WO2022050272A1 - 電子機器 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to an electronic device.
  • a terminal device has a network connection function, and when shifting to an energy-saving state, the communication speed of network communication is set to the lowest communication speed that can be set by a physical layer device (see, for example, Patent Document 1). ..
  • a wired LAN circuit for example, although there is a power saving technology at idle such as a power saving type Ethernet (EnergyEfficientEthernet) standardized by IEEE802.3az, a wired LAN circuit having a high upper limit communication speed (for example, 10 Gbps). Even if the communication speed is limited to a low value, the power consumption will be higher than that of a wired LAN circuit having a low upper limit communication speed (for example, 100 Mbps).
  • a power saving type Ethernet for example 10 Gbps
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to obtain an electronic device that operates with low power consumption in a standby state.
  • the electronic device comprises a first wired LAN circuit, a second wired LAN circuit, and a wired LAN circuit used for wired LAN communication, the first wired LAN circuit and the second wired LAN circuit. It is provided with a wired LAN management unit that switches from one of them to the other.
  • the upper limit communication speed of the first wired LAN circuit is a predetermined first value
  • the upper limit communication speed of the second wired LAN circuit is a predetermined second value
  • the second value is the first value. It is smaller than one value
  • the power consumption of the second wired LAN circuit is less than the power consumption of the first wired LAN circuit.
  • an electronic device that operates with low power consumption in a standby state can be obtained.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating the operation of the electronic device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the mode switching operation (steps S4 and S7) in FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 1 shown in FIG. 1 includes an internal device 11 having a predetermined function, and uses the internal device 11 in response to a request received from the host device 3 via the network 2 to perform processing according to the request.
  • the electronic device 1 is an image forming device such as a printer, a scanner, a multifunction device, etc.
  • the internal device 11 is a printing device that prints a requested image on a print sheet, and an optical original image from a document.
  • An image reading device or the like that specifically generates image data of a scanned original image.
  • the host device 3 is, for example, a personal computer or the like, and is a terminal device having a network function in which a driver 3a for an electronic device 1 is installed.
  • the electronic device 1 includes a high-speed wired LAN circuit 12, a power-saving wired LAN circuit 13, a storage device 14, an operation panel 15, and a system controller 16.
  • the high-speed wired LAN circuit 12 is a network interface circuit that can be connected to the network 2 by wire, and includes a LAN port 12a, a physical layer circuit 12b, and a MAC layer circuit 12c to which a LAN cable can be connected.
  • the physical layer circuit 12b and the MAC layer circuit 12c are implemented by, for example, a SoC (System on a chip).
  • the power-saving wired LAN circuit 13 is a network interface circuit that can be connected to the network 2 by wire, and includes a LAN port 13a to which a LAN cable can be connected, a physical layer circuit 13b, and a MAC layer circuit 13c.
  • the physical layer circuit 13b and the MAC layer circuit 13c are implemented by, for example, SoC.
  • the physical layer circuits 12b and 13b are circuits having a communication function of the lowest layer (physical layer) in the OSI layer model, and the upper limit communication speed of the physical layer circuit 13b is lower than the upper limit communication speed of the physical layer circuit 12b.
  • the MAC layer circuits 12c and 13c are circuits having a communication function (media access control function, etc.) of the second layer (data link layer) in the OSI layer model.
  • the upper limit communication speed of the high-speed wired LAN circuit 12 (specifically, the upper limit communication speed of the physical layer) is a predetermined first value (for example, 10 Gbps), and the upper limit communication speed of the power-saving wired LAN circuit 13 (specifically).
  • the upper limit communication speed of the physical layer is a predetermined second value (for example, 100 Mbps), and this second value is smaller than the above-mentioned first value.
  • the power consumption of the power-saving wired LAN circuit 13 is lower than the power consumption of the high-speed wired LAN circuit 12. At least in the idle state, the power consumption of the power-saving wired LAN circuit 13 is lower than the power consumption of the high-speed wired LAN circuit 12.
  • the storage device 14 is a non-volatile storage device such as a flash memory.
  • the operation panel 15 is installed on the surface of the housing of the electronic device 1 and includes a liquid crystal display panel for displaying various information to the user, a display device such as an indicator, and an input device such as a touch panel and a hard key for accepting the user operation.
  • the system controller 16 includes a processor (computer) such as a CPU (Central Processing Unit), and by executing a program stored in the storage device 14 or the like on the processor, a user operation on the operation panel 15 or a host device 3 ( According to the request from the driver 3a), the internal device 11 and the like are controlled and operated as various processing units.
  • the system controller 16 operates as a communication processing unit 16a and a wired LAN management unit 16b.
  • the communication processing unit 16a has a communication function of the third layer or higher in the OSI layer model, and uses the wired LAN circuits 12 and 13 for data communication (reception of request, notification and transmission of processing result) with a host device or the like. And so on).
  • the wired LAN management unit 16b switches the wired LAN circuit used for wired LAN communication with the host device 3 or the like from one of the high-speed wired LAN circuit 12 and the power-saving wired LAN circuit 13 to the other.
  • the wired LAN management unit 16b transfers the wired LAN circuit used for the wired LAN communication from the high-speed wired LAN circuit 12 to the power-saving wired LAN circuit 13 when the operating state of the electronic device 1 changes from the ready state to the standby state. Switch to.
  • the wired LAN management unit 16b turns on the power of (a) the power-saving wired LAN circuit 13 when the electronic device 1 changes from the ready state to the standby state, and (b) the high-speed wired LAN circuit 12
  • the specific host device 3 sends an address switching notification to switch the IP (Internet Protocol) address of the electronic device 1 from the IP address of the high-speed wired LAN circuit 12 to the IP address of the power-saving wired LAN circuit 13 via the network 2.
  • the power supply of the high-speed wired LAN circuit 12 is cut off.
  • the destination of the address switching notification may be the network identifier (IP address, etc.) of the host device 3 during communication (that is, the communication session is established), or the communication processing unit 16a or the wired LAN management unit 16b communicates.
  • the network identifier of the host device 3 may be stored in the storage device 14 as a communication history, and the wired LAN management unit 16b may use the network identifier included in the communication history as the destination of the address switching notification.
  • the wired LAN management unit 16b receives a response corresponding to the address switching notification from the above-mentioned specific host device 3 in the high-speed wired LAN circuit 12 or the power-saving wired LAN circuit 13, and then the wired LAN management unit 16b.
  • the power supply of the power-saving wired LAN circuit 13 is cut off.
  • the wired LAN circuits 12 and 13 include the MAC layer circuits 12c and 13c, respectively, as described above, and the wired LAN management unit 16b powers on the power-saving wired LAN circuit 13.
  • the IP address (dynamic IP address) of the power-saving wired LAN circuit 13 is acquired by DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) or the like, and (b) the MAC of the power-saving wired LAN circuit 13 (MAC layer circuit 13c).
  • MediaAccessControl High speed after the correspondence between the address and the IP address is registered in the ARP (Address Resolution Protocol) table of the communication partner on the network 2 (specifically, the router or host device 3 in the network 2).
  • the wired LAN circuit 12 transmits an address switching notification to a specific host device 3.
  • the wired LAN management unit 16b transfers the wired LAN circuit used for the wired LAN communication from the power-saving wired LAN circuit 13 in the same process. Switch to the high-speed wired LAN circuit 12.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating the operation of the electronic device shown in FIG.
  • the system controller 16 When the electronic device 1 is activated, the system controller 16 first shifts the operating state of the electronic device 1 to the ready state (that is, the state in which the function using the internal device 11 can be immediately used) (step S1). In the ready state, the wired LAN management unit 16b sets the wired LAN circuit used for the wired LAN communication via the network 2 in the high-speed wired LAN circuit 12, and the communication processing unit 16a selects the high-speed communication mode to achieve high speed. Wired LAN communication is performed using the wired LAN circuit 12 (step S2).
  • the power of the high-speed wired LAN circuit 12 is turned on, the power of the power-saving wired LAN circuit 13 is cut off, and the high-speed wired LAN circuit 12 acquires an IP address by DHCP, for example, and links to the network 2. Up.
  • the driver 3a of the host device 3 transmits a request
  • the driver 3a broadcasts an inquiry from the electronic device 1 with a specific port number for the electronic device 1 in, for example, TCP (Transmission Control Protocol).
  • TCP Transmission Control Protocol
  • the IP address of the electronic device 1 is acquired based on the response of, and the request is transmitted to the IP address.
  • the system controller 16 changes the operating state of the electronic device 1 from the ready state to the standby state (that is, the internal device 11 or the like).
  • the power supply of the predetermined part of the above is cut off, but the system controller 16 can accept the request, etc.).
  • step S3 When the transition to the standby state is detected (step S3), the wired LAN management unit 16b executes the mode switching operation (step S4), the communication processing unit 16a selects the power saving communication mode, and the power saving wired LAN circuit. Wired LAN communication is performed using No. 13 (step S5).
  • the system controller 16 switches the operating state of the electronic device 1 from the standby state to the ready state when a user operation is detected or when a pre-scheduled time is reached.
  • step S6 When the transition to the ready state is detected (step S6), the wired LAN management unit 16b executes the mode switching operation (step S7), the communication processing unit 16a selects the high-speed communication mode, and the high-speed wired LAN circuit 12 is used. Use to perform wired LAN communication (step S2).
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the mode switching operation (steps S4 and S7) in FIG.
  • the wired LAN management unit 16b turns on and activates the stopped wired LAN circuit (power-saving wired LAN circuit 13 in step S4, high-speed wired LAN circuit 12 in step S7) (step S11).
  • the wired LAN management unit 16b acquires the IP address of the activated wired LAN circuit and links it up to the network 2 (step S12).
  • the wired LAN management unit 16b uses the originally operating wired LAN circuit (high-speed wired LAN circuit 12 in step S4, power-saving wired LAN circuit 13 in step S7) to send an address switching notification to the host device 3. Transmit (step S13).
  • both the high-speed wired LAN circuit 12 and the power-saving wired LAN circuit 13 are in a state where wired LAN communication is possible.
  • the driver 3a of the host device 3 switches the IP address stored in the electronic device 1 (for example, the IP address associated with the port number for the electronic device 1). Update to the IP address notified in the notification.
  • the driver 3a of the host device 3 receives the address switching notification or updates the IP address, the driver 3a immediately responds to the address switching notification (reception confirmation, etc.) to the electronic device 1 (IP address before update or IP after update). Send to address).
  • the wired LAN management unit 16b receives the response from any of the wired LAN circuits, the wired LAN circuit that is originally operating (high-speed wired LAN circuit 12 in step S4, power-saving wired LAN circuit 13 in step S7).
  • the power supply is cut off, and the wired LAN circuit is stopped (step S14).
  • the upper limit communication speed of the power saving wired LAN circuit 13 is lower than the upper limit communication speed of the high speed wired LAN circuit 12, and the power consumption of the power saving wired LAN circuit 13 is high speed wired. It is less than the power consumption of the LAN circuit 12. Then, when the electronic device 1 is in the standby state, the wired LAN management unit 16b switches the wired LAN circuit used for the wired LAN communication from the high-speed wired LAN circuit 12 to the power-saving wired LAN circuit 13.
  • the network communication and the like are performed with low power consumption in the standby state as compared with the case where the high-speed wired LAN circuit 12 is operated at a low speed.
  • static IP addresses may be pre-assigned to the wired LAN circuits 12 and 13 without assigning dynamic IP addresses, and those static IP addresses may be registered in the driver 3a in advance. good.
  • the present invention is applicable to, for example, an image forming apparatus.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

省電力有線LAN回路(13)の上限通信速度は、高速有線LAN回路(12)の上限通信速度より低く、省電力有線LAN回路(13)の消費電力は、高速有線LAN回路(12)の消費電力より少ない。そして、有線LAN管理部(16b)は、当該電子機器(1)が待機状態となるときに、有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、高速有線LAN回路(12)から省電力有線LAN回路(13)へ切り替える。

Description

電子機器
 本発明は、電子機器に関するものである。
 ある端末装置は、ネットワーク接続機能を有し、省エネ状態に移行する際に、ネットワーク通信の通信速度を、物理層デバイスで設定可能な最も少ない通信速度に設定している(例えば特許文献1参照)。
特開2011-123738号公報
 近年、有線LAN(Local Area Network)の通信速度は、高速化しているが、高速かとともに、有線LAN回路の消費電力も大きくなっている。
 有線LAN回路において、例えば、IEEE802.3azで標準化された省電力型イーサーネット(Energy Efficient Ethernet)などのアイドル時の省電力技術があるものの、上限の通信速度が高い(例えば10Gbpsの)有線LAN回路の通信速度を低く制限しても、上限の通信速度が低い(例えば100Mbpsの)有線LAN回路より消費電力が大きくなってしまう。
 本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、待機状態において低消費電力で動作する電子機器を得ることを目的とする。
 本発明に係る電子機器は、第1の有線LAN回路と、第2の有線LAN回路と、有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、前記第1の有線LAN回路および前記第2の有線LAN回路のうちの一方から他方へ切り替える有線LAN管理部とを備える。前記第1の有線LAN回路の上限通信速度は、所定の第1値であり、前記第2の有線LAN回路の上限通信速度は、所定の第2値であり、前記第2値は、前記第1値より小さく、前記第2の有線LAN回路の消費電力は、前記第1の有線LAN回路の消費電力より少ない。そして、前記有線LAN管理部は、当該電子機器が待機状態となるときに、前記有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、前記第1の有線LAN回路から前記第2の有線LAN回路へ切り替える。
 本発明によれば、待機状態において低消費電力で動作する電子機器が得られる。
 本発明の上記又は他の目的、特徴および優位性は、添付の図面とともに以下の詳細な説明から更に明らかになる。
図1は、本発明の実施の形態に係る電子機器の構成を示すブロック図である。 図2は、図1に示す電子機器の動作を説明するフローチャートである。 図3は、図2におけるモード切替動作(ステップS4,S7)について説明するフローチャートである。
 以下、図に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る電子機器の構成を示すブロック図である。
 図1に示す電子機器1は、所定機能を有する内部装置11を備え、ネットワーク2を介してホスト装置3から受信される要求に応じて、内部装置11を使用して、その要求に応じた処理を実行する。この実施の形態では、電子機器1は、プリンター、スキャナー、複合機などといった画像形成装置であって、内部装置11は、要求された画像をプリントシートにプリントするプリント装置、原稿から原稿画像を光学的に読み取り原稿画像の画像データを生成する画像読取装置などである。ホスト装置3は、例えばパーソナルコンピューターなどであって、電子機器1用のドライバー3aをインストールされた、ネットワーク機能を有する端末装置である。
 さらに、電子機器1は、高速有線LAN回路12、省電力有線LAN回路13、記憶装置14、操作パネル15、およびシステムコントローラー16を備える。
 高速有線LAN回路12は、有線でネットワーク2に接続可能なネットワークインターフェイス回路であって、LANケーブルを接続可能なLANポート12a、物理層回路12b、およびMAC層回路12cを備える。物理層回路12bおよびMAC層回路12cは、例えばSoC(System on a chip)で実装される。
 省電力有線LAN回路13は、有線でネットワーク2に接続可能なネットワークインターフェイス回路であって、LANケーブルを接続可能なLANポート13a、物理層回路13b、およびMAC層回路13cを備える。物理層回路13bおよびMAC層回路13cは、例えばSoCで実装される。
 物理層回路12b,13bは、OSI階層モデルにおける最下層(物理層)の通信機能を有する回路であって、物理層回路13bの上限通信速度は、物理層回路12bの上限通信速度より低い。MAC層回路12c,13cは、OSI階層モデルにおける第2層(データリンク層)の通信機能(メディアアクセス制御機能など)を有する回路である。
 つまり、高速有線LAN回路12の上限通信速度(具体的には物理層の上限通信速度)は、所定の第1値(例えば10Gbps)であり、省電力有線LAN回路13の上限通信速度(具体的には物理層の上限通信速度)は、所定の第2値(例えば100Mbps)であり、この第2値は、上述の第1値より小さい。そして、省電力有線LAN回路13の消費電力は、高速有線LAN回路12の消費電力より低い。少なくとも、アイドル時において、省電力有線LAN回路13の消費電力は、高速有線LAN回路12の消費電力より低い。
 記憶装置14は、フラッシュメモリーなどといった不揮発性の記憶装置である。
 操作パネル15は、当該電子機器1の筐体表面に設置され、ユーザーに各種情報を表示する液晶ディスプレイパネル、インジケーターなどの表示装置と、ユーザー操作を受け付けるタッチパネル、ハードキーなどの入力装置を備える。
 システムコントローラー16は、CPU(Central Processing Unit)などといったプロセッサー(コンピューター)を備え、記憶装置14などに記憶されているプログラムをそのプロセッサーで実行することで、操作パネル15に対するユーザー操作やホスト装置3(ドライバー3a)からの要求に従って、内部装置11などを制御するとともに、各種処理部として動作する。ここでは、システムコントローラー16は、通信処理部16aおよび有線LAN管理部16bとして動作する。
 通信処理部16aは、OSI階層モデルにおける第3層以上の通信機能を有し、有線LAN回路12,13を使用して、ホスト装置などとのデータ通信(要求の受信、通知や処理結果の送信など)を行う。
 有線LAN管理部16bは、ホスト装置3などとの有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、高速有線LAN回路12および省電力有線LAN回路13のうちの一方から他方へ切り替える。
 特に、有線LAN管理部16bは、当該電子機器1の動作状態がレディ状態から待機状態となるときに、有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、高速有線LAN回路12から省電力有線LAN回路13へ切り替える。
 具体的には、有線LAN管理部16bは、当該電子機器1がレディ状態から待機状態となるときに、(a)省電力有線LAN回路13の電源を投入し、(b)高速有線LAN回路12でネットワーク2を介して、当該電子機器1のIP(Internet Protocol)アドレスを高速有線LAN回路12のIPアドレスから省電力有線LAN回路13のIPアドレスへ切り替えさせるアドレス切替通知を、特定のホスト装置3に送信し、(c)高速有線LAN回路12の電源を遮断する。
 アドレス切替通知の宛先は、通信中の(つまり、通信セッションが確立している)ホスト装置3のネットワーク識別子(IPアドレスなど)としてもよいし、通信処理部16aまたは有線LAN管理部16bが、通信したホスト装置3のネットワーク識別子を通信履歴として記憶装置14に記憶していき、有線LAN管理部16bが、その通信履歴に含まれるネットワーク識別子をアドレス切替通知の宛先としてもよい。
 さらに、この実施の形態では、有線LAN管理部16bは、高速有線LAN回路12または省電力有線LAN回路13で、上述の特定のホスト装置3から、アドレス切替通知に対応する応答を受信した後に、省電力有線LAN回路13の電源を遮断する。
 また、この実施の形態では、有線LAN回路12,13は、上述のように、それぞれ、MAC層回路12c,13cを含んでおり、有線LAN管理部16bは、省電力有線LAN回路13の電源投入後に、(a)DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)などで省電力有線LAN回路13のIPアドレス(動的IPアドレス)を取得し、(b)省電力有線LAN回路13(MAC層回路13c)のMAC(Media Access Control)アドレスとIPアドレスとの対応関係がネットワーク2上の通信相手(具体的にはネットワーク2内のルーターやホスト装置3)のARP(Address Resolution Protocol)テーブルに登録された後に、高速有線LAN回路12でアドレス切替通知を特定のホスト装置3に送信する。
 なお、有線LAN管理部16bは、当該電子機器1の動作状態が待機状態からレディ状態となるときに、同様の処理で、有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、省電力有線LAN回路13から高速有線LAN回路12へ切り替える。
 次に、上記電子機器1の動作について説明する。図2は、図1に示す電子機器の動作を説明するフローチャートである。
 電子機器1が起動すると、システムコントローラー16は、まず、電子機器1の動作状態をレディ状態(つまり、内部装置11を使用する機能をただちに使用可能な状態)に移行する(ステップS1)。レディ状態では、有線LAN管理部16bは、ネットワーク2を介した有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、高速有線LAN回路12に設定し、通信処理部16aは、高速通信モードを選択し、高速有線LAN回路12を使用して有線LAN通信を行う(ステップS2)。高速通信モードでは、高速有線LAN回路12の電源が投入され、省電力有線LAN回路13の電源は遮断され、高速有線LAN回路12は、例えばDHCPでIPアドレスを取得し、ネットワーク2に対してリンクアップする。
 この状態で、ホスト装置3のドライバー3aが要求を送信する場合、ドライバー3aは、例えば TCP(Transmission Control Protocol)での電子機器1用の特定のポート番号で問合せをブロードキャスト送信して電子機器1からの応答に基づいて電子機器1のIPアドレスを取得し、そのIPアドレス宛てに要求を送信する。
 その後、システムコントローラー16は、無操作期間が所定時間を超えた場合や予めスケジューリングされた時刻になった場合などにおいて、当該電子機器1の動作状態をレディ状態から待機状態(つまり、内部装置11などの所定部位の電源を遮断しているがシステムコントローラー16での要求の受け付けなどは可能な状態)へ切り替える。
 待機状態への移行を検出すると(ステップS3)、有線LAN管理部16bは、モード切替動作を実行し(ステップS4)、通信処理部16aは、省電力通信モードを選択し、省電力有線LAN回路13を使用して有線LAN通信を行う(ステップS5)。
 また、待機状態において、システムコントローラー16は、ユーザー操作が検出された場合や予めスケジューリングされた時刻になった場合などにおいて、当該電子機器1の動作状態を待機状態からレディ状態へ切り替える。
 レディ状態への移行を検出すると(ステップS6)、有線LAN管理部16bは、モード切替動作を実行し(ステップS7)、通信処理部16aは、高速通信モードを選択し、高速有線LAN回路12を使用して有線LAN通信を行う(ステップS2)。
 このように、電子機器1の動作状態に応じて、有線LAN回路12,13のうちの1つのみが電源投入されネットワーク通信に使用される。
 ここで、モード切替動作(ステップS4,S7)について説明する。図3は、図2におけるモード切替動作(ステップS4,S7)について説明するフローチャートである。
 有線LAN管理部16bは、停止中の有線LAN回路(ステップS4では省電力有線LAN回路13、ステップS7では高速有線LAN回路12)の電源を投入し起動する(ステップS11)。
 有線LAN管理部16bは、起動した有線LAN回路のIPアドレスを取得し、ネットワーク2に対してリンクアップする(ステップS12)。
 その後、有線LAN管理部16bは、元々動作している有線LAN回路(ステップS4では高速有線LAN回路12、ステップS7では省電力有線LAN回路13)を使用して、アドレス切替通知をホスト装置3に送信する(ステップS13)。
 この時点では、高速有線LAN回路12および省電力有線LAN回路13の両方とも、有線LAN通信が可能な状態となっている。
 ホスト装置3のドライバー3aは、このアドレス切替通知を受信すると、電子機器1に対して記憶されているIPアドレス(例えば、電子機器1用のポート番号に関連付けられているIPアドレス)を、アドレス切替通知で通知されたIPアドレスに更新する。ホスト装置3のドライバー3aは、アドレス切替通知を受信すると、あるいは、IPアドレスを更新すると、ただちに、アドレス切替通知に対する応答(受信確認など)を電子機器1(更新前のIPアドレスまたは更新後のIPアドレス)に送信する。
 そして、有線LAN管理部16bは、いずれかの有線LAN回路でその応答を受信すると、元々動作している有線LAN回路(ステップS4では高速有線LAN回路12、ステップS7では省電力有線LAN回路13)の電源を遮断し、その有線LAN回路を停止させる(ステップS14)。
 以上のように、上記実施の形態によれば、省電力有線LAN回路13の上限通信速度は、高速有線LAN回路12の上限通信速度より低く、省電力有線LAN回路13の消費電力は、高速有線LAN回路12の消費電力より少ない。そして、有線LAN管理部16bは、当該電子機器1が待機状態となるときに、有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、高速有線LAN回路12から省電力有線LAN回路13へ切り替える。
 これにより、高速有線LAN回路12を低速で動作させる場合に比べて、待機状態において低消費電力でネットワーク通信などの動作が行われる。
 なお、上述の実施の形態に対する様々な変更および修正については、当業者には明らかである。そのような変更および修正は、その主題の趣旨および範囲から離れることなく、かつ、意図された利点を弱めることなく行われてもよい。つまり、そのような変更および修正が請求の範囲に含まれることを意図している。
 例えば、上記実施の形態において、有線LAN回路12,13に対して動的IPアドレスを割り当てずに静的IPアドレスを予め割り当て、それらの静的IPアドレスをドライバー3aに予め登録しておいてもよい。
 本発明は、例えば、画像形成装置に適用可能である。

Claims (4)

  1.  電子機器において、
     第1の有線LAN回路と、
     第2の有線LAN回路と、
     有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、前記第1の有線LAN回路および前記第2の有線LAN回路のうちの一方から他方へ切り替える有線LAN管理部とを備え、
     前記第1の有線LAN回路の上限通信速度は、所定の第1値であり、
     前記第2の有線LAN回路の上限通信速度は、所定の第2値であり、
     前記第2値は、前記第1値より小さく、
     前記第2の有線LAN回路の消費電力は、前記第1の有線LAN回路の消費電力より少なく、
     前記有線LAN管理部は、当該電子機器が待機状態となるときに、前記有線LAN通信に使用する有線LAN回路を、前記第1の有線LAN回路から前記第2の有線LAN回路へ切り替えること、
     を特徴とする電子機器。
  2.  前記有線LAN管理部は、当該電子機器が待機状態となるときに、(a)前記第2の有線LAN回路の電源を投入し、(b)前記第1の有線LAN回路でネットワークを介して、当該電子機器のIPアドレスを前記第1の有線LAN回路のIPアドレスから前記第2の有線LAN回路のIPアドレスへ切り替えさせるアドレス切替通知を、特定のホスト装置に送信し、(c)前記第1の有線LAN回路の電源を遮断することを特徴とする請求項1記載の電子機器。
  3.  前記有線LAN管理部は、前記第1の有線LAN回路または前記第2の有線LAN回路で、前記特定のホスト装置から、前記アドレス切替通知に対応する応答を受信した後に、前記第1の有線LAN回路の電源を遮断することを特徴とする請求項2記載の電子機器。
  4.  前記第1の有線LAN回路および前記第2の有線LAN回路は、それぞれ、MAC層回路を含み、
     前記有線LAN管理部は、前記第2の有線LAN回路の電源投入後に、(a)前記第2の有線LAN回路のIPアドレスを取得し、(b)前記第2の有線LAN回路のMACアドレスとIPアドレスとの対応関係がネットワーク上の通信相手のARPテーブルに登録された後に、前記第1の有線LAN回路で前記アドレス切替通知を前記特定のホスト装置に送信することを特徴とする請求項1記載の電子機器。
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