延びる経路の電圧をLowに落とす。
 給電判定回路107は、PCH103に接続される。また、給電判定回路107は、左側クリックボタン14に接続される。さらに、給電判定回路107は、電源スイッチ109に接続される。
 給電判定回路107は、カメラ用アプリケーションが起動されると、Highの値を有する第1カメラ制御信号の入力をPCH103から受ける。その後、給電判定回路107は、Highの値を有する第1カメラ制御信号の入力を10秒間受け続ける。ここで、給電判定回路107は、単にHighの値を有する第1カメラ制御信号の入力を受けただけでは、電源スイッチ109をオンにしない。
 ここで、給電判定回路107は、給電判定回路107に入力される電源スイッチのオンを指示するための信号である第3カメラ制御信号を取得する。具体的には、Highの値を有する第1カメラ制御信号が入力されている10秒間に第2カメラ制御信号がHighに変わると、給電判定回路107は、Highの値を有する第3カメラ制御信号を取得する。そして、給電判定回路107は、第1カメラ制御信号及び第3カメラ制御信号がともにHighの値となった場合、電源スイッチ109をオンにしてカメラ11への給電を開始させる。例えば、給電判定回路107は、電源スイッチ109へ出力するカメラオン信号をLowからHighに変更することで、電源スイッチ109をオンにする。
 その後、給電判定回路107は、カメラ用アプリケーションが終了され第1カメラ制御信号の入力が停止されるまで、Highの状態を有する第3カメラ制御信号を取得し続けることで、電源スイッチ109をオンにした状態を維持する。そして、第1カメラ制御信号の入力が停止した場合、給電判定回路107は、電源スイッチ109をオフにする。これにより、左側クリックボタン14が10秒以内に押下された場合、カメラ用アプリケーションが終了するまで、カメラ11への電力供給は継続される。
 一方、10秒の間に第2カメラ制御信号がHighに変化しなかった場合、給電判定回路107に対する第1カメラ制御信号の入力は停止され、給電判定回路107は、次に第1カメラ制御信号が入力されるまで電源スイッチ109をオンにしない。すなわち、左側クリックボタン14が10秒以内に押下されなければ、カメラ11への電力供給が行われず、カメラ11は起動しない。
 ここで、図3に示すように、給電判定回路107は、後述する左側クリックボタン14のスイッチ141と入力制御部130とを結ぶ経路上の、スイッチ14の動作による電圧変化が入力制御部103へ入る前の位置で分岐した回線に接続される。そのため、給電判定回路107は、左側クリックボタン14に対する物理的な操作以外の信号の入力をこの回線から受けない。これにより、不正なソフトウェアは、給電判定回路107に対して、左側クリックボタン14が動作したことを、ソフト的に偽装することが困難である。
 電源スイッチ109は、電源108から提供された電力のカメラ11への供給及び停止を切り替えるためのスイッチである。電源スイッチ109は、給電判定回路107に接続される。電源スイッチ109は、給電判定回路107から入力されるカメラオン信号の電圧レベルによりオンオフを切り替え、カメラ11への電力の供給及び停止を切り替える。
 次に、図3を参照して、カメラ11への電力供給の制御についてさらに具体的に説明する。図3は、カメラへの電力供給を説明するための回路図である。
 左側クリックボタン14は、スイッチ141を有する。左側クリックボタン14はクリックされると、スイッチ141がオンになり、入力制御部130へ接続する経路がグランドに繋がる。
 入力制御部130へ繋がる経路の電圧は、スイッチ141がオフの状態ではHighである。すなわち、左側クリックボタン14がクリックされていない状態では、反転回路114へはHighの値を有する第2カメラ制御信号が入力される。そして、左側クリックボタン14がクリックされると、入力制御部130へ繋がる経路の電圧は、Lowに変化する。すなわち、左側クリックボタン14がクリックされた場合、反転回路114へはLowの値を有する第2カメラ制御信号が入力される。
 右側クリックボタン15は、スイッチ151を有する。右側クリックボタン15はクリックされると、スイッチ151がオンになり、入力制御部130へ接続する経路がグランドに繋がる。
 タッチパッド13は、入力制御部130を有する。入力制御部130は、左側クリックボタン14及び右側クリックボタン15ともに、クリックされない状態では、それぞれに繋がる経路の電圧がHighの状態に維持される。そして、左側クリックボタン14又は右側クリックボタン15いずれかが、クリックされた場合、クリックされた側の経路の電圧がLowに変化し、入力制御部130は、クリックを検知する。そして、入力制御部130は、クリックされたことを表す信号を生成し、PMU104へ出力する。
 すなわち、左側クリックボタン14及び右側クリックボタン15から入力制御部130へ入力される信号は、物理的にクリックがなされなければ電圧が変化せず、クリックを示す信号の入力が行われない。同様に、左側クリックボタン14から反転回路114へ入力される第2カメラ制御信号は物理的にクリックがなされなければ電圧が変化せず、カメラ11をオンするための第2カメラ制御信号の入力が行われない。
 図3において破線で囲まれた部分が給電判定回路107の回路を模式的に表す。給電判定回路107は、AND回路111、ダイオード112、抵抗113及び反転回路114を有する。この給電判定回路107に、電源108及び左側クリックボタン14を加えた機構が「給電判定装置」の一例にあたる。
 反転回路114は、入力制御部130と左側クリックボタン14とを結ぶ経路の電圧を有する信号の入力を受ける。左側クリックボタン14がクリックされている場合、反転回路114は、Lowの信号の入力を受ける。そして、反転回路114は、Lowの信号を反転させたHighの信号を出力する。その後、クリックが外されると、反転回路114は、Highの信号の入力を受ける。そして、反転回路114は、Highの信号を反転させたLowの信号を出力する。すなわち、反転回路114は、左側クリックボタン14がクリックされた瞬間だけHighの信号を出力する。
 抵抗113は、抵抗値の小さい抵抗である。反転回路114から出力された信号は抵抗113を経由してAND回路111へHighの値を有する第3カメラ制御信号として供給される。
 AND回路111は、一方の入力端子がPCH103に接続される。AND回路111は、一方の入力端子においてPCH103から第1カメラ制御信号の入力を受ける。また、AND回路111は、他方の入力端子が、ダイオード112及び抵抗113に接続される。AND回路111は、他方の入力端子においてダイオード112又は抵抗113から第3カメラ制御信号の入力を受ける。そして、AND回路111は、第1カメラ制御信号及び第3カメラ制御信号ともにHighの値を有する信号が入力されると、Highの値を有するカメラオン信号を電源スイッチ109へ出力する。
 さらに、詳しくAND回路111への入力信号について説明する。カメラ用アプリケーションが起動されていない場合、AND回路111は、Lowの値を有する第1カメラ制御用信号の入力をPCH103から受ける。そして、カメラ用アプリケーションが起動された場合、AND回路111は、Highの値を有する第1カメラ制御信号の入力を受ける。
 一方、左側クリックボタン14がクリックされていない状態では、抵抗113を経由してAND回路111へ入力される信号及びダイオード112を経由してAND回路111へ入力される信号のいずれも、Lowの信号である。そのため、カメラ用アプリケーションが起動され、Highの値を有する第1カメラ制御信号がAND回路111へ入力された場合であっても、AND回路111は、Lowの信号を出力する。
 ここで、第1カメラ制御信号としてHighの信号がAND回路111へ入力された状態で、左側クリックボタン14がクリックされると、抵抗113を経由してHighの値を有する第3カメラ制御信号がAND回路111へ入力される。これにより、AND回路111は、Highの値を有するカメラオン信号を電源スイッチ109へ出力する。
 さらに、AND回路111から出力されたHighの値を有する信号は、抵抗113の抵抗値が大きいため、ダイオード112を経由してAND回路111へ第3カメラ制御信号としてフィードバックされる。そのため、第3カメラ制御信号はHighの状態を保持し続ける。これにより、AND回路111はカメラオン信号としてHighの信号を電源スイッチ109へ出力し続け、電源スイッチ109はオンの状態を維持する。すなわち、カメラ11への電力供給が継続される。このダイオード112を経由したAND回路111の出力をAND回路111にフィードバックする回路が、「情報保持回路」の一例にあたる。また、ダイオード112を経由してAND回路111へフィードバックされる信号を以下では、「フィードバック信号」という場合がある。
 その後、カメラ用アプリケーションが終了すると、PCH103から出力される信号がHighからLowへ変化する。これにより、AND回路111にLowの値を有する第1カメラ制御信号が入力されるので、AND回路111は、Lowの値を有するカメラオン信号を出力する。そして、電源スイッチ109は、オフになる。すなわち、カメラ11への電力供給が停止する。
 また、カメラ用アプリケーションが起動して左側クリックボタン14がクリックされずに10秒経過すると、PCH103から出力される信号がHighからLowへ変化する。そのため、それ以降、左側クリックボタン14が押下され抵抗113を経由してHighの値を有する第3カメラ制御信号がAND回路111へ入力されても、AND回路111はLowの値を有するカメラオン信号を出力するので、電源スイッチ109はオンにならない。
 なお、ここで説明した回路構成は一例であり、左側クリックボタン14がクリックされた場合に電源スイッチ109をオンにし、カメラ用アプリケーションが終了するまでオンの状態を維持する構成であれば他の構成でもよい。
 また、本実施例では左側クリックボタン14からの入力信号を用いて電源スイッチ109のオンオフの選択を行ったが、ハードウェア的にオンオフの信号が入力される機構であれば他の機構を用いてもよい。例えば、右側クリックボタン15やアプリケーション起動ボタン16を用いて、電源スイッチ109のオンオフの選択を行ってもよい。
 次に、図4を参照して、各信号の変化について説明する。図4は、カメラを起動する際の各信号の遷移を表すタイミングチャートである。図4は、右に進むにしたがい時間の経過を表す。また、図4の上部の各ブロックはその期間における装置の状態を表す。グラフ201は、第1カメラ制御信号の電圧レベルを表す。グラフ202は、第2カメラ制御信号の電圧レベルを表す。グラフ203は、第3カメラ制御信号の電圧レベルを表す。グラフ204は、カメラオン信号の電圧レベルを表す。グラフ205は、カメラ11に対する電源供給の状態を表す。グラフ206は、カメラ11の起動状態を表す。
 時刻T1において、端末装置1に電源が投入され、端末装置1が起動する。端末装置1が起動すると、入力制御部130からの出力電圧がHighになるため、グラフ202に示すように反転回路114へ入力される第2カメラ制御信号はLowからHighに変化する。
 その後、時刻T2において、カメラ用アプリケーションが起動する。カメラ用アプリケーションが起動すると、グラフ201に示すようにPCH103からAND回路111へ入力される第1カメラ制御信号がLowからHighへ変化する。その後、時刻T3で、ディスプレイ12に左側クリックボタン14の押下を促すメッセージが表示される。そして、操作者は、画面の表示にしたがい左側クリックボタン14をクリックする。
 ここで、時刻T2から左側クリックボタン14が押下されるまでの間は、第2カメラ制御信号がHighであるため、AND回路111へ入力される第3カメラ制御信号はLowである。そのため、グラフ204に示すようにカメラオン信号はLowの値となり、グラフ205に示すようにカメラ11に対して電源供給は行われず、グラフ206に示すようにカメラ11は停止したままである。
 そして、時刻T4において、左側クリックボタン14がクリックされ、グラフ202に示すように、第2カメラ制御信号が一旦Lowとなる。これに応じて、グラフ203に示すように、第3カメラ制御信号はHighとなる。これにより、AND回路111に入力される第1カメラ制御信号及び第3カメラ制御信号はいずれもHighになるので、AND回路111が出力するカメラオン信号は、グラフ204に示すようにLowからHighへ変化する。そして、グラフ205に示すようにカメラ11に対して電源供給が開始され、グラフ206に示すようにカメラ11が起動する。その後、クリックが終了したタイミングで、グラフ202に示すように第2カメラ制御信号はHighになる。すなわち、反転回路114は、AND回路111に向けて、Lowの値を有する信号を出力する。ただし、AND回路111にはダイオード112を経由してHighの信号が入力されるため、グラフ203に示すように、第3カメラ制御信号はHighの値を維持する。そのため、グラフ204に示すようにカメラオン信号はHighの値を維持し、グラフ205に示すようにカメラ11に対する電源供給が継続され、グラフ206に示すようにカメラ11は起動状態を維持する。
 その後、時刻T5において、カメラ用アプリケーションが終了する。この場合、グラフ201に示すように、第1カメラ制御信号がHighからLowへ変化する。これにより、グラフ204に示すように、AND回路111から出力されるカメラオン信号はHighからLowへ変化する。そして、ダイオード112を経由してAND回路111へフィードバックされるフィードバック信号もLowになり、また、グラフ202に示すように第2カメラ制御信号もLowであるので、グラフ203に示すように第3カメラ制御信号は、HighからLowへ変化する。また、カメラオン信号がLowになることで、グラフ205に示すようにカメラ11に対する電源供給が停止され、グラフ206に示すようにカメラ11は停止する。
 次に、図5を参照して、本実施例に係る端末装置1におけるカメラ11の起動処理の流れについて説明する。図5は、実施例に係る端末装置におけるカメラの起動処理のフローチャートである。
 タッチパッド13又はキーボード18などを用いた利用者からの指示を受けて、CPU101は、カメラ用アプリケーションを起動する(ステップS1)。CPU101は、第1カメラ制御信号のHighへの切り替えをPCH103へ指示する。
 PCH103は、第1カメラ制御信号のHighへの切り替えの指示をCPU101から受ける。そして、PCH103は、第1カメラ制御信号をLowからHighに変更する(ステップS2)。
 CPU101は、ディスプレイ12に左側クリックボタン14の押下を促すメッセージを表示させ、利用者に左側クリックボタン14の押下を指示する(ステップS3)。
 CPU101は、カメラ用アプリケーション起動後の10秒間に左側クリックボタン14が押下されたか否かを判定する(ステップS4)。
 10秒間に左側クリックボタン14が押下された場合(ステップS4:肯定)、CPU101は、PCH103に第1カメラ制御信号をHighのまま維持させる。また、反転回路114に入力される第2カメラ制御信号が、HighからLowに変わる。これに応じて、AND回路111に入力される第3カメラ制御信号が、LowからHighに変わる(ステップS5)。
 そして、AND回路111は、出力するカメラオン信号をLowからHighに変化させる(ステップS6)。これにより、電源スイッチ109がオンになる。
 電源スイッチ109がオンになることで、カメラ11の電源がオンになる(ステップS7)。
 また、ダイオード112を経由してAND回路111へ入力されるフィードバック信号がLowからHighに変化し、AND回路111へ入力される第3カメラ制御信号がHighに維持される(ステップS8)。
 第3カメラ制御信号がHighに維持されることで、AND回路111は、カメラオン信号をHighに維持する(ステップS9)。
 カメラオン信号がHighに維持されることで、カメラ11に対する電源供給が継続され、利用者は起動したカメラ11を利用することができる(ステップS10)。
 その後、CPU101は、タッチパッド13又はキーボード18などを用いた利用者からの指示を受けて、カメラ用アプリケーションを終了する(ステップS11)。また、CPU101は、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えをPCH103に指示する。
 PCH103は、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えの指示をCPU101から受ける。そして、PCH103は、第1カメラ制御信号をHighからLowに変更する(ステップS12)。
 第1カメラ制御信号がLowに変化することで、AND回路111は、電源スイッチ109へ出力するカメラオン信号をHighからLowに変更する(ステップS13)。カメラオン信号がLowに変化することで、電源スイッチ109はオフになる。
 電源スイッチ109がオフになると、カメラ11の電源がオフになる(ステップS14)。
 一方、10秒間に左側クリックボタン14が押下されない場合(ステップS4:否定)、CPU101は、第1カメラ制御信号のLowへの切り替えをPCH103に指示する。PCH103は、CPU101からの指示を受けて、第1カメラ制御信号をHighからLowに変更する(ステップS15)。この場合、給電判定回路107は、カメラ11への電力供給の処理を終了する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、カメラ用アプリケーションが起動され、カメラへの電力供給が指示された場合、左側クリックボタンが押下されることでカメラへの電源供給を開始する。左側クリックボタンから入力される信号は、物理的なボタンの押下により入力が行われる。すなわち、本実施例に係る端末装置は、物理的操作を行わなくてはカメラが起動されない。そのため、例えば、外部からのハッキングによりカメラ用アプリケーションの起動などによりソフトウェア的にカメラの起動が指示された場合にも、直接物理的操作を行わなくてはカメラが起動しない。したがって、ハッキングによるカメラの操作を防止することができ、信頼性を向上させることができる。
 また、本実施例に係る端末装置では、左側クリックボタンなどの従来の端末装置が有する物理的なボタンを用いてカメラへの電力供給の指示を行うため、新たなスイッチの追加を行わなくてよく、端末装置の外観やデザインを損なわない。
 また、以上の説明では、電力供給を制御する対象としてカメラを例に説明したが、他のデバイスに対しても同様に電力供給の制御を行う構成を搭載することができる。その場合も、同様にそれらのデバイスの信頼性を向上させることができる。
 1 端末装置
 11 カメラ
 12 ディスプレイ
 13 タッチパッド
 14 左側クリックボタン
 15 右側クリックボタン
 16 アプリケーション起動ボタン
 17 電源ボタン
 18 キーボード
 101 CPU
 102 メモリ
 103 PCH
 104 PMU
 105 ハードディスク
 106 BIOS ROM
 107 給電判定回路
 108 電源
 109 電源スイッチ
 111 AND回路
 112 ダイオード
 113 抵抗
 114 反転回路
 130 入力制御部
 141 スイッチ
 151 スイッチ

Claims (7)

  1.  電力を供給する電源と、
     前記電源から電力供給を受けて動作する動作部と、
     操作を受け付け物理的に動作することで情報の入力を行う入力部と、
     前記電源から前記動作部への電力供給の指示を受け、且つ、前記入力部が操作された場合に、前記電源から供給された電力を前記動作部へ提供する給電制御部と
     を備えたことを特徴とする端末装置。
  2.  前記電源から前記動作部へ電力を供給する回線上にスイッチをさらに有し、
     前記給電制御部は、前記スイッチをオンにすることで前記電源から供給された電力を前記動作部へ提供する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記入力部が操作されたことを示す入力情報を保持する情報保持回路と、
     前記情報保持回路を経由させて前記動作部に対して動作の実行を指示するPlatform Controller Hub(PCH)をさらに有し、
     前記情報保持回路は、前記PCHから前記動作部への指示及び前記入力情報の入力を受けている間、前記入力情報を保持し、
     前記給電制御部は、前記情報保持回路が前記入力情報を保持している場合、前記電源から供給された電力を前記動作部へ提供する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記動作部を動作させる動作プログラムを実行するプログラム実行部をさらに有し、
     前記PCHは、前記プログラム実行部が前記動作プログラムを実行している場合、前記動作部に対して動作の実行を指示し、前記プログラム実行部による前記動作プログラムの実行が終了した場合、前記動作部に対する動作の実行の指示を停止する
     ことを特徴とする請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記入力部に接続する第1通信経路を有し、前記入力部から入力された情報を受信して演算処理に用いるための信号に変換する入力制御部を備え、
     前記給電制御部は、前記第1通信経路上における前記入力部から入力された情報が前記入力制御部へ入力される前の位置で分岐した第2通信経路に接続し、前記入力部が操作されたことを表す情報を前記第2通信経路を介して取得する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  6.  電力を供給する電源と、
     操作を受け付け物理的に動作することで情報の入力を行う入力部と、
     電力供給を受けて動作する動作部に対する前記電源が供給する電力の提供指示を受け、且つ、前記入力部が操作された場合に、前記電源から供給された電力を前記動作部へ提供する給電制御部と
     を備えたことを特徴とする給電判定装置。
  7.  電力供給を受けて動作する所定装置に対する電源が供給する電力の提供指示を受け付け、
     操作を受け付け物理的に動作することで情報の入力を行う入力ボタンが操作された操作情報の入力を受け付け、
     前記提供指示を受け付けた状態で、前記操作情報の入力を受け付けた場合、前記電源から供給された電力を前記所定装置へ提供する
     ことを特徴とする給電判定方法。
PCT/JP2016/055712 2016-02-25 2016-02-25 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法 WO2017145341A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/055712 WO2017145341A1 (ja) 2016-02-25 2016-02-25 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/055712 WO2017145341A1 (ja) 2016-02-25 2016-02-25 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017145341A1 true WO2017145341A1 (ja) 2017-08-31

Family

ID=59685022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/055712 WO2017145341A1 (ja) 2016-02-25 2016-02-25 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2017145341A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006146650A (ja) * 2004-11-22 2006-06-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 情報処理装置及び省電力方法
JP2013546036A (ja) * 2010-09-24 2013-12-26 インテル コーポレイション 命令のクラス及び内容に基づくプロセッサの電力管理

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006146650A (ja) * 2004-11-22 2006-06-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 情報処理装置及び省電力方法
JP2013546036A (ja) * 2010-09-24 2013-12-26 インテル コーポレイション 命令のクラス及び内容に基づくプロセッサの電力管理

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102421267B1 (ko) 디바이스 시동 방법 및 디바이스
US8775845B2 (en) Information processing device, power supply control method and storage medium
US7082526B2 (en) Mechanism for intuitively invoking one or more auxiliary programs during a computer booting process
US20220221961A1 (en) Information processing apparatus and control method
US10908919B2 (en) Booting and power management by coordinating operations between processors
JP2005108036A (ja) 情報処理装置およびタッチパッド
TWI526934B (zh) 用以啓動一資訊處理系統的方法、裝置、及電腦程式產品
JP5206863B2 (ja) 情報処理装置、電源制御方法及びプログラム
WO2017145341A1 (ja) 端末装置、給電判定装置及び給電判定方法
US20200371664A1 (en) Cursor identification on an ihs display
JP7300021B2 (ja) 装置を起動する方法および装置
US11216093B2 (en) Systems, apparatus, and methods for detecting computing device inputs by a pointing body
JP4403222B2 (ja) 電子機器、センサ、電子機器を制御するための方法、プログラム
JP2001005547A (ja) 情報処理装置の状態遷移制御装置及び情報処理装置の状態遷移制御方法
US8245023B2 (en) Method and related computer system capable of executing programs for a computer system
JP2007257445A (ja) 情報機器の起動方法及び情報機器
WO2013179954A1 (ja) 電子装置
TWI707228B (zh) 系統自動維護方法與具自動維護功能的電腦設備
WO2016031000A1 (ja) 電子機器、処理方法およびプログラム
JP2010079579A (ja) レジューム方法および情報処理装置
CN115562727A (zh) 一种电源状态控制方法、处理器和相关设备
JPH1083232A (ja) オートパワーオフ方法、及びこれを用いた情報処理装置
US20180183962A1 (en) Printing apparatus and method for controlling the same
CN115756372A (zh) 服务器的快速启动设备、方法、电子设备及存储介质
KR20100071286A (ko) 컴퓨터 시스템에서 터치패드를 이용한 부팅 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

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

Ref document number: 16891498

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16891498

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP