WO2018096798A1 - 機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラム - Google Patents

機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラム Download PDF

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WO2018096798A1
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activation
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博毅 八亀
竜哉 志村
朝憲 藤井
武利 林
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富士通株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a function expansion device, an information processing system, and a control program for the function expansion device.
  • Information processing apparatuses such as tablet PCs (personal computers), clamshell PCs, and convertible PCs are becoming smaller and thinner on the assumption that they are portable. For this reason, the number of external I / O (Input / Output) interfaces for connecting external devices directly to the information processing apparatus tends to decrease. Therefore, when an external I / O interface is added to such an information processing apparatus, it is common to connect the information processing apparatus to a function expansion device called a cradle or docking station having the external I / O interface. Yes.
  • the external I / O interface installed in the function expansion device includes a USB (Universal System Bus) connector, an external monitor connector, a LAN (Local Area Network) connector, an AC (Alternate Current) adapter power supply connector, and the like. Examples of the external monitor connector include a DP (Display Port) connector.
  • the function expansion device is connected to the information processing device using a connection connector. Then, transmission / reception of power and data is performed between the information processing apparatus and the function expansion apparatus via the connection connector.
  • the connection connector depends on the type and number of external I / O interfaces of the function expansion device, but the number of pins of about 50 to 100 pins specially manufactured by the manufacturer to connect the information processing device and the function expansion device Dedicated connectors with the mainstream are the mainstream. This dedicated connector has been a hindrance to the downsizing and thinning of information processing devices and the enhancement of versatility.
  • Type-C / UPD USB Type-C / USB Power Delivery
  • Type-C / UPD USB Type-C / USB Power Delivery
  • the Type-C / UPD-compliant Type-C connector is a low-profile general-purpose connector, but supports USB / DisplayPort signals and power supplies to realize a connector between an information processing device and a function expansion device. It is a sufficient interface. For this reason, manufacturers of information processing apparatuses are increasingly adopting Type-C connectors.
  • PD Controller Power Delivery Controller
  • the PD controller performs control related to connection detection, power supply, and power demand.
  • a microcomputer called EC (Embedded Controller) that controls the PD controller and the power supply is installed.
  • the EC mounted on the function expansion device and the EC mounted on the information processing device perform transmission / reception of signals by VDM (Vender Defined Message) communication performed via each PD controller.
  • VDM Vehicle Defined Message
  • the LAN connector receives a start command such as MagicPacket via Ethernet (registered trademark) or the Internet and starts a system to start a system called WoL (Wake on Lan) (registered trademark).
  • a start command such as MagicPacket via Ethernet (registered trademark) or the Internet and starts a system to start a system called WoL (Wake on Lan) (registered trademark).
  • WoL Wood on Lan
  • the activation command received by the LAN connector mounted on the function expansion device is transmitted to the LAN controller on the information processing apparatus side via the connection connector.
  • the LAN controller that has received the start command transmits a start signal for starting the system to a CPU (Central Processing Unit).
  • the CPU that has received the activation signal activates the information processing apparatus.
  • a LAN controller that converts a LAN signal into a USB signal in the function expansion device.
  • a LAN controller receives an activation command via a LAN connector, it is possible to use both a USB signal and a GPIO (General Purpose Input Output) signal for activation to activate the system.
  • the LAN controller transmits an activation request to the CPU via the USB bus and causes the CPU to activate the information processing apparatus.
  • the activation GPIO signal generated by the LAN controller is transmitted to the EC of the information processing apparatus using VDM communication.
  • the EC mounted on the information processing apparatus receives the activation GPIO signal, the EC outputs a signal to turn on the information processing apparatus and activates the information processing apparatus.
  • Startup using a USB signal can be realized when the system is in sleep mode.
  • Startup using the GPIO signal for startup can be realized even when the system is in a sleep mode, as long as power is always secured for the EC and PD controllers.
  • the activation using the USB signal is a standard function of the USB standard and can be realized if it conforms to the USB standard.
  • the activation using the GPIO signal for activation is performed by both the information processing apparatus and the function expansion apparatus. This is possible if is compatible with the function. For this reason, it is difficult for an information processing device compliant with the USB standard to start using a GPIO signal for starting, and it is difficult to perform remote starting using a Type-C connector in a shutdown state or a hibernation state. It is.
  • Type-C / UPD is not considered in the conventional technology for starting an information processing apparatus connected to a LAN via a serial bus. For this reason, when the information processing apparatus is in the sleep state, there is a risk that the USB signal for activation and the signal for turning on the power button to perform activation may conflict, and the operation may become unstable. Therefore, even with this conventional technology, it is difficult to coexist activation using a USB signal and activation using a GPIO signal for activation, and it is difficult to perform remote activation using a Type-C connector. .
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a function expansion device, an information processing system, and a function expansion device control program that perform remote activation using a Type-C connector.
  • the connection unit is connected to the information processing device.
  • the control unit acquires a power state of the connected information processing apparatus, and when receiving a start command for the information processing apparatus from an external network, the control unit activates the information processing apparatus by power control based on the power state. Let it be done.
  • the present invention can perform remote activation using a Type-C connector.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the configuration of the electronic system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the terminal device and the docking station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of various signals used in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a part of the format of the VDM signal.
  • FIG. 5 is a flowchart of processing at the time of remote activation in the information processing system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of a terminal device and a docking station according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of various signals used in the second embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of processing at the time of remote activation in the information processing system according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a configuration of an electronic system according to an embodiment.
  • the information processing system 3 includes a terminal device 1 and a docking station 2.
  • This terminal device 1 is an example of an “information processing device”.
  • the docking station 2 is an example of a “function expansion device”.
  • the terminal device 1 and the docking station 2 can be connected.
  • an information processing system 3 is obtained.
  • the terminal device 1 can use the function of the docking station 2.
  • FIG. 2 is a block diagram of the terminal device and the docking station according to the first embodiment.
  • the terminal device 1 and the docking station 2 according to the present embodiment are connected by a Type-C connector 30.
  • the Type-C connector 30 is described as one functional unit, but actually, the Type-C connector 30 has a connector on the terminal device 1 side and a connector on the docking station 2 side.
  • the terminal device 1 is connected to the docking station 2 by fitting the connector on the terminal device 1 side with the connector on the docking station 2 side.
  • the Type-C connector 30 conforms to the Type-C / UPD standard.
  • the Type-C connector 30 relays communication using USB signals and GPIO signals.
  • the Type-C connector 30 has a dedicated signal line CC (Configuration Channel) and a signal line for transmitting a USB signal.
  • the docking station 2 side of the Type-C connector 30 is an example of a “connecting portion”.
  • the terminal device 1 includes a Mux (Multiplex) 11, a CPU 12, an EC 13, a PD controller 14, a power switch circuit 15, a power circuit 16, a battery 17, and an AC adapter connector 18.
  • This terminal device 1 is an example of an “information processing device”.
  • the battery 17 is an auxiliary power source.
  • the battery 17 outputs the electric power stored by itself to the power supply circuit 16.
  • the AC adapter connector 18 is connected to an AC adapter. In a state where the AC adapter is connected, the AC adapter connector 18 receives power supply from the commercial power supply from the AC adapter. Then, the AC adapter connector 18 outputs the supplied power to the power supply circuit 16.
  • the power supply circuit 16 receives power supply from the AC adapter.
  • the power source is the battery 17
  • the power supply circuit 16 receives power supply from the battery 17.
  • the power supply circuit 16 receives power supply from the power supply circuit 28 via the Type-C connector 30.
  • the power supply circuit 16 receives an instruction from the PD controller 14 and supplies, for example, the CPU 12, the Mux 11, the EC 13, and the PD controller 14 with the power supply type created using the power supplied from the power supply.
  • a path connected to the CPU 12 via the power switch circuit 15 is described as an example of the power supply path, but in reality, the power supply path extends from the power circuit 16 to each part.
  • the power supply destination from the power supply circuit 16 illustrated in FIG. 2 is an example, and the power supply circuit 16 supplies power to each part of the terminal device 1 that uses electricity.
  • the power supply circuit 16 supplies the generated power supply type to the power supply circuit 28 via the Type-C connector 30.
  • the power supply circuit 16 always supplies power to the EC 13 and the PD controller 14 regardless of the power supply state of the terminal device 1.
  • the power supply state of the terminal device 1 includes a shutdown state, a hibernation state, a sleep state, and an activation state.
  • the shutdown state has the following two states.
  • One state is a state in which almost all devices are turned off in the terminal device 1 except for some devices that cause system recovery and devices that use a constant power source such as the EC 13 and the PD controller 14.
  • the other state is a state in which almost all devices are turned off except for devices using a constant power source such as the EC 13 and the PD controller 14.
  • the resting state is a state in which the state of the terminal device 1 is stored in an auxiliary storage device (not shown) such as a hard disk, and power is supplied to the auxiliary storage device.
  • the power button 150 h of the power switch circuit 15 is in an off state, and no power is supplied to the CPU 12.
  • the sleep state is a state in which the state of the terminal device 1 is stored in a main storage device (not shown) such as a RAM (Random Access Memory), and power is supplied to the main storage device and the CPU 12.
  • the activated state is a state in which all power supplies used for the operation of the terminal device 1 are turned on. In the sleep state and the activation state, power is supplied to the CPU 12.
  • the power switch circuit 15 has a power button 150 for connecting and disconnecting the power supply path to the CPU 12.
  • the power button 150 When the terminal device 1 is in the sleep state or the activated state, the power button 150 is on and connects the power supply path to the CPU 12. Further, when the terminal device 1 is in the shutdown state and the hibernation state, the power button 150 is off and the power supply path to the CPU 12 is disconnected. Further, when the terminal device 1 is remotely activated in the shutdown state and the hibernation state, the power switch circuit 15 receives the input of the power button on signal from the EC 13 and switches the power button 150 on.
  • the power supply to the CPU 12 has been particularly described here, when remote activation is performed, power is also supplied to each unit used for activation.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of various signals used in the first embodiment.
  • the power button ON signal is a signal for controlling the power button 150 transmitted from the EC 13 to the power switch circuit 15 as shown in FIG.
  • the power switch circuit 15 is instructed to press the power button 150.
  • the power switch circuit 15 is instructed not to press the power button 150. That is, in the shutdown state and hibernation state, the power switch circuit 15 receives an input of a low-level power button on signal from the EC 13.
  • the power switch circuit 15 receives an input of a high level power button on signal from the EC 13 and turns on the power button 150.
  • the Mux 11 receives an input of a connection state indicating the insertion direction of the Type-C connector 30 from the PD controller 14. Then, the Mux 11 determines a path for transmitting the USB signal from the USB hub 21 to the CPU 12 via the Type-C connector 30 and a path for transmitting the USB signal from the CPU 12 to the USB hub 21 via the Type-C connector 30. To do.
  • the USB signal output from the USB hub 21 is transmitted to the CPU 12 using a path determined as a path for transmitting the USB signal from the USB hub 21 to the CPU 12 via the Type-C connector 30 by the Mux 11.
  • an activation USB signal from the docking station 2 to the terminal device 1 is sent to the CPU 12 by using a route selected as a route for transmitting a USB signal from the USB hub 21 to the CPU 12 via the Type-C connector 30 by the Mux 11. Sent.
  • the case where the docking station 2 transmits an activation command to the terminal device 1 using the USB signal in other words, the case where the docking station 2 remotely activates the terminal device 1 using the USB signal. It is.
  • USB signal output by the CPU 12 is transmitted via the Type-C connector 30 using the route selected as the route for transmitting the USB signal from the CPU 12 to the USB hub 21 via the Type-C connector 30 by the Mux 11. Output to the hub 21.
  • CPU 12 is an arithmetic processing unit of the terminal device 1.
  • the CPU 12 receives power from the battery 17 or the AC adapter connector 18 via the power circuit 16.
  • the CPU 12 does not receive power supply when the power button 150 included in the power switch circuit 15 is off.
  • the CPU 12 operates with electric power supplied from the battery 17 or the AC adapter connector 18.
  • the CPU 12 is the start-up output from the USB hub 21 via the path for transmitting the USB signal from the USB hub 21 to the CPU 12 via the Type-C connector 30 selected by the Mux 11. USB signal input.
  • the USB signal output from the USB hub 21 is transmitted to the CPU 12 via the USB signal signal line of the Type-C connector 30.
  • the CPU 12 starts activation and activates the terminal device 1.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state, power is not supplied to the CPU 12, so that the CPU 12 is difficult to start with the USB signal. Therefore, when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state, the CPU 12 receives an input of the activation cause signal from the EC 13 after the power button 150 is turned on by the EC 13 as will be described later. When receiving the activation cause signal, the CPU 12 starts activation and activates the terminal device 1.
  • the CPU 12 when the power state of the terminal device 1 changes, the CPU 12 notifies the EC 13 of the power state of the terminal device 1. For example, the CPU 12 communicates with the EC 13 using a GPIO signal. Further, the CPU 12 receives input of information indicating validity / invalidity of remote activation from an operator by a jumper switch or the like. Then, the CPU 12 outputs a remote activation setting signal for notifying the validity / invalidity of the remote activation to the EC 13.
  • the remote activation setting signal is a signal that is transmitted from the CPU 12 to the EC 13 to notify whether the remote activation setting of the terminal device 1 is valid or invalid. For example, when the remote activation setting signal is at the high level, it indicates that the remote activation setting of the terminal device 1 is valid. When the remote activation setting signal is at the low level, it indicates that the remote activation setting of the terminal device 1 is invalid. That is, if the remote activation setting is valid, the CPU 12 inputs a high level remote activation setting signal to the EC 13. If the remote activation setting is invalid, the CPU 12 inputs a low level remote activation setting signal to the EC 13.
  • the EC 13 receives an interrupt input from the PD controller 14 due to connection detection when the terminal device 1 and the docking station 2 are connected. Then, the EC 13 acquires from the PD controller 14 the identification of the interrupt factor and the accompanying data by serial communication or the like.
  • the serial communication is, for example, I2C (Inter-Integrated Circuit). Then, the EC 13 outputs an interrupt cancellation notification to the PD controller 14.
  • the EC 13 receives a notification of the power state of the terminal device 1 from the CPU 12 when the power state of the terminal device 1 changes. Then, the EC 13 stores the acquired power state of the terminal device 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing a part of the format of the VDM signal.
  • the VDM signal is a signal used in CC communication using a dedicated signal line CC via the Type-C connector 30.
  • the VDM signal is defined by the specification of UPD, and has two areas of Structured VDM and Unstructured VDM.
  • a power supply direction, a signal transmission direction, a signal type such as Success and NACK (Negative Acknowledgment), a data amount, and the like are stored.
  • Unstructured VDM is an undefined area and has a size of 7 bytes. Each bit shown in FIG. 4 represents a bit in Unstructured VDM.
  • the 0th and 1st bits of Unstructured VDM are power status bits indicating the power status of the terminal device 1.
  • the value of the power state bit is 11, it represents a shutdown state.
  • the value of the power state bit is 10, it represents a sleep state.
  • the value of the power state bit is 01, it represents a sleep state.
  • the value of the power supply state bit is 00, it represents an activated state.
  • the EC 13 sets a value representing the current power state of the terminal device 1 in the power state bit, and instructs the PD controller 14 to transmit the VDM signal, thereby notifying the docking station 2 of the power state of the terminal device 1. To do.
  • the EC 13 receives an input of a remote activation setting signal from the CPU 12. Then, the EC 13 sets a value representing information on validity / invalidity of remote activation designated by the remote activation setting signal in the remote activation setting bit in the VDM signal, and instructs the PD controller 14 to transmit the VDM signal.
  • the second bit of UnstructuredVDM is a remote activation setting bit indicating the validity / invalidity of remote activation.
  • the value of the remote activation setting bit is 1, it indicates that the remote activation is valid.
  • the value of the remote activation setting bit is 0, it indicates that the remote activation is invalid.
  • the EC 13 sets a value representing information on the validity / invalidity of the remote activation specified by the remote activation setting signal in the remote activation setting bit, and instructs the docking station 2 to transmit the VDM signal to the PD controller 14. Notify whether remote activation is enabled or disabled.
  • the EC 13 when the EC 13 is in the shutdown state or hibernation state, the EC 13 receives an interrupt caused by the VDM signal in which the activation request bit is set from the PD controller 14. Then, the EC 13 determines the presence / absence of the activation request from the value of the activation request bit in the VDM signal acquired by the PD controller 14.
  • the third bit of UnstructuredVDM is an activation request bit indicating the presence or absence of an activation request.
  • the value of the activation request bit is 1, it indicates that there is an activation request.
  • the value of the activation request bit is 0, it indicates that there is no activation request. That is, if the value of the activation request bit in the VDM signal acquired by the PD controller 14 is 1, the EC 13 determines that an activation request has been made to the terminal device 1.
  • the EC 13 outputs a power button on signal instructing to turn on the power button 150 to the power switch circuit 15 when the activation request is made. For example, when the signal shown in FIG. 3 is used, the EC 13 changes the power button on signal output to the power switch circuit 15 from Low level to High level.
  • the EC 13 outputs a start cause signal for notifying the system start method to the CPU 12 and causes the CPU 12 to start the start.
  • the activation cause signal is a signal transmitted from the EC 13 to the CPU 12 to notify the CPU 12 of the system activation method, and is a GPIO signal.
  • the activation cause signal is at a high level, activation by a USB signal is designated.
  • the activation cause signal is at the low level, activation by pressing the power button 150 is designated.
  • the EC 13 normally outputs a low-level activation cause signal to the CPU 12, and when the activation request is grasped by the VDM signal, the EC 13 changes the activation cause signal output to the CPU 12 to the high level. Thereby, the EC 13 instructs the CPU 12 to start activation.
  • the PD controller 14 communicates with the PD controller 27 of the docking station 2 through the Type-C connector 30 by CC communication.
  • the PD controller 14 When the PD controller 14 detects the connection between the terminal device 1 and the docking station 2, the PD controller 14 outputs an interrupt caused by the connection detection to the EC 13. After the EC 13 obtains the interrupt factor specification and accompanying data from the PD controller 14 by serial communication or the like, the PD controller 14 receives the interrupt release notification from the EC 13 and releases the interrupt. Then, after the initialization of the PD controller 27 is completed, the PD controller 14 executes a USB Type-C connection process with the PD controller 27. For example, the PD controller 14 determines the power supply / demand and communication settings such as the power supply direction, the power supply for supplying power, the supply voltage, and the port used for communication with the PD controller 27.
  • the PD controller 14 When the USB Type-C connection process is completed, the PD controller 14 notifies the EC 13 and the power supply circuit 16 of the power supply / demand and communication settings. In addition, the PD controller 14 acquires the connection state of the Type-C connector 30 in the insertion direction. Then, the PD controller 14 notifies the Mux 11 of the connection state in the insertion direction of the Type-C connector 30.
  • the PD controller 14 receives an instruction from the EC 13 to transmit a VDM signal in which the remote activation setting bit is set. Then, the PD controller 14 transmits the VDM signal in which the remote activation setting bit is set to the PD controller 27 via the Type-C connector 30 by CC communication.
  • the PD controller 14 receives an instruction from the EC 13 to transmit a VDM signal in which the power status bit is set. Then, the PD controller 14 transmits the VDM signal in which the power supply state bit is set to the PD controller 27 via the Type-C connector 30 by CC communication.
  • the PD controller 14 receives the VDM signal in which the activation request bit is set from the PD controller 27 through CC communication via the Type-C connector 30. Then, the PD controller 14 outputs an interrupt due to reception of the VDM signal in which the activation request bit is set to the EC 13.
  • the docking station 2 includes a USB hub 21, a USB connector 22, a LAN controller 23, a LAN connector 24, a LAN controller power supply circuit 25, an EC 26, a PD controller 27, a power supply circuit 28, and an AC adapter connector 29.
  • the USB connector 22 is connected to various USB devices such as an external storage device, a keyboard or a mouse.
  • the USB connector 22 outputs a signal input from the connected USB device to the USB hub 21.
  • the USB connector 22 outputs a signal input from the USB hub 21 to the connected USB device.
  • the USB hub 21 is connected to the USB connector 22 and the LAN controller 23. Then, the USB hub 21 outputs the USB signal input from the USB connector 22 or the LAN controller 23 to the CPU 12 via the Type-C connector 30. The USB hub 21 receives the USB signal output from the CPU 12. Then, the USB hub 21 outputs the received signal to the USB connector 22 or the LAN controller 23 according to the destination of the received signal.
  • the USB hub 21 is not supplied with power from the power supply circuit 28 when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state. Therefore, when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state, the USB hub 21 stops its operation, and in that state, even if the activation USB signal is input from the LAN controller 23, the activation for the CPU 12 is performed. USB signals are not transmitted.
  • the USB hub 21 receives an input of an activation USB signal for instructing the terminal device 1 to activate from the LAN controller 23. Then, the USB hub 21 outputs the acquired USB signal for activation to the CPU 12 via the Type-C connector 30. In this case, the USB signal output from the USB hub 21 is transmitted to the CPU 12 via the USB signal signal line of the Type-C connector 30.
  • the LAN connector 24 is a network interface for transmitting and receiving signals to and from the external network 4.
  • a network cable for connecting to the external network 4 is connected to the LAN connector 24.
  • the LAN connector 24 outputs a LAN signal input from the external network 4 to the LAN controller 23.
  • the LAN connector 24 transmits the LAN signal input from the LAN controller 23 to the external network 4.
  • the LAN controller 23 controls the LAN signal.
  • the LAN controller 23 operates by receiving power supply from the LAN controller power supply circuit 25.
  • the LAN controller 23 includes a USB-LAN conversion chip that converts a LAN signal into a USB signal.
  • the LAN controller 23 receives a LAN signal input from the LAN connector 24.
  • the LAN controller 23 converts a LAN signal of IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 into a USB signal of the USB protocol.
  • the LAN controller 23 outputs the USB signal generated by converting the LAN signal to the USB hub 21.
  • the LAN controller 23 receives an input of a start command (such as Magicpacket) that is a LAN signal from the external network 4 to the terminal device 1 via the LAN connector 24. Then, the LAN controller 23 converts the received activation command into a USB signal, and generates an activation USB signal. Then, the LAN controller 23 outputs a startup USB signal to the USB hub 21. Further, the LAN controller 23 outputs a GPIO signal for activation to the EC 26. This USB signal for activation corresponds to an example of “first activation request”. In addition, the GPIO signal for activation corresponds to an example of “second activation request”.
  • a start command such as Magicpacket
  • the activation GPIO signal is an activation request signal transmitted from the LAN controller 23 to the EC 26 as shown in FIG.
  • the activation GPIO signal makes an activation request when, for example, it is at a high level.
  • the LAN controller 23 normally outputs a low-level activation GPIO signal to the EC 26, and transmits a high-level activation GPIO signal to the EC 26 when a activation command is received.
  • the LAN controller power supply circuit 25 is supplied with power from the power supply circuit 28.
  • the LAN controller power supply circuit 25 receives an input of a LAN power supply control signal for designating on / off of power to the LAN controller 23 from the EC 26.
  • the LAN power supply control signal specifies that the LAN controller 23 is turned on
  • the LAN controller power supply circuit 25 supplies the power supplied from the power supply circuit 28 to the LAN controller 23.
  • the LAN controller power supply circuit 25 stops supplying the power supplied from the power supply circuit 28 to the LAN controller 23.
  • the EC 26 receives an input of an interrupt caused by connection detection from the PD controller 27.
  • the EC 26 confirms the connection between the terminal device 1 and the docking station 2 by confirming the interrupt factor and the data accompanying the factor by serial communication.
  • the EC 26 instructs the PD controller 27 to cancel the interrupt. Further, the EC 26 receives notification of power supply / demand and communication settings from the PD controller 27.
  • the EC 26 receives from the PD controller 27 an interrupt caused by the VMD signal in which the remote activation setting bit is set. Then, the EC 26 confirms the remote activation setting bit of the VDM signal acquired by the PD controller 27 and determines whether the remote activation setting is valid or invalid. When the remote activation setting is valid, the EC 26 outputs a LAN power supply control signal for designating the power supply to the LAN controller 23 to the LAN controller power supply circuit 25 even when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state.
  • the EC 26 sends a LAN power supply control signal for designating power-off to the LAN controller 23 to the LAN controller power supply circuit 25 when the terminal device 1 enters the shutdown state or hibernation state. Output.
  • the LAN controller 23 stops its operation, and thus the terminal device 1 is not remotely activated.
  • the LAN power supply control signal is a signal for controlling on / off of the power supply of the LAN controller 23 transmitted from the EC 26 to the LAN controller power supply circuit 25 as shown in FIG.
  • the LAN power supply control signal is at a high level
  • the power supply of the LAN controller 23 is turned on.
  • the LAN power control signal is at the Low level, the power of the LAN controller 23 is turned off.
  • the EC 26 outputs a high level LAN power supply control signal to the LAN controller power supply circuit 25 and turns on the power supply of the LAN controller 23 when the remote start setting is valid and the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state. To maintain.
  • the remote activation setting is invalid
  • the EC 26 outputs a low-level LAN power control signal to the LAN controller power circuit 25 even when the terminal device 1 is in the shutdown state or hibernation state. Turn off the power.
  • the EC 26 receives an interrupt from the PD controller 27 due to the VMD signal in which the power status bit is set. Then, the EC 26 acquires the power state of the terminal device 1 from the value of the power state bit of the VDM signal acquired by the PD controller 27. The EC 26 stores the power state of the terminal device 1.
  • the EC 26 receives an input of a GPIO signal for activation from the LAN controller 23 if the remote activation setting is valid. Then, the EC 26 confirms the stored power state of the terminal device 1. If the power supply state of the terminal device 1 is the sleep state or the activated state, the EC 26 does not transmit a VDM signal that makes an activation request.
  • the EC 26 sets a value indicating that an activation request has been made in the activation request bit of the VDM signal, and transmits the VDM signal to the PD.
  • the controller 27 is instructed.
  • the EC 26 is an example of a “control unit”. Then, the activation request is transmitted to the terminal device 1 using the VDM signal and the CPU 12 is activated after the power button 150 is turned on.
  • the EC 26 stores in advance a program that realizes the function of acquiring the above power state and transmitting a CC signal to the terminal device 1 to turn on the power button 150 and starting it, and reads and executes the program. Implement each of these functions.
  • the PD controller 27 When the PD controller 27 detects the connection between the terminal device 1 and the docking station 2, the PD controller 27 outputs an interrupt caused by the connection detection to the EC 26. After the EC 26 acquires the interrupt cause identification and accompanying data from the PD controller 27 by serial communication or the like, the EC 26 receives the interrupt release notification from the EC 26 and releases the interrupt. Then, after the initialization is completed, the PD controller 27 executes a USB Type-C connection process with the PD controller 14. For example, the PD controller 27 determines the power supply / demand and communication settings such as the power supply direction, the power supply for supplying power, the supply voltage, and the port used for communication with the PD controller 14. When the USB Type-C connection process is completed, the PD controller 27 notifies the EC 26 and the power supply circuit 28 of the power supply / demand and communication settings.
  • the PD controller 27 receives the VDM signal in which the remote activation setting bit is set from the PD controller 14 via the Type-C connector 30 by CC communication. Then, the PD controller 27 outputs an interrupt caused by the VDM signal in which the remote activation setting bit is set to the EC 26.
  • the PD controller 27 receives the VDM signal in which the power supply state bit is set from the PD controller 14 via the Type-C connector 30 by CC communication. Then, the PD controller 27 outputs to the EC 26 an interrupt caused by the VDM signal in which the power status bit is set.
  • the PD controller 27 receives from the EC 26 an instruction to transmit a VDM signal in which a value representing the validity / invalidity of remote activation is set in the remote activation setting bit. Then, the PD controller 27 transmits a VDM signal in which a value indicating the validity / invalidity of remote activation is set in the remote activation setting bit to the PD controller 14 via the Type-C connector 30 by CC communication.
  • the AC adapter connector 29 is connected to an AC adapter. In a state where the AC adapter is connected, the AC adapter connector 29 receives supply of power from the commercial power supply from the AC adapter. Then, the AC adapter connector 29 outputs the supplied power to the power supply circuit 28.
  • the power supply circuit 28 receives power supply from the AC adapter when the AC adapter is connected to the AC adapter connector 29 and the power supply is an AC adapter. When receiving power supply from the docking station 2, the power supply circuit 28 receives power supply from the power supply circuit 16 via the Type-C connector 30.
  • the power supply circuit 28 supplies the power source type created using the power supplied from the power supply to, for example, the USB hub 21, the LAN controller power supply circuit 25, the EC 26, and the PD controller 27. .
  • a path connected to the LAN controller power supply circuit 25 is described as an example of a power supply path from the power supply circuit 28, but actually, the power supply path extends from the power supply circuit 28 to each part.
  • the power supply destination from the power supply circuit 28 shown in FIG. 2 is an example, and the power supply circuit 28 supplies power to each part of the docking station 2 that uses electricity.
  • the power supply circuit 28 supplies the generated power supply type to the power supply circuit 16 via the Type-C connector 30.
  • the power supply circuit 28 always supplies power to the EC 26, the PD controller 27, and the LAN controller power supply circuit 25 regardless of the power supply state of the terminal device 1.
  • FIG. 5 is a flowchart of processing at the time of remote activation in the information processing system according to the first embodiment.
  • the LAN controller 23 receives an activation command from the external network 4 via the LAN connector 24 (step S101).
  • the LAN controller 23 converts the start command from a LAN signal to a USB signal to generate a start USB signal. Then, the LAN controller 23 outputs a startup USB signal to the CPU 12 via the USB hub 21 and the Type-C connector 30 (step S102).
  • the LAN controller 23 outputs a GPIO signal for activation to the EC 26 (step S103).
  • the EC26 receives a GPIO signal for activation. Then, the EC 26 determines whether the stored power state of the terminal device 1 is a shutdown state or a hibernation state (step S104). When the power state of the terminal device 1 is the sleep state, that is, when the terminal device 1 is not in the shutdown state or the hibernation state (No at Step S104), the EC 26 ends the activation request signal transmission process.
  • step S104 determines whether the power state of the terminal device 1 is the shutdown state or the hibernation state (step S104: affirmative).
  • the EC 26 determines whether the remote activation setting is valid (step S105).
  • the remote activation setting is invalid, the power supply to the LAN controller 23 is stopped, and the EC 26 does not receive the GPIO signal input. Is determined to be valid.
  • the EC 26 determines whether the remote activation setting is valid or invalid.
  • the EC 26 ends the activation request signal transmission process.
  • step S105 when the remote activation setting is valid (step S105: Yes), the EC 26 instructs the PD controller 27 to transmit the VDM signal in which the activation request bit value is set to “with activation request”. Thereby, EC26 transmits a starting request
  • the information processing system when the power state of the terminal device is the sleep state, the power button using CC communication is turned on and the activation signal is not transmitted.
  • the terminal device is activated by the signal.
  • the information processing system according to the present embodiment activates the terminal device by turning on the power button using CC communication.
  • the information processing system according to the present embodiment can avoid the contention between the activation USB signal and the power button to turn on the activation signal, and the activation using the USB signal and the power button are turned on.
  • the activation using the signal to be made can coexist.
  • FIG. 6 is a block diagram of the terminal device and the docking station according to the second embodiment.
  • the docking station 2 according to the present embodiment differs from the first embodiment in that the transmission of the USB signal to the terminal device 1 is blocked when the activation request is transmitted by CC communication.
  • a switch 201 is further added to each functional unit of the first embodiment. In the following description, blocking of USB signal transmission will be mainly described. Moreover, in the following description, description of the function of each part similar to that of the first embodiment is omitted.
  • the switch 201 is disposed on a USB bus that connects the LAN controller 23 and the USB hub 21.
  • the switch 201 is a switch for switching connection or disconnection of the USB bus connecting the LAN controller 23 and the USB hub 21.
  • the switch 201 receives an input of a USB bus disconnection signal for instructing disconnection of the USB bus from the EC 26 and receives the LAN controller 23 and the USB hub.
  • route which connects 21 is cut
  • the EC 26 When the EC 26 receives an activation GPIO signal from the LAN controller 23, the EC 26 checks the stored power state of the terminal device 1. If the power state of the terminal device 1 is the shutdown state or the hibernation state, the EC 26 outputs a USB bus disconnection signal for instructing disconnection of the USB bus to the switch 201.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of various signals used in the second embodiment.
  • the power button ON signal, the remote activation setting signal, the activation cause signal, the LAN power control signal, and the activation GPIO signal are the same as those in the first embodiment.
  • a USB bus disconnection signal is further used.
  • the USB bus disconnection signal is a signal that is transmitted from the EC 26 to the switch 201 and disconnects the USB bus.
  • the USB bus disconnection signal is at a high level, the USB bus disconnection instruction is issued.
  • the USB bus disconnection signal is at a low level, the USB bus connection is instructed.
  • the EC 26 normally outputs a USB bus disconnection signal at a low level to the switch 201.
  • the power supply state of the terminal device 1 is in a shutdown state or a hibernation state, the EC 26 receives an activation GPIO signal from the LAN controller 23. Change the disconnection signal to High level. As a result, the EC 26 can disconnect the USB bus that connects the LAN controller 23 and the USB hub 21, and blocks the transmission of the startup USB signal from the LAN controller 23 to the CPU 12.
  • the EC 26 sets a value indicating the validity of remote activation in the remote activation setting bit of the VDM signal, and instructs the PD controller 27 to transmit the VDM signal.
  • the LAN controller 23 transmits a USB signal for activation to the USB hub 21 after the control of the switch 201 by the EC 26 is completed.
  • FIG. 8 is a flowchart of processing at the time of remote activation in the information processing system according to the second embodiment.
  • the LAN controller 23 receives an activation command from the external network 4 via the LAN connector 24 (step S201).
  • the LAN controller 23 outputs a GPIO signal for activation to the EC 26 (step S202).
  • step S203 determines whether the stored power state of the terminal device 1 is a shutdown state or a hibernation state.
  • the power state of the terminal device 1 is the sleep state, that is, when the terminal device 1 is not in the shutdown state or the hibernation state (step S203: No)
  • the process proceeds to step S207.
  • step S203 when the power state of the terminal device 1 is the shutdown state or the hibernation state (step S203: Yes), the EC 26 transmits a USB bus disconnection signal for instructing disconnection of the USB bus to the switch 201 to disconnect the UBS bus. (Step S204).
  • Step S205 the EC 26 determines whether or not the remote activation setting is valid. If the remote activation setting is invalid (No at Step S205), the process proceeds to Step S207.
  • step S205 when the remote activation setting is valid (step S205: Yes), the EC 26 instructs the PD controller 27 to transmit the VDM signal in which the activation request bit value is set to “with activation request”. Thereby, EC26 transmits a starting request
  • the LAN controller 23 converts a start command from a LAN signal into a USB signal and generates a start USB signal. Then, the LAN controller 23 outputs a startup USB signal to the CPU 12 via the USB hub 21 and the Type-C connector 30 (step S207).
  • the LAN controller 23 transmits a USB signal for activation after the activation request is transmitted by the EC 26.
  • the controller 23 may transmit a startup USB signal at any time.
  • the information processing system activates the terminal device by the USB signal when the power state of the terminal device is the sleep state. And when the power supply state of a terminal device is a shutdown state or a hibernation state, the information processing system according to the present embodiment uses CC communication after blocking transmission of a startup USB signal to the terminal device. Turn on the power button to start the terminal device. As a result, it is possible to protect the USB hub in a power-off state from being applied with a voltage.

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Abstract

USB信号を用いた起動と電源ボタンをオンさせる信号を用いた起動とを併存させたType-Cコネクタを使用した遠隔起動を行う機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラムを提供する。ドッキングステーション2は、Type-Cコネクタ30及びEC26を有する。また、前記Type-Cコネクタ30は、端末装置1が接続される。前記EC26は、接続された前記端末装置1の電源状態を取得し、外部ネットワーク4から前記端末装置1に対する起動コマンドを受信した場合、前記電源状態を基に、前記端末装置1に電源制御による起動を行わせる。

Description

機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラム
 本発明は、機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラムに関する。
 タブレットPC(Personal Computer)、クラムシェルPC及びコンバーチブルPCなどの情報処理装置は、携帯することを前提として小型薄型化が進んでいる。そのため、情報処理装置に直接外付けデバイスを接続するための外部I/O(Input/Output)インタフェースは減少傾向にある。そこで、そのような情報処理装置に外部I/Oインタフェースを増設する場合、外部I/Oインタフェースを有するクレードルやドッキングステーションなどと呼ばれる機能拡張装置に情報処理装置を接続することが一般的となっている。機能拡張装置に搭載される外部I/Oインタフェースには、USB(Universal System Bus)コネクタ、外付けモニタコネクタ、LAN(Local Area Network)コネクタ、AC(Alternate Current)アダプタ電源用コネクタなどがある。外付けモニタコネクタとしては、例えば、DP(Display Port)コネクタなどがある。
 機能拡張装置は、接続コネクタを用いて情報処理装置が接続される。そして、その接続コネクタを介して電源やデータの送受信が情報処理装置と機能拡張装置との間で行われる。接続コネクタは、機能拡張装置の外部I/Oインタフェースの種類や数にも依存するが、製造元が情報処理装置と機能拡張装置とを接続するために特別に製造した50~100ピン程度のピン数を有する専用コネクタが主流である。この専用コネクタが、情報処理装置の小型薄型化や汎用性の拡充の阻害要因であった。
 このような専用コネクタに対して、近年、USB Type-C/USB Power Delivery(以下、「Type-C/UPD」という。)という規格が策定された。Type-C/UPDに準拠したType-Cコネクタは、薄型の汎用コネクタでありながら、USB/DisplayPort信号及び電源をサポートしており、情報処理装置と機能拡張装置との接続コネクタを実現するのに十分なインタフェースである。そのため、情報処理装置の各製造元が、Type-Cコネクタを採用することが増えてきている。
 Type-C/UPDに準拠したシステムでは、Power Deliveryコントローラ(以下、「PDコントローラ」という。)というASIC(Application Specific Integrated Circuit)が搭載される。PDコントローラは、接続検出や電源供給及び電源需要に関する制御を行う。さらに、EC(Embedded Controller)という、PDコントローラの制御や電源の制御を行うマイクロコンピュータが搭載される。機能拡張装置に搭載されたECと情報処理装置に搭載されたECとは、それぞれのPDコントローラを介して行うVDM(Vender Defined Message)通信により信号の送受信を行う。
 一方、情報処理装置には、LANコネクタがイーサネット(登録商標)又はインターネット経由でMagicPacketなどの起動コマンドを受信して、システムを起動するWoL(Wake on Lan)(登録商標)などと呼ばれる遠隔起動の機能がある。機能拡張装置を用いた場合、従来は、機能拡張装置に搭載されたLANコネクタが受けた起動コマンドは、接続コネクタを介して情報処理装置側のLANコントローラに送信される。起動コマンドを受信したLANコントローラは、システムを起動させるための起動信号をCPU(Central Processing Unit)に送信する。起動信号を受信したCPUは、情報処理装置を起動する。
 ここで、Type-Cコネクタを搭載した機能拡張装置において遠隔起動を実現する場合、LANの信号をUSBの信号に変換するLANコントローラを機能拡張装置に搭載することが一般的である。このようなLANコントローラは、LANコネクタ経由で起動コマンドを受信した場合、システムの起動にUSB信号及び起動用のGPIO(General Purpose Input Output)信号の双方を用いることが可能である。USB信号を用いた起動の場合、LANコントローラは、USBバス経由でCPUに起動要求を送信してCPUに情報処理装置を起動させる。一方、GPIO信号を用いた起動の場合、LANコントローラにより生成された起動用のGPIO信号は、VDM通信を用いて情報処理装置のECに送信される。情報処理装置に搭載されたECは、起動用のGPIO信号を受信すると、情報処理装置の電源をオンにする信号を出力して情報処理装置を起動させる。
 USB信号を用いた起動は、システムがスリープのときに実現可能である。起動用のGPIO信号を用いた起動は、EC及びPDコントローラに対して常時電源が確保されていれば、システムがスリープのとき以外にも実現することができる。
 このようなリモート起動の技術として、シリアルバス経由でLANに接続された情報処理装置を起動させる従来技術がある。
特開2000-209220号公報
 しかしながら、USB信号を用いた起動はUSB規格の標準機能でありUSB規格に準拠していれば実現可能であるが、起動用のGPIO信号を用いた起動は、情報処理装置及び機能拡張装置の双方がその機能に対応している場合に可能である。そのため、単にUSB規格に準拠した情報処理装置では、起動用のGPIO信号を用いた起動を行うことは難しく、シャットダウン状態や休止状態の場合にType-Cコネクタを使用した遠隔起動を行うことは困難である。
 また、シリアルバス経由でLANに接続された情報処理装置を起動させる従来技術では、Type-C/UPDについては考慮されていない。そのため、情報処理装置がスリープ状態の場合、起動用のUSB信号と電源ボタンをオンして起動を行わせる信号とが競合するおそれがあり、動作が不安定になる危険がある。したがって、この従来技術を用いても、USB信号を用いた起動と起動用のGPIO信号を用いた起動とを併存させることは難しく、Type-Cコネクタを使用した遠隔起動を行うことは困難である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、Type-Cコネクタを使用した遠隔起動を行う機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラムを提供することを目的とする。
 本願の開示する機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラムの一つの態様において、接続部は、情報処理装置が接続される。制御部は、接続された前記情報処理装置の電源状態を取得し、外部ネットワークから前記情報処理装置に対する起動コマンドを受信した場合、前記電源状態を基に、前記情報処理装置に電源制御による起動を行わせる。
 1つの側面では、本発明は、Type-Cコネクタを使用した遠隔起動を行うことができる。
図1は、実施例に係る電子システムの構成を説明するための図である。 図2は、実施例1に係る端末装置及びドッキングステーションのブロック図である。 図3は、実施例1で用いられる各種信号の一例を表す図である。 図4は、VDM信号のフォーマットの一部を表す図である。 図5は、実施例1に係る情報処理システムにおける遠隔起動時の処理のフローチャートである。 図6は、実施例2に係る端末装置及びドッキングステーションのブロック図である。 図7は、実施例2で用いられる各種信号の一例を表す図である。 図8は、実施例2に係る情報処理システムにおける遠隔起動時の処理のフローチャートである。
 以下に、本願の開示する機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラム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機能拡張装置、情報処理システム及び機能拡張装置の制御プログラムが限定されるものではない。
 図1は、実施例に係る電子システムの構成を説明するための図である。図1に示すように本実施例に係る情報処理システム3は、端末装置1及びドッキングステーション2を有する。この端末装置1が、「情報処理装置」の一例にあたる。また、ドッキングステーション2が、「機能拡張装置」の一例にあたる。
 端末装置1とドッキングステーション2とは接続可能である。そして、端末装置1とドッキングステーション2とを接続すると情報処理システム3となる。情報処理システム3の場合、端末装置1は、ドッキングステーション2の機能を使用することができる。
 次に、図2を参照して、本実施例に係る情報処理システム3の詳細について説明する。図2は、実施例1に係る端末装置及びドッキングステーションのブロック図である。
 本実施例に係る端末装置1とドッキングステーション2とは、Type-Cコネクタ30によって接続される。図2では、Type-Cコネクタ30を1つの機能部として記載したが、実際には、Type-Cコネクタ30は、端末装置1側のコネクタ及びドッキングステーション2側のコネクタを有する。そして、端末装置1側のコネクタとドッキングステーション2側のコネクタとが嵌合することで端末装置1がドッキングステーション2に接続される。
 Type-Cコネクタ30は、Type-C/UPDの規格に準拠する。Type-Cコネクタ30は、USB信号及びGPIO信号による通信を中継する。Type-Cコネクタ30は、専用信号線であるCC(Configuration Channel)及びUSB信号を伝送する信号線を有する。このType-Cコネクタ30のドッキングステーション2側が、「接続部」の一例にあたる。
 図2に示すように、端末装置1は、Mux(Multiplex)11、CPU12、EC13、PDコントローラ14、電源スイッチ回路15、電源回路16、バッテリ17及びACアダプタコネクタ18を有する。この端末装置1が、「情報処理装置」の一例にあたる。
 バッテリ17は、補助電源である。バッテリ17は、自己が蓄えた電力を電源回路16へ出力する。
 ACアダプタコネクタ18は、ACアダプタが接続される。ACアダプタが接続された状態で、ACアダプタコネクタ18は、商用電源からの電力の供給をACアダプタから受ける。そして、ACアダプタコネクタ18は、供給された電力を電源回路16へ出力する。
 電源回路16は、ACアダプタコネクタ18にACアダプタが接続されており電源をACアダプタとする場合、ACアダプタから電力供給を受ける。また、電源をバッテリ17とする場合、電源回路16は、バッテリ17から電力の供給を受ける。また、ドッキングステーション2から電力供給を受ける場合、電源回路16は、Type-Cコネクタ30を介して電源回路28から電力の供給を受ける。
 電源回路16は、PDコントローラ14からの指示を受けて、電源から供給された電力を用いて作成した電源種を、例えば、CPU12、Mux11、EC13及びPDコントローラ14へ供給する。ここで、図2では、電力供給経路として電源スイッチ回路15を介してCPU12へ繋がる経路を一例として記載したが、実際には、電源回路16から各部に電力供給経路が延びている。また、図2に示す電源回路16からの電力の供給先は一例であり、電源回路16は、端末装置1における電気使用する各部に電力の供給を行う。また、ドッキングステーション2へ電力供給を行う場合、電源回路16は、Type-Cコネクタ30を介して電源回路28へ作成した電源種を供給する。電源回路16は、EC13及びPDコントローラ14には、端末装置1の電源状態にかかわらず常に電力を供給する。
 ここで、端末装置1の電源状態について説明する。端末装置1の電源状態には、シャットダウン状態、休止状態、スリープ状態及び起動状態がある。
 シャットダウン状態には以下の2つの状態がある。1つの状態は、端末装置1は、システム復帰要因となる一部デバイス及びEC13及びPDコントローラ14などの常時電源を用いるデバイスを除いてほぼすべてのデバイスの電源が切れている状態である。もう1つの状態は、EC13及びPDコントローラ14などの常時電源を用いるデバイスを除いてほぼ全てのデバイスの電源が切れている状態である。また、休止状態とは、端末装置1の状態がハードディスクなどの補助記憶装置(不図示)に記憶されており、補助記憶装置などに電源が供給されている状態である。シャットダウン状態及び休止状態の場合、電源スイッチ回路15が有する電源ボタン150チはオフの状態であり、CPU12には電力の供給が行われない。
 スリープ状態は、端末装置1の状態がRAM(Random Access Memory)などの主記憶装置(不図示)に記憶されており、主記憶装置及びCPU12に電源が供給されている状態である。起動状態は、端末装置1の動作に使用する全ての電源が入っている状態である。スリープ状態及び起動状態の場合、CPU12への電力供給が行われる。
 電源スイッチ回路15は、CPU12への電力供給経路の接続及び切断を行う電源ボタン150を有する。端末装置1がスリープ状態及び起動状態の場合、電源ボタン150は、オンであり、CPU12に対して電力供給経路を接続する。また、端末装置1がシャットダウン状態及び休止状態の場合、電源ボタン150はオフであり、CPU12への電力供給経路を切断する。さらに、端末装置1がシャットダウン状態及び休止状態で遠隔起動が行われる場合、電源スイッチ回路15は、電源ボタンオン信号の入力をEC13から受けて電源ボタン150をオンに切り替える。また、ここでは特にCPU12への電力供給について説明したが、遠隔起動が行われる場合、起動に用いられる各部に対しても電力の供給が行われる。
 図3は、実施例1で用いられる各種信号の一例を表す図である。電源ボタンオン信号は、図3に示すように、EC13から電源スイッチ回路15へ送信される電源ボタン150を制御する信号である。そして、例えば、電源ボタンオン信号は、Highレベルの場合、電源ボタン150の押下を電源スイッチ回路15に指示する。また、電源ボタンオン信号は、Lowレベルの場合、電源ボタン150の未押下を電源スイッチ回路15に指示する。すなわち、シャットダウン状態及び休止状態の場合、電源スイッチ回路15は、Lowレベルの電源ボタンオン信号の入力をEC13から受ける。そして、遠隔起動が行われると、電源スイッチ回路15は、Highレベルの電源ボタンオン信号の入力をEC13から受け、電源ボタン150をオン状態にする。
 Mux11は、Type-Cコネクタ30の挿入方向を表す接続状態の入力をPDコントローラ14から受ける。そして、Mux11は、Type-Cコネクタ30を介してUSBハブ21からCPU12へUSB信号を送信する経路と、CPU12からType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21へUSB信号を送信する経路とを決定する。
 USBハブ21により出力されたUSB信号は、Mux11によりType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21からCPU12へUSB信号を送信する経路として決定された経路を用いてCPU12へ送信される。
 例えば、ドッキングステーション2からの端末装置1に対する起動用のUSB信号は、Mux11によりType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21からCPU12へUSB信号を送信する経路として選択された経路を用いてCPU12へ送信される。ここで、ドッキングステーション2がUSB信号を用いて端末装置1に対して起動命令を送信する場合とは、言い換えれば、ドッキングステーション2がUSB信号を用いて端末装置1に対して遠隔起動を行う場合である。
 また、CPU12により出力されたUSB信号は、Mux11によりCPU12からType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21へUSB信号を送信する経路として選択された経路を用いてType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21へ出力される。
 CPU12は、端末装置1の演算処理部である。CPU12は、電源スイッチ回路15が有する電源ボタン150がオンの場合、電源回路16を介してバッテリ17又はACアダプタコネクタ18から電力供給を受ける。CPU12は、電源スイッチ回路15が有する電源ボタン150がオフの場合、電力の供給を受けない。CPU12は、バッテリ17又はACアダプタコネクタ18から供給された電力により動作する。
 CPU12は、端末装置1がスリープ状態であれば、Mux11により選択されたType-Cコネクタ30を介してUSBハブ21からCPU12へUSB信号を送信する経路を経由したUSBハブ21から出力された起動用のUSB信号の入力を受ける。この場合、USBハブ21から出力されたUSB信号は、Type-Cコネクタ30のUSB信号用の信号線を経由してCPU12へ送信される。起動用のUSB信号の入力を受けると、CPU12は、起動を開始し、端末装置1を起動させる。
 これに対して、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態の場合、CPU12に電力供給が行われていないため、CPU12は、USB信号による起動が困難である。そこで、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態の場合、CPU12は、後述するようにEC13により電源ボタン150がオンにされた後に、起動起因信号の入力をEC13から受ける。起動起因信号の入力を受けると、CPU12は、起動を開始し、端末装置1を起動させる。
 また、CPU12は、端末装置1の電源状態が変化すると、端末装置1の電源状態をEC13に通知する。CPU12は、例えば、GPIO信号を用いてEC13と通信を行う。さらに、CPU12は、操作者からジャンパスイッチなどにより遠隔起動の有効無効を示す情報の入力を受ける。そして、CPU12は、遠隔起動の有効無効を通知する遠隔起動設定信号をEC13へ出力する。
 遠隔起動設定信号は、図3に示すように、CPU12からEC13へ送信される、端末装置1の遠隔起動設定を有効にするか無効にするかを通知する信号である。例えば、遠隔起動設定信号は、Highレベルの場合、端末装置1の遠隔起動設定が有効であることを表す。また、遠隔起動設定信号は、Lowレベルの場合、端末装置1の遠隔起動設定が無効であることを表す。すなわち、遠隔起動設定が有効であれば、CPU12は、Highレベルの遠隔起動設定信号をEC13へ入力する。遠隔起動設定が無効であれば、CPU12は、Lowレベルの遠隔起動設定信号をEC13へ入力する。
 EC13は、端末装置1とドッキングステーション2との接続時に接続検出を要因とする割り込みの入力をPDコントローラ14から受ける。そして、EC13は、シリアル通信などにより割り込み要因の特定と付随するデータをPDコントローラ14から取得する。シリアル通信は、例えば、I2C(Inter-Integrated Circuit)である。そして、EC13は、割り込みの解除通知をPDコントローラ14へ出力する。
 また、EC13は、端末装置1の電源状態が変化した場合、端末装置1の電源状態の通知をCPU12から受ける。そして、EC13は、取得した端末装置1の電源状態を記憶する。
 さらに、EC13は、VDM信号における電源状態ビットに端末装置1の電源状態を表す値を設定して、PDコントローラ14にVDM信号の送信を指示する。ここで、VDM信号について図4を参照して説明する。図4は、VDM信号のフォーマットの一部を表す図である。VDM信号は、Type-Cコネクタ30を介して専用信号線であるCCを用いたCC通信で使用する信号である。VDM信号は、UPDの仕様により定義されており、StructuredVDM及びUnstructuredVDMという2つの領域を有する。StructuredVDMには、電力供給方向、信号の送信方向、SuccessやNACK(Negative Acknowledgement)などの信号種別及びデータ量などが格納される。また、UnstructuredVDMは、未定義の領域であり、7バイトのサイズを有する。図4に示す各ビットは、UnstructuredVDM内のビットを表す。
 本実施例では、UnstructuredVDMの0及び1番のビットは、端末装置1の電源状態を表す電源状態ビットである。電源状態ビットの値が11の場合、シャットダウン状態を表す。電源状態ビットの値が10の場合、休止状態を表す。電源状態ビットの値が01の場合、スリープ状態を表す。電源状態ビットの値が00の場合、起動状態を表す。
 すなわち、EC13は、電源状態ビットに現在の端末装置1の電源状態を表す値を設定し、PDコントローラ14にVDM信号の送信を指示することで、ドッキングステーション2に端末装置1の電源状態を通知する。
 また、EC13は、遠隔起動設定信号の入力をCPU12から受ける。そして、EC13は、VDM信号における遠隔起動設定ビットに、遠隔起動設定信号で指定された遠隔起動の有効無効の情報を表す値を設定して、PDコントローラ14にVDM信号の送信を指示する。
 本実施例では、図4に示すように、UnstructuredVDMの2番のビットが、遠隔起動の有効無効を表す遠隔起動設定ビットである。遠隔起動設定ビットの値が1の場合、遠隔起動が有効であることを表す。遠隔起動設定ビットの値が0の場合、遠隔起動が無効であることを表す。
 すなわち、EC13は、遠隔起動設定ビットに遠隔起動設定信号で指定された遠隔起動の有効無効の情報を表す値を設定し、PDコントローラ14にVDM信号の送信を指示することで、ドッキングステーション2に遠隔起動の有効無効を通知する。
 また、EC13は、シャットダウン状態又は休止状態の場合、起動要求ビットが設定されたVDM信号に起因する割り込みをPDコントローラ14から受ける。そして、EC13は、PDコントローラ14が取得したVDM信号における起動要求ビットの値から起動要求の有無を判定する。
 本実施例では、図4に示すように、UnstructuredVDMの3番のビットが、起動要求の有無を表す起動要求ビットである。起動要求ビットの値が1の場合、起動要求があることを表す。起動要求ビットの値が0の場合、起動要求がないことを表す。すなわち、EC13は、PDコントローラ14が取得したVDM信号における起動要求ビットの値が1であれば、端末装置1に対して起動要求があったと判定する。
 EC13は、起動要求があった場合、電源ボタン150のオンを指示する電源ボタンオン信号を電源スイッチ回路15へ出力する。例えば、図3に示す信号を用いる場合、EC13は、電源スイッチ回路15へ出力する電源ボタンオン信号をLowレベルからHighレベルに変更する。
 その後、EC13は、システム起動方法を通知するための起動起因信号をCPU12へ出力し、CPU12に起動を開始させる。起動起因信号は、図3に示すように、EC13からCPU12へ送信される、CPU12に対してシステム起動方法を通知する信号であり、GPIO信号である。例えば、起動起因信号は、Highレベルの場合、USB信号による起動を指定する。また、起動起因信号は、Lowレベルの場合、電源ボタン150の押下による起動を指定する。すなわち、EC13は、通常はLowレベルの起動起因信号をCPU12へ出力し、VDM信号により起動要求があったことを把握した場合、CPU12へ出力する起動起因信号をHighレベルへ変更する。これにより、EC13は、CPU12に起動の開始を指示する。
 端末装置1がドッキングステーション2に接続された場合、PDコントローラ14は、CC通信によりType-Cコネクタ30を介してドッキングステーション2のPDコントローラ27と通信を行う。
 PDコントローラ14は、端末装置1とドッキングステーション2との接続を検出すると、接続検出を要因とする割り込みをEC13へ出力する。EC13がシリアル通信などでPDコントローラ14から割り込み要因の特定と付随するデータを取得した後、PDコントローラ14は、EC13から割り込み解除の通知を受けて割り込みを解除する。そして、PDコントローラ14は、PDコントローラ27の初期化完了後に、PDコントローラ27との間でUSB Type-C接続処理を実行する。例えば、PDコントローラ14は、電力供給方向及び電力供給を行う電源、供給電圧及び通信に使用するポートなどの電力需給及び通信の設定をPDコントローラ27との間で決定する。そして、USB Type-C接続処理が完了すると、PDコントローラ14は、電力需給及び通信の設定をEC13及び電源回路16に通知する。また、PDコントローラ14は、Type-Cコネクタ30の挿入方向の接続状態を取得する。そして、PDコントローラ14は、Type-Cコネクタ30の挿入方向の接続状態をMux11へ通知する。
 また、PDコントローラ14は、遠隔起動設定ビットが設定されたVDM信号の送信の指示をEC13から受ける。そして、PDコントローラ14は、遠隔起動設定ビットが設定されたVDM信号をType-Cコネクタ30を介してPDコントローラ27へCC通信で送信する。
 また、PDコントローラ14は、電源状態ビットが設定されたVDM信号の送信の指示をEC13から受ける。そして、PDコントローラ14は、電源状態ビットが設定されたVDM信号をType-Cコネクタ30を介してPDコントローラ27へCC通信で送信する。
 また、PDコントローラ14は、起動要求ビットが設定されたVDM信号をType-Cコネクタ30を介してPDコントローラ27からCC通信で受信する。そして、PDコントローラ14は、起動要求ビットが設定されたVDM信号の受信を要因とする割り込みをEC13へ出力する。
 ドッキングステーション2は、USBハブ21、USBコネクタ22、LANコントローラ23、LANコネクタ24、LANコントローラ電源回路25、EC26、PDコントローラ27、電源回路28及びACアダプタコネクタ29を有する。
 USBコネクタ22は、外部記憶装置、キーボード又はマウスなどの各種USBデバイスが接続される。USBコネクタ22は、接続されたUSBデバイスから入力された信号をUSBハブ21へ出力する。また、USBコネクタ22は、USBハブ21から入力された信号を接続されたUSBデバイスへ出力する。
 USBハブ21は、USBコネクタ22及びLANコントローラ23と接続される。そして、USBハブ21は、USBコネクタ22又はLANコントローラ23から入力されたUSB信号をType-Cコネクタ30を介してCPU12へ出力する。また、USBハブ21は、CPU12から出力されたUSB信号を受信する。そして、USBハブ21は、受信した信号の宛先にしたがい、受信した信号をUSBコネクタ22又はLANコントローラ23へ出力する。USBハブ21は、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態の場合、電源回路28からの電力供給は行われない。そのため、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態の場合、USBハブ21は動作を停止しており、その状態で、LANコントローラ23から起動用のUSB信号の入力を受けてもCPU12への起動用のUSB信号の送信は行わない。
 例えば、USBハブ21は、端末装置1に起動を指示する起動用のUSB信号の入力をLANコントローラ23から受ける。そして、USBハブ21は、取得した起動用のUSB信号をType-Cコネクタ30を介してCPU12へ出力する。この場合、USBハブ21から出力されたUSB信号は、Type-Cコネクタ30のUSB信号用の信号線を経由してCPU12へ送信される。
 LANコネクタ24は、外部ネットワーク4と信号の送受信を行うためのネットワークインタフェースである。LANコネクタ24には、外部ネットワーク4に接続するネットワークケーブルが接続される。LANコネクタ24は、外部ネットワーク4から入力されたLAN信号をLANコントローラ23へ出力する。また、LANコネクタ24は、LANコントローラ23から入力されたLAN信号を外部ネットワーク4へ送信する。
 LANコントローラ23は、LAN信号の制御を行う。LANコントローラ23は、LANコントローラ電源回路25から電力供給を受けて動作する。LANコントローラ23は、LANの信号をUSBの信号に変換するUSB-LAN変換チップを搭載する。
 LANコントローラ23は、LAN信号の入力をLANコネクタ24から受ける。そして、LANコントローラ23は、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.3のプロトコルのLAN信号をUSBプロトコルのUSB信号に変換する。LANコントローラ23は、LAN信号を変換して生成したUSB信号をUSBハブ21へ出力する。
 また、LANコントローラ23は、LANコネクタ24を介して外部ネットワーク4から端末装置1に対してLAN信号である起動コマンド(Magicpacketなど)の入力を受ける。そして、LANコントローラ23は、受信した起動コマンドをUSB信号に変換して、起動用のUSB信号を生成する。そして、LANコントローラ23は、起動用のUSB信号をUSBハブ21へ出力する。さらに、LANコントローラ23は、起動用のGPIO信号をEC26へ出力する。この起動用のUSB信号が、「第1起動要求」の一例にあたる。また、この起動用のGPIO信号が、「第2起動要求」の一例にあたる。
 起動用GPIO信号は、図3に示すように、LANコントローラ23からEC26へ送信される、起動要求用の信号である。起動用GPIO信号は、例えば、Highレベルの場合に起動要求を行う。LANコントローラ23は、通常はLowレベルの起動用GPIO信号をEC26へ出力し、起動コマンドを受信した場合に一定期間Highレベルの起動用GPIO信号をEC26へ送信する。
 LANコントローラ電源回路25は、電源回路28から電力の供給を受ける。また、LANコントローラ電源回路25は、LANコントローラ23への電源のオンオフを指定するLAN電源制御信号の入力をEC26から受ける。LAN電源制御信号がLANコントローラ23への電源のオンを指定する場合、LANコントローラ電源回路25は、電源回路28から供給された電力をLANコントローラ23へ供給する。これに対して、LAN電源制御信号がLANコントローラ23への電源のオフを指定する場合、LANコントローラ電源回路25は、電源回路28から供給された電力のLANコントローラ23への供給を停止する。
 EC26は、端末装置1とドッキングステーション2とが接続されると、接続検出を要因とする割り込みの入力をPDコントローラ27から受ける。次に、EC26は、割込み要因及び要因に付随するデータをシリアル通信で確認し、端末装置1とドッキングステーション2との接続を把握する。次に、EC26は、割込みの解除をPDコントローラ27に指示する。さらに、EC26は、電力需給及び通信の設定の通知をPDコントローラ27から受ける。
 また、EC26は、遠隔起動設定ビットが設定されたVMD信号に起因する割り込みをPDコントローラ27から受ける。そして、EC26は、PDコントローラ27が取得したVDM信号の遠隔起動設定ビットを確認し、遠隔起動設定の有効又は無効を判定する。遠隔起動設定が有効の場合、EC26は、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態であっても、LANコントローラ23への電源のオンを指定するLAN電源制御信号をLANコントローラ電源回路25へ出力する。これに対して、遠隔起動設定が無効の場合、EC26は、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態になると、LANコントローラ23への電源のオフを指定するLAN電源制御信号をLANコントローラ電源回路25へ出力する。これにより、端末装置1がシャットダウン状態及び休止状態の場合、LANコントローラ23は動作を停止するため、端末装置1の遠隔起動が行われなくなる。
 LAN電源制御信号は、図3に示すように、EC26からLANコントローラ電源回路25に送信される、LANコントローラ23の電源のオンオフを制御する信号である。例えば、LAN電源制御信号は、Highレベルの場合にLANコントローラ23の電源をオンにする。また、LAN電源制御信号は、Lowレベルの場合にLANコントローラ23の電源をオフにする。EC26は、遠隔起動設定が有効の場合、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態であれば、HighレベルのLAN電源制御信号をLANコントローラ電源回路25へ出力し、LANコントローラ23の電源をオンの状態に維持する。これに対して、遠隔起動設定が無効の場合、EC26は、端末装置1がシャットダウン状態又は休止状態であっても、LowレベルのLAN電源制御信号をLANコントローラ電源回路25へ出力し、LANコントローラ23の電源をオフにする。
 また、EC26は、電源状態ビットが設定されたVMD信号に起因する割り込みをPDコントローラ27から受ける。そして、EC26は、PDコントローラ27が取得したVDM信号の電源状態ビットの値から端末装置1の電源状態を取得する。そして、EC26は、端末装置1の電源状態を記憶する。
 また、EC26は、起動コマンドが外部ネットワーク4から入力された場合、遠隔起動設定が有効であれば、起動用のGPIO信号の入力をLANコントローラ23から受ける。そして、EC26は、記憶した端末装置1の電源状態を確認する。端末装置1の電源状態がスリープ状態又は起動状態であれば、EC26は、起動要求を行うVDM信号の送信は行わない。
 これに対して、端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態であれば、EC26は、VDM信号の起動要求ビットに起動要求があったことを表す値を設定し、VDM信号の送信をPDコントローラ27に指示する。このEC26が、「制御部」の一例にあたる。そして、VDM信号を用いて起動要求を端末装置1へ送信し、電源ボタン150をオンさせた上でCPU12に起動を行わせることが、「電源制御による起動を行わせる」にあたる。
 EC26は、以上の電源状態の取得やCC信号を端末装置1に送信して電源ボタン150をオンさせ起動させる機能を実現するプログラムを記憶部に予め記憶し、そのプログラムを読み出して実行することでそれらの各機能を実現する。
 PDコントローラ27は、端末装置1とドッキングステーション2との接続を検出すると、接続検出を要因とする割り込みをEC26へ出力する。EC26がシリアル通信などでPDコントローラ27から割込み要因の特定と付随するデータを取得した後、EC26から割り込み解除の通知を受けて、割り込みを解除する。そして、PDコントローラ27は、初期化完了後に、PDコントローラ14との間でUSB Type-C接続処理を実行する。例えば、PDコントローラ27は、電力供給方向及び電力供給を行う電源、供給電圧及び通信に使用するポートなどの電力需給及び通信の設定をPDコントローラ14との間で決定する。そして、USB Type-C接続処理が完了すると、PDコントローラ27は、電力需給及び通信の設定をEC26及び電源回路28に通知する。
 また、PDコントローラ27は、遠隔起動設定ビットが設定されたVDM信号をType-Cコネクタ30を介してPDコントローラ14からCC通信で受信する。そして、PDコントローラ27は、遠隔起動設定ビットが設定されたVDM信号を要因とする割り込みをEC26へ出力する。
 また、PDコントローラ27は、電源状態ビットが設定されたVDM信号をType-Cコネクタ30を介してPDコントローラ14からCC通信で受信する。そして、PDコントローラ27は、電源状態ビットが設定されたVDM信号を要因とする割り込みをEC26へ出力する。
 また、PDコントローラ27は、遠隔起動設定ビットに遠隔起動の有効無効を表す値が設定されたVDM信号の送信の指示をEC26から受ける。そして、PDコントローラ27は、遠隔起動設定ビットに遠隔起動の有効無効を表す値が設定されたVDM信号を、Type-Cコネクタ30を介してPDコントローラ14へCC通信で送信する。
 ACアダプタコネクタ29は、ACアダプタが接続される。ACアダプタが接続された状態で、ACアダプタコネクタ29は、商用電源からの電力の供給をACアダプタから受ける。そして、ACアダプタコネクタ29は、供給された電力を電源回路28へ出力する。
 電源回路28は、ACアダプタコネクタ29にACアダプタが接続されており電源をACアダプタとする場合、ACアダプタから電力供給を受ける。また、ドッキングステーション2から電力供給を受ける場合、電源回路28は、Type-Cコネクタ30を介して電源回路16から電力の供給を受ける。
 電源回路28は、PDコントローラ14からの指示を受けて、電源から供給された電力を用いて作成した電源種を、例えば、USBハブ21、LANコントローラ電源回路25、EC26及びPDコントローラ27へ供給する。ここで、図2では、電源回路28からの電力供給経路としてLANコントローラ電源回路25へ繋がる経路を一例として記載したが、実際には、電源回路28から各部に電力供給経路が延びている。また、図2に示す電源回路28からの電力の供給先は一例であり、電源回路28は、ドッキングステーション2における電気使用する各部に電力の供給を行う。また、端末装置1へ電力供給を行う場合、電源回路28は、Type-Cコネクタ30を介して電源回路16へ作成した電源種を供給する。電源回路28は、EC26、PDコントローラ27及びLANコントローラ電源回路25には、端末装置1の電源状態にかかわらず常に電力を供給する。
 次に、図5を参照して、本実施例に係る情報処理システム3における遠隔起動時の処理の流れについて説明する。図5は、実施例1に係る情報処理システムにおける遠隔起動時の処理のフローチャートである。
 LANコントローラ23は、LANコネクタ24を介して外部ネットワーク4から起動コマンドを受信する(ステップS101)。
 次に、LANコントローラ23は、起動コマンドをLAN信号からUSB信号に変換して起動用のUSB信号を生成する。そして、LANコントローラ23は、起動用のUSB信号をUSBハブ21及びType-Cコネクタ30を介してCPU12へ出力する(ステップS102)。
 さらに、LANコントローラ23は、起動用のGPIO信号をEC26へ出力する(ステップS103)。
 EC26は、起動用のGPIO信号の入力を受ける。そして、EC26は、記憶した端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態の何れかであるか判定する(ステップS104)。端末装置1の電源状態がスリープ状態の場合、すなわちシャットダウン状態又は休止状態でない場合(ステップS104:否定)、EC26は、起動要求信号の送信処理を終了する。
 これに対して、端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態の場合(ステップS104:肯定)、EC26は、遠隔起動設定が有効か否かを判定する(ステップS105)。ここで、本実施例では、遠隔起動設定が無効であればLANコントローラ23への電力供給が停止しており、EC26はGPIO信号の入力を受けず、通常であればこの判定は常に遠隔起動設定が有効と判定される。ただし、LANコントローラ23への電力供給の停止が失敗した場合などを考慮し、遠隔起動設定の有効無効をEC26に判定させている。遠隔起動設定が無効の場合(ステップS105:否定)、EC26は、起動要求信号の送信処理を終了する。
 これに対して、遠隔起動設定が有効の場合(ステップS105:肯定)、EC26は、起動要求ビットの値を起動要求ありに設定したVDM信号の送信をPDコントローラ27に指示する。これにより、EC26は、CC通信を用いて端末装置1に対して起動要求の送信を行う(ステップS106)。
 以上に説明したように、本実施例に係る情報処理システムは、端末装置の電源状態がスリープ状態の場合にはCC通信を用いた電源ボタンをオンにして起動させる信号の送信は行わず、USB信号により端末装置の起動を行う。また、シャットダウン状態又は休止状態の場合、本実施例に係る情報処理システムは、CC通信を用いて電源ボタンをオンにして端末装置の起動を行う。これにより、本実施例に係る情報処理システムは、起動用のUSB信号と電源ボタンをオンにして起動を行わせる信号の競合を回避することができ、USB信号を用いた起動と電源ボタンをオンさせる信号を用いた起動とを併存させることができる。
 図6は、実施例2に係る端末装置及びドッキングステーションのブロック図である。本実施例に係るドッキングステーション2は、CC通信により起動要求を送信する場合に、USB信号の端末装置1への送信を遮断することが実施例1と異なる。本実施例に係るドッキングステーション2は、実施例1の各機能部に、スイッチ201がさらに加えられる。以下の説明では、USB信号の送信の遮断について主に説明する。また、以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 スイッチ201は、LANコントローラ23とUSBハブ21とを繋ぐUSBバス上に配置される。スイッチ201は、LANコントローラ23とUSBハブ21とを繋ぐUSBバスの接続又は切断を切り替えるスイッチであり、USBバスの切断を指示するUSBバス切断信号の入力をEC26から受けてLANコントローラ23とUSBハブ21とを繋ぐ経路を切断する。
 EC26は、LANコントローラ23から起動用のGPIO信号の入力を受けると、記憶した端末装置1の電源状態を確認する。端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態であれば、EC26は、USBバスの切断を指示するUSBバス切断信号をスイッチ201へ出力する。
 ここで、図7は、実施例2で用いられる各種信号の一例を表す図である。本実施例においても、電源ボタンオン信号、遠隔起動設定信号、起動起因信号、LAN電源制御信号及び起動用GPIO信号は実施例1と同様である。本実施例では、さらに、USBバス切断信号が用いられる。
 図7に示すように、USBバス切断信号は、EC26からスイッチ201へ送信される、USBバスを切断させる信号である。USBバス切断信号は、Highレベルの場合、USBバスの切断を指示する。また、USBバス切断信号は、Lowレベルの場合、USBバスの接続を指示する。EC26は、通常はLowレベルのUSBバス切断信号をスイッチ201へ出力し、端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態のときにLANコントローラ23から起動用のGPIO信号の入力受けると、USBバス切断信号をHighレベルに変更する。これにより、EC26は、LANコントローラ23とUSBハブ21とを繋ぐUSBバスを切断することができ、LANコントローラ23からCPU12への起動用のUSB信号の送信を遮断する。
 さらに、EC26は、VDM信号の遠隔起動設定ビットに遠隔起動の有効を表す値を設定し、VDM信号の送信をPDコントローラ27に指示する。
 LANコントローラ23は、EC26によるスイッチ201の制御終了後、起動用のUSB信号をUSBハブ21へ送信する。
 次に、図8を参照して、本実施例に係る情報処理システム3における遠隔起動時の処理の流れについて説明する。図8は、実施例2に係る情報処理システムにおける遠隔起動時の処理のフローチャートである。
 LANコントローラ23は、LANコネクタ24を介して外部ネットワーク4から起動コマンドを受信する(ステップS201)。
 次に、LANコントローラ23は、起動用のGPIO信号をEC26へ出力する(ステップS202)。
 EC26は、起動用のGPIO信号の入力を受ける。そして、EC26は、記憶した端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態の何れかであるか判定する(ステップS203)。端末装置1の電源状態がスリープ状態の場合、すなわちシャットダウン状態又は休止状態でない場合(ステップS203:否定)、処理は、ステップS207へ進む。
 これに対して、端末装置1の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態の場合(ステップS203:肯定)、EC26は、USBバスの切断を指示するUSBバス切断信号をスイッチ201へ送信しUBSバスを切断する(ステップS204)。
 次に、EC26は、遠隔起動設定が有効か否かを判定する(ステップS205)。遠隔起動設定が無効の場合(ステップS205:否定)、処理は、ステップS207へ進む。
 これに対して、遠隔起動設定が有効の場合(ステップS205:肯定)、EC26は、起動要求ビットの値を起動要求ありに設定したVDM信号の送信をPDコントローラ27に指示する。これにより、EC26は、CC通信を用いて端末装置1に対して起動要求の送信を行う(ステップS206)。
 LANコントローラ23は、起動コマンドをLAN信号からUSB信号に変換して起動用のUSB信号を生成する。そして、LANコントローラ23は、起動用のUSB信号をUSBハブ21及びType-Cコネクタ30を介してCPU12へ出力する(ステップS207)。
 ここで、図8のフローでは、説明の都合上、EC26による起動要求送信の後に、LANコントローラ23が起動用のUSB信号を送信するように説明したが、USBバス切断の後であれば、LANコントローラ23は起動用のUSB信号をいつ送信してもよい。
 以上に説明したように、本実施例に係る情報処理システムは、端末装置の電源状態がスリープ状態の場合にはUSB信号により端末装置の起動を行う。そして、端末装置の電源状態がシャットダウン状態又は休止状態の場合には、本実施例に係る情報処理システムは、起動用のUSB信号の端末装置への送信を遮断した上で、CC通信を用いて電源ボタンをオンにして端末装置の起動を行う。これにより、電源オフ状態のUSBハブに対して電圧がかからないように保護することが可能となる。
 1 端末装置
 2 ドッキングステーション
 3 情報処理システム
 4 外部ネットワーク
 11 Mux
 12 CPU
 13 EC
 14 PDコントローラ
 15 電源スイッチ回路
 16 電源回路
 17 バッテリ
 18 ACアダプタコネクタ
 21 USBハブ
 22 USBコネクタ
 23 LANコントローラ
 24 LANコネクタ
 25 LANコントローラ電源回路
 26 EC
 27 PDコントローラ
 28 電源回路
 29 ACアダプタコネクタ
 30 Type-Cコネクタ
 201 スイッチ

Claims (6)

  1.  情報処理装置が接続される接続部と、
     接続された前記情報処理装置の電源状態を取得し、外部ネットワークから前記情報処理装置に対する起動コマンドを受信した場合、前記電源状態を基に、前記情報処理装置に電源制御による起動を行わせる制御部と
     を備えたことを特徴とする機能拡張装置。
  2.  前記制御部は、前記電源状態が前記情報処理装置の演算処理部への電力供給がない状態の場合に、前記演算処理部への電力供給を行うように前記情報処理装置に電源を制御させて起動させることを特徴とする請求項1に記載の機能拡張装置。
  3.  前記起動コマンドを受信し、前記演算処理部に対する第1起動要求を生成し前記演算処理部へ送信し、且つ、電源制御による第2起動要求を前記制御部へ出力する起動要求出力部をさらに備え、
     前記制御部は、前記第2起動要求の入力を受けた場合に、前記電源状態を基に、前記情報処理装置に前記電源制御による起動を指示する
     ことを特徴とする請求項2に記載の機能拡張装置。
  4.  前記制御部は、前記第2起動要求の入力を受けた場合に、前記起動要求出力部から前記演算処理部への前記第1起動要求の送信を遮断することを特徴とする請求項3に記載の機能拡張装置。
  5.  情報処理装置及び機能拡張装置を有する情報処理システムであって、
     前記機能拡張装置は、
     前記情報処理装置が接続される接続部と、
     接続された前記情報処理装置の電源状態を取得し、外部ネットワークから前記情報処理装置に対する起動コマンドを受信した場合、前記電源状態を基に、前記情報処理装置に電源制御による起動を行わせる制御部と
     を備えたことを特徴とする情報処理システム。
  6.  情報処理装置が接続される機能拡張装置の制御プログラムであって、
     接続された前記情報処理装置の電源状態を取得させ、
     外部ネットワークから前記情報処理装置に対する起動コマンドを受信した場合、取得した前記電源状態を基に、前記情報処理装置に電源制御による起動を行わせる
     処理をコンピュータに実行させることを特徴とする機能拡張装置の制御プログラム。
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