WO2017217284A1 - モジュール装置および放送用システム - Google Patents

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WO2017217284A1
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network
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泉三郎 中村
俊太 越後谷
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ソニー株式会社
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    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/40Display of information, e.g. of data or controls

Definitions

  • This technology relates to a module device and a broadcasting system.
  • PoE Power over Ethernet (registered trademark) technology
  • This technology is a technology for supplying power using an Ethernet (registered trademark) cable (see, for example, Patent Document 1).
  • PoE basically consists of two elements: a power receiving device (PD) that receives power via an Ethernet cable and a power supply device (PSE) that receives power via an Ethernet cable (PSE). .
  • PD power receiving device
  • PSE power supply device
  • the purpose of this technology is to satisfactorily display a power error in a plurality of modules to which power is supplied by the PoE technology.
  • the concept of this technology is It has a plurality of modules with built-in computers with a network interface that receives power from PoE.
  • the above modules are connected to the network,
  • the first module that has received the response indicating that the power requested from the network cannot be supplied is in a module device that performs processing for displaying an abnormality.
  • the module device of the present technology includes a plurality of modules. Each module is powered by PoE. Each module has a built-in computer having a network interface that receives power supplied by PoE. The plurality of modules are connected to the network, and processing for displaying an abnormality is performed in the first module that has received a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied.
  • the first module may notify the second module of the abnormality via the network, and the second module may control the display of the abnormality when notified of the abnormality.
  • the second module may be a module having a display, and the second module may be controlled to display an abnormality on the display.
  • a subordinate module connected to the second module and functioning may be further provided, and the second module may be controlled to display an abnormality on the display of the subordinate module.
  • the indicator may be a lighting component included in the button mechanism, and the display of the abnormality may be performed in a display mode different from that of the lighting component.
  • the plurality of modules includes a group of mechanically coupled modules and one or more non-mechanically coupled modules, and the second module is mechanically joined. There may be no one of the modules.
  • the plurality of modules are mechanically coupled, and the first module adds its own relative position information and notifies the second module of the abnormality. May be.
  • the second module may be configured to control the display of the abnormality accompanied by the display of the position information when receiving the notification of the abnormality.
  • a plurality of modules, or a plurality of modules and subordinate modules that function by being connected to any of the plurality of modules are mechanically coupled, and by processing for displaying an abnormality in the first module, An abnormal display may be performed on the display of the module at a specific position in the relative positional relationship within the mechanically joined modules.
  • the module at a specific position may include a plurality of displays, and abnormal display may be performed on a specific display among the plurality of displays.
  • the first module that has received the response indicating that the power requested from the network cannot be supplied performs processing for displaying an abnormality, for example, the second module via the network has an abnormality. Is to be notified. Therefore, it is possible to satisfactorily perform power error display in a plurality of modules to which power is supplied by the PoE technology.
  • the module device of the present technology includes a plurality of modules. Each module is powered by PoE technology. Each module has a built-in computer having a network interface that receives power supplied by PoE. The plurality of modules are connected to the network, and an abnormality display is controlled in the second module that has received the power error message from the first module via the network.
  • the second module may be a module having a display, and the second module may be controlled to display an abnormality on the display.
  • a slave module connected to the second module and functioning may be further provided, and the second module may be controlled to display an abnormality on the display of the slave module.
  • the second module that has received the power error message from the first module via the network controls the display of the abnormality. Therefore, it is possible to satisfactorily perform power error display in a plurality of modules to which power is supplied by the PoE technology.
  • Still another concept of this technology is A broadcasting system having a control panel,
  • the control panel includes a plurality of modules containing a computer having a network interface that is supplied with power by PoE.
  • the above modules are connected to the network,
  • the module that receives the response indicating that the power requested from the network cannot be supplied is in the broadcasting system that performs processing for displaying an abnormality.
  • the control panel includes a plurality of modules containing a computer having a network interface that is supplied with power by PoE.
  • the plurality of modules are connected to the network, and processing for displaying an abnormality is performed in the module that has received a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied. For example, in a module that has received a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied, the other module is notified of the abnormality via the network, and when the other module is notified of the abnormality. Controlling the display of abnormalities is performed.
  • a module that has received a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied performs a process for displaying an abnormality. For example, a module that notifies an abnormality to another module via the network. It is. Therefore, it is possible to satisfactorily perform power error display in a plurality of modules to which power is supplied by the PoE technology.
  • FIG. 2 is a diagram showing a general communication sequence between a network switch and a module performed in association with PoE power supply. It is a flowchart which shows an example of the starting process of CPU of a module. It is a flowchart which shows another example of the starting process of CPU of a module. It is a flowchart which shows another example of the starting process of CPU of a module. It is a flowchart which shows another example of the starting process of CPU of a module.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a broadcasting system 10.
  • the broadcasting system 10 includes a video router 101, a vision mixer 102, a video router configuration panel 103, and a personal computer. ) 104, a switcher control panel 105, and a network switch 106.
  • the video router 101 is a device for switching (distributing) video signals and the like.
  • the video signal output of the video router 101 is sent to a broadcast radio wave transmission device or the like.
  • the video router 101 connects any input video to each video output path and outputs a video signal.
  • the video router configuration panel 103 is an operation console that receives various setting operations of the video router 101.
  • the video router configuration panel 103 controls the video router 101 in response to an operation of switching the signal of the video router 101 (determining a transmission path). The operation of the video router 101 is not changed much during operation.
  • the vision mixer 102 generates an output video signal based on a plurality of input video signals. In principle, all the input / output video signals of the vision mixer 102 are exchanged with other devices via the video router 101. The operation of the vision mixer 102 is frequently changed during operation.
  • the switcher control panel 105 is a console that receives operations for changing the operation of the vision mixer 102 and the video router 101.
  • the switcher control panel 105 receives the operation change operation of the vision mixer 102 and the video router 101 and controls the vision mixer 102 and the video router 101.
  • the switcher control panel 105 normally controls only the vision mixer 102 and controls the video router 101 in special cases.
  • the switcher control panel 105 has a plurality of modules 151. Each module 151 is connected to the vision mixer 102 and the video router 101 through the network switch 106. Each module 151 has a built-in computer (CPU) having a network interface that receives power supplied by PoE. Here, each module 151 constitutes a power receiving device (PD) that receives power, and the network switch 106 constitutes a power feeding device (PSE) that supplies power.
  • PD power receiving device
  • PSE power feeding device
  • FIG. 2 shows a configuration example in which a plurality of modules 151 are mechanically coupled in the switcher control panel 105.
  • the switcher control panel 105 also includes a subordinate module 152 that is connected to the module 151 and functions.
  • the connection between the network switch 106 and each module 151 is a star connection in which each module 151 is directly connected to the network switch 106.
  • subordinate module 152 may or may not include a computer (CPU).
  • the subordinate module 152 that does not incorporate a computer (CPU) is controlled by the module that incorporates the computer (CPU) in the same row (left-right direction in the drawing).
  • a module 151 that receives power supply by PoE is disposed at the left end. Further, on the surface of the module 151 and the subordinate module 152, a push button 153 and a display 154 are arranged as necessary. In the illustrated example, the display of the push button 153 and the display unit 154 is appropriately omitted for simplification of the drawing.
  • FIG. 3 shows an arrangement example of the power supply line 156 for supplying power from the module 151 that receives power supply by PoE to the subordinate modules 152 in the same column (horizontal direction in the drawing) connected thereto.
  • the illustrated example shows that all the dependent modules 152 have a built-in computer (CPU), it is not necessary that all the dependent modules 152 have a built-in computer (CPU).
  • the example where the position of the module 151 which receives electric power supply by PoE is not an end (left end, right end) is also considered.
  • the power supply line 156 from the module 151 receiving power supply by PoE to the subordinate module 152 can be shortened.
  • FIG. 5 shows a configuration example in which the switcher control panel 105 includes a non-coupled module 151 having a touch panel type operation unit 155 together with a plurality of mechanically coupled modules 151.
  • a configuration in which a plurality of uncoupled modules 151 exist is also conceivable.
  • FIG. 6 shows an example of the external appearance of the module 150 (module 151, module 152).
  • UI user interface
  • the illuminating push button 161 is a push button switch mechanism, which converts an operator's pressing operation into an electrical signal, and has a plurality of different color LEDs (light emitting diodes) inside, and can be lit in a plurality of types of colors. It is possible to display the status of the operation target device function.
  • the character display 162 displays characters using a liquid crystal panel or the like and displays the state of the device.
  • the connecting metal fitting part 163 is a structure for mechanically coupling with other adjacent modules and the like, and has a shape that enables coupling by screws, etc., but is a known technique and will not be described in detail.
  • the connector portion 164 is an electrical connector having a plurality of electrical contacts, and has a structure for connecting adjacent modules and circuits.
  • Each module 150 has a variety of sizes and surface UI parts for each type, and a combined UI function is realized.
  • the base frame for installing the modules may be provided in addition to connecting the modules to each other by the connecting metal part 163.
  • FIG. 7 shows an example of the structure of the base frame 110.
  • each row of modules the modules are directly coupled to each other, but there is a frame between the rows, the module is fitted into the frame, and the connector portion 164 for another row is a contact portion provided on the frame.
  • the connector portion 164 of another row is connected through the connector.
  • the module 151 that receives power supply by PoE is electrically connected to another column.
  • each module 150 (module 151, module 152) are fixed to each other by screwing from the bottom surface of the base frame 110, for example.
  • each module 151 can detect a position in the whole by detecting a local shape provided in the base frame 110 itself.
  • each module 151 is connected to a circuit locally provided in the base frame 110 via the connector portion 164, so that the position of the module 151 in the whole, for example, the number of rows, is determined. Can be detected.
  • the module is provided with a connector for connecting to the PoE network.
  • the connector for connecting to the PoE network is provided in the base frame 110, and an electric circuit is provided between the base frame 110 and the module by a unique connector portion. You may make it connect.
  • Each module is provided with a DC or AC power line (connector) in addition to PoE, and if power is obtained from it, the PoE function is not used, and only when the power cannot be obtained, the module is operated with the function described in this specification. You may do it.
  • FIG. 8 shows a configuration example of the module 151 having the touch panel type operation unit 155.
  • the module 151 includes a CPU 171, a RAM 172, a ROM 173, a storage 174, a touch panel type operation unit 155, an operation button mounting circuit 175, and a PoE compatible network interface 176.
  • the storage 174 holds a power error history. In the case of a configuration that retains a power error history in this way, a module that has detected a power error is assumed to be a process that always sends an error notification to this module as a destination.
  • FIG. 9 shows a general communication sequence between the network switch 106 and the module 151 performed in association with PoE power supply.
  • the module 151 there is an exchange with a PSE (Network Switch) by hardware before starting the software, and thereafter, the minimum power is supplied by “Power On”, and the software boots and starts on the CPU.
  • PSE Network Switch
  • the software of the module 151 After the software of the module 151 starts up, it executes negotiation (negotiation) by LLDP (Link Layer Discovery Protocol) with PSE (Network Switch), and if it is possible on the PSE side, it will reply that the requested power is allowed (Power allowed). If no reply is received or if a value smaller than the required power value is returned, it is a failure.
  • LLDP Link Layer Discovery Protocol
  • PSE Network Switch
  • the software initializes the hardware in module 151 and activates all functions as active. Although not shown, in the case of failure, in initialization of the hardware in the module 151, for example, only a part of the hardware is made active (Active) and the other hardware is not allowed to function.
  • the module 151 is in a normal operating state, but periodically communicates with the PSE (Network Switch) (Status Monitoring) to monitor whether a reduction in power supply is required. If reduction is requested, an abnormality may occur and a sequence similar to power shortage (failure) at startup may be moved.
  • PSE Network Switch
  • the first module 151 that has received the response indicating that the power requested from the network switch 106 cannot be supplied among the plurality of modules 151 constituting the switcher control panel 105.
  • Process for error display (power error display).
  • the first module 151 performs control so that an abnormality (power error) is displayed on the display of the first module 151 or the display of the subordinate module 152 connected to the first module 151.
  • the first module 151 notifies an abnormality (power error) to the second module 151 via the network.
  • the second module 151 is a module having a display, and controls to display an abnormality (power error) on the display.
  • the second module 151 performs control so that an abnormality (power error) is displayed on the display unit of the subordinate module 152 that is connected to the second module 151 and functions.
  • the indicator that displays an abnormality is, for example, a lighting component included in a button mechanism, and the display of the abnormality is performed in a display mode different from that of the lighting component.
  • the switcher control panel 105 configured to include a non-coupled module 151 having a touch panel type operation unit 155 together with a plurality of mechanically coupled modules 151, for example, the non-coupled module 151 is replaced with the second module 151.
  • the first module 151 notifies the second module 151 of an abnormality (power error).
  • the first module 151 adds its own relative position information among a plurality of mechanically coupled modules, and notifies the second module 151 of an abnormality (power error).
  • the second module 151 can be controlled to display on the display unit which position of the module 151 is abnormal (power error).
  • an abnormality is detected in the display of the module 151 at a specific position in the relative positional relationship among the plurality of modules 151 mechanically coupled. Error).
  • the module 151 at a specific position includes a plurality of indicators, and an abnormality (power error) is displayed on a specific indicator among the plurality of indicators.
  • the first module 151 transmits a message requesting an error notification and a response to the second module 151 that is a higher priority module than itself. Then, when there is a response from the second module 151, the first module 151 stops all functions. On the other hand, when there is no response from the second module 151, the first module 151 performs control so that an abnormality (power error) is displayed by itself or by the dependent module 152 that is connected to and functions.
  • an abnormality power error
  • the priority order is, for example, a priority order based on a relative positional relationship in the plurality of modules 151 or a priority order based on the type of module in the plurality of modules 151.
  • the priority order based on the relative positional relationship for example, the module 151 arranged in the front row has a higher priority order.
  • the switcher control panel 105 includes a plurality of modules 151.
  • An essential function as a switcher is selection / switching of video signals. For this reason, when all of the plurality of modules cannot be operated, it is preferable that only the crosspoint operation module moves.
  • the priority order of a module 151 connecting at least one crosspoint operation module as the subordinate module 152 may be increased.
  • the transition operation module, etc. is the part that receives mixing operations, and can operate various screen configurations and effects, but it is possible to continue broadcasting operation even if it does not function in an emergency. For this reason, it is economically valuable to operate the crosspoint operation module with priority. Further, the minimum operation for broadcasting operation is to select an input signal for one system of video signal output. Therefore, the minimum operation is possible if one crosspoint button row can be operated in the entire panel.
  • the first module 151 After notifying the second module 151 of an abnormality (power error) via the network, the first module 151 causes at least the emergency operation function to function when its own position is in the emergency operation position, and When the position is not in the emergency operation position, all functions are stopped.
  • a certain cross point operation module is set to be an emergency operation position module.
  • the flowchart of FIG. 10 shows an example of the startup process of the CPU of the module 151.
  • the CPU starts activation processing.
  • the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106 in step ST2, and waits for a response until timeout in step ST3.
  • step ST4 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls to the normal operating state in step ST5, and then ends the activation process in step ST6.
  • step ST4 when there is no permission response in step ST4, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, the CPU activates the hardware other than the network communication function in step ST7. Control not to. Then, in step ST8, the CPU transmits a power error occurrence (abnormality occurrence) message to a predetermined IP address.
  • step ST11 the CPU starts activation processing. Thereafter, in step ST12, the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST13, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST14 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • step ST15 the CPU controls the normal operation state and the message reception enabled state.
  • step ST16 when receiving a power error occurrence message in step ST16, the CPU instructs the character display function hardware to display a power error occurrence message of the transmission source module 151, and then in step ST17. End the startup process.
  • step ST18 when there is no permission response in step ST14, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, in step ST18, the CPU except for the network communication function and the character display function hardware. Controls to not activate the hardware.
  • step ST19 the CPU instructs the character display function hardware to display a power error occurrence message, and in step ST17, the CPU ends the activation process.
  • step ST21 the CPU starts activation processing. Thereafter, in step ST22, the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST23, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST24 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls to the normal operation state in step ST25, and thereafter ends the activation process in step ST26.
  • step ST27 when there is no permission response in step ST24, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, in step ST27, the CPU performs the network communication function and the predetermined dependent module 152. Control is performed so that the hardware is not activated except for the lighting function of a predetermined button, for example, the front left end button of the left subordinate module 152.
  • step ST28 the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so as to blink in red every 1 second, and then ends the activation process in step ST26.
  • the power error (abnormality) is displayed by controlling the button so that the button blinks in red every 1 second.
  • the display mode of the power error is other than this. Also good.
  • FIG. 13 is a flowchart showing another example of the CPU 151 startup process of the module 151.
  • the CPU starts activation processing. Thereafter, in step ST32, the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST33, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST34 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls the normal operation state and the message reception enabled state in step ST35.
  • step ST36 when the CPU receives a power error message in step ST36, it responds.
  • step ST37 the CPU performs control so as not to activate the hardware other than the network communication function and the function of lighting the predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • step ST38 the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so as to blink in red at intervals of 1 second, and thereafter ends the activation process in step ST39.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • a power error is displayed using a predetermined button of its own module 151. (Abnormal) may be displayed.
  • step ST34 When there is no permission response in step ST34, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, the CPU returns to step ST40. A message requesting an error notification and a response is sent to the module 151 having a higher priority than itself. Thereafter, in step ST41, the CPU waits for a response until timeout.
  • a predetermined IP address is set for each module 151 which is a non-subordinate module.
  • the IP address of the module 151 having a higher priority is set lower.
  • the priority order includes a priority order based on a relative positional relationship within the plurality of modules 151, or a priority order based on the type of module within the plurality of modules 151.
  • step ST42 the CPU determines whether or not there is a response from the module 151 that sent the message.
  • the CPU stops operating in step ST43, and then ends the activation process in step ST39.
  • the operation is stopped, the power consumption is stopped and the power supply from the network switch 106 is cut off.
  • step ST42 the CPU controls in step ST44 not to activate the hardware other than the network communication function and the function of lighting the predetermined button of the predetermined subordinate module 152. Then, in step ST45, the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so that it blinks in red every 1 second, and then ends the activation process in step ST39.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the module 151 itself. ) May be displayed.
  • FIG. 14 shows an example of a communication sequence between modules corresponding to the activation process example shown in the flowchart of FIG.
  • This communication sequence example has three modules: module 1 (Module 1) with a priority of 1, module 2 (Module 2) with a priority of 2, and module 3 (Module 3) with a priority of 3.
  • module 1 and 2 have a permission response and module 3 has no permission response to the required power.
  • an error notification message for requesting an error notification and a response is sent from module 3 to modules 1 and 2.
  • a response is sent from the modules 1 and 2 to the module 3.
  • the module 3 is deactivated, and the modules 1 and 2 are only partially activated, and the button indicating the error blinks.
  • FIG. 15 shows another example of a communication sequence between modules corresponding to the activation processing example shown in the flowchart of FIG.
  • This communication sequence example has three modules: module 1 (Module 1) with a priority of 1, module 2 (Module 2) with a priority of 2, and module 3 (Module 3) with a priority of 3.
  • module 1 and 3 have a permission response and the module 2 has no permission response to the required power.
  • an error message for requesting an error notification and a response is sent from module 2 to module 1.
  • a response is sent from module 1 to module 2.
  • the module 2 is deactivated, and only a part of the function of the module 1 is activated and the button indicating an error blinks.
  • the module 3 is normally operated.
  • the flowchart of FIG. 16 shows another example of the startup process of the CPU of the module 151.
  • the CPU starts activation processing.
  • the CPU obtains the priority P from the position of its own module 151. For example, from the electrical information from the contact point of the base frame 110 or the electrical information at the contact point between the modules, it is known what number it is, and the priority is given to the numbered column.
  • step ST53 the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST54, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST55 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls the normal operation state and the message reception enabled state in step ST56.
  • step ST57 the CPU receives a power error occurrence message.
  • the CPU broadcasts an acknowledgment response and waits for a response until timeout in step ST58. .
  • step ST59 the CPU determines whether an acknowledgment response has been received from the module 151 having a higher priority than P. When there is a response, the CPU ends the activation process in step ST60. On the other hand, when there is no response, the CPU proceeds to the process of step ST62.
  • step ST62 the CPU performs control so as not to activate the hardware other than the network communication function and the lighting function of the predetermined button of the predetermined subordinate module 152. Then, in step ST63, the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so that it blinks in red every 1 second, and then ends the activation process in step ST60.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • a power error is displayed using a predetermined button of its own module 151. (Abnormal) may be displayed.
  • step ST55 when there is no permission response in step ST55, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, in step ST64, the CPU uses P as a parameter to another module 151. Send a message for error notification and response.
  • the CPU stops operating in step ST67, and then ends the activation process in step ST60.
  • the power consumption is stopped and the power supply from the network switch 106 is cut off.
  • step ST68 the CPU controls in step ST68 not to activate the hardware other than the network communication function and the function of lighting the predetermined button of the predetermined subordinate module 152. Then, in step ST69, the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so as to blink in red at intervals of 1 second, and then ends the activation process in step ST60.
  • the power error is displayed using the predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • the power error is displayed using the predetermined button of its own module 151. (Abnormal) may be displayed.
  • FIG. 17 is a flowchart showing another example of the CPU 151 startup process of the module 151.
  • the CPU starts activation processing. Thereafter, in step ST72, the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST73, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST74 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • step ST75 the CPU determines whether or not the position of its module 151 is a predetermined position (for example, the first column).
  • the CPU controls to the normal operation state in step ST76, and thereafter ends the activation process in step ST77.
  • step 78 the CPU controls the normal operation state and the message reception enabled state.
  • step ST79 when receiving a power error message in step ST79, the CPU controls the hardware not to be activated except for the network communication function and the function of lighting a predetermined button of the predetermined subordinate module 152. Then, in step ST80, the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so as to blink in red at intervals of 1 second, and then ends the activation process in step ST77.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • a power error is displayed using a predetermined button of its own module 151. (Abnormal) may be displayed.
  • step ST74 determines the position of its own module in step ST81 in advance. It is determined whether or not the position is (for example, the first column). When the position is not a predetermined position, the CPU sends an error notification message to all of the other modules 151 in step ST82, and then ends the activation process in step ST77.
  • step 83 the CPU performs control so as not to activate the hardware other than the network communication function and the lighting function of the predetermined button of the predetermined subordinate module 152. Then, in step ST84, the CPU controls the predetermined button of the predetermined subordinate module 152 so that it blinks in red every 1 second, and then ends the activation process in step ST77.
  • a power error is displayed using a predetermined button of the predetermined subordinate module 152.
  • a power error is displayed using a predetermined button of its own module 151. (Abnormal) may be displayed.
  • the flowchart in FIG. 18 shows an example of the startup process of the CPU of the module 151.
  • the CPU starts activation processing.
  • the CPU acquires the position of its own module 151.
  • the number of rows of itself is obtained from the electrical information from the contacts of the base frame 110 or the electrical information at the contacts of the modules.
  • step ST93 the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST94, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST95 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls to the normal operating state in step ST96, and thereafter ends the activation process in step ST97.
  • step ST98 the CPU adds position information to a predetermined destination.
  • a power error occurrence message is transmitted, and then the activation process is terminated in step ST97.
  • the predetermined destination is a preset IP address, host name, SNMP manager, or the like.
  • the module 151 that has received the notification of the abnormality controls the display of the abnormality (power error) accompanied by the display of the position information.
  • the specific button of its own module 151 or subordinate module 152 is blinked.
  • FIG. 19 shows another example of the CPU activation process of the module 151.
  • this activation processing example it is assumed that the module 151 is always present at a predetermined emergency operation position.
  • the CPU starts activation processing. Thereafter, the CPU obtains the position R of its own module 151 in step ST102.
  • the IP address of the module 151 may be determined from R. For example, assume that the end of the address is R, and the other higher ranks are preset specified values.
  • step ST103 the CPU transmits the power request amount to the network switch (switching hub) 106, and in step ST104, the CPU waits for a response until timeout.
  • step ST105 the CPU determines whether or not there is a permission response to the required power.
  • the CPU controls the normal operation state and the message reception enabled state in step ST106.
  • the normal operation state a command is sent to the vision mixer 102 for control, and a response from the vision mixer 102 is received to display a button lighting or the like.
  • step ST107 After receiving the power error message in step ST107, the CPU determines whether or not its position R is a predetermined emergency operation position in step ST108. When not in the emergency operating position, the CPU stops the function of the module, stops the power consumption, and turns off all the lighting functions in step ST109. Thereafter, in step ST110, the CPU ends the activation process.
  • step ST111 the CPU causes only a specific column of the plurality of button columns to function as the emergency operation function.
  • the CPU sends a command to the video router 101 when an operation is performed on the specific column, selects an input video signal to be used as an alternative to the output video of the vision mixer 102, and responds to the response from the video router 101. Button to light up.
  • step ST110 the CPU ends the activation process.
  • step ST105 when there is no permission response in step ST105, that is, when there is no response, or when a value smaller than the required power value is returned, the CPU sends an error notification message to other modules 151 in step S112. send.
  • step ST113 the CPU determines whether or not its own position R is a predetermined emergency operation position.
  • the CPU performs the process of step ST111, and thereafter ends the activation process in step ST110.
  • the CPU stops the function of the module, stops the power consumption, and turns off all the lighting functions in step ST114. Thereafter, in step ST110, the CPU ends the activation process.
  • FIG. 20 shows an example of a communication sequence between modules corresponding to the activation process example shown in the flowchart of FIG.
  • This communication sequence example is an example in the case where there are a module 2 (Module 2) and a module 3 (Module 3) in addition to the module 1 (Module 1) in the emergency operation position.
  • modules 1 and 2 have a permission response and module 3 has no permission response to the required power.
  • an error message is sent from module 3 to modules 1 and 2.
  • the module 1 is in a state of moving only the emergency operation function, and the modules 2 and 3 are stopped and turned off.
  • FIG. 21 shows another example of a communication sequence between modules corresponding to the activation processing example shown in the flowchart of FIG.
  • This communication sequence example is an example in the case where there are a module 2 (Module 2) and a module 3 (Module 3) in addition to the module 1 (Module 1) in the emergency operation position.
  • the modules 2 and 3 have a permission response and the module 1 has no permission response to the required power.
  • an error message is sent from module 1 to modules 2 and 3. Also in this case, the module 1 is in a state of moving only the emergency operation function, and the modules 2 and 3 are stopped and turned off.
  • the first module 151 that has received a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied performs processing for displaying an abnormality, for example, via the network. To notify the second module 151 of the abnormality. Therefore, it is possible to satisfactorily display a power error (abnormality) in a plurality of modules to which power is supplied by the PoE technology.
  • the second module 151 that has received the power error message from the first module 151 via the network controls the display of the abnormality, for example, its own module 151 or a subordinate module.
  • a power error abnormal
  • the second module 151 controls the display of the abnormality, for example, its own module 151 or a subordinate module.
  • a power error abnormal
  • This technique can also take the following composition.
  • (1) Provided with a plurality of modules incorporating a computer having a network interface that receives power supplied by PoE, The above modules are connected to the network,
  • the first module that receives the response that the power requested from the network cannot be supplied is a module device that performs processing for displaying an abnormality.
  • (2) The first module notifies the second module of the abnormality via the network,
  • the module device according to (1), wherein the second module controls display of the abnormality when receiving the abnormality notification.
  • the second module is a module having a display.
  • the module device according to (2) wherein the second module controls the display of the subordinate module to display an abnormality.
  • the indicator is a lighting component provided in the button mechanism, The module device according to (3) or (4), wherein the display of the abnormality is performed in a display mode different from a normal state of the lighting component.
  • the plurality of modules includes a group of mechanically coupled modules and one or more modules that are not mechanically coupled. The module device according to any one of (2) to (5), wherein the second module is one of the modules that are not mechanically joined.
  • the plurality of modules are mechanically coupled, The module device according to any one of (2) to (6), wherein the first module adds its relative position information and notifies the second module of an abnormality.
  • the plurality of modules, or the subordinate modules that function by being connected to any of the plurality of modules and the plurality of modules are mechanically coupled, By the process for displaying an abnormality of the first module, an abnormality is displayed on the display of the module at a specific position in the relative positional relationship within the mechanically joined modules.
  • the module at the specific position includes a plurality of indicators, The module device according to (9), wherein an abnormality is displayed on a specific display among the plurality of displays.
  • the second module is a module having a display.
  • the module device according to (11), wherein the second module is controlled to display an abnormality on the display.
  • (13) further comprising a dependent module connected to the second module and functioning;
  • the module device according to (11), wherein the second module controls the display of the subordinate module to display an abnormality.
  • the module device according to any one of (1) to (13), wherein the first module transmits a message for requesting an error notification and a response to a second module that is a higher priority module than itself. .
  • the module device according to (14), wherein the first module stops all functions when there is a response from the second module.
  • the first module displays an abnormality by itself or by a subordinate module that is connected to and functions as described in (14) or (15). Modular device.
  • the module device according to any one of (14) to (16), wherein the priority order is a priority order according to a module type in the plurality of modules.
  • the module device according to any one of (14) to (16), wherein the priority is a priority based on a relative positional relationship in the plurality of modules.
  • the priority is a priority based on a relative positional relationship in the plurality of modules.
  • the module device according to any one of (2) to (18), wherein all functions are stopped when the position of the device itself is not in the emergency operation position.
  • a broadcasting system having a control panel, The control panel includes a plurality of modules containing a computer having a network interface that is supplied with power by PoE. The above modules are connected to the network, The first module that receives a response indicating that the power requested from the network cannot be supplied, performs a process for displaying an abnormality.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Broadcasting system 101 ... Video router 102 ... Vision mixer 103 ... Video router configuration panel 104 ... Personal computer 105 ... Switcher control panel 106- ..Network switches (switching hubs) DESCRIPTION OF SYMBOLS 110 ... Base frame 151 ... Module 152 ... Subordinate module 153 ... Push button 154 ... Display 155 ... Touch panel type operation part 156 ... Power supply line 161 ... Lighting type push Button 162 ... Character display 163 ... Connecting bracket part 164 ... Connector part 171 ... CPU 172 ... RAM 173 ... ROM 174 ... Storage 175 ... Operation button mounting circuit 176 ... PoE compatible network interface

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Abstract

PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行う。 【解決手段】PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備える。複数のモジュールはネットワーク接続されている。ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは、異常表示のための処理をする。例えば、第1のモジュールは、ネットワークを介して第2のモジュールに異常を通知し、第2のモジュールは、異常の通知を受けたとき、異常の表示を制御する。

Description

モジュール装置および放送用システム
 本技術は、モジュール装置および放送用システムに関する。
 従来、PoE(Power over Ethernet(登録商標)の技術が知られている。この技術は、イーサネット(登録商標)のケーブルを利用して電力を供給する技術である(例えば、特許文献1参照)。PoEは、基本的に、イーサネットケーブルを介して電力を受け取る受電装置(PD:Powered Device)とイーサネットケーブルを介して電力を供給する給電装置(PSE:Power Sourcing Equipment)という2つの要素によって構成される。
特開2009-106127号公報
 本技術の目的は、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことにある。
 本技術の概念は、
 PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは、異常表示のための処理をする
 モジュール装置にある。
 本技術のモジュール装置は、複数のモジュールを備えている。各モジュールは、PoEで電力が供給される。各モジュールには、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータが内蔵されている。複数のモジュールは、ネットワーク接続されており、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールでは、異常表示のための処理が行われる。
 例えば、第1のモジュールは、ネットワークを介して第2のモジュールに異常を通知し、第2のモジュールは、異常の通知を受けたとき、異常の表示を制御する、ようにされてもよい。この場合、例えば、第2のモジュールは表示器を有するモジュールであり、第2のモジュールは表示器に異常を表示するように制御する、ようにされてもよい。また、この場合、例えば、第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、第2のモジュールは従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する、ようにされてもよい。ここで、例えば、表示器は、ボタン機構が具備する点灯部品であり、異常の表示は、点灯部品の通常とは異なる表示態様により行われる、ようにされてもよい。
 また、この場合、例えば、複数のモジュールは、機械的に結合されたモジュール群と、1つ以上の機械的に結合されていないモジュールとからなり、第2のモジュールは、機械的に接合されていないモジュールの一つである、ようにされてもよい。また、この場合、例えば、複数のモジュールは、機械的に結合されており、第1のモジュールは、自身の相対的位置情報を付加して、上記第2のモジュールに異常を通知する、ようにされてもよい。そして、この場合、第2のモジュールは、異常の通知を受けたとき、位置情報の表示を伴う異常の表示を制御する、ようにされてもよい。
 また、例えば、複数のモジュール、あるいは複数のモジュールとこの複数のモジュールのいずれかに接続されて機能する従属モジュールは機械的に結合されており、第1のモジュールの異常表示のための処理により、機械的に接合されたモジュール内の相対的な位置関係において特定位置にあるモジュールの表示器に異常表示が行われる、ようにされてもよい。この場合、例えば、特定位置にあるモジュールは、複数の表示器を具備しており、複数の表示器のうち特定の表示器に異常表示が行われる、ようにされてもよい。
 このように本技術によれば、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは異常表示のための処理をする、例えば、ネットワークを介して第2のモジュールに異常を通知するものである。そのため、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことができる。
 また、本技術の他の概念は、
 PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークを介して第1のモジュールから電力エラーメッセージを受信した第2のモジュールは、異常の表示を制御する
 モジュール装置にある。
 本技術のモジュール装置は、複数のモジュールを備えている。各モジュールは、PoE技術で電力が供給される。各モジュールには、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータが内蔵されている。複数のモジュールは、ネットワーク接続されており、ネットワークを介して第1のモジュールから電力エラーメッセージを受信した第2のモジュールでは、異常の表示が制御される。
 例えば、第2のモジュールは表示器を有するモジュールであり、この第2のモジュールは表示器に異常を表示するように制御する、ようにされてもよい。また、例えば、第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、第2のモジュールは従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する、ようにされてもよい。
 このように本技術によれば、ネットワークを介して第1のモジュールから電力エラーメッセージを受信した第2のモジュールは、異常の表示を制御するものである。そのため、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことができる。
 また、本技術のさらに他の概念は、
 コントロール・パネルを有する放送用システムであって、
 上記コントロール・パネルは、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信したモジュールは、異常表示を行うための処理をする
 放送用システムにある。
 本技術において、コントロール・パネルは、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備えている。複数のモジュールは、ネットワーク接続されており、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信したモジュールでは、異常表示のための処理が行われる。例えば、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信したモジュールでは、ネットワークを介して他のモジュールに異常を通知することが行われ、この他のモジュールでは、異常の通知を受けたとき、異常の表示を制御することが行われる。
 このように本技術によれば、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信したモジュールは異常表示のための処理をする、例えば、ネットワークを介して他のモジュールに異常を通知するものである。そのため、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことができる。
 本技術によれば、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことができる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
放送用システムの構成例を示すブロック図である。 スイッチャ・コントロール・パネルにおいて、複数のモジュールが機械的に結合された構成例を示す図である。 PoEで電力供給を受けるモジュールから、それに接続された同じ列の従属モジュールに電源供給を行うための電源ラインの配置例を示す図である。 PoEで電力供給を受けるモジュールの位置が端(左端、右端)でない例を示す図である。 スイッチャ・コントロール・パネルにおいて、機械的に結合された複数のモジュールと共に、タッチパネル型操作部を持つ非結合のモジュールを備える構成例を示す図である。 モジュールの一例の外観を示す図である。 ベース枠の構造の一例を示す図である。 タッチパネル型操作部を持つモジュールの構成例を示すブロック図である。 PoEの電力供給に関連して行われるネットワーク・スイッチとモジュールとの間の一般的な通信のシーケンスを示す図である。 モジュールのCPUの起動処理の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 起動処理時におけるモジュール間の通信シーケンスの一例を示す図である。 起動処理時におけるモジュール間の通信シーケンスの他の一例を示す図である。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 モジュールのCPUの起動処理の他の一例を示すフローチャートである。 起動処理時におけるモジュール間の通信シーケンスの一例を示す図である。 起動処理時におけるモジュール間の通信シーケンスの他の一例を示す図である。
 以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
 1.実施の形態
 2.変形例
 <1.実施の形態>
 [放送用システムの構成例]
 図1は、放送用システム10の構成例を示している。この放送用システム10は、ビデオ・ルータ(Video Router)101と、ビジョン・ミキサ(Vision Mixer)102と、ビデオ・ルータ・コンフィグレーション・パネル(Video Router Configuration Panel)103と、パーソナル・コンピュータ(Personal Computer)104と、スイッチャ・コントロール・パネル(Control Panel)105と、ネットワーク・スイッチ(Network Switch)106を有している。
 ビデオ・ルータ101は、ビデオ信号等の切り替え(分配)を行う装置である。ビデオ・ルータ101のビデオ信号出力は、放送電波送出機器などへ送られる。ビデオ・ルータ101は、各ビデオ出力経路にいずれかの入力ビデオを接続し、ビデオ信号を出力する。ビデオ・ルータ・コンフィグレーション・パネル103は、ビデオ・ルータ101の各種設定操作を受ける操作卓である。ビデオ・ルータ・コンフィグレーション・パネル103は、ビデオ・ルータ101の信号の切り替え(伝送経路決定)の操作も受けて、ビデオ・ルータ101を制御する。ビデオ・ルータ101の動作は、運用中は、あまり変更されない。
 ビジョン・ミキサ102は、複数の入力ビデオ信号をもとにして出力ビデオ信号を生成する。このビジョン・ミキサ102の入出力ビデオ信号は、原則として、全てビデオ・ルータ101を経由して他の機器との間で授受される。ビジョン・ミキサ102の動作は、運用中に頻繁に変更される。
 スイッチャ・コントロール・パネル105は、ビジョン・ミキサ102やビデオ・ルータ101の動作変更のための操作を受ける操作卓である。スイッチャ・コントロール・パネル105は、ビジョン・ミキサ102やビデオ・ルータ101の動作変更の操作を受けて、ビジョン・ミキサ102やビデオ・ルータ101を制御する。スイッチャ・コントロール・パネル105は、通常はビジョン・ミキサ102のみを制御し、特別な場合にビデオ・ルータ101を制御する。
 スイッチャ・コントロール・パネル105からビデオ・ルータ101を制御するコマンド経路を用いると、ビデオ・ルータ101からの主な出力、例えば、放送電波送出機器へのビデオ信号について、いずれの入力ビデオ信号を選ぶかをスイッチャ・コントロール・パネル105から指示することもできる。従って、スイッチャ・コントロール・パネル105のパネル全体の中で、ビデオ・ルータ101にコマンドを送るようにされている、1つのクロスポイントボタン列が操作できれば、放送用システム10として、最低限の運用が可能である。
 スイッチャ・コントロール・パネル105は、複数のモジュール151を持つ構成とされている。各モジュール151は、ネットワーク・スイッチ106を通じて、ビジョン・ミキサ102やビデオ・ルータ101に接続されている。各モジュール151は、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータ(CPU)を内蔵している。ここで、各モジュール151はそれぞれ電力を受け取る受電装置(PD)を構成し、ネットワーク・スイッチ106は電力を供給する給電装置(PSE)を構成する。
 図2は、スイッチャ・コントロール・パネル105において、複数のモジュール151が機械的に結合された構成例を示している。スイッチャ・コントロール・パネル105には、PoEで電力供給を受けるモジュール151の他に、モジュール151に接続されて機能するモジュールである従属モジュール152も存在する。なお、ネットワーク・スイッチ106と各モジュール151との接続は、それぞれのモジュール151がネットワーク・スイッチ106に直接接続されるスター接続となっている。
 また、従属モジュール152は、コンピュータ(CPU)を内蔵していてもいなくてもよい。コンピュータ(CPU)を内蔵していない従属モジュール152は同じ列(図面上の左右方向)でコンピュータ(CPU)を内蔵するモジュールにより制御される。
 図示の例では、PoEで電力供給を受けるモジュール151が左端に配置されている。また、モジュール151や従属モジュール152には、表面に、押しボタン153や表示器154が必要に応じて配置されている。なお、図示の例においては、図面の簡単化のために、押しボタン153や表示器154の表示を適宜省略して示している。
 図3は、PoEで電力供給を受けるモジュール151から、それに接続された同じ列(図面上の左右方向)の従属モジュール152に電源供給を行うための電源ライン156の配置例を示している。図示の例は、従属モジュール152の全てがコンピュータ(CPU)を内蔵しているように示しているが、従属モジュール152の全てがコンピュータ(CPU)を内蔵している必要はない。
 なお、図4に示すように、PoEで電力供給を受けるモジュール151の位置が端(左端、右端)でない例も考えられる。この場合、PoEで電力供給を受けるモジュール151から従属モジュール152への電源ライン156が短くて済むという利点がある。
 図5は、スイッチャ・コントロール・パネル105において、機械的に結合された複数のモジュール151と共に、タッチパネル型操作部155を持つ非結合のモジュール151を備える構成例を示している。なお、非結合のモジュール151が複数存在する構成も考えられる。
 図6は、モジュール150(モジュール151、モジュール152)の一例の外観を示している。表面には、点灯式押ボタン161、文字表示器162などのUI(user interface)部品が配置されている。点灯式押ボタン161は、押しボタンスイッチ機構であり、操作者の押下操作を電気信号に変換する他、内部に複数の異なる色のLED(light emitting diode)を備え、複数種類の色で点灯可能であり、操作対象機器機能の状態を表示できる。文字表示器162は、液晶パネルなどによる文字表示を行って、機器の状態を表示する。
 側面には、連結金具部163およびコネクタ部164が存在する。連結金具部163は、隣接する他のモジュール等と機械的に結合するための構造であり、ねじによる結合を可能にする形状などでなるが、既知の技術であり、詳細は省略する。コネクタ部164は、複数の電気的接点を備えた電気的コネクタであり、隣接するモジュールと回路を接続するための構造である。各モジュール150は、サイズおよび表面のUI部品は、種類毎に様々であり、結合された全体で目的とされたUI機能を実現する。
 なお、モジュールとモジュールを連結金具部163で結合するだけではなく、それらモジュールを設置するベース枠を設けてもよい。図7は、ベース枠110の構造の一例を示している。
 モジュールの各列においては、モジュール同士が直接結合するが、列と列との間は枠が存在し、モジュールは枠にはめ込まれ、別の列に対するコネクタ部164は、枠に設けられた接点部を介して、別の列のコネクタ部164と接続する。なお、例えば図4の構成例の場合、別の列と電気的に接続されるのはPoEで電力供給を受けるモジュール151のみとなる。ベース枠110を用いることで、全体の強度が増す。
 ベース枠110と各モジュール150(モジュール151、モジュール152)は、例えば、ベース枠110の底面からのねじ止めにより互いに固定される。例えば、それぞれのモジュール151は、ベース枠110自体に設けた局所的な形状を検知することにより、全体の中でどの位置にあるかを検知することができる。あるいは、例えば、それぞれのモジュール151は、ベース枠110に局所的に設けた回路とコネクタ部164を介して接続することにより、全体の中でどの位置にあるか、例えば何列目であるかを検知することができる。
 なお、上述では、モジュールにPoEネットワークに接続するコネクタを備えるものとしたが、PoEネットワークに接続するコネクタはベース枠110に設け、ベース枠110とモジュールとの間は独自のコネクタ部により電気回路を接続するようにしてもよい。各モジュールは、PoE以外にDCあるいはACの電源ライン(コネクタ)を設けて、そこから電力が得られればPoE機能を使用せず、得られない場合のみ、本明細書で記述した機能で動作させるようにしてもよい。
 図8は、タッチパネル型操作部155を持つモジュール151の構成例を示している。このモジュール151は、CPU171と、RAM172と、ROM173と、ストレージ174と、タッチパネル型操作部155と、操作ボタン搭載回路175と、PoE対応ネットワークインタフェース176を備えている。ストレージ174には、電力エラー履歴を保持する。このように電力エラー履歴を保持する構成の場合、電力エラーを検知したモジュールは、必ずこのモジュールを宛先としてエラー通知を送信する処理とする。
 図9は、PoEの電力供給に関連して行われるネットワーク・スイッチ106とモジュール151との間の一般的な通信のシーケンスを示している。モジュール151では、ソフトウェア起動前に、ハードウェアによるPSE(Network Switch)とのやり取りがあり、その後、“Power On”で最低限の電力が供給され、CPU上でソフトウェアがブート起動する。
 モジュール151のソフトウェアは起動後、PSE(Network Switch)との間でLLDP(Link Layer Discovery Protocol)によるネゴシエーション(Negotiation)を実行し、PSE側で可能であれば、要求した電力が許されることの返事を受け取る(power allowed)。返事が来ない場合や、要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合は、失敗である。
 成功(allowed)であれば、要求通りの電力が供給される(すなわち使用可能となる)。ソフトウェアはモジュール151内のハードウェアを初期化し、すべての機能をアクティブ(Active)とし作動させる。図示していないが、失敗の場合は、モジュール151内のハードウェアの初期化において、例えば一部のハードウェアのみをアクティブ(Active)とし、他のハードウェアは機能させないようにする。
 その後、モジュール151は通常稼働状態となるが、定期的にPSE(Network Switch)と交信し(Status Monitoring)、供給電力の削減が要求されないか監視する。削減が要求された場合は異常発生として、起動時の電力不足(失敗)と同様のシーケンスを動かしてもよい。
 図1に示す放送用システム10において、スイッチャ・コントロール・パネル105を構成する複数のモジュール151のうち、ネットワーク・スイッチ106から要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュール151は、異常表示(電力エラー表示)のための処理をする。例えば、この第1のモジュール151は、自分が持つ表示器、あるいは自分に接続されている従属モジュール152の表示器に異常(電力エラー)を表示するように制御する。
 また、例えば、第1のモジュール151は、ネットワークを介して、第2のモジュール151に異常(電力エラー)を通知する。この場合、例えば、第2のモジュール151は、表示器を有するモジュールであり、この表示器に異常(電力エラー)を表示するように制御する。また、この場合、例えば、第2のモジュール151は、この第2のモジュール151に接続されて機能する従属モジュール152の表示器に異常(電力エラー)を表示するように制御する。
 ここで、異常(電力エラー)を表示する表示器は、例えば、ボタン機構が具備する点灯部品であり、異常の表示は、点灯部品の通常とは異なる表示態様により行われる。
 機械的に結合された複数のモジュール151と共に、タッチパネル型操作部155を持つ非結合のモジュール151を備える構成のスイッチャ・コントロール・パネル105の場合、例えば、非結合のモジュール151を第2のモジュール151として、第1のモジュール151は第2のモジュール151に異常(電力エラー)を通知する。
 また、例えば、第1のモジュール151は、機械的に結合された複数のモジュールにおける自身の相対的位置情報を付加して、第2のモジュール151に異常(電力エラー)を通知する。この場合、第2のモジュール151は、どの位置のモジュール151が異常(電力エラー)であったかを表示器に表示するように制御できる。
 また、例えば、第1のモジュール151の異常表示のための処理により、機械的に結合された複数のモジュール151の内の相対的な位置関係において特定位置にあるモジュール151の表示器に異常(電力エラー)を表示する。ここで、例えば、特定位置にあるモジュール151は複数の表示器を具備しており、この複数の表示器のうち特定の表示器に異常(電力エラー)を表示する。
 また、例えば、第1のモジュール151は、自身より高い優先順位のモジュールである第2のモジュール151にエラー通知と応答を求めるメッセージを送信する。そして、第1のモジュール151は、第2のモジュール151から応答があるとき、全ての機能を停止する。一方、第1のモジュール151は、第2のモジュール151から応答がないとき、自身で、または自身に接続されて機能する従属モジュール152で異常(電力エラー)を表示するように制御する。
 ここで、優先順位は、例えば、複数のモジュール151内における相対的な位置関係による優先順位、あるいは複数のモジュール151内におけるモジュールの種類による優先順位である。相対的な位置関係による優先順位の場合、例えば、手前側の列に配置されるモジュール151ほど優先順位を高くする。
 また、モジュールの種類による優先順位の場合、例えば、クロスポイント操作モジュールの優先順位を高くする。スイッチャ・コントロール・パネル105は、複数のモジュール151で構成される。スイッチャとしての必須の機能はビデオ信号の選択・切り替えである。このため、複数モジュールすべてを稼働させることができない場合、クロスポイント操作モジュールだけでも動く方が好ましい。あるいは、最低一つのクロスポイント操作モジュールを従属モジュール152として接続しているあるモジュール151の優先順位を高くしても良い。
 トランジション操作モジュール等はミキシング(Mixing)の操作を受ける部分であり、様々な画面の構成・効果を操作できるが、緊急時には機能しなくても、放送運用を続けることは可能である。このため、クロスポイント操作モジュールを優先して稼働させることに経済的価値がある。また、放送運用するための最低限の操作は、一系統のビデオ信号出力について、入力信号を選択することである。したがって、パネル全体の中で、1つのクロスポイントボタン列が操作できれば、最低限の運用が可能である。
 また、第1のモジュール151は、ネットワークを介して第2のモジュール151に異常(電力エラー)を通知した後、自身の位置が緊急稼働位置にあるときは少なくとも緊急稼働機能を機能させ、自身の位置が緊急稼働位置にないときは全ての機能を停止する。例えば、あるクロスポイント操作モジュールを緊急稼働位置のモジュールとなるように設定する。
 図10のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の一例を示している。CPUは、ステップST1において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST2において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST3において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST4において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST5において、通常稼働状態に制御し、その後、ステップST6において、起動処理を終了する。
 また、ステップST4で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST7において、ネットワーク通信機能以外はハードウェアを活性化しないように制御する。そして、次に、CPUは、ステップST8において、予め定められたIPアドレス宛に、電力エラー発生(異常発生)のメッセージを送信する。
 また、図11のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。CPUは、ステップST11において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST12において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST13において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST14において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST15において、通常稼働状態に制御すると共に、メッセージ受信可能状態に制御する。
 そして、CPUは、ステップST16において、電力エラー発生のメッセージを受信した場合、文字表示機能ハードウェアに対して、送信元モジュール151の電力エラー発生のメッセの表示を指示し、その後、ステップST17において、起動処理を終了する。
 また、ステップST14で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST18において、ネットワーク通信機能と文字表示機能ハードウェア以外はハードウェアを活性化しないように制御する。そして、次に、CPUは、ステップST19において、文字表示機能ハードウェアに対して、電力エラー発生のメッセージの表示を指示し、その後、ステップST17において、起動処理を終了する。
 また、図12のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。CPUは、ステップST21において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST22において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST23において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST24において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST25において、通常稼働状態に制御し、その後、ステップST26において、起動処理を終了する。
 また、ステップST24で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST27において、ネットワーク通信機能と、所定従属モジュール152の所定ボタン、例えば左側従属モジュール152の手前左端ボタンの点灯機能以外はハードウェアを活性化しないように制御する。そして、次に、CPUは、ステップST28において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST26において、起動処理を終了する。
 なお、上述の起動処理例ではボタンを赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御することで電力エラー(異常)を表示するが、電力エラー(異常)の表示態様はこれ以外であってもよい。
 図13のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。CPUは、ステップST31において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST32において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST33において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST34において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST35において、通常稼働状態に制御すると共に、メッセージ受信可能状態に制御する。
 次に、CPUは、ステップST36において、電力エラー発生のメッセージを受信した場合、応答する。そして、CPUは、ステップST37において、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST38において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST39において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST37、ステップST38の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、自分のモジュール151の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 また、ステップST34で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST40において、
自分より優先順位が高いモジュール151へ、エラー通知と応答を求めるメッセージを送る。その後、CPUは、ステップST41において、タイムアウトまで応答を待つ。
 例えば、非従属モジュールである各モジュール151には、予め定められたIPアドレスが設定されており、例えば、優先順位が高いモジュール151ほどIPアドレスが若く設定されている。また、優先順位には、上述したように、複数のモジュール151内における相対的な位置関係による優先順位、あるいは複数のモジュール151内におけるモジュールの種類による優先順位などがある。
 次に、CPUは、ステップST42において、メッセージを送ったモジュール151から応答があったか否かを判断する。応答があったとき、CPUは、ステップST43において、作動停止し、その後、ステップST39において、起動処理を終了する。なお、作動停止すると、電力消費が停止し、ネットワーク・スイッチ106からの電力供給が断たれる。
 また、ステップST42で応答がなかったとき、CPUは、ステップST44において、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST45において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST39において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST44、ステップST45の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、モジュール151自身の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 図14は、図13のフローチャートに示す起動処理例に対応したモジュール間の通信シーケンスの一例を示している。この通信シーケンス例は、優先順位が1であるモジュール1(Module 1)と、優先順位が2であるモジュール2(Module 2)と、優先順位が3であるモジュール3(Module 3)の3つのモジュールが存在する場合の例である。そして、要求電力に対し、モジュール1,2には許可応答があり、モジュール3には許可応答がなかった場合の例である。
 この場合、モジュール3からモジュール1,2にエラー通知と応答を求めるエラー発生のメッセージが送られる。これに対して、モジュール1,2からモジュール3に応答が送られてくる。この結果、モジュール3は、作動停止し、モジュール1,2は、一部機能のみが稼働し、エラーを示すボタン点滅をする。
 図15は、図13のフローチャートに示す起動処理例に対応したモジュール間の通信シーケンスの他の一例を示している。この通信シーケンス例は、優先順位が1であるモジュール1(Module 1)と、優先順位が2であるモジュール2(Module 2)と、優先順位が3であるモジュール3(Module 3)の3つのモジュールが存在する場合の例である。そして、要求電力に対し、モジュール1,3には許可応答があり、モジュール2には許可応答がなかった場合の例である。
 この場合、モジュール2からモジュール1にエラー通知と応答を求めるエラー発生のメッセージが送られる。これに対して、モジュール1からモジュール2に応答が送られてくる。この結果、モジュール2は、作動停止し、モジュール1は、一部機能のみが稼働し、エラーを示すボタン点滅をする。なお、モジュール3は、通常稼働となる。
 図16のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。CPUは、ステップST51において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST52において、自身のモジュール151の位置から、優先順位Pを求める。例えば、ベース枠110の接点からの電気的情報あるいはモジュール相互の接点での電気的情報から、自身が何列目であるかを知り、若い番号の列を優先する順位とする。
 次に、CPUは、ステップST53において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST54において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST55において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST56において、通常稼働状態に制御すると共に、メッセージ受信可能状態に制御する。
 次に、CPUは、ステップST57において、電力エラー発生のメッセージを受信し、そのメッセージの優先順位のパラメータがPより小さい場合には、了解応答をブロードキャスト返送し、ステップST58において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST59において、Pより高い優先順位のモジュール151から了解応答があったか否かを判断する。応答があったとき、CPUは、ステップST60において、起動処理を終了する。一方、応答がなかったとき、CPUは、ステップST62の処理に移る。
 このステップST62において、CPUは、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST63において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST60において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST62、ステップST63の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、自分のモジュール151の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 また、ステップST55で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST64において、他のモジュール151へ、Pをパラメータとして、エラー通知と応答を求めるメッセージを送る。了解応答があったとき、CPUは、ステップST67において、作動停止し、その後、ステップST60において、起動処理を終了する。なお、作動停止すると、電力消費が停止し、ネットワーク・スイッチ106からの電力供給が断たれる。
 また、ステップST66で了解応答がなかったとき、CPUは、ステップST68において、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST69において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST60において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST68、ステップST69の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、自分のモジュール151の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 図17のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。CPUは、ステップST71において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST72において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST73において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST74において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST75において、自分のモジュール151の位置は、予め定められた位置(例えば、第1列)か否かを判断する。予め定められた位置でないとき、CPUは、ステップST76において、通常稼働状態に制御し、その後、ステップST77において、起動処理を終了する。一方、予め定められた位置であるとき、CPUは、ステップ78において、通常稼働状態に制御すると共に、メッセージ受信可能状態に制御する。
 次に、CPUは、ステップST79において、電力エラー発生のメッセージを受信した場合、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST80において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST77において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST79、ステップST80の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、自分のモジュール151の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 また、ステップST74で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST81において、自分のモジュールの位置は、予め定められた位置(例えば、第1列)か否かを判断する。予め定められた位置でないとき、CPUは、ステップST82において、他のモジュール151の全部へ、エラー通知メッセージを送り、その後、ステップST77において、起動処理を終了する。
 一方、予め定められた位置であるとき、CPUは、ステップ83において、ネットワーク通信機能と所定従属モジュール152の所定ボタンの点灯機能以外は、ハードウェアを活性化しないように制御する。そして、CPUは、ステップST84において、所定従属モジュール152の所定ボタンを、赤で1秒間隔の点滅が行われるように制御し、その後、ステップST77において、起動処理を終了する。
 なお、ステップST83、ステップST84の処理では、所定従属モジュール152の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行うものであるが、例えば、自分のモジュール151の所定ボタンを用いて電力エラー(異常)の表示を行ってもよい。
 図18のフローチャートは、モジュール151のCPUの起動処理の一例を示している。CPUは、ステップST91において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST92において、自身のモジュール151の位置を取得する。例えば、ベース枠110の接点からの電気的情報あるいはモジュール相互の接点での電気的情報から、自身が何列目であるかを得る。
 次に、CPUは、ステップST93において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST94において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST95において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST96において、通常稼働状態に制御し、その後、ステップST97において、起動処理を終了する。
 また、ステップST95で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップST98において、所定の宛先へ、位置情報を付けて電力エラー発生のメッセージを送信し、その後、ステップST97において、起動処理を終了する。例えば、所定の宛先は、予め設定されたIPアドレス、あるいはホスト名、あるいはSNMPマネージャなどである。この場合、異常の通知を受けたモジュール151は、位置情報の表示を伴う異常(電力エラー)の表示を制御する。例えば、自身のモジュール151あるいは従属モジュール152の特定ボタンを点滅させるなどする。
 図19は、モジュール151のCPUの起動処理の他の一例を示している。この起動処理例においては、予め定められた緊急稼働位置に、必ずモジュール151が存在することが前提である。CPUは、ステップST101において、起動処理を開始する。その後、CPUは、ステップST102において、自身のモジュール151の位置Rを得る。
 例えば、ベース枠110の接点からの電気的情報あるいはモジュール相互の接点での電気的情報から、自身が何列目であるかを知る。なお、モジュール151のIPアドレスをRから決めるようにしてもよい。例えば、アドレスの末尾をRとして、それ以外の上位は予め設定された規定値とする。
 次に、CPUは、ステップST103において、電力要求量をネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)106に送信し、ステップST104において、タイムアウトまで応答を待つ。
 次に、CPUは、ステップST105において、要求電力に対し、許可応答があったか否かを判断する。許可応答があったとき、CPUは、ステップST106において、通常稼働状態に制御すると共に、メッセージ受信可能状態に制御する。通常稼働状態では、ビジョン・ミキサ102にコマンドを送って制御し、ビジョン・ミキサ102からの応答を受けて、ボタン点灯などの表示を行う。
 次に、CPUは、ステップST107において、電力エラーメッセージを受信した後、ステップST108において、自身の位置Rは、予め定められた緊急稼働位置であるか否かを判断する。緊急稼働位置でないとき、CPUは、ステップST109において、モジュールの機能を停止し、電力消費を中止し、点灯機能は全てオフにする。その後、CPUは、ステップST110において、起動処理を終了する。
 一方、緊急稼働位置であるとき、CPUは、ステップST111の処理に移行する。このステップST111において、CPUは、緊急稼働機能として、ボタン列の複数の列のうちの特定列のみを機能させる。そして、CPUは、その特定列に操作を受けたらビデオ・ルータ101にコマンドを送り、ビジョン・ミキサ102の出力ビデオの代替として使用する入力ビデオ信号を選択し、ビデオ・ルータ101からの応答に応じてボタンを点灯させる。その後、CPUは、ステップST110において、起動処理を終了する。
 また、ステップST105で許可応答がなかったとき、すなわち応答がなかった場合、あるいは要求電力値よりも小さな値が帰ってきた場合、CPUは、ステップS112において、他のモジュール151へ、エラー通知メッセージを送る。
 次に、CPUは、ステップST113において、自身の位置Rは、予め定められた緊急稼働位置であるか否かを判断する。緊急稼働位置であるとき、CPUは、ステップST111の処理をし、その後に、ステップST110において、起動処理を終了する。一方、緊急稼働位置でないとき、CPUは、ステップST114において、モジュールの機能を停止し、電力消費を中止し、点灯機能は全てオフにする。その後、CPUは、ステップST110において、起動処理を終了する。
 図20は、図19のフローチャートに示す起動処理例に対応したモジュール間の通信シーケンスの一例を示している。この通信シーケンス例は、緊急稼働位置にあるモジュール1(Module 1)の他に、モジュール2(Module 2)と、モジュール3(Module 3)が存在する場合の例である。そして、要求電力に対し、モジュール1,2には許可応答があり、モジュール3には許可応答がなかった場合の例である。
 この場合、モジュール3からモジュール1,2にエラー発生のメッセージが送られる。この場合、モジュール1は緊急稼働機能のみを動かす状態となり、モジュール2,3は、停止、消灯する。
 図21は、図19のフローチャートに示す起動処理例に対応したモジュール間の通信シーケンスの他の一例を示している。この通信シーケンス例は、緊急稼働位置にあるモジュール1(Module 1)の他に、モジュール2(Module 2)と、モジュール3(Module 3)が存在する場合の例である。そして、要求電力に対し、モジュール2,3には許可応答があり、モジュール1には許可応答がなかった場合の例である。
 この場合、モジュール1からモジュール2,3にエラー発生のメッセージが送られる。この場合も、モジュール1は緊急稼働機能のみを動かす状態となり、モジュール2,3は、停止、消灯する。
 上述したように、図1に示す放送用システム10において、ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュール151は異常表示のための処理をする、例えば、ネットワークを介して第2のモジュール151に異常を通知する。そのため、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー(異常)の表示を良好に行うことができる。
 また、図1に示す放送システム10において、ネットワークを介して第1のモジュール151から電力エラーメッセージを受信した第2のモジュール151は、異常の表示を制御する、例えば自身のモジュール151、あるいは従属モジュール152に、電力エラー(異常)を表示する。そのため、PoE技術で電力が供給される複数のモジュールにおける電力エラー表示を良好に行うことができる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態においては、放送用システムの操作卓(スイッチャ・コントロール・パネル)に適用した例を示した。しかし、本技術は、工場設備の制御卓などにも同様に適用できることは勿論である。
 本技術は、以下のような構成も取ることができる。
 (1)PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは、異常表示のための処理をする
 モジュール装置。
 (2)上記第1のモジュールは、上記ネットワークを介して第2のモジュールに異常を通知し、
 上記第2のモジュールは、上記異常の通知を受けたとき、該異常の表示を制御する
 前記(1)に記載のモジュール装置。
 (3)上記第2のモジュールは、表示器を有するモジュールであり、
 上記第2のモジュールは、上記表示器に異常を表示するように制御する
 前記(2)に記載のモジュール装置。
 (4)上記第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、
 上記第2のモジュールは、上記従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する
 前記(2)に記載のモジュール装置。
 (5)上記表示器は、ボタン機構が具備する点灯部品であり、
 上記異常の表示は、上記点灯部品の通常とは異なる表示態様により行われる
 前記(3)または(4)に記載のモジュール装置。
 (6)上記複数のモジュールは、機械的に結合されたモジュール群と、1つ以上の機械的に結合されていないモジュールとからなり、
 上記第2のモジュールは、上記機械的に接合されていないモジュールの一つである
 前記(2)から(5)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (7)上記複数のモジュールは、機械的に結合されており、
 上記第1のモジュールは、自身の相対的位置情報を付加して、上記第2のモジュールに異常を通知する
 前記(2)から(6)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (8)上記第2のモジュールは、上記異常の通知を受けたとき、位置情報の表示を伴う異常の表示を制御する
 前記(7)に記載のモジュール装置。
 (9)上記複数のモジュール、あるいは上記複数のモジュールと該複数のモジュールのいずれかに接続されて機能する従属モジュールは機械的に結合されており、
 上記第1のモジュールの異常表示のための処理により、上記機械的に接合されたモジュール内の相対的な位置関係において特定位置にあるモジュールの表示器に異常表示が行われる
 前記(1)から(8)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (10)上記特定位置にあるモジュールは、複数の表示器を具備しており、
 上記複数の表示器のうち特定の表示器に異常表示が行われる
 前記(9)に記載のモジュール装置。
 (11)PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークを介して第1のモジュールから電力エラーメッセージを受信した第2のモジュールは、異常の表示を制御する
 モジュール装置。
 (12)上記第2のモジュールは、表示器を有するモジュールであり、
 上記第2のモジュールは、上記表示器に異常を表示するように制御する
 前記(11)に記載のモジュール装置。
 (13)上記第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、
 上記第2のモジュールは、上記従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する
 前記(11)に記載のモジュール装置。
 (14)上記第1のモジュールは、自身より高い優先順位のモジュールである第2のモジュールにエラー通知と応答を求めるメッセージを送信する
 前記(1)から(13)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (15)上記第1のモジュールは、上記第2のモジュールから応答があるとき、全ての機能を停止する
 前記(14)に記載のモジュール装置。
 (16)上記第1のモジュールは、上記第2のモジュールから応答がないとき、自身で、または自身に接続されて機能する従属モジュールで異常表示をする
 前記(14)または(15)に記載のモジュール装置。
 (17)上記優先順位は、上記複数のモジュール内におけるモジュールの種類による優先順位である
 前記(14)から(16)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (18)上記優先順位は、上記複数のモジュール内における相対的な位置関係による優先順位である
 前記(14)から(16)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (19)上記第1のモジュールは、上記ネットワークを介して上記第2のモジュールに異常を通知した後、
 自身の位置が緊急稼働位置にあるときは少なくとも緊急稼働機能を機能させ、
 自身の位置が緊急稼働位置にないときは全ての機能を停止する
 前記(2)から(18)のいずれかに記載のモジュール装置。
 (20)コントロール・パネルを有する放送用システムであって、
 上記コントロール・パネルは、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
 上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
 上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは、異常表示を行うための処理をする
 放送用システム。
 10・・・放送用システム
 101・・・ビデオ・ルータ
 102・・・ビジョン・ミキサ
 103・・・ビデオルータ・コンフィグレーション・パネル
 104・・・パーソナル・コンピュータ
 105・・・スイッチャ・コントロール・パネル
 106・・・ネットワーク・スイッチ(スイッチング・ハブ)
 110・・・ベース枠
 151・・・モジュール
 152・・・従属モジュール
 153・・・押ボタン
 154・・・表示器
 155・・・タッチパネル型操作部
 156・・・電源ライン
 161・・・点灯式押ボタン
 162・・・文字表示器
 163・・・連結金具部
 164・・・コネクタ部
 171・・・CPU
 172・・・RAM
 173・・・ROM
 174・・・ストレージ
 175・・・操作ボタン搭載回路
 176・・・PoE対応ネットワークインタフェース

Claims (14)

  1.  PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
     上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
     上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信した第1のモジュールは、異常表示のための処理をする
     モジュール装置。
  2.  上記第1のモジュールは、上記ネットワークを介して第2のモジュールに異常を通知し、
     上記第2のモジュールは、上記異常の通知を受けたとき、該異常の表示を制御する
     請求項1に記載のモジュール装置。
  3.  上記第2のモジュールは、表示器を有するモジュールであり、
     上記第2のモジュールは、上記表示器に異常を表示するように制御する
     請求項2に記載のモジュール装置。
  4.  上記第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、
     上記第2のモジュールは、上記従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する
     請求項2に記載のモジュール装置。
  5.  上記表示器は、ボタン機構が具備する点灯部品であり、
     上記異常の表示は、上記点灯部品の通常とは異なる表示態様により行われる
     請求項3または4に記載のモジュール装置。
  6.  上記複数のモジュールは、機械的に結合されたモジュール群と、1つ以上の機械的に結合されていないモジュールとからなり、
     上記第2のモジュールは、上記機械的に接合されていないモジュールの一つである
     請求項2に記載のモジュール装置。
  7.  上記複数のモジュールは、機械的に結合されており、
     上記第1のモジュールは、自身の相対的位置情報を付加して、上記第2のモジュールに異常を通知する
     請求項2に記載のモジュール装置。
  8.  上記第2のモジュールは、上記異常の通知を受けたとき、位置情報の表示を伴う異常の表示を制御する
     請求項7に記載のモジュール装置。
  9.  上記複数のモジュール、あるいは上記複数のモジュールと該複数のモジュールのいずれかに接続されて機能する従属モジュールは機械的に結合されており、
     上記第1のモジュールの異常表示のための処理により、上記機械的に接合されたモジュール内の相対的な位置関係において特定位置にあるモジュールの表示器に異常表示が行われる
     請求項1に記載のモジュール装置。
  10.  上記特定位置にあるモジュールは、複数の表示器を具備しており、
     上記複数の表示器のうち特定の表示器に異常表示が行われる
     請求項9に記載のモジュール装置。
  11.  PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
     上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
     上記ネットワークを介して第1のモジュールから電力エラーメッセージを受信した第2のモジュールは、異常の表示を制御する
     モジュール装置。
  12.  上記第2のモジュールは、表示器を有するモジュールであり、
     上記第2のモジュールは、上記表示器に異常を表示するように制御する
     請求項11に記載のモジュール装置。
  13.  上記第2のモジュールに接続されて機能する従属モジュールをさらに備え、
     上記第2のモジュールは、上記従属モジュールの表示器に異常を表示するように制御する
     請求項11に記載のモジュール装置。
  14.  コントロール・パネルを有する放送用システムであって、
     上記コントロール・パネルは、PoEで電力供給を受けるネットワークインタフェースを持つコンピュータを内蔵する複数のモジュールを備え、
     上記複数のモジュールはネットワーク接続されており、
     上記ネットワークから要求した電力の供給ができない旨の応答を受信したモジュールは、異常表示を行うための処理をする
     放送用システム。
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