WO2018211789A1 - 情報処理装置、制御回路及び情報処理方法 - Google Patents

情報処理装置、制御回路及び情報処理方法 Download PDF

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WO2018211789A1
WO2018211789A1 PCT/JP2018/008874 JP2018008874W WO2018211789A1 WO 2018211789 A1 WO2018211789 A1 WO 2018211789A1 JP 2018008874 W JP2018008874 W JP 2018008874W WO 2018211789 A1 WO2018211789 A1 WO 2018211789A1
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signal
information processing
processing apparatus
value
control unit
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PCT/JP2018/008874
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清水 俊秀
洋昌 宮田
潤二 大濱
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ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing device, a control circuit, and an information processing method.
  • Patent Document 1 discloses a technique for suppressing corrosion of a terminal.
  • a connector that conforms to the USB (Universal Serial Bus) Type-C standard detects the connection of a device by periodically outputting a pulse to a predetermined pin.
  • the terminal is corroded by the output of the pulse.
  • it is required to suppress corrosion of the terminal while complying with the standard.
  • the present disclosure proposes a new and improved information processing apparatus, control circuit, and information processing method capable of preventing corrosion of terminals to which cables and the like are connected.
  • a voltage detection unit that monitors a voltage value of a signal output to a predetermined terminal of the connector at a predetermined timing, and after the voltage value detected by the voltage detection unit exceeds a first value
  • An information processing apparatus comprising: a signal control unit that stops the output of the signal if the voltage value after a predetermined time has elapsed does not exceed a second value that is greater than the first value.
  • a voltage detection unit that monitors a voltage value of a signal output at a predetermined timing, and after a predetermined time has elapsed since the voltage value detected by the voltage detection unit exceeds a first value And a signal controller that stops the output of the signal if the voltage value does not exceed a second value that is greater than the first value.
  • the voltage value of the signal output at a predetermined timing is monitored, and the voltage value after the elapse of a predetermined time after the detected voltage value exceeds the first value is A control method is provided that includes stopping the output of the signal if a second value greater than the first value is not exceeded.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of an information processing device 100 according to an embodiment of the present disclosure. It is explanatory drawing which shows the relationship between the time of the connection detection signal which the signal output part 110 outputs, and a voltage. 3 is an explanatory diagram illustrating a specific circuit configuration example of a detection unit 130 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure. 5 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure. It is explanatory drawing which shows the example of the user interface which the information processing apparatus 100 outputs.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating a functional configuration example of an information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 is an explanatory diagram illustrating a specific circuit configuration example of a detection unit 130 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. A state transition diagram of the information processing apparatus 100 will be described.
  • 5 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram illustrating an operation of the information processing apparatus 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • USB Universal Serial Bus
  • Type-C USB (Universal Serial Bus) Type-C standard
  • a device having a port that can be either a power supply port or a power reception port such as a personal computer, a smartphone, or a tablet terminal, is cabled to a DRP (Dual Role Port) device and connector.
  • DRP Dual Role Port
  • a device that is connected to a DRP device by inserting a device is referred to as a peripheral device.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing the pin arrangement of a USB Type-C standard connector.
  • connection of peripheral devices is detected by two CC (Configuration Channel) pins of CC1 and CC2 shown in FIG.
  • the DRP device periodically outputs pulses to the two CC pins CC1 and CC2, and detects the connection of the peripheral devices based on voltage changes.
  • the USB Type-C connector has four GND terminals. Therefore, there is a method in which one of the four GND terminals is used as a cable connection detection terminal.
  • the GND terminal is not stipulated in the USB Type-C standard, so the pulse output voltage, pulse duty ratio, pulse output cycle, etc. can be specified independently. I can do it. Therefore, by using the GND terminal as a terminal for detecting connection of peripheral devices, it is possible to suppress corrosion of the terminal when moisture is attached to the connector.
  • the present disclosure makes it possible to detect connection of a peripheral device even in a standby state in a standard that outputs a signal for periodically detecting connection of a peripheral device, such as the USB Type-C standard.
  • the inventors have intensively studied a technique that can suppress the corrosion of the terminal when it detects that moisture has adhered to the connector.
  • the present disclosure makes it possible to detect the connection of peripheral devices even in the standby state, and when detecting that moisture has adhered to the connector, stops the output of the detection signal.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • a configuration example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG.
  • the information processing apparatus 100 includes a signal output unit 110, a connector 120, a detection unit 130, a signal control unit 140, and a display control unit 150. Consists of including.
  • the signal output unit 110 outputs a signal to the connector 120.
  • the connector 120 is a connector that conforms to the USB Type-C standard.
  • the signal output unit 110 includes two USB Type-C standard CC1 and CC2 in order to simplify the description. It is configured to output a signal for the pin.
  • the signal output unit 110 outputs signals for the other pins of the connector 120.
  • the signal output unit 110 periodically outputs a connection detection signal in order to detect connection of a peripheral device to the connector 120.
  • the connection detection signal output by the signal output unit 110 is a signal for detecting a connection that conforms to the USB Type-C standard.
  • Peripheral devices may include, for example, a charger equipped with a secondary battery, a speaker, headphones, a display, and the like.
  • the signal output unit 110 outputs a rectangular wave signal in order to detect connection of a peripheral device to the connector 120. If a peripheral device is connected to the connector 120, the voltage value of the signal decreases due to voltage division. Therefore, the peripheral device is connected to the connector 120 by monitoring the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110. Detection is possible.
  • the connector 120 is a connector compliant with the USB Type-C standard in this embodiment.
  • FIG. 2 only signal lines corresponding to the two pins CC1 and CC2 of the connector 120 are shown.
  • the detection unit 130 detects the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to the two pins CC1 and CC2 of the connector 120. Specifically, the detection unit 130 detects the voltage at the time t2 after the lapse of a predetermined time from the time t1 when the voltage value of the connection detection signal output by the signal output unit 110 exceeds the predetermined value V1. It is detected whether or not the value exceeds a predetermined value V2 larger than the value V1. The reason why the detection unit 130 performs such a detection operation will be described.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the relationship between the time of the connection detection signal output from the signal output unit 110 and the voltage.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents voltage.
  • Reference numeral 151 indicates a waveform of a signal at the normal time. Normally, in other words, in a state where moisture is not attached to the connector 120, the signal is a rectangular wave as indicated by reference numeral 151.
  • reference numeral 152 indicates a waveform of a connection detection signal in a state where moisture is attached to the connector 120.
  • the signal output from the signal output unit 110 rises gently. This is due to electrical conduction and capacitive components due to moisture. Although the rise differs depending on the type of liquid, the more the electrolyte component in the moisture is, the more gently the rise is.
  • the detection unit 130 detects the voltage value as described above by using the fact that the rise of the connection detection signal is gentle when moisture is attached to the connector 120. That is, if FIG. 3 is used, the voltage value at the time t2 after the lapse of the predetermined time from the time t1 when the predetermined value V1 is exceeded must not exceed the predetermined value V2 larger than the value V1. It can be determined that moisture has adhered to the connector 120.
  • the detecting unit 130 has a predetermined voltage value of the connection detection signal that is greater than the value V1 from time t1 when the voltage value of the connection detection signal exceeds the predetermined value V1 to time t2 after a predetermined time has elapsed. If the value V2 is not exceeded, a signal to that effect is output to the signal controller 140.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a specific circuit configuration example of the detection unit 130 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows a circuit configuration example of the detection unit 130 that detects the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to the CC1 of the connector 120.
  • the detection unit 130 includes comparators 131 and 132 and a delay unit 133.
  • the comparator 131 compares the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 of the connector 120 with a predetermined voltage value V1. If the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 of the connector 120 exceeds a predetermined voltage value V1, the comparator 131 delays the comparator 133 after a predetermined time dt and then compares the comparator 132. Output a signal to When the comparator 132 receives the signal from the comparator 131, the comparator 132 compares the voltage value of the connection detection signal output to the CC1 of the connector 120 by the signal output unit 110 with a predetermined voltage value V2. If the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 of the connector 120 does not exceed the predetermined voltage value V2, the comparator 132 outputs a signal to that effect to the signal control unit 140.
  • the signal control unit 140 controls the output of the signal from the signal output unit 110. Specifically, the signal control unit 140 determines that the voltage value of the connection detection signal from time t1 when the voltage value of the connection detection signal exceeds the predetermined value V1 to time t2 after the lapse of a predetermined time, When the signal indicating that the predetermined value V2 larger than the value V1 is not exceeded is received from the detection unit 130, the output of the connection detection signal from the signal output unit 110 is stopped. That is, when it is detected that the connector 120 is wet, the signal control unit 140 does not output a connection detection signal from the signal output unit 110 in order to prevent corrosion of the terminals of the connector 120.
  • the signal control unit 140 determines that the voltage value of the connection detection signal at the time t2 after the lapse of the predetermined time from the time t1 when the voltage value of the connection detection signal exceeds the predetermined value V1 is greater than the value V1.
  • a signal indicating that the predetermined large value V2 is not exceeded, that is, that moisture is attached to the connector 120, is received from the detection unit 130 the fact is output to the display control unit 150.
  • the display control unit 150 controls display of characters, images, and other information on a display unit (not shown).
  • the display control unit 150 receives a signal from the signal control unit 140 indicating that moisture is attached to the connector 120, the display control unit 150 indicates that water is attached to the connector 120 in response to the reception. Outputs a signal for display on the display unit.
  • the information processing apparatus 100 emits light from an LED (Light Emitting Diode), or from a speaker as a method of notifying the user that water is attached to the connector 120. Sound output may be performed.
  • LED Light Emitting Diode
  • the signal output unit 110, the detection unit 130, the signal control unit 140, and the display control unit 150 can be formed as, for example, an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the signal output unit 110, the detection unit 130, the signal control unit 140, and the display control unit 150 may not all be formed as an FPGA.
  • only the detection unit 130 may be formed as an FPGA.
  • the detection unit 130 and the signal control unit 140 may be formed as an FPGA.
  • the connection detection of the peripheral device to the connector 120 is detected.
  • the output of the signal for can be stopped.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 shows an example of the operation of the information processing apparatus 100 when detecting the wetness of the connector 120.
  • an operation example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG.
  • the information processing apparatus 100 When the information processing apparatus 100 starts outputting the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 (step S101), the information processing apparatus 100 starts monitoring the connection detection signal using the detection unit 130 (step S102).
  • the information processing apparatus 100 waits in the detection unit 130 until the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 exceeds the predetermined value V1 (step S103).
  • the information processing apparatus 100 waits for a predetermined time dt (step S104), and then the voltage value of the connection detection signal at that time Is determined to exceed a predetermined value V2 (step S105).
  • step S105 If the voltage value of the connection detection signal exceeds the predetermined value V2 as a result of the determination in step S105 (step S105, Yes), the information processing apparatus 100 determines that there is no water detection (step S106), and Continue to output the connection detection signal.
  • step S105 determines that the connector 120 is wet with water. A detection interrupt signal is notified from the signal control unit 140 (step S107). Then, the information processing apparatus 100 stops outputting the connection detection signal to the connector 120 by the generation of the interrupt signal from the signal control unit 140 (step S108).
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows an operation example of the information processing apparatus 100 when the connector 120 is detected to be wet.
  • an operation example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG.
  • the information processing apparatus 100 When the information processing apparatus 100 starts outputting the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 (step S111), the information processing apparatus 100 detects the wetness of the connector 120 by the process shown in FIG. 5 (step S112). . If wetting of the connector 120 is not detected (step S112, No), the information processing apparatus 100 determines that no water is detected, and continues outputting a connection detection signal to the connector 120.
  • step S112 if wetting of the connector 120 is detected (step S112, Yes), the information processing apparatus 100 stops outputting the connection detection signal to the connector 120 (step S113). Then, the information processing apparatus 100 notifies that the connector 120 has been wet with water by display on the screen or the like (step S114).
  • the information processing apparatus 100 determines whether or not the notification is cleared by the user (step S115). If the notification is cleared by the user (step S115, Yes), the connection detection signal output to the connector 120 is output again. To start.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a user interface output by the information processing apparatus 100.
  • FIG. 7 shows an example in which a notification message 161 is displayed on the display unit 160 when the information processing apparatus 100 detects that the connector 120 is wet.
  • the button 162 displayed in the notification message 161 the display of the notification message 161 is cleared.
  • the information processing apparatus 100 deletes the notification message 161 from the display unit 160.
  • the information processing apparatus 100 will cause the connector 120 to The output of the connection detection signal is stopped, and a notification that the connector 120 has been wet with water is displayed by display on the screen or the like. Therefore, since the output of the connection detection signal to the connector 120 is hardly performed unless the user wipes off moisture adhering to the connector 120, the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure has moisture in the connector 120. If it adheres, corrosion of the terminal can be suppressed.
  • the process of determining whether or not the connector 120 is wet by detecting the voltage value of the connection detection signal output to the two pins CC1 and CC2 of the connector 120 has been performed.
  • the voltage value of the connection detection signal does not reach the specified potential within a predetermined time.
  • one of the cables compliant with the USB Type-C standard is connected to the information processing apparatus 100, and the other is not a USB device, but a connector for converting USB Type-C to Type-A (hereinafter referred to as a conversion connector). It is a case where it is connected to.
  • the voltage value of the CC1 or CC2 pin of the connector 120 may not reach a specified potential within a predetermined time. If this happens, the connector 120 may be determined to be wet even though it is not wet, but there may be cases where only one side of the connector 120 is really wet (either CC1 or CC2 is wet). . If only one side of the connector 120 is wet, if the output of the connection detection signal is not limited, corrosion of the connector terminals will proceed.
  • the information processing apparatus 100 sets a predetermined timer if the voltage value of the connection detection signal does not reach a predetermined potential on only one side of the connector 120, and outputs the connection detection signal within the timer period. Executes an operation such as thinning out.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating a functional configuration example of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the detection unit 130 outputs two signals WRT_DET_AND and WRT_DET_OR to the signal control unit 140.
  • WRT_DET_AND is a signal that goes high when the voltage values of both pins CC1 and CC2 of connector 120 do not reach the specified potential within a predetermined time
  • WRT_DET_OR This is a signal that goes high when the voltage value of one of the pins does not reach a specified potential within a predetermined time.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating a specific circuit configuration example of the detection unit 130 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows a circuit configuration example of the detection unit 130 that detects the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 and CC2 of the connector 120.
  • the detection unit 130 includes comparators 131a, 131b, 132a, 132b, delay units 133a, 133b, an AND gate 134, and an OR gate 135.
  • the comparator 131a compares the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 of the connector 120 with a predetermined voltage value V1. If the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC1 of the connector 120 exceeds the predetermined voltage value V1, the comparator 131a delays the comparator 133a by a predetermined time dt and then compares the comparator 132a.
  • the comparator 131b compares the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to the CC2 of the connector 120 with a predetermined voltage value V1. If the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to the CC2 of the connector 120 exceeds the predetermined voltage value V1, the comparator 131b delays the comparator 133b by a predetermined time dt and then compares the comparator 132a. Output a signal to When the comparator 132b receives the signal from the comparator 131b, the comparator 132b compares the voltage value of the connection detection signal output to the CC2 of the connector 120 by the signal output unit 110 with a predetermined voltage value V2. If the voltage value of the connection detection signal output from the signal output unit 110 to CC2 of the connector 120 does not exceed the predetermined voltage value V2, the comparator 132b sends a signal to that effect to the AND gate 134 and the OR gate 135. Output.
  • the AND gate 134 takes the AND of the comparators 132a and 132b and outputs it as a signal WRT_DET_AND.
  • the OR gate 135 takes the OR of the comparators 132a and 132b and outputs it as a signal WRT_DET_OR.
  • FIGS. 8 and 9 a state transition diagram of the information processing apparatus 100 will be described with reference to FIG. In a state where the information processing apparatus 100 is not turned on, the state of the information processing apparatus 100 is “Power off state”, and in this state, the detection of water wetting of the connector 120 is not performed.
  • the information processing apparatus 100 When the information processing apparatus 100 is turned on, the information processing apparatus 100 shifts to the “Working state”.
  • the CC (configuration channel) mode is the DRP mode (a mode for outputting a connection detection signal), and the detection of water wetting of the connector 120 is performed.
  • the information processing apparatus 100 detects that the connector 120 is wet, and the state is “Working state with Water Attach”. Transition to. In this state, the CC (configuration channel) mode is the UFP mode (a mode in which no connection detection signal is output). When moisture is removed from the connector 120, the information processing apparatus 100 shifts to the “Working state”.
  • the state of the information processing apparatus 100 becomes “Working state with One side wet” and a CC (configuration channel) mode. Enters the UFP mode (a mode in which no connection detection signal is output). When moisture is removed from the connector 120, the information processing apparatus 100 shifts to the “Working state”.
  • the information processing apparatus 100 shifts to “Standby state”.
  • the screen is turned on when the state is “Standby state”
  • the information processing apparatus 100 shifts to “Working state”.
  • the state is “Working state” and the charger is connected to the connector 120
  • the information processing apparatus 100 shifts to “Working state with Charger”.
  • the state is “Working state” and the device that does not accompany the information processing apparatus 100 is connected to the connector 120
  • the information processing apparatus 100 shifts to “Working state with USB peripheral”.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an operation example of the information processing apparatus 100 shown in FIGS.
  • FIGS. 8 and 9 an operation example of the information processing apparatus 100 illustrated in FIGS. 8 and 9 will be described with reference to FIG.
  • the information processing apparatus 100 When the information processing apparatus 100 starts outputting the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 (step S121), the information processing apparatus 100 starts monitoring the connection detection signal with the detection unit 130 (step S122).
  • the information processing apparatus 100 determines whether the signal WRT_DET_AND from the detection unit 130 is high by the signal control unit 140 (step S123). If the signal WRT_DET_AND is high (step S123, Yes), the information processing apparatus 100 determines that moisture has adhered to the connector 120 and stops outputting the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120. (Step S124).
  • the information processing apparatus 100 subsequently determines whether the signal WRT_DET_OR from the detection unit 130 is high (Step S123). S125). If the signal WRT_DET_OR is high (step S125, Yes), the information processing apparatus 100 executes processing at the time of one-side detection (step S126). Details of the processing at the time of one-side detection will be described later. On the other hand, if the signal WRT_DET_OR is low (No in step S125), the process returns to the monitor detection process of the connection detection signal in step S122.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation example of the information processing apparatus 100 shown in FIGS.
  • FIG. 12 shows the details of the processing at the time of one-side detection by the information processing apparatus 100.
  • an operation example of the information processing apparatus 100 illustrated in FIGS. 8 and 9 will be described with reference to FIG.
  • the detection unit 130 starts monitoring the connection detection signal (step S132).
  • the information processing apparatus 100 determines whether the signal WRT_DET_AND is low and the signal WRT_DET_OR is high by the signal control unit 140 (step S133). If the signal WRT_DET_AND is low and the signal WRT_DET_OR is high (step S133, Yes), the information processing apparatus 100 turns on a predetermined timer (referred to as a cable timer) (step S134). . When the cable timer is turned on, the information processing apparatus 100 starts a timer (referred to as a short timer) that times out in a shorter time than the cable timer, and outputs a connection detection signal only during a part of the short timer period ( Step S135).
  • a predetermined timer referred to as a cable timer
  • the time-out period for the timer is longer for the cable timer than for the short timer.
  • the short timer is, for example, 7 seconds
  • the cable timer is, for example, 45 seconds.
  • the time-out time of the timer is not limited to this example.
  • outputting a connection detection signal only during a part of the short timer period is called thinning polling.
  • the information processing apparatus 100 executes thinning polling until the cable timer times out (step S136).
  • the cable timer times out step S136, Yes
  • the output of the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 is output. Is stopped (step S137).
  • the information processing apparatus 100 determines that the battery is currently being charged by determining whether the voltage V BUS is detected at any of the A4, A9, B4, and B9 pins of the pin configuration illustrated in FIG. May be. This corresponds to the “Working state with Charger” state shown in FIG. Then, the information processing apparatus 100 determines whether the voltage V BUS is not detected at any of the pins A4, A9, B4, and B9 among the pin configurations shown in FIG. If the BUS is not detected, the output of the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 may be started again. On the other hand, if the voltage V BUS is continuously detected, the information processing apparatus 100 may continue the state where it is determined that the battery is currently being charged.
  • the information processing apparatus 100 turns on the cable timer, and if the cable timer has timed out, outputs the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120. You may stop. On the other hand, if the cable timer has not timed out, a short timer different from the cable timer is turned on, and if the cable timer has timed out, the output of the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 is output. You may start again.
  • the information processing apparatus 100 turns on the cable timer that times out at a predetermined time during one-side detection, and the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure Until the cable timer times out, an operation of thinning out the output of the connection detection signal from the signal output unit 110 to the connector 120 is executed.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining the operation of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the signal WRT_DET_AND is omitted, and the signal WRT_DET_AND is always low.
  • the information processing apparatus 100 sets the CC mode to the DRP mode (a mode for outputting a connection detection signal). From this state, when the signal WRT_DET_OR becomes high, the information processing apparatus 100 repeats the CC mode between the DRP mode and the UFP mode.
  • a state in which the DRP mode and the UFP mode are repeated is referred to as a DRP / UFP switch mode.
  • the cable timer is turned on. If the signal WRT_DET_OR is high, the information processing apparatus 100 continues the DRP / UFP switch mode until the cable timer times out. When the cable timer times out, the information processing apparatus 100 sets the CC mode to the UFP mode and stops outputting the connection detection signal.
  • the information processing apparatus 100 may turn on the cable timer that has been turned off again, triggered by the transition of the screen from the off state to the on state after the cable timer has timed out. Further, the information processing apparatus 100 can set the time until the screen is automatically turned off after the last operation, but the cable timer is set in consideration of the time until the screen is automatically turned off.
  • the timeout time may be automatically changed. For example, the information processing apparatus 100 may use a predetermined ratio (for example, 80% to 90%) of the time until the screen is automatically turned off as the timeout time of the cable timer. If the time until the screen is automatically turned off is set to 1 minute, the information processing apparatus 100 may set the cable timer timeout time to 50 seconds. The information processing apparatus 100 may set the timeout time of the cable timer to 1 minute and 40 seconds, assuming that the time until the screen is automatically turned off is set to 2 minutes.
  • a predetermined ratio for example, 80% to 90%
  • the information processing apparatus 100 sets the CC mode to the DRP mode and resumes the periodic output of the connection detection signal.
  • the information processing apparatus 100 may record terminal information such as the number of detection times of the signal WRT_DET_AND and the elapsed time until the signal WRT_DET_AND changes from high to low.
  • the information processing apparatus 100 may include a mechanism for learning by itself using the recorded terminal information.
  • the information processing apparatus 100 may dynamically change the time of the short timer according to the use state of the user by using the learning result of the terminal information. By dynamically changing the time of the short timer, it is possible to automatically realize both the prevention of corrosion due to water immersion and the optimization in each use form.
  • the information processing apparatus 100 may store the detection result of the detection unit 130 and change the output interval of the signal using the detection result. For example, the information processing apparatus 100 may learn the inundation frequency by storing the inundation period and the number of times, and dynamically change the polling cycle according to the use state of the user. The corrosion of the terminal proceeds with the accumulated time of the terminal flooding. Therefore, the information processing apparatus 100 may change the polling cycle depending on whether the accumulated flooding time is short or large by learning the flooded accumulated time accumulated by the number of times of flooding and the flooded period. By dynamically changing the polling cycle, the information processing apparatus 100 can automatically optimize both corrosion protection due to water immersion and usability within the terminal.
  • the information processing apparatus 100 may increase the polling cycle when the inundation accumulation time is long compared to when the inundation accumulation time is short. By extending the polling cycle, the progress of corrosion during the period when the cable timer is on in the one-side flooded state can be further delayed. On the other hand, when the accumulated water time is short, the polling cycle may be shortened. By shortening the polling cycle, the response speed of peripheral device detection is improved.
  • the information processing apparatus 100 reduces the output frequency of the connection detection signal by reducing the output frequency of the connection detection signal if moisture is actually attached to only one side of the connector 120. Corrosion of terminals can be prevented.
  • the voltage value of either of the two pins CC1 and CC2 of the connector 120 does not reach the specified potential within a predetermined time due to the connection of the conversion connector, the device is connected to the end of the cable. Allows connection detection at times.
  • the information processing apparatus 100 may display the notification message 161 on the display unit 160 when the wetness of the connector 120 is detected.
  • the notification message 161 need not be displayed.
  • the information processing apparatus 100 may have the same content of the notification message 161 displayed on the display unit 160 when one side is detected with respect to the connector 120 and when both sides are detected. , May change. Further, whether or not to display the notification message 161 when one side is detected for the connector 120 may be switched depending on the setting of the information processing apparatus 100. Further, the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present disclosure displays the notification message 161 on the display unit 160 or changes the content of the notification message 161 displayed on the display unit 160 as the time of the cable timer elapses. May be.
  • the information processing apparatus 100 displays, as a notification message 161, a message for confirming whether the connector 120 is not wet when the remaining time of the cable timer reaches, for example, 10 seconds. You may display on the part 160.
  • a notification message 161 a message for confirming whether the connector 120 is not wet when the remaining time of the cable timer reaches, for example, 10 seconds. You may display on the part 160.
  • each step in the processing executed by each device in this specification does not necessarily have to be processed in chronological order in the order described as a sequence diagram or flowchart.
  • each step in the processing executed by each device may be processed in an order different from the order described as the flowchart, or may be processed in parallel.
  • a voltage detection unit that monitors a voltage value of a signal output to a predetermined terminal of the connector at a predetermined timing; If the voltage value detected by the voltage detection unit exceeds a first value and the voltage value after a predetermined time has not exceeded a second value greater than the first value, an output of the signal A signal control unit for stopping
  • An information processing apparatus comprising: (2) The information processing apparatus according to (1), wherein the signal is a signal for detecting that a device is connected to the connector. (3) The information processing apparatus according to (1) or (2), wherein the signal is a signal that conforms to a USB (Universal Serial Bus) Type-C standard.
  • USB Universal Serial Bus
  • the voltage detection unit monitors a voltage value of a signal output to the first terminal and the second terminal as the predetermined terminal, The signal control unit is configured to detect the voltage after a predetermined time has elapsed after the voltage value detected by the voltage detection unit exceeds the first value for one of the first terminal and the second terminal.
  • the information processing apparatus wherein if the value does not exceed the second value, the output interval of the signal is increased until a predetermined timeout time elapses. (7) The information processing apparatus according to (6), wherein the signal control unit stops outputting the signal if the voltage value does not exceed the second value even after the predetermined time-out period has elapsed. (8) The information processing apparatus according to (7), wherein the signal control unit resumes the output of the signal when the display is turned on after the predetermined timeout time has elapsed. (9) The information processing apparatus according to (8), wherein the signal control unit sets the predetermined timeout time based on a time from when the signal is last operated until the display is automatically turned off.
  • a voltage detector that monitors the voltage value of the signal output at a predetermined timing; If the voltage value detected by the voltage detection unit exceeds a first value and the voltage value after a predetermined time has not exceeded a second value greater than the first value, an output of the signal
  • a signal control unit for stopping A control circuit comprising: (14) Monitoring the voltage value of the signal output at a predetermined timing; The output of the signal is stopped unless the detected voltage value exceeds a first value and the voltage value after a predetermined time has not exceeded a second value that is greater than the first value.
  • Information processing device 110 Signal output unit 120: Connector 130: Detection unit 131: Comparator 132: Comparator 133: Delay device 140: Signal control unit 150: Display control unit 160: Display unit

Abstract

【課題】ケーブル等が接続される端子の腐食を防ぐことが可能な、新規かつ改良された情報処理装置を提供する。 【解決手段】所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、を備える、情報処理装置が提供される。

Description

情報処理装置、制御回路及び情報処理方法
 本開示は、情報処理装置、制御回路及び情報処理方法に関する。
 水分が付着した状態で端子に通電がされると、その水分の電気分解によって、端子の腐食が進んでしまう。そこで、端子の腐食を抑制する技術が例えば特許文献1に記載されている。
特開2013-89756号公報
 例えば、USB(Universal Serial Bus) Type-C規格に準拠したコネクタは、所定のピンに定期的にパルスを出力することによって機器の接続を検出する。ここでコネクタに水分が付着していると、パルスの出力によって端子の腐食が進んでしまう。このような所定のピンに定期的にパルスを出力する規格のコネクタを備える装置では、規格に準拠しながらも、端子の腐食を抑制することが求められる。
 そこで、本開示では、ケーブル等が接続される端子の腐食を防ぐことが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、制御回路及び情報処理方法を提案する。
 本開示によれば、所定のタイミングでコネクタの所定の端子へ出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、を備える、情報処理装置が提供される。
 また本開示によれば、所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、を備える、制御回路が提供される。
 また本開示によれば、所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタすることと、検出された前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させることと、を含む、制御方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、ケーブル等が接続される端子の腐食を防ぐことが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、制御回路及び情報処理方法を提供することが出来る。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
USB Type-C規格のコネクタのピン配置を示す説明図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の構成例を示す説明図である。 信号出力部110が出力する接続検出信号の時間と電圧との関係を示す説明図である。 本開示の実施の形態に係る検出部130の具体的な回路構成例を示す説明図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。 情報処理装置100が出力するユーザインターフェースの例を示す説明図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の機能構成例を示す説明図である。 本開示の実施の形態に係る検出部130の具体的な回路構成例を示す説明図である。 情報処理装置100の状態遷移図を説明する。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作を説明する説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.本開示の実施の形態
  1.1.経緯
  1.2.構成例
  1.3.動作例
 2.まとめ
 <1.本開示の実施の形態>
 [1.1.経緯]
 まず、本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、本開示の実施の形態の経緯について説明する。
 パーソナルコンピュータやスマートフォン、タブレット型端末等の機器には、他の装置を接続するためのコネクタが装備されている。そのようなコネクタは、様々な装置を接続できるように所定の規格に準拠したものとなっている。その規格として、近年普及しつつあるのがUSB(Universal Serial Bus) Type-C規格である。USB(Universal Serial Bus) Type-C規格は、機器とケーブルとを接続する際に、向きを問わずに接続可能な小型24ピンコネクタ規格である。以下の説明では、パーソナルコンピュータやスマートフォン、タブレット型端末等のように、電力を供給するポートまたは電力を受け取るポートのどちらにもなり得るポートを有する機器をDRP(Dual Role Port)機器、コネクタにケーブルなどを挿入することでDRP機器と接続する機器を周辺機器と称する。
 図1は、USB Type-C規格のコネクタのピン配置を示す説明図である。USB Type-C規格は、図1に示したCC1、CC2の2つのCC(Configuration Channel)ピンによって周辺機器の接続を検出している。また、周辺機器の接続を検出するために、DRP機器はCC1、CC2の2つのCCピンに定期的にパルスを出力し、電圧の変化によって周辺機器の接続を検出する。
 しかし、周辺機器の接続を検出するためにDRP機器から定期的にパルスを出力していることで、DRP機器が浸水するなどしてコネクタに水分が付着していると、電気分解による端子腐食のおそれがある。そのため、パルスの出力電圧を下げたり、パルスのデューティ比を下げたり、パルスの出力サイクルを低下させたりすることで、コネクタに水分が付着していた場合の端子の腐食をある程度抑制することは出来る。しかし、USB Type-C規格に準拠する範囲では、十分に腐食を抑制するほどパルスを減らすことは出来ない。
 図1に示したピン配置によれば、USB Type-C規格のコネクタにはGND端子が4つ規定されている。そこで、その4つのGND端子のうちの1つを、ケーブルの接続検出用の端子として使用する方法もある。GND端子をケーブルの接続検出用の端子として使用することはUSB Type-C規格には規定されていないため、パルスの出力電圧、パルスのデューティ比、パルスの出力サイクル等を独自に規定することが出来る。よって、GND端子を周辺機器の接続検出用の端子として使用することでコネクタに水分が付着していた場合の端子の腐食を抑制することが可能となる。
 しかし、DRP機器のコネクタにはどのようなケーブルが接続されるか分からない。例えば、USB Type-C規格のコネクタにはGND端子が4つ規定されているが、そのうちの1つしか本当に接地されていないケーブルが接続されると、ケーブルの接続が検出できない場合があり得る。また例えば、DRP機器がスタンバイ状態の間は検出動作を止めるような場合、スタンバイ状態にある際にコネクタにケーブルが接続されると、DRP機器はケーブルの接続を検出することが出来ない。
 そこで本件開示者は、上述した点に鑑み、USB Type-C規格のように定期的に周辺機器の接続を検出するための信号を出力する規格において、スタンバイ状態でも周辺機器の接続検出が可能とし、かつ、コネクタに水分が付着したことを検出すると端子の腐食を抑制することが出来る技術について鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、以下で説明するように、スタンバイ状態でも周辺機器の接続検出が可能とし、かつ、コネクタに水分が付着したことを検出すると、検出用の信号の出力を停止することで端子の腐食を完全に防ぐことが出来る技術を考案するに至った。
 以上、本開示の実施の形態に至る経緯について説明した。続いて、本開示の実施の形態について詳細に説明する。
 [1.2.構成例]
 まず、本開示の実施の形態に係る情報処理装置の構成例を説明する。図2は、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の構成例を示す説明図である。以下、図2を用いて本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の構成例について説明する。
 図2に示したように、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、信号出力部110と、コネクタ120と、検出部130と、信号制御部140と、表示制御部150と、を含んで構成される。
 信号出力部110は、コネクタ120に対して信号を出力する。コネクタ120は、本実施形態ではUSB Type-C規格に準拠したコネクタであり、図2では、説明を簡素化するために、信号出力部110は、USB Type-C規格のCC1、CC2の2つのピンに対する信号を出力するよう構成されている。もちろん、信号出力部110からは、コネクタ120のその他のピンに対する信号が出力されていることはいうまでも無い。
 信号出力部110は、コネクタ120への周辺機器の接続を検出するために、定期的に接続検出信号を出力する。本実施形態では、信号出力部110が出力する接続検出信号は、USB Type-C規格に準拠した、接続を検出するための信号である。周辺機器としては、例えば二次電池を備えた充電器、スピーカ、ヘッドフォン、ディスプレイなどがあり得る。信号出力部110は、コネクタ120への周辺機器の接続を検出するために矩形波の信号を出力する。コネクタ120へ周辺機器が接続されれば、分圧により信号の電圧値が低下するため、信号出力部110から出力された接続検出信号の電圧値をモニタすることでコネクタ120への周辺機器の接続検出が可能となる。
 コネクタ120は、上述したように本実施形態ではUSB Type-C規格に準拠したコネクタである。図2には、コネクタ120のCC1、CC2の2つのピンに対応する信号線のみが図示されている。
 検出部130は、信号出力部110がコネクタ120のCC1、CC2の2つのピンに出力した接続検出信号の電圧値の検出を行う。具体的には、検出部130は、信号出力部110が出力した接続検出信号の電圧値が、所定の値V1を超えた時点の時刻t1から、所定時間経過後の時刻t2の時点での電圧値が、値V1よりも大きい所定の値V2を超えているかどうかを検出する。検出部130がそのような検出動作を行う理由について説明する。
 図3は、信号出力部110が出力する接続検出信号の時間と電圧との関係を示す説明図である。図3に示したグラフは、横軸が時間、縦軸が電圧である。符号151は、通常時の信号の波形を示している。通常時、言い換えれば、コネクタ120に水分が付着していない状態では、符号151に示したように、信号は矩形波となる。
 一方、符号152は、コネクタ120に水分が付着した状態の接続検出信号の波形を示している。コネクタ120に水分が付着すると、信号出力部110が出力する信号は、立ち上がりがなだらかになる。これは水分による電気伝導および容量成分のためである。液体の種類によって立ち上がりは異なるが、水分中の電解質成分が多いほど、より立ち上がりはなだらかになる。
 検出部130は、コネクタ120に水分が付着した状態では接続検出信号の立ち上がりがなだらかになることを利用して、上述したように電圧値の検出を行う。すなわち、図3を用いれば、所定の値V1を超えた時点の時刻t1から、所定時間経過後の時刻t2の時点での電圧値が、値V1よりも大きい所定の値V2を超えていなければ、コネクタ120に水分が付着したと判断することが出来る。
 検出部130は、接続検出信号の電圧値が所定の値V1を超えた時点の時刻t1から、所定時間経過後の時刻t2の時点での接続検出信号の電圧値が、値V1よりも大きい所定の値V2を超えていなければ、その旨の信号を信号制御部140に出力する。
 図4は、本開示の実施の形態に係る検出部130の具体的な回路構成例を示す説明図である。図4に示したのは、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値を検出する検出部130の回路構成例である。
 図4に示したように、検出部130は、比較器131、132と、遅延器133と、を含んで構成される。比較器131は、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V1とを比較する。そして比較器131は、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値が所定の電圧値V1を上回っていれば、遅延器133において所定時間dt遅延させた後に比較器132へ信号を出力する。比較器132は、比較器131からの信号を受信すると、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V2とを比較する。そして比較器132は、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値が、所定の電圧値V2を上回っていなければ、その旨の信号を信号制御部140に出力する。
 信号制御部140は、信号出力部110からの信号の出力を制御する。具体的には、信号制御部140は、接続検出信号の電圧値が所定の値V1を超えた時点の時刻t1から、所定時間経過後の時刻t2の時点での接続検出信号の電圧値が、値V1よりも大きい所定の値V2を超えていない旨の信号を検出部130から受信すると、信号出力部110からの接続検出信号の出力を停止させる。すなわち、コネクタ120が水に濡れていることを検出すると、信号制御部140は、コネクタ120の端子の腐食を防ぐために信号出力部110から接続検出信号を出力させないようにする。
 また信号制御部140は、接続検出信号の電圧値が所定の値V1を超えた時点の時刻t1から、所定時間経過後の時刻t2の時点での接続検出信号の電圧値が、値V1よりも大きい所定の値V2を超えていない旨、すなわち、コネクタ120に水分が付着している旨の信号を検出部130から受信すると、表示制御部150へその旨を出力する。
 表示制御部150は、図示しない表示部に対する文字、画像その他の情報の表示を制御する。本実施形態では、表示制御部150は、信号制御部140から、コネクタ120に水分が付着している旨の信号を受信すると、その受信に応じて、コネクタ120に水が付着していることを表示部に表示させるための信号を出力する。
 なお、情報処理装置100は、コネクタ120に水が付着していることをユーザに知らせる方法として、表示部への情報の表示の他に、例えばLED(Light Emitting Diode)の発光や、スピーカからの音の出力などを行っても良い。
 信号出力部110と、検出部130と、信号制御部140と、表示制御部150とは、例えばFPGA(Field Programmable Gate Array)として形成されうる。信号出力部110と、検出部130と、信号制御部140と、表示制御部150と、の全てがFPGAとして形成されていなくても良く、例えば、検出部130のみがFPGAとして形成されていても良く、検出部130と信号制御部140と、がFPGAとして形成されていても良い。
 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、図2に示したような構成を有することで、コネクタ120に水分が付着していることを検出すると、コネクタ120への周辺機器の接続検出のための信号の出力を停止することができる。コネクタ120に水分が付着していることを検出すると、コネクタ120への周辺機器の接続検出のための信号の出力を停止することで、コネクタ120の端子の腐食を抑えることが可能となる。
 以上、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の構成例について説明した。続いて、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例について説明する。
 [1.3.動作例]
 図5は、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。図5に示したのは、コネクタ120の水濡れを検出する際の、情報処理装置100の動作例である。以下、図5を用いて本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例について説明する。
 情報処理装置100は、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を開始すると(ステップS101)、その接続検出信号のモニタを検出部130で開始する(ステップS102)。
 続いて情報処理装置100は、検出部130において、信号出力部110から出力される接続検出信号の電圧値が所定の値V1を超えるまで待機(ステップS103)する。接続検出信号の電圧値が所定の値V1を超えると(ステップS103、Yes)、続いて情報処理装置100は、所定の時間dt待機した後に(ステップS104)、その時間における接続検出信号の電圧値が所定の値V2を超えたかどうか判断する(ステップS105)。
 ステップS105の判断の結果、接続検出信号の電圧値が所定の値V2を超えていれば(ステップS105、Yes)、情報処理装置100は水検出なしと判断し(ステップS106)、コネクタ120への接続検出信号の出力を継続する。
 一方、ステップS105の判断の結果、接続検出信号の電圧値が所定の値V2を超えていなければ(ステップS105、No)、情報処理装置100はコネクタ120が水に濡れていると判断し、水検出の割込み信号を信号制御部140から通知する(ステップS107)。そして情報処理装置100は、信号制御部140からの割込み信号の発生により、コネクタ120への接続検出信号の出力を停止する(ステップS108)。
 図6は、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。図6に示したのは、コネクタ120の水濡れを検出した際の、情報処理装置100の動作例である。以下、図6を用いて本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作例について説明する。
 情報処理装置100は、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を開始すると(ステップS111)、図5に示したような処理によってコネクタ120の水濡れの検出を行う(ステップS112)。コネクタ120の水濡れが検出されなければ(ステップS112、No)、情報処理装置100は水検出なしと判断し、コネクタ120への接続検出信号の出力を継続する。
 一方、コネクタ120の水濡れが検出されれば(ステップS112、Yes)、情報処理装置100は、コネクタ120への接続検出信号の出力を停止する(ステップS113)。そして情報処理装置100は、画面への表示などにより、コネクタ120が水に濡れていたことを検出した旨の通知を行う(ステップS114)。
 情報処理装置100は、ユーザによる通知のクリアが行われたかどうかを判断し(ステップS115)、ユーザによる通知のクリアが行われれば(ステップS115、Yes)、再びコネクタ120への接続検出信号の出力を開始する。
 図7は、情報処理装置100が出力するユーザインターフェースの例を示す説明図である。図7には、情報処理装置100がコネクタ120の水濡れを検出すると、表示部160に通知メッセージ161を表示させている例が示されている。通知メッセージ161の中に表示されているボタン162をユーザが触ることで通知メッセージ161の表示がクリアされる。ボタン162をユーザが触ると、情報処理装置100は、表示部160から通知メッセージ161を消去する。
 なお、コネクタ120に付着した水分をユーザが拭き取らずに、ユーザが通知のクリアを行ったとしても、再び上記ステップS112でコネクタ120の水濡れを検出すれば、情報処理装置100は、コネクタ120への接続検出信号の出力を停止し、画面への表示などにより、コネクタ120が水に濡れていたことを検出した旨の通知を行う。従って、コネクタ120に付着した水分をユーザが拭き取らなければコネクタ120への接続検出信号の出力が殆ど行われなくなるので、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、コネクタ120に水分が付着した場合に端子の腐食を抑えることができる。
 ここまでの説明では、コネクタ120のCC1、CC2の2つのピンに出力した接続検出信号の電圧値を検出することによって、コネクタ120の水濡れの有無を判定する処理を行っていた。しかし、コネクタ120の水濡れの他にも、接続検出信号の電圧値が所定時間内に規定の電位に達しない場合が存在しうる。例えば、USB Type-C規格に準拠したケーブルの一方は情報処理装置100に接続されており、他方はUSB機器では無く、USB Type-CからType-Aに変換するためのコネクタ(以下変換コネクタと称する)に接続されているような場合である。この場合では、コネクタ120のCC1またはCC2のピンの電圧値が所定時間内に規定の電位に達しないことがある。そうなると、コネクタ120が水に濡れていないにも関わらず水濡れと判定されてしまうおそれがある一方、コネクタ120の片側だけ本当に濡れている(CC1、CC2のどちらかが濡れている)場合もある。コネクタ120の片側だけ濡れている場合に、接続検出信号の出力を制限しないと、コネクタの端子の腐食が進んでしまう。
 そこで以下の説明では、変換コネクタの接続のような接続検出信号の電圧値に影響をもたらす要因に対応できる、情報処理装置100の構成例および動作例を説明する。具体的には、情報処理装置100は、コネクタ120の片側だけ接続検出信号の電圧値が規定の電位に達しなければ、所定のタイマーを設定し、そのタイマーの期間内において、接続検出信号の出力を間引くような動作を実行する。
 図8は、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の機能構成例を示す説明図である。図2に示した構成例との違いは、検出部130が信号制御部140に対して、2つの信号WRT_DET_AND、WRT_DET_ORを出力している点である。WRT_DET_ANDは、コネクタ120のCC1、CC2の2つのピンの両方の電圧値が所定時間内に規定の電位に達しない場合にハイになる信号であり、WRT_DET_ORは、コネクタ120のCC1、CC2の2つのピンのいずれか一方の電圧値が所定時間内に規定の電位に達しない場合にハイになる信号である。
 図9は、本開示の実施の形態に係る検出部130の具体的な回路構成例を示す説明図である。図9に示したのは、信号出力部110がコネクタ120のCC1、CC2へ出力する接続検出信号の電圧値を検出する検出部130の回路構成例である。
 図9に示したように、検出部130は、比較器131a、131b、132a、132bと、遅延器133a、133bと、ANDゲート134と、ORゲート135と、を含んで構成される。比較器131aは、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V1とを比較する。そして比較器131aは、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値が所定の電圧値V1を上回っていれば、遅延器133aにおいて所定時間dt遅延させた後に比較器132aへ信号を出力する。比較器132aは、比較器131aからの信号を受信すると、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V2とを比較する。そして比較器132aは、信号出力部110がコネクタ120のCC1へ出力する接続検出信号の電圧値が、所定の電圧値V2を上回っていなければ、その旨の信号をANDゲート134およびORゲート135に出力する。
 同様に、比較器131bは、信号出力部110がコネクタ120のCC2へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V1とを比較する。そして比較器131bは、信号出力部110がコネクタ120のCC2へ出力する接続検出信号の電圧値が所定の電圧値V1を上回っていれば、遅延器133bにおいて所定時間dt遅延させた後に比較器132aへ信号を出力する。比較器132bは、比較器131bからの信号を受信すると、信号出力部110がコネクタ120のCC2へ出力する接続検出信号の電圧値と、所定の電圧値V2とを比較する。そして比較器132bは、信号出力部110がコネクタ120のCC2へ出力する接続検出信号の電圧値が、所定の電圧値V2を上回っていなければ、その旨の信号をANDゲート134およびORゲート135に出力する。
 ANDゲート134は、比較器132a、132bのANDをとって信号WRT_DET_ANDとして出力する。そしてORゲート135は、比較器132a、132bのORをとって信号WRT_DET_ORとして出力する。
 なお、信号WRT_DET_ANDがハイになっている状態のこと両側検出とも称し、信号WRT_DET_ORだけがハイになっている状態のことを片側検出とも称する。
 続いて、図8、9に示した情報処理装置100の動作について説明する。まず、図10を用いて情報処理装置100の状態遷移図を説明する。情報処理装置100の電源が入っていない状態では、情報処理装置100の状態は「Power off state」であり、この状態ではコネクタ120の水濡れ検出は行わない。
 情報処理装置100の電源が入ると、情報処理装置100は「Working state」に移行する。この状態では、CC(コンフィギュレーションチャンネル)のモードはDRPモード(接続検出信号を出力するモード)になり、コネクタ120の水濡れ検出が行われる。
 状態がWorking stateの場合にコネクタ120の両側に接続検出信号の電圧値の変化を検出すると、情報処理装置100は、コネクタ120に水濡れがあると検出し、状態を「Working state with Water Attach」に遷移する。この状態では、CC(コンフィギュレーションチャンネル)のモードはUFPモード(接続検出信号を出力しないモード)になる。コネクタ120から水分が除去されると、情報処理装置100は「Working state」に移行する。
 また、状態が「Working state」の場合にコネクタ120の片側にだけ電圧値の変化を検出すると、情報処理装置100の状態は「Working state with One side wet」となり、CC(コンフィギュレーションチャンネル)のモードはUFPモード(接続検出信号を出力しないモード)になる。コネクタ120から水分が除去されると、情報処理装置100は「Working state」に移行する。
 その他、状態が「Working state」の場合に画面がオフになると情報処理装置100は「Standby state」に移行する。状態が「Standby state」の場合に画面がオンになると情報処理装置100は「Working state」に移行する。また、状態が「Working state」の場合に、コネクタ120に充電器が接続されると情報処理装置100は「Working state with Charger」に移行する。また、状態が「Working state」の場合に、コネクタ120に情報処理装置100への充電を伴わない機器が接続されると情報処理装置100は「Working state with USB peripheral」に移行する。
 図11は、図8、9に示した情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。以下、図11を用いて図8、9に示した情報処理装置100の動作例について説明する。
 情報処理装置100は、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を開始すると(ステップS121)、その接続検出信号のモニタを検出部130で開始する(ステップS122)。
 続いて情報処理装置100は、検出部130からの信号WRT_DET_ANDがハイになっているかどうかを信号制御部140で判定する(ステップS123)。信号WRT_DET_ANDがハイになっていれば(ステップS123、Yes)、情報処理装置100は、コネクタ120に水分が付着したと判定し、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を停止する(ステップS124)。
 一方、信号WRT_DET_ANDがローになっていれば(ステップS123、No)、続いて情報処理装置100は、検出部130からの信号WRT_DET_ORがハイになっているかどうかを信号制御部140で判定する(ステップS125)。信号WRT_DET_ORがハイになっていれば(ステップS125、Yes)、情報処理装置100は、片側検出時の処理を実行する(ステップS126)。片側検出時の処理の詳細については後述する。一方、信号WRT_DET_ORがローになっていれば(ステップS125、No)、ステップS122の接続検出信号のモニタの検出処理に戻る。
 図12は、図8、9に示した情報処理装置100の動作例を示す流れ図である。図12に示したのは、情報処理装置100による片側検出時の処理の詳細である。以下、図12を用いて図8、9に示した情報処理装置100の動作例について説明する。
 情報処理装置100は、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を開始すると(ステップS131)、その接続検出信号のモニタを検出部130で開始する(ステップS132)。
 その後、情報処理装置100は、信号WRT_DET_ANDがローになっており、かつ、信号WRT_DET_ORがハイになっているかどうかを信号制御部140で判定する(ステップS133)。信号WRT_DET_ANDがローになっており、かつ、信号WRT_DET_ORがハイになっていれば(ステップS133、Yes)、情報処理装置100は、所定のタイマー(ケーブルタイマーと称する)をオンにする(ステップS134)。ケーブルタイマーをオンにすると、続いて情報処理装置100は、ケーブルタイマーより短い時間でタイムアウトするタイマー(ショートタイマーと称する)を開始し、ショートタイマーの期間の一部においてのみ接続検出信号を出力する(ステップS135)。タイマーのタイムアウトの時間は、ショートタイマーよりケーブルタイマーの方が長いものとする。ショートタイマーは、例えば7秒であり、ケーブルタイマーは、例えば45秒であるとする。もちろんタイマーのタイムアウトの時間は係る例に限定されるものでは無い。本実施形態では、ショートタイマーの期間の一部においてのみ接続検出信号を出力することを間引きポーリングと称する。その後、情報処理装置100は、ケーブルタイマーがタイムアウトするまで間引きポーリングを実行し(ステップS136)、ケーブルタイマーがタイムアウトすると(ステップS136、Yes)、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を停止する(ステップS137)。
 情報処理装置100は、図1に示したピン構成のうち、A4、A9、B4、B9ピンのいずれかで電圧VBUSを検出したかどうか判定することによって、現在は充電中で有ると判定してもよい。これは、図10に示した「Working state with Charger」の状態に相当する。そして、情報処理装置100は、充電中の状態から、図1に示したピン構成のうち、A4、A9、B4、B9ピンのいずれにおいても電圧VBUSを検出しなくなったかどうか判定し、電圧VBUSを検出しなくなれば、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を再び開始してもよい。一方、電圧VBUSを引き続き検出していれば、情報処理装置100は、現在は充電中で有ると判定する状態を継続してもよい。
 一方、電圧VBUSを検出していなければ、情報処理装置100は、ケーブルタイマーをオンにし、そのケーブルタイマーがタイムアウトになっていれば、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を停止してもよい。一方、ケーブルタイマーがタイムアウトになっていなければ、ケーブルタイマーとは別のショートタイマーをオンにし、そのケーブルタイマーがタイムアウトになっていれば、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を再び開始してもよい。
 すなわち、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、片側検出時において、所定の時間でタイムアウトするケーブルタイマーをオンにする、そして本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、そのケーブルタイマーがタイムアウトするまで、信号出力部110からコネクタ120への接続検出信号の出力を間引く動作を実行する。
 図13は、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100の動作を説明する説明図である。ここでは信号WRT_DET_ANDは省略しており、信号WRT_DET_ANDは常にローであるとする。信号WRT_DET_ORがローのとき、情報処理装置100は、CCのモードはDRPモード(接続検出信号を出力するモード)にしている。この状態から、信号WRT_DET_ORがハイになると、情報処理装置100は、CCのモードをDRPモードとUFPモードとを繰り返す。このDRPモードとUFPモードとを繰り返す状態をDRP/UFPスイッチモードとする。
 また、信号WRT_DET_ORがローからハイに遷移すると、ケーブルタイマーがオンになる。信号WRT_DET_ORがハイであれば、ケーブルタイマーがタイムアウトするまで、情報処理装置100はDRP/UFPスイッチモードを継続する。そして、ケーブルタイマーがタイムアウトすると、情報処理装置100はCCのモードをUFPモードにして、接続検出信号の出力を停止する。
 情報処理装置100は、ケーブルタイマーがタイムアウトした後に、画面がオフ状態からオン状態に遷移したことをトリガとして、オフになったケーブルタイマーを再度オンにしてもよい。また、情報処理装置100は、最後に操作されてから画面が自動的にオフになるまでの時間を設定出来るが、この画面が自動的にオフになるまでの時間を考慮して、ケーブルタイマーのタイムアウト時間を自動的に変化させてもよい。情報処理装置100は、例えば、画面が自動的にオフになるまでの時間の所定の割合(例えば8割~9割)をケーブルタイマーのタイムアウト時間としてもよい。情報処理装置100は、画面が自動的にオフになるまでの時間が1分に設定されているとすると、ケーブルタイマーのタイムアウト時間を50秒に設定しても良い。また情報処理装置100は、画面が自動的にオフになるまでの時間が2分に設定されているとすると、ケーブルタイマーのタイムアウト時間を1分40秒に設定しても良い。
 そして情報処理装置100は、信号WRT_DET_ORがハイからローに遷移すると、CCのモードをDRPモードにして、接続検出信号の定期的な出力を再開する。情報処理装置100は、信号WRT_DET_ANDの検出回数、信号WRT_DET_ANDのハイからローになるまでの経過時間等の端末情報を記録してもよい。情報処理装置100は、記録した端末情報を用いて自身で学習する仕組みを備えても良い。そして情報処理装置100は、端末情報の学習結果を用いて、ショートタイマーの時間をユーザの使用状況に応じて動的に変更してもよい。ショートタイマーの時間を動的に変更することで、浸水による腐食の防止と、個々の使用形態における最適化の両立を自動的に実現することが可能となる。
 また情報処理装置100は、検出部130の検出結果を記憶し、検出結果を用いて前記信号の出力間隔を変化させてもよい。情報処理装置100は、例えば、浸水期間、回数を記憶することで、浸水頻度を学習し、ユーザの使用状況に応じてポーリング周期を動的に変更してもよい。端子の腐食は、端子の浸水の積算時間により進行する。そこで、情報処理装置100は、浸水回数と浸水期間で積算される浸水積算時間を学習することで、浸水積算時間の少ない場合と多い場合とで、ポーリング周期を変化させてもよい。情報処理装置100は、ポーリング周期を動的に変更することで、浸水による腐食保護と、使い勝手の両立を端末内にて自動的に最適化することが可能となる。例えば情報処理装置100は、浸水積算時間が長い場合、浸水積算時間が短い場合に比べて、ポーリングの周期を長くしても良い。ポーリングの周期を長くすることにより、片側浸水状態においてケーブルタイマーがオンとなっている期間の腐食の進行をさらに遅らせることが出来る。一方、浸水積算時間が短い場合、ポーリングの周期を短くしてもよい。ポーリングの周期を短くすることで、周辺機器検出の反応速度が向上する。
 このように動作することで、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、コネクタ120の片側にのみ実際に水分が付着していれば接続検出信号の出力頻度を落とすことでコネクタ120の端子の腐食を防ぐことができる。一方、変換コネクタが接続されていることによりコネクタ120のCC1、CC2の2つのピンのいずれかの電圧値が所定時間内に規定の電位に達しない場合において、ケーブルの先に機器が接続されたときの接続検出を可能とする。
 本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、図7を用いて説明したように、コネクタ120の水濡れを検出すると、表示部160に通知メッセージ161を表示させてもよい。一方、上述したように、コネクタ120に水分が付着していなくても片側検出は起こりうるのでコネクタ120に対して片側検出した場合には通知メッセージ161を表示させなくても良い。
 また、本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、コネクタ120に対して片側検出した場合と、両側検出した場合とで、表示部160に表示する通知メッセージ161の内容は同じでも良いが、変化さても良い。また、コネクタ120に対して片側検出した場合に通知メッセージ161を表示させるかどうかは、情報処理装置100の設定によって切り替えることができても良い。また本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、ケーブルタイマーの時間経過に伴って表示部160に通知メッセージ161を表示したり、表示部160に表示した通知メッセージ161の内容を変化させたりしてもよい。本開示の実施の形態に係る情報処理装置100は、ケーブルタイマーの残り時間が例えば残り10秒になった時点で、通知メッセージ161として、コネクタ120に水濡れが無いかどうか確認を促すメッセージを表示部160に表示しても良い。
 <2.まとめ>
 以上説明したように本開示の実施の形態によれば、スタンバイ状態でも周辺機器の接続検出が可能とし、かつ、コネクタに水分が付着したことを検出すると、検出用の信号の出力を停止することで端子の腐食を完全に防ぐことが出来る情報処理装置100が提供される。
 本明細書の各装置が実行する処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図またはフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各装置が実行する処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
 また、各装置に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアを、上述した各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能である。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 所定のタイミングでコネクタの所定の端子へ出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、
 前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、
を備える、情報処理装置。
(2)
 前記信号は、前記コネクタに機器が接続されていることを検出する信号である前記(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記信号は、USB(Universal Serial Bus) Type-C規格に準拠した信号である、前記(1)または(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 情報の表示を制御する表示制御部をさらに備え、
 前記信号制御部は、前記信号の出力を停止させると、所定の情報を表示させる指示を前記表示制御部へ出力する、前記(1)~(3)のいずれかに記載の情報処理装置。
(5)
 前記表示制御部は、所定の情報として前記所定の端子に水分が付着している旨の情報を表示させる、前記(4)に記載の情報処理装置。
(6)
 前記電圧検出部は、前記所定の端子として第1の端子および第2の端子へ出力される信号の電圧値をモニタし、
 前記信号制御部は、前記第1の端子と前記第2の端子のいずれか一方について、前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第2の値を超えていなければ、所定のタイムアウト時間が経過するまで前記信号の出力間隔を広げる、前記(1)に記載の情報処理装置。
(7)
 前記信号制御部は、前記所定のタイムアウト時間が経過しても前記電圧値が前記第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止する、前記(6)に記載の情報処理装置。
(8)
 前記信号制御部は、前記所定のタイムアウト時間の経過後にディスプレイがオフからオンになると、前記信号の出力を再開する、前記(7)に記載の情報処理装置。
(9)
 前記信号制御部は、最後に操作されてから前記ディスプレイが自動的にオフになるまでの時間に基づいて前記所定のタイムアウト時間を設定する、前記(8)に記載の情報処理装置。
(10)
 前記信号制御部は、前記電圧検出部による検出結果を記憶し、検出結果を用いて前記信号の出力間隔を変化させる、前記(6)~(9)のいずれかに記載の情報処理装置。
(11)
 前記信号制御部は、前記電圧検出部による検出結果を記憶し、検出結果を用いて前記信号の出力間隔を広げる期間を変化させる、前記(6)~(10)のいずれかに記載の情報処理装置。
(12)
 情報の表示を制御する表示制御部をさらに備え、
 前記信号制御部は、前記信号の出力間隔を広げ始めてから所定の時間が経過すると、所定の情報を表示させる指示を前記表示制御部へ出力する、前記(6)~(11)のいずれかに記載の情報処理装置。
(13)
 所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、
 前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、
を備える、制御回路。
(14)
 所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタすることと、
 検出された前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させることと、
を含む、制御方法。
100  :情報処理装置
110  :信号出力部
120  :コネクタ
130  :検出部
131  :比較器
132  :比較器
133  :遅延器
140  :信号制御部
150  :表示制御部
160  :表示部

Claims (14)

  1.  所定のタイミングでコネクタの所定の端子へ出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、
     前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、
    を備える、情報処理装置。
  2.  前記信号は、前記コネクタに機器が接続されていることを検出する信号である、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記信号は、USB(Universal Serial Bus) Type-C規格に準拠した信号である、請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  情報の表示を制御する表示制御部をさらに備え、
     前記信号制御部は、前記信号の出力を停止させると、所定の情報を表示させる指示を前記表示制御部へ出力する、請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  前記表示制御部は、所定の情報として前記所定の端子に水分が付着している旨の情報を表示させる、請求項4に記載の情報処理装置。
  6.  前記電圧検出部は、前記所定の端子として第1の端子および前記第1の端子の反対側に設けられる第2の端子へ出力される信号の電圧値をモニタし、
     前記信号制御部は、前記第1の端子と前記第2の端子のいずれか一方について、前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第2の値を超えていなければ、所定のタイムアウト時間が経過するまで前記信号の出力間隔を広げる、請求項1に記載の情報処理装置。
  7.  前記信号制御部は、前記所定のタイムアウト時間が経過しても前記電圧値が前記第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止する、請求項6に記載の情報処理装置。
  8.  前記信号制御部は、前記所定のタイムアウト時間の経過後にディスプレイがオフからオンになると、前記信号の出力を再開する、請求項7に記載の情報処理装置。
  9.  前記信号制御部は、最後に操作されてから前記ディスプレイが自動的にオフになるまでの時間に基づいて前記所定のタイムアウト時間を設定する、請求項8に記載の情報処理装置。
  10.  前記信号制御部は、前記電圧検出部による検出結果を記憶し、検出結果を用いて前記信号の出力間隔を変化させる、請求項6に記載の情報処理装置。
  11.  前記信号制御部は、前記電圧検出部による検出結果を記憶し、検出結果を用いて前記信号の出力間隔を広げる期間を変化させる、請求項6に記載の情報処理装置。
  12.  情報の表示を制御する表示制御部をさらに備え、
     前記信号制御部は、前記信号の出力間隔を広げ始めてから所定の時間が経過すると、所定の情報を表示させる指示を前記表示制御部へ出力する、請求項6に記載の情報処理装置。
  13.  所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタする電圧検出部と、
     前記電圧検出部が検出した前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させる信号制御部と、
    を備える、制御回路。
  14.  所定のタイミングで出力される信号の電圧値をモニタすることと、
     検出された前記電圧値が第1の値を超えてから所定の時間経過後の前記電圧値が前記第1の値より大きい第2の値を超えていなければ、前記信号の出力を停止させることと、
    を含む、制御方法。
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