WO2021205857A1 - 電子機器、制御方法およびプログラム - Google Patents

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WO2021205857A1
WO2021205857A1 PCT/JP2021/011670 JP2021011670W WO2021205857A1 WO 2021205857 A1 WO2021205857 A1 WO 2021205857A1 JP 2021011670 W JP2021011670 W JP 2021011670W WO 2021205857 A1 WO2021205857 A1 WO 2021205857A1
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slave
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master control
electronic device
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Inventor
悠輝 千島
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キヤノン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an electronic device, a control method thereof, and a program.
  • Patent Document 1 describes a computer that supplies power from a computer to a USB device when the computer and the USB device are connected.
  • Patent Document 1 when a system for supplying electric power from the first device to the second device is assumed, under what conditions are satisfied, the first device to the second device are used. It is necessary to consider whether to supply power to the equipment of.
  • the present invention it is possible to control the power supply from the first device to the second device based on the operation mode of the first device.
  • the electronic device is a determination means for determining a target remaining battery level of a battery of an accessory device connected to the electronic device based on the operation mode of the electronic device, and the determination. It has a power supply means for supplying power to the accessory device based on the remaining battery level.
  • FIG. It is a block diagram for demonstrating an example of the component of the power supply system in Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure for demonstrating an example of the connection state of a master device and a slave device. It is the top view of the mode dial for setting the operation mode in a master device. It is a flowchart for demonstrating the process of determining the target battery remaining amount of a slave battery. It is a flowchart for demonstrating the power supply processing to a slave device in a state transition.
  • FIG. 1 is a block diagram for explaining the components of the power supply system according to the first embodiment.
  • the power supply system according to the first embodiment includes a master device 100 and a slave device 200.
  • the master 100 is, for example, an electronic device that can operate as a digital camera.
  • the slave device 200 is an electronic device that can operate as a strobe, which is one of the accessory devices of the master device 100. It is easy to understand that the master device 100 is an electronic device that controls the slave device 200, and the slave device 200 is an electronic device that is controlled by the master device 100.
  • the master device 100 includes a master battery 101, a master power supply circuit 102, a master control unit 103, a master internal circuit 104, a switch 105, a slave connection unit 110, and an operation unit 111.
  • the master battery 101 is a power source for the master device 100 and is a rechargeable battery.
  • the master battery 101 may also be a battery that can be removed from the master device 100.
  • the master power supply circuit 102 converts the voltage of the master battery 101 into a voltage suitable for the master control unit 103 and the master internal circuit 104, and supplies the converted voltage to the master control unit 103 and the master internal circuit 104. As a result, the master control unit 103 and the master internal circuit 104 will function.
  • the master control unit 103 includes a processor, a memory (for example, EEPROM) that stores a program executed by the processor, and a memory (for example, RAM) that the processor uses as a work area.
  • a processor for example, EEPROM
  • a memory for example, EEPROM
  • RAM for example, RAM
  • the operation unit 111 is a user interface that can be operated by the user, and includes switches, buttons, and a touch panel.
  • the operation unit 111 also includes a mode dial 115 for setting a shooting mode.
  • the slave connection unit 110 electrically connects the master device 100 and the slave device 200, and integrally holds the master device 100 and the slave device 200. Since the master device 100 in the first embodiment is a digital camera, the slave connection unit 110 is, for example, an accessory shoe.
  • the master control unit 103 can detect the connection of the slave device 200 to the slave connection unit 110. As the detection method, there are a method of using a mechanical switch that is pressed when the slave device 200 is connected, a method of determining from the voltage value of a specific signal line included in the slave connection unit 110, and the like. It doesn't matter.
  • FIG. 2 shows a state in which the slave device 200 is connected to the slave connection unit 110 of the master device 100. One of the two "BATs" in FIG. 2 represents the master battery 101 and the other represents the slave battery 201.
  • the master control unit 103 can determine the remaining battery level of the master battery 101 from the signal received via the communication line 106. Further, the master control unit 110 can determine from the signal received via the communication line 112 whether or not the user has operated the operation unit 111 and the type of the operation.
  • the master control unit 103 controls the master internal circuit 104 via the communication line 114.
  • the master device 100 functions as a digital camera.
  • the master internal circuit 104 is a circuit for providing a function as a digital camera, and detailed description thereof will be omitted.
  • the master control unit 103 can communicate with the slave control unit 203 of the slave device 200 via the communication line 108. In this communication, the master control unit 103 can transmit a plurality of types of requests to the slave connection unit 110. Requests that can be transmitted include a battery level request, a light emission request, a model information request, a performance information request, a light emission history request, and the like, the details of which will be described later.
  • the master control unit 103 can control the opening and closing of the switch 105 via the communication line 107. Therefore, when the slave device 200 is connected to the slave connection unit 110 and the switch 105 is open, the power from the master battery 101 is also supplied to the slave device 200. When the switch 105 is closed, the power from the master device 100 is not supplied to the slave device 200.
  • the slave device 200 has a slave battery 201, a slave power supply circuit 202, a slave internal circuit 204, and a slave control unit 203.
  • the slave battery 201 is a power source for the slave device 200 and is a rechargeable battery.
  • the slave battery 201 may also be a battery that can be removed from the slave device 200.
  • the slave device 200 is connected to the slave connection unit 110 of the master device 100 and the switch 105 is open. In this case, the electric power from the master battery 101 of the master device 100 is supplied to the slave battery 201 and the slave power supply circuit 202 of the slave device. As a result, the slave device 200 operates with the electric power supplied from the master device 100, and the slave battery 201 is charged.
  • the slave control unit 203 includes a processor, a memory (for example, EEPROM) that stores a program executed by the processor, and a memory (for example, RAM) that the processor uses as a work area.
  • a processor for example, EEPROM
  • a memory for example, EEPROM
  • RAM for example, RAM
  • the slave control unit 203 can determine the remaining battery level of the slave battery 101 from the signal received via the communication line 205.
  • the slave control unit 203 can communicate with the master control unit 103 of the master device 100 via the communication line 108. Then, the slave control unit 203 executes a process according to the request received via the communication line 108.
  • the slave control unit 203 when a request for battery level information is received, the slave control unit 203 generates information on a percentage value representing the battery level of the slave electron 201 from the signal obtained via the communication line 205. Then, the slave control unit 203 transmits the generated information to the master control unit 103 of the master device 100 as a response to the request.
  • the slave control unit 203 controls the slave internal circuit 204 via the communication line 207 to perform strobe light emission. Then, the slave control unit 203 transmits the information indicating the completion of the light emission to the master control unit 103 as a response to the request. Further, the slave control unit 203 counts the number of times the light emission request is received, and stores the counted value in the non-volatile memory in association with the date at a predetermined address in the volatile memory. If the date when the strobe light emission request is received is different from the date stored in the non-volatile memory, the slave control unit 203 resets the count value to “0” and then counts up.
  • the slave control unit 203 can store the number of light emission in the latest day in the non-volatile memory.
  • the slave internal circuit 204 is a circuit for functioning as a strobe, and detailed description thereof will be omitted.
  • the slave control unit 203 transmits information indicating the model name of the slave device 200 to the master control unit 103.
  • the slave control unit 203 transmits information such as a guide number and the power consumption for each strobe light emission to the master control unit 103 as a response to the request.
  • the slave control unit 203 acquires information indicating the number of flashes of the strobe in the most recent day from the non-volatile memory. Then, the slave control unit 203 transmits the acquired information indicating the number of light emission to the master control unit 103 as a response to the request.
  • FIG. 3 is a top view of the mode dial 115, which is a component of the operation unit 111 of the master device 100.
  • symbols such as symbols and characters representing each of the plurality of modes are engraved on the upper surface of the mode dial 115.
  • the user can select the desired mode by rotating this mode dial.
  • the master control unit 103 can determine which mode the user has selected based on the signal received via the communication line 112. It suffices if one can be selected from the plurality of modes. Therefore, instead of the mode dial, it may be realized by displaying a menu in which a plurality of modes can be selected.
  • Symbol 301 indicates a mode for shooting and recording a moving image (hereinafter referred to as a moving image mode).
  • a moving image mode when the master control unit 103 receives a signal indicating the pressing of a predetermined button on the operation unit 111 via the communication line 112, the master control unit 103 controls the master internal circuit 104 to capture a moving image. And execute the recording process.
  • Symbols 302 to 307 are modes for shooting and recording still images.
  • the symbol 302 represents a shooting mode (hereinafter, M mode) generally called a manual exposure shooting mode.
  • the symbol 303 represents a shooting mode (hereinafter, AV mode) generally called an aperture-priority AE shooting mode.
  • the symbol 304 represents a shooting mode (hereinafter, TV mode) generally called a shutter speed priority AE shooting mode.
  • the symbol 305 represents a shooting mode (hereinafter, P mode) generally called a program AE shooting mode.
  • the symbol 306 represents a shooting mode (hereinafter referred to as A mode) generally called an auto-exposure shooting mode.
  • Symbol 307 is a strobe flash prohibition mode. When the shooting mode is the strobe flash prohibition mode, the master control unit 103 does not send a flash request to the slave device 200.
  • the modes that can be used by the master device 100 include modes that provide special shooting assistance such as portrait mode and macro mode. Defined as "other mode”.
  • the modes in which the strobe light emission by the slave device 200 is likely to be used are generally in the following order.
  • Strobe flash prohibition mode ⁇ video mode ⁇ P mode ⁇ M / AV / TV / A mode and other modes ...
  • the strobe light emission prohibition mode is the lowest because there is no effect on imaging / recording even when the slave battery 201 has no remaining battery power.
  • the reason why the moving image mode is the second lowest is that, during the shooting and recording of a moving image, it is possible to shoot and record a still image using strobe light emission, but such a thing is rare.
  • the M / AV / TV / A mode whether or not to shoot by strobe light emission of the slave device 200 depends on the shooting conditions such as indoors or outdoors, the weather, and the user's preference (user setting). However, in the shooting in the M / AV / TV / A mode, there is a higher possibility that the strobe light is emitted than in the shooting in the P mode.
  • the battery remaining amount of the slave battery 201 in the slave device 200 is larger in the shooting mode in which the strobe light is more likely to be emitted.
  • the master control unit 103 determines the target battery remaining amount Wtaget of the slave battery 201 of the slave device 200.
  • the remaining battery level in the first embodiment will be described as being expressed as a percentage of the total electric power of the target battery.
  • the master control unit 103 in the first embodiment executes the process under the conditions shown below.
  • the target battery remaining amount W target is not determined in order to give priority to the operation of the master device.
  • the following is a process executed on the condition that the remaining battery level of the master battery 101 is equal to or higher than the threshold value Th_m.
  • the shooting mode is the strobe flash prohibition mode
  • the master control unit 103 determines a predetermined value W0 for the strobe flash prohibition mode as the target battery remaining amount Wtaget.
  • the master control unit 103 determines a predetermined value W1 for the moving image mode as the target battery remaining amount W target.
  • the master control unit 103 determines a predetermined value W2 for the P mode as the target battery remaining amount W target.
  • the master control unit 103 sends a flash history request to the slave device 200 to strobe the latest flash. Receives the number of flashes N. Then, the master control unit 103 calculates the amount of power consumed by the strobe light emission in the latest shooting by multiplying the power consumption of the strobe light emission per time, the strobe light emission number N, and the correction coefficient. do.
  • the master control unit 103 calculates the value We as a percentage of the power consumption by dividing the calculated power consumption by the total power amount of the slave battery 201. Then, the master control unit 103 compares the calculated value We with the predetermined value W3, and determines the larger one as the target battery remaining amount Wtaget.
  • W0, W1, W2, and W3 have the following relationship from the relationship with the above-mentioned formula (1). 0 ⁇ W0 ⁇ W1 ⁇ W2 ⁇ W3
  • W0 is made larger than zero is to secure a power source for the slave control unit 203 to perform communication processing even if the remaining amount of the slave battery of the slave device 200 is zero.
  • the master control unit 103 determines the target battery remaining amount Wtaget.
  • the master control unit 103 starts a power supply process for charging the slave battery 201 of the slave device 200 using the target battery remaining amount Wtaget.
  • the master control unit 103 receives information indicating the remaining battery level Ws of the current slave battery 201 via the communication line 108. Then, the master control unit 103 compares the remaining battery level Ws with the target remaining battery level Wtaget. Then, the master control unit 103 executes one of the following two processes based on the result of comparing the remaining battery level Ws and the target remaining battery level Wtaget.
  • Ws ⁇ Wtaget the master control unit 103 opens the switch 105.
  • the power of the master battery 101 is supplied to charge the slave battery of the slave device 101.
  • the master control unit 103 closes the switch 105. As a result, the power of the master battery 101 is not supplied to the slave device 101.
  • the power supply process is repeatedly executed at a predetermined cycle (for example, every 1 minute).
  • a predetermined cycle for example, every 1 minute.
  • the power from the master device 100 to the slave device 200 is supplied. No supply is made. Further, if the remaining battery level of the master battery 101 becomes smaller than the threshold value Th_m while the power is being supplied from the master device 100 to the slave device 200, the power supply is stopped.
  • step S401 the master control unit 103 determines whether or not the slave device 200 is connected to the slave connection unit 110.
  • the master control unit 103 proceeds to step S402.
  • the master control unit 103 receives information about the slave device 200 from the slave device 200 via the communication line 108.
  • the information about the slave device 200 includes the remaining amount of the slave battery 201 in the slave device 200, model information, performance information, and light emission history.
  • the master control unit 103 can receive such information by transmitting a request for the remaining battery level, a request for model information, a request for performance information, and a request for light emission history.
  • step S403 the master control unit 103 determines whether or not the current shooting mode is the strobe flash prohibition mode. When the master control unit 103 determines that the current shooting mode is the strobe flash prohibition mode, the master control unit 103 proceeds to step S404. If the master control unit 103 determines that the current shooting mode is not the strobe flash prohibition mode, the master control unit 103 proceeds to step S405.
  • step S404 the master control unit 103 sets the value W0 to the target battery remaining amount Wtaget, and then proceeds to step S411.
  • step S405 the master control unit 103 determines whether or not the current shooting mode is the moving image mode. When the master control unit 103 determines that the current shooting mode is the moving image mode, the master control unit 103 proceeds to step S406. If the master control unit 103 determines that the current shooting mode is not the moving image mode, the master control unit 103 proceeds to step S407.
  • step S406 the master control unit 103 sets the value W1 to the target battery remaining amount Wtaget, and then proceeds to step S411.
  • step S407 the master control unit 103 determines whether or not the current shooting mode is the P mode. When the master control unit 103 determines that the current shooting mode is the P mode, the master control unit 103 proceeds to step S408. If the master control unit 103 determines that the current shooting mode is not the P mode, the master control unit 103 proceeds to step S409.
  • step S408 the master control unit 103 sets the value W2 to the target battery remaining amount Wtaget, and then proceeds to step S411.
  • step S409 proceeds when the currently set shooting mode is any of M, AV, TV, A, and "other modes".
  • the master control unit 103 calculates a percentage value We representing the power consumption in the strobe light emission in the latest day based on the information about the slave device 200 received in step S402.
  • We ⁇ ⁇ Wf ⁇ N ⁇ 100 / Wmax
  • is a correction coefficient, which is a real number larger than 1. This is because the power consumed by the circuit of the slave control unit 203 or the like is added even if the strobe light is not emitted.
  • Wf is the power consumption due to the strobe light emission per time
  • Wmax is the total electric energy of the slave battery 201, which are included in the information regarding the slave device 200 received in step S402.
  • step S410 the master control unit 103 sets the larger of the calculated value We and the predetermined value W3 as the target battery remaining amount Wtaget.
  • ” in step S410 of FIG. 4 is a function that returns the maximum value among a plurality of values in parentheses. After this, the master control unit 103 proceeds to step S411.
  • step S411 the master control unit 103 starts the power supply process for the slave device 200.
  • step S411 The power supply process started in step S411 will be described with reference to the flowchart of FIG. It should be noted that this power feeding process is executed at a predetermined cycle as described above.
  • step S501 the master control unit 103 acquires information indicating the remaining battery level Wm of the master battery 101 via the communication line 106, and proceeds to step S502.
  • step S502 the master control unit 103 compares the remaining battery level Wm with the threshold value Th_m.
  • the master control unit 103 determines whether or not the remaining battery Wm is larger than the threshold Th_m based on the result of comparing the remaining battery Wm and the threshold Th_m.
  • the master control unit 103 proceeds to step S503.
  • the master control unit 103 determines that the remaining battery Wm is equal to or less than the threshold value Th_m, the master control unit 103 proceeds to step S506.
  • step S503 the master control unit 103 transmits a request for the remaining battery level to the slave control unit 203 via the communication line 108. Then, the master control unit 103 acquires the remaining battery level Ws of the slave battery 201 by receiving the response to the request. Then, the master control unit 103 proceeds to step S504.
  • step S504 the master control unit 103 compares the remaining battery level Ws with the target remaining battery level Wtaget.
  • the master control unit 103 determines whether or not the battery remaining amount Ws is smaller than the target battery remaining amount Wtaget based on the result of comparing the battery remaining amount Ws and the target battery remaining amount Wtaget.
  • the process proceeds to step S505.
  • the master control unit 103 determines that the remaining battery level Ws is equal to or greater than the target remaining battery level W target, the process proceeds to step S506.
  • step S505 the master control unit 103 opens the switch 105 via the communication line 107. As a result, power is supplied to the slave device 200.
  • step S506 the master control unit 103 closes the switch 105 via the communication line 107. As a result, power is not supplied to the slave device 200.
  • the master control unit 103 of the master device is a slave battery 201 in the slave device 200 according to the current operation mode of the master device (shooting mode in the first embodiment). Determine the target battery level Wtaget. Then, when the remaining battery Ws of the slave battery 201 of the slave device 200 is smaller than the target remaining battery Wtaget, the master control unit 103 continues to supply power from the master device 100 to the slave device 200. However, when the remaining battery level Wm of the master battery 101 becomes equal to or less than the threshold value Th_m, the power supply is stopped. As a result, it is possible to easily maintain the period during which the joint operation by the master device 100 and the slave device 200 is sustained in the operation mode desired by the user.
  • the master control unit 103 may first determine whether or not the operation mode has been changed in the flowchart of FIG. 5, and if there is a change, execute a process of returning the process to the flowchart of FIG. Will be.
  • the values W0, W1, W2, and W3 shown in the first embodiment may be determined according to the model of the slave device 200. Therefore, the ROM stores in advance the correspondence table between the models of the connectable slave devices and ⁇ W0, W1, W2, W3 ⁇ . Then, the master control unit 103 reads out the corresponding ⁇ W0, W1, W2, W3 ⁇ from the table based on the information received from the connected slave device 200 via the communication line 108, and has been described in the first embodiment. Execute the process.
  • the four values W0, W1, W2, and W3 are defined and described by classifying the operation modes of the master device into four, but the number of classifications may be two or more, and the number thereof may be sufficient. There are no particular restrictions.
  • the master device 100 can operate as a digital camera and the slave device 200 can operate as a strobe device, but the first embodiment is not limited to such an example. ..
  • the first embodiment can be applied to any power supply system as long as it is a power supply system having a master device 100 having a plurality of operation modes and a slave device 200 that can be connected to the master device.
  • the various functions, processes or methods described in the first embodiment can also be realized by executing a program by a personal computer, a microcomputer, a CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
  • a personal computer, a microcomputer, a CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor will be referred to as a "computer X”.
  • a program for controlling the computer X and for realizing various functions, processes, or methods described in the first embodiment is referred to as a "program Y".
  • the various functions, processes or methods described in the first embodiment are realized by the computer X executing the program Y.
  • the program Y is supplied to the computer X via a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium according to the second embodiment includes at least one such as a hard disk device, a magnetic storage device, an optical storage device, a photomagnetic storage device, a memory card, a volatile memory, and a non-volatile memory.
  • the computer-readable storage medium according to the second embodiment is a non-transitory storage medium.

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Abstract

電子機器は、前記電子機器の動作モードに基づき、前記電子機器に接続されたアクセサリ機器が有する電池の目標とする電池残量を判定する判定手段と、前記判定された電池残量に基づいて前記アクセサリ機器への給電を行う給電手段とを有する。

Description

電子機器、制御方法およびプログラム
 本発明は、電子機器、その制御方法およびプログラムに関するものである。
 特許文献1には、コンピュータとUSBデバイスとが接続されている場合に、コンピュータからUSBデバイスに電力を供給するコンピュータが記載されている。
特開2009-151488号公報
 特許文献1に記載されているように、第1の機器から第2の機器に電力を供給するシステムを想定した場合は、どのような条件が満たされた場合に、第1の機器から第2の機器に電力を供給すればよいかを考慮する必要がある。
 本発明の一態様によれば、第1の機器の動作モードに基づき、第1の機器から第2の機器への給電を制御できるようにすることができる。
 本発明の一態様によれば、電子機器は、前記電子機器の動作モードに基づき、前記電子機器に接続されたアクセサリ機器が有する電池の目標とする電池残量を判定する判定手段と、前記判定された電池残量に基づいて前記アクセサリ機器への給電を行う給電手段とを有する。
 本発明の他の態様は、以下の実施形態から明らかになるであろう。
実施形態1における給電システムの構成要素の一例を説明するためのブロック図である。 マスター機器とスレーブ機器との接続状態の一例を説明するための図である。 マスター機器での動作モードを設定するためのモードダイヤルの上面図である。 スレーブ電池の目標電池残量を決定する処理を説明するためのフローチャートである。 状態遷移におけるスレーブ機器への給電処理を説明するためのフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
 [実施形態1]
 図1は、実施形態1における給電システムの構成要素を説明するためのブロック図である。実施形態1における給電システムは、マスター機器100およびスレーブ機器200を有する。実施形態1においては、マスター100は、例えば、デジタルカメラとして動作可能な電子機器である。スレーブ機器200は、マスター機器100のアクセサリ機器の1つであるストロボとして動作可能な電子機器である。マスター機器100はスレーブ機器200を制御する電子機器、スレーブ機器200はマスター機器100によって制御される電子機器と考えると分かり易い。
 マスター機器100は、マスター電池101、マスター電源回路102、マスター制御部103、マスター内部回路104、スイッチ105、スレーブ接続部110、操作部111を有する。
 マスター電池101は、マスター機器100の電力源であり、充電可能な電池である。マスター電池101は、マスター機器100から取り外し可能な電池でもあってもよい。
 マスター電源回路102は、マスター電池101の電圧を、マスター制御部103およびマスター内部回路104に適した電圧に変換し、変換後の電圧をマスター制御部103およびマスター内部回路104に供給する。この結果、マスター制御部103およびマスター内部回路104が機能することになる。
 マスター制御部103は、プロセッサと、当該プロセッサで実行されるプログラムを格納したメモリ(例えばEEPROM)と、当該プロセッサがワークエリアとして使用するメモリ(例えばRAM)とを含む。
 操作部111は、ユーザが操作可能なユーザインターフェースであり、スイッチ、ボタンおよびタッチパネルを含む。操作部111には、撮影モードを設定するモードダイヤル115も含まれている。
 スレーブ接続部110は、マスター機器100とスレーブ機器200とを電気的に接続すると共に、マスター機器100とスレーブ機器200とを一体に保持する。実施形態1におけるマスター機器100はデジタルカメラであるので、スレーブ接続部110は例えばアクセサリシューである。マスター制御部103は、スレーブ接続部110へのスレーブ機器200の接続を検出できる。検出方法としては、スレーブ機器200を接続した際に押下状態となるメカニカルスイッチを利用する方法、スレーブ接続部110に含まれる特定の信号線の電圧値から判定する方法等があり、いずれを採用しても構わない。図2は、マスター機器100のスレーブ接続部110にスレーブ機器200を接続した様を示している。図2における2つの「BAT」の一方はマスター電池101を、他方がスレーブ電池201を表している。
 マスター制御部103は、通信線106を介して受信した信号から、マスター電池101の電池残量を判定できる。また、マスター制御部110は、通信線112を介して受信した信号から、ユーザによる操作部111に対する操作があったか否か、および、その操作の種別を判定できる。
 また、マスター制御部103は、通信線114を介して、マスター内部回路104を制御する。この結果、マスター機器100がデジタルカメラとして機能する。なお、実施形態1において、マスター内部回路104は、デジタルカメラとしての機能を提供するための回路であるものとし、その詳細な説明は省略する。
 スレーブ接続部110にスレーブ機器200が接続されている場合、マスター制御部103は、通信線108を介して、スレーブ機器200のスレーブ制御部203と通信できる。この通信にて、マスター制御部103は、複数種類の要求を、スレーブ接続部110に送信できる。送信できる要求には、電池残量の要求、発光要求、機種情報の要求、性能情報の要求、発光履歴の要求等が含まれるが、その詳細については後述する。
 また、マスター制御部103は、通信線107を介して、スイッチ105の開閉を制御できる。したがって、スレーブ接続部110にスレーブ機器200が接続され、かつ、スイッチ105の開いている場合は、マスター電池101からの電力が、スレーブ機器200にも供給される。スイッチ105が閉じると、マスター機器100からの電力はスレーブ機器200へは供給されない。
 スレーブ機器200は、スレーブ電池201、スレーブ電源回路202、スレーブ内部回路204、スレーブ制御部203を有する。
 スレーブ電池201は、スレーブ機器200の電力源であり、充電可能な電池である。スレーブ電池201は、スレーブ機器200から取り外し可能な電池でもあってもよい。
 スレーブ機器200がマスター機器100のスレーブ接続部110に接続され、かつ、スイッチ105が開いているとする。この場合、マスター機器100のマスター電池101からの電力が、スレーブ機器のスレーブ電池201およびスレーブ電源回路202に供給されることになる。この結果、スレーブ機器200は、マスター機器100から供給される電力で動作し、かつ、スレーブ電池201は充電される。
 スレーブ制御部203は、プロセッサと、当該プロセッサで実行されるプログラムを格納したメモリ(例えばEEPROM)と、当該プロセッサがワークエリアとして使用するメモリ(例えばRAM)とを含む。
 スレーブ制御部203は、通信線205を介して受信した信号から、スレーブ電池101の電池残量を判定できる。
 また、スレーブ機器200が、マスター機器100のスレーブ接続部110に接続されているとする。この場合、スレーブ制御部203は、通信線108を介して、マスター機器100のマスター制御部103と通信できる。そして、スレーブ制御部203は、通信線108を介して受信した要求に応じた処理を実行する。
 例えば、電池残量情報の要求を受信した場合、スレーブ制御部203は、通信線205を介して得た信号からスレーブ電子201の電池残量を表す百分率の値の情報を生成する。そして、スレーブ制御部203は、生成した情報を、要求に対する応答として、マスター機器100のマスター制御部103に送信する。
 また、発光要求を受信した場合、スレーブ制御部203は、通信線207を介してスレーブ内部回路204を制御し、ストロボ発光を行わせる。そして、スレーブ制御部203は、その発光完了を示す情報を要求に対する応答として、マスター制御部103に送信する。また、スレーブ制御部203は、発光要求の受信する回数をカウントし、そのカウントした値を、揮発性メモリにおける所定のアドレスに、日付と関連付けて不揮発性メモリに格納する。スレーブ制御部203は、ストロボ発光要求を受信した際の日付が、不揮発性メモリに記憶された日付と異なる場合、カウント値を“0”にリセットしてからカウントアップする。この結果、スレーブ制御部203は、不揮発性メモリには、直近日の発光回数を記憶することができる。なお、実施形態1において、スレーブ内部回路204は、ストロボとして機能するための回路であるとし、その詳細な説明は省略する。
 また、機種情報の要求を受信した場合には、スレーブ制御部203は、スレーブ機器200のモデル名を示す情報をマスター制御部103に送信する。性能情報の要求を受信した場合は、スレーブ制御部203は、ガイドナンバーや1回当たりのストロボ発光での電力消費量等の情報を、要求に対する応答として、マスター制御部103に送信する。そして、発光履歴の要求を受信した場合、スレーブ制御部203は、不揮発性メモリから、直近の一日におけるストロボの発光回数を示す情報を取得する。そして、スレーブ制御部203は、その取得した発光回数を示す情報を、要求に対する応答として、マスター制御部103に送信する。
 図3は、マスター機器100の操作部111の構成要素であるモードダイヤル115の上面図である。図示のように、モードダイヤル115の上面には複数のモードそれぞれを表す記号や文字等のシンボルが刻印されている。ユーザは、このモードダイヤルを回動させることで、目的とするモードを選択できる。マスター制御部103は、通信線112を介して受信した信号に基づき、ユーザがいずれのモードを選択したのかを判定できる。なお、複数のモードの中から1つを選択できればよい。したがって、モードダイヤルの代わりに、複数のモードを選択可能にメニュー表示することで実現しても構わない。
 シンボル301は動画の撮影と記録を行うモード(以降、動画モード)を示している。動画モードにおいて、マスター制御部103が通信線112を介して操作部111における所定ボタンの押下を示す信号を受信した場合、マスター制御部103はマスター内部回路104を制御することで、動画像の撮影と記録処理を実行する。
 シンボル302から307は、静止画の撮影と記録を行うモードである。シンボル302は、一般にマニュアル露出撮影モードと呼ばれる撮影モード(以降、Mモード)を表している。シンボル303は、一般に絞り優先AE撮影モードと呼ばれる撮影モード(以降、AVモード)を表している。シンボル304は、一般にシャッター速度優先AE撮影モードと呼ばれる撮影モード(以降、TVモード)を表している。シンボル305は、一般にプログラムAE撮影モードと呼ばれる撮影モード(以降、Pモード)を表している。シンボル306は、一般的にオート露出撮影モードと呼ばれる撮影モード(以降、Aモード)を表している。シンボル307は、ストロボ発光禁止モードである。撮影モードがストロボ発光禁止モードである場合、マスター制御部103は、スレーブ機器200に、発光要求を送信することはない。
 また、上述した一般的なモードの他に、マスター機器100が利用できるモードには、ポートレートモード、マクロモード等の、特殊な撮影補助を行うモードが含まれるが、ここでは、それら全てを「その他のモード」として定義する。
 本願の発明者は、スレーブ機器200によるストロボ発光を利用する可能性が高いモードは概ね次のような順になると考えた。
ストロボ発光禁止モード≦動画モード<Pモード<M/AV/TV/Aモードおよびその他のモード   …(1)
 式(1)に示す順位において、ストロボ発光禁止モードが最下位となるのは、スレーブ電池201の電池残量がない場合であっても、撮像・記録への影響はないからである。また、動画モードが2番目に低いのは、動画の撮影記録中では、ストロボ発光を利用した静止画の撮影記録を行うことは起こり得るものの、そのようなことはめったにないことが理由である。M/AV/TV/Aモードにおいては、スレーブ機器200のストロボ発光による撮影を行うか否かは、屋内か屋外か、天候等の撮影状況、並びに、ユーザの好み(ユーザ設定)に依存する。ただし、M/AV/TV/Aモードにおける撮影では、Pモードのときの撮影よりも、ストロボ発光する可能性は高い。
 さて、ユーザが撮影する静止画の枚数は未知であるが、ストロボ発光する可能性が高い撮影モードほど、スレーブ機器200におけるスレーブ電池201の電池残量が多いことが望まれることは明らかである。
 そこで、スレーブ機器200がスレーブ接続部110に接続された際、マスター制御部103は、スレーブ機器200のスレーブ電池201の目標電池残量Wtargetを決定する。なお、実施形態1における電池残量とは、対象となる電池が有する全電力量に対する百分率で表すものとして説明する。
 目標電池残量Wtargetを決定するため、実施形態1におけるマスター制御部103は、以下に示す条件の下での処理を実行する。
(i)マスター電池101の電池残量が閾値Th_mよりも小さい場合は、マスター機器の動作を優先するために、目標電池残量Wtargetの決定処理は行わない。
(ii)以下は、マスター電池101の電池残量が閾値Th_m以上であることを条件で実行される処理である。
・撮影モードがストロボ発光禁止モードである場合
 マスター制御部103は、ストロボ発光禁止モード用に所定の値W0を、目標電池残量Wtargetとして決定する。
・撮影モードが動画モードである場合
 マスター制御部103は、動画モード用に所定の値W1を、目標電池残量Wtargetとして決定する。
・撮影モードがPモードである場合
 マスター制御部103は、Pモード用に所定の値W2を、目標電池残量Wtargetとして決定する。
・撮影モードが、M、AV、TV、A、および、「その他のモード」のいずれかである場合
 マスター制御部103は、発光履歴の要求をスレーブ機器200に送信することで、直近日のストロボ発光回数Nを受信する。そして、マスター制御部103は、1回当たりのストロボ発光の消費電力と、ストロボ発光回数Nと、補正係数とを乗算することで、直近日の撮影でのストロボ発光による消費された電力量を計算する。そして、マスター制御部103は、計算した消費電力量を、スレーブ電池201の全電力量で除算することで、消費電力の百分率の値Weを計算する。そして、マスター制御部103は、計算した値Weと、所定の値W3とを比較し、大きい方を目標電池残量Wtargetとして決定する。
 実施形態1において、W0、W1,W2、W3は、上述した式(1)との関係から、次の関係にある。
0<W0≦W1<W2<W3
ここで、W0をゼロよりも大きくしているのは、スレーブ機器200のスレーブ電池残量がゼロであっても、スレーブ制御部203が通信処理を行うだけの電源を確保するためである。
 このようにして、マスター制御部103は目標電池残量Wtargetを決定する。
 次に、マスター制御部103は、目標電池残量Wtargetを用いて、スレーブ機器200のスレーブ電池201を充電するための給電処理を開始する。
 給電処理にて、マスター制御部103は、通信線108を介して、現在のスレーブ電池201の電池残量Wsを示す情報を受信する。そして、マスター制御部103は、電池残量Wsと目標電池残量Wtargetとを比較する。そして、マスター制御部103は、電池残量Wsと目標電池残量Wtargetとを比較した結果に基づき、次の2つの何れか一方の処理を実行する。
・Ws<Wtargetである場合
 マスター制御部103は、スイッチ105を開く。この結果、マスター電池101の電力が、スレーブ機器101のスレーブ電池の充電のために供給される。
・Ws≧Wtargetである場合
 マスター制御部103は、スイッチ105を閉じる。この結果、マスター電池101の電力はスレーブ機器101に供給されない。
 給電処理は、所定の周期(例えば1分間隔)で繰り返し実行される。給電処理の繰り返し実行において、マスター電池101の電池残量Wmが閾値Th_m以下となった場合は、マスター制御部103は給電処理を停止する。
 このように、給電処理では、スレーブ機器200のスレーブ電池の電池残量Wsが、設定された撮影モードに依存した目標電池残量Wtarget以上である場合は、マスター機器100からスレーブ機器200への電力供給は行われない。また、マスター機器100からスレーブ機器200へ電力供給中に、仮に、マスター電池101の電池残量が閾値Th_mよりも小さくなった場合は、電力供給は停止される。
 次に、図4のフローチャートを参照して、マスター制御部103における目標電池残量Wtargetの決定処理を説明する。
 ステップS401にて、マスター制御部103は、スレーブ接続部110にスレーブ機器200が接続されたのか否かを判定する。マスター制御部103は、スレーブ接続部110にスレーブ機器200が接続されたと判定した場合、ステップS402に進む。
 ステップS402にて、マスター制御部103は、通信線108を介して、スレーブ機器200から、スレーブ機器200に関する情報を受信する。スレーブ機器200に関する情報は、スレーブ機器200におけるスレーブ電池201の残量、機種情報、性能情報、発光履歴が含まれる。マスター制御部103は、電池残量の要求、機種情報の要求、性能情報の要求、発光履歴の要求を送信することで、これらの情報を受信できる。
 ステップS403にて、マスター制御部103は、現在の撮影モードがストロボ発光禁止モードであるか否かを判定する。マスター制御部103は、現在の撮影モードがストロボ発光禁止モードであると判定した場合、ステップS404に進む。また、マスター制御部103は、現在の撮影モードがストロボ発光禁止モードではないと判定した場合、ステップS405に進む。
 ステップS404にて、マスター制御部103は、値W0を目標電池残量Wtargetに設定し、その後、ステップS411に進む。
 ステップS405にて、マスター制御部103は、現在の撮影モードが動画モードであるか否かを判定する。マスター制御部103は、現在の撮影モードが動画モードであると判定した場合、ステップS406に進む。また、マスター制御部103は、現在の撮影モードが動画モードではないと判定した場合、ステップS407に進む。
 ステップS406にて、マスター制御部103は、値W1を目標電池残量Wtargetに設定し、その後、ステップS411に進む。
 ステップS407にて、マスター制御部103は、現在の撮影モードがPモードであるか否かを判定する。マスター制御部103は、現在の撮影モードがPモードであると判定した場合、ステップS408に進む。また、マスター制御部103は、現在の撮影モードがPモードではないと判定した場合、ステップS409に進む。
 ステップS408にて、マスター制御部103は、値W2を目標電池残量Wtargetに設定し、その後、ステップS411に進む。
 ステップS409の処理に進むのは、現在の設定されている撮影モードが、M、AV、TV、A、および、「その他のモード」のいずれかである場合である。ステップS409にて、マスター制御部103は、ステップS402で受信したスレーブ機器200に関する情報に基づき、直近日のストロボ発光での消費電力量を表す百分率の値Weを計算する。
We=α×Wf×N×100/Wmax
 ここで、αは補正係数であり、1よりも大きい実数である。ストロボ発光しなくても、スレーブ制御部203等の回路で消費される電力を加味しているためである。また、Wfは1回当たりのストロボ発光による消費電力、Wmaxはスレーブ電池201の全電力量であり、これらはステップS402で受信した、スレーブ機器200に関する情報に含まれるものである。
 ステップS410にて、マスター制御部103は、計算した値Weと所定の値W3の大きい方を、目標電池残量Wtargetとして設定する。図4のステップS410における「max(...)」は、括弧内の複数の値における最大値を返す関数である。この後、マスター制御部103は、ステップS411に進む。
 ステップS411にて、マスター制御部103は、スレーブ機器200に対する給電処理を開始する。
 ステップS411にて開始される給電処理を、図5のフローチャートを参照して説明する。この給電処理は、上述したように、所定の周期で実行されるものであることに注意されたい。
 ステップS501にて、マスター制御部103は、通信線106を介して、マスター電池101の電池残量Wmを示す情報を取得し、ステップS502に進む。
 ステップS502にて、マスター制御部103は、電池残量Wmと閾値Th_mとを比較する。マスター制御部103は、電池残量Wmと閾値Th_mとを比較した結果に基づき、電池残量Wmが閾値Th_mよりも大きいか否かを判定する。マスター制御部103は、電池残量Wmが閾値Th_mよりも大きいと判定した場合、ステップS503に進む。マスター制御部103は、電池残量Wmが閾値Th_m以下であると判定した場合、ステップS506に進む。
 ステップS503にて、マスター制御部103は、通信線108を介して、電池残量の要求をスレーブ制御部203に送信する。そして、マスター制御部103は、その要求に対する応答を受信することで、スレーブ電池201の電池残量Wsを取得する。そして、マスター制御部103は、ステップS504に進む。
 ステップS504にて、マスター制御部103は、電池残量Wsと目標電池残量Wtargetとを比較する。マスター制御部103は、電池残量Wsと目標電池残量Wtargetとを比較した結果に基づき、電池残量Wsが目標電池残量Wtargetよりも小さいか否かを判定する。マスター制御部103は、電池残量Wsが目標電池残量Wtargetよりも小さいと判定した場合、ステップS505に進む。マスター制御部103は、電池残量Wsが目標電池残量Wtarget以上であると判定した場合、ステップS506に進む。
 ステップS505にて、マスター制御部103は、通信線107を介して、スイッチ105を開く。この結果、スレーブ機器200への電力供給が行われる。
 ステップS506にて、マスター制御部103は、通信線107を介して、スイッチ105を閉じる。この結果、スレーブ機器200への電力供給は行われない。
 以上説明したように、実施形態1によれば、マスター機器のマスター制御部103は、マスター機器の現在の動作モード(実施形態1では撮影モード)に応じて、スレーブ機器200内のスレーブ電池201の目標電池残量Wtargetを決定する。そして、マスター制御部103は、スレーブ機器200のスレーブ電池201の電池残量Wsが目標電池残量Wtargetよりも小さい場合には、マスター機器100からスレーブ機器200への給電を継続する。ただし、マスター電池101の電池残量Wmが閾値Th_m以下となった場合は給電を停止する。この結果、ユーザが望んだ動作モードにおいて、マスター機器100とスレーブ機器200による共同動作が持続する期間を維持し易くすることができる。
 なお、図5の給電処理を行っているときに、ユーザが動作モードを変更する可能性がある。そのためには、マスター制御部103は、動作モードの変更があったか否かの判定を図5のフローチャートにおける最初に行い、変更があった場合は処理を図4のフローチャートに戻す処理を実行すればよいであろう。
 また、実施形態1で示した値W0、W1,W2,W3は、スレーブ機器200の機種に応じて決定するようにしてもよい。このため、ROMは、接続可能なスレーブ機器の機種と{W0、W1,W2,W3}との対応テーブルを予め記憶する。そして、マスター制御部103は、通信線108を介して、接続されたスレーブ機器200から受信した情報に基づき、テーブルから対応する{W0、W1,W2,W3}を読み出し、実施形態1で説明した処理を実行する。
 また、実施形態1では、マスター機器の動作モードを4つに分類することで4つの値W0、W1、W2、W3を定義して説明したが、分類数は2以上であればよく、その数の特に制限はない。
 また、実施形態1では、マスター機器100がデジタルカメラとして動作可能であり、スレーブ機器200がストロボ装置として動作可能である例にしたが、実施形態1はこのような例に限定されるものではない。複数の動作モードを有するマスター機器100と、マスター機器に接続可能なスレーブ機器200とを有する給電システムであれば、どのような給電システムであっても実施形態1を適用することができる。
 (他の実施形態)
 実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(Central Processing Unit)またはマイクロプロセッサがプログラムを実行することによって実現することもできる。以下、実施形態2では、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(Central Processing Unit)またはマイクロプロセッサを「コンピュータX」と呼ぶ。また、実施形態2では、コンピュータXを制御するためのプログラムであって、実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法を実現するためのプログラムを「プログラムY」と呼ぶ。
 実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、コンピュータXがプログラムYを実行することによって実現される。この場合において、プログラムYは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してコンピュータXに供給される。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ハードディスク装置、磁気記憶装置、光記憶装置、光磁気記憶装置、メモリカード、揮発性メモリ、不揮発性メモリなどの少なくとも一つを含む。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、non-transitoryな記憶媒体である。
 本発明の態様を上記の実施形態を参照して説明したが、本発明の態様は上記の実施形態に限定されるものではないことは理解されるであろう。以下の請求の範囲は、全ての変形例および同等の構成が包含されるように最も広い解釈と調和されるべきである。本明細書の請求の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2020年4月10日提出の日本国特許出願特願2020-071196を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (6)

  1.  電子機器であって、
     前記電子機器の動作モードに基づき、前記電子機器に接続されたアクセサリ機器が有する電池の目標とする電池残量を判定する判定手段と、
     前記判定された電池残量に基づいて前記アクセサリ機器への給電を行う給電手段と
    を有する電子機器。
  2.  前記電子機器が有する電池の電池残量が所定の値以下の場合、前記給電手段は、前記アクセサリ機器への給電を停止する請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記給電手段は、前記アクセサリ機器の電池残量が前記判定された電池残量よりも小さい場合は、前記電子機器からから前記アクセサリ機器への給電を行い、前記アクセサリ機器の電池残量が前記判定された電池残量以上である場合は、前記電子機器から前記アクセサリ機器への給電を停止する請求項1または2に記載の電子機器。
  4.  前記電子機器はデジタルカメラとして動作可能であり、前記アクセサリ機器はストロボ装置として動作可能である請求項1から3のいずれか1項に記載の電子機器。
  5.  電子機器の制御方法であって、
     前記電子機器の動作モードに基づき、前記電子機器に接続されたアクセサリ機器が有する電池の目標とする電池残量を判定するステップと、
     前記判定された電池残量に基づいて前記アクセサリ機器への給電を行うステップと
    を有する制御方法。
  6.  電子機器のコンピュータに、
     前記電子機器の動作モードに基づき、前記電子機器に接続されたアクセサリ機器が有する電池の目標とする電池残量を判定するステップと、
     前記判定された電池残量に基づいて前記アクセサリ機器への給電を行うステップと
    を実行させるためのプログラム。
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