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JP2010287950A - 電子機器 - Google Patents

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JP2010287950A
JP2010287950A JP2009138290A JP2009138290A JP2010287950A JP 2010287950 A JP2010287950 A JP 2010287950A JP 2009138290 A JP2009138290 A JP 2009138290A JP 2009138290 A JP2009138290 A JP 2009138290A JP 2010287950 A JP2010287950 A JP 2010287950A
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Izumi Hachisuga
泉 蜂須賀
Kazunori Miyata
一徳 宮田
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Sanyo Electric Co Ltd
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/65Control of camera operation in relation to power supply
    • H04N23/651Control of camera operation in relation to power supply for reducing power consumption by affecting camera operations, e.g. sleep mode, hibernation mode or power off of selective parts of the camera

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  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Power Sources (AREA)

Abstract

【課題】操作性を向上し、不要な電力を抑制した電子機器を提供する。
【解決手段】電源接続部は、電源を本体機器と接続し、揮発性メモリには、機器本体を作動させるための作動情報が格納する。電力供給手段は、揮発性メモリに電源からの電力を供給し、非作動状態要求受付手段は、機器本体を非作動状態に移行させるための非作動状態要求を受け付ける。電力供給制御手段は、非作動状態要求受付手段によって非作動状態要求が受け付けられると、電力供給手段に対し、所定期間に渡って揮発性メモリに電力を供給せしめる。態様判別手段は、非作動状態要求の態様を判別する。変更手段は、態様判別手段によって判別された態様に応じて、所定期間を設定する設定手段を備える。このように非作動状態要求を受け付けてから、揮発性メモリに電力を供給する期間を、非作動状態要求の態様に応じて変更することによって、使用者の操作性を向上し、不要な電力を抑制する。
【選択図】図1

Description

本発明は、電子機器において、機器本体のメインデバイスに対する電力供給を停止させる際に、該機器本体のメインデバイスではないデバイスに対する電力供給を制御する電子機器に関する。
従来、例えばデジタルカメラのような電子機器において、ユーザによって電源ボタンがオフ操作されることにより、機器全体に電力が供給されている電源オン状態から、一部のデバイスを除く(例えば、電源ボタンを含む操作ボタンの押下を検出するサブマイコンなど)機器のメインデバイスに電力が供給されていない電源オフ状態にさせる処理が実行されている。
さて、デジタルカメラのような電子機器では、上記電源オフ状態から電源オン状態に移行した後に、不揮発性メモリに格納されている機器本体が起動および作動するのに必要な情報(撮影処理に必要な設定情報を含む)をSDRAMなどの揮発性メモリにロード(展開)する処理などを実行する必要がある。
使用者がこのような電子機器を使用する場合においては、機器本体の電源オフ状態から電源オン状態に移行してから、実際に機器本体が起動するまでの時間が短ければ短いほど使い勝手が向上するため、電源オフ状態から電源オン状態に移行してから、起動するまでの時間の短縮が望まれる。
特開2007−96814号公報 [H04N 5/225]
特許文献1には、停止指令を受けた時のバッテリの充電量が閾値よりも少ない場合には、停止中に作動する必要がない回路系への電力供給が行われていないシャットダウン状態に移行させ、バッテリの充電量が閾値よりも多い場合には、再起動する際の起動処理時間を短縮するために起動時に必要な処理を予め停止時に行っておき、その状態を維持しておくスタンバイ状態に移行させることによって、システムの起動時間を短縮するとともに、システムを正常に起動させることができるデジタルカメラが開示されている。
しかしながら、従来技術1では、停止指令を受けた時のバッテリの充電量が閾値よりも大きい場合には、必然的にスタンバイ状態となるため、使用者が次に再起動させるための動作を行う予定が皆無であった場合においても、揮発性メモリに電力が供給されることとなり、揮発性メモリに不要な電力が供給されてしまう。そのような場合に鑑みて、揮発性メモリに不要な電力が供給されないように、停止指令を受けたときに、揮発性メモリへの電力の供給の時間を短くする手法も考えられるが、使用者の再起動の指令を該時間内にする必要があり、もし時間内に指令をすることができなかった場合には、上述したようにロードする処理などを実行することとなり、起動するまでの時間がかかってしまう。
本発明は、上記の問題点を解決するもので、機器本体の一部(メインデバイス)の機能を停止させる指示が為された際に、該機能に関するデバイスへの電力の供給を停止させるとともに、揮発性メモリへの電力の供給を最適な期間行う電子機器を提供するものである。
本願発明の電子機器は、機器本体を作動させるための作動情報が格納される揮発性メモリと、揮発性メモリに格納された作動情報を保持するための第1電力、および機器本体に対し作動状態を維持するための第2電力を供給する電力供給手段と、機器本体を作動状態から該機器本体の一部が作動しない非作動状態に移行させるための非作動状態要求を受け付ける要求受付手段と、要求受付手段によって前記非作動状態要求が受け付けられると、電力供給手段に対して所定期間に亘って前記第1電力の供給のみを行わせるよう制御する電源供給制御手段と、非作動状態要求の態様を判別する態様判別手段と、態様判別手段によって判別された態様に応じて、所定期間を設定する設定手段を備えることを特徴とする。
本発明の電子機器によれば、機器本体の一部(メインデバイス)の機能を停止させる指示が為された際に、該機能に関するデバイスへの電力の供給を停止させるとともに、最適な期間、揮発性メモリへの電力の供給を行うことができる。
本実施例に係るデジタルカメラを示すブロック図である。 本実施例に適用されるサブCPUの動作の一部を示すフローチャートである。 本実施例に適用されるメインCPUの動作の一部を示すフローチャートである。 本実施例に適用されるメインCPUの動作の他の一部を示すフローチャートである。 本実施例に適用される電源制御部の動作の一部を示すフローチャートである。
以下、本発明の電子機器の一実施例として、デジタルカメラ10に実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する。図1は、デジタルカメラ10のブロック図を示している。デジタルカメラ10は光学レンズ16および図示しない絞りを含み、被写体の光学像はメインCPU22による指示によって、図示しないモータ駆動部に制御された光学レンズ16および絞りを通して、CMOSイメージャユニット18に取り込まれる。そして、メインCPU22に接続された図示しないタイミングジェネレータによって与えられる取り込みパルスによって、CMOSイメージャユニット18から1フレーム分のデジタル撮像信号が出力される。ここで、CMOSイメージャユニット18では、各画素で蓄積した電荷を増幅し、各画素から配線を使用して信号として読み出しを行い、該信号に対して、ゲイン調整、クランプ処理、A/D変換処理を施す。該処理が施されたデジタル撮像信号は、画素毎にR、G、Bのいずれかの色信号を有し、メインCPU22の制御によって、バス40を介してSDRAM32に一旦格納される。
SDRAM32一旦格納されたデジタル撮像信号は、メインCPU22の制御によって信号処理回路20へ入力される。信号処理回路20では、入力されたデジタル撮像信号に対して色分離処理を施し、更にYUV変換により、Y、U、V信号に変換する。そして、信号処理回路20で変換されたデジタル画像信号は、バス40を介して、再びSDRAM32へ格納される。本実施例においては、上述したCMOSイメージャユニット18から出力されたデジタル撮像信号が、信号処理回路20でデジタル画像信号に変換処理され、SDRAM32に格納されるまでの処理を、撮影処理と定義する。
また、SDRAM32に格納されたデジタル画像信号は、メインCPU22の制御によりLCD38へ出力される。LCD38は、図示しないLCDドライバを含み、LCDドライバはY、U、V信号をRGB信号に変換して、LCD38にデジタル画像信号に基づく画像信号を表示させる。
また、SDRAM32に格納されたデジタル画像信号は、静止画像を記録する場合であれば、図示しない圧縮・伸張処理部で圧縮処理が施され、JPEG形式の静止画像ファイルとして図示しない内部メモリに格納される。なお、動画像を記録する場合であれば、図示しない圧縮・伸張処理部で圧縮処理が施され、MPEG形式の動画像ファイルとして図示しない内部メモリに格納される。
さて、操作部36は、デジタルカメラ10本体に対する電源からの電力供給のオン/オフを切換える(オン状態からオフ状態、またはオフ状態からオン状態に移行する)メインスイッチを備えている。なお、本実施例おいて、デジタルカメラ10の一部または全体に供給される電力の源は、電池30または外部電源42である。外部電源42は例えばACアダプタのようなAC機器であり、外部電源42が接続されると、電源制御部28は、電池30からの電力ではなく、外部電源42からの電力をデジタルカメラ10に供給するよう制御する。
操作部36は、サブCPU34と接続されており、操作部36が操作されることによって、メインスイッチの電源オン/オフ操作に対応する信号を含む各操作信号が、サブCPU34に入力される。サブCPU34は、メインCPU22および電源制御部28に接続され、該操作信号が入力されると該操作信号を参照して、メインCPU22および電源制御部28に、各操作コマンドを送信する。
さて、メインCPU22の動作は、揮発性メモリ24に格納されているファームウェアに基づいて実行されている。該ファームウェアは、上述した撮影処理を含むデジタルカメラ20本体が起動(システム起動処理)に必要なソフトウェア、即ちプログラムである。また、ファームウェアは、不揮発性メモリ26に格納されており、メインスイッチの電源オン操作に応答して電源供給休止状態からメイン電源供給状態に遷移した際に、メインCPU22は該ファームウェアを揮発性メモリ24に展開させる。
ここで、本実施例では、サブCPU34および電源制御部28のみに電源からの電力が供給され、それ以外のデバイスには電源が供給されていない状態を電源供給休止状態と定義し、電源制御部28、サブCPU34および揮発性メモリ24のみに電源からの電力が供給されている状態をメモリ電源供給状態と定義し、デジタルカメラ10全体に電源からの電力が供給されている状態をメイン電源供給状態と定義する。
また、使用者による意図的なメインスイッチの電源オフ操作によって、メインCPU22は、メイン電源供給状態から、メモリ電源供給状態を経由し、電源供給休止状態へと遷移させる。さらに、メインCPU22のタイマ22aの管理によって、操作部36に対して使用者からの操作が所定時間為されなかったと判断した場合にも、メイン電源供給状態からメモリ電源供給状態を経由し、電源供給休止状態へと遷移する(以下、スリープ動作と称す)。この電源オフ操作およびスリープ動作は、電源オフを目的とした操作および動作である。
さて、本実施例のデジタルカメラ10では、その遷移のトリガとなる電源オフ操作またはスリープ動作、および後述するその他の要素に対応する係数α、βおよびγに基づいて、例えば数1のようにメモリ電源供給状態の状態保持時間T1を算出している。
(数1)
T1=α * β * γ
そして、状態保持時間T1は、電源制御部28内のタイマ28aによって計測され、状態保持時間T1が経過するとタイムアップする。タイムアップすると、電源制御部28は電源を制御してメモリ電源供給状態から電源供給休止状態へと遷移させる。
以下に、係数α、βおよびγについて説明する。
係数αは、上述したように遷移のトリガに対応する数値となる。係数αは、不揮発性メモリ26内の図示しない操作ルックアップテーブルに格納されており、メインCPU22が遷移のトリガとして電源オフ操作であると判別すると、電源オフ操作に対応する係数を、操作ルックアップテーブルを参照してレジスタ22eに格納する。なお、操作ルックアップテーブルには、電源オフ操作およびスリープ動作に対応した値が配列されている。一方、メインCPU22が遷移のトリガとしてスリープ動作であると判別すると、スリープ動作に対応する係数を、操作ルックアップテーブルを参照してレジスタ22eに格納する。
詳細には、メインCPU22は、電源オフ操作であると判別するとレジスタ22hに格納されているオフ操作フラグF3を立て(F3=1)て、スリープ動作であると判別するとオフ操作フラグF3をリセット(F3=0)する。
さて、電源オフ操作に対応する係数αは、スリープ動作に対応する係数αより値が小さい。その理由としては、電源オフ操作に起因する電源オフは、使用者が電源オフを意図しており、電源オフした後すぐに電源オン操作を行い、デジタルカメラ10を使用する確率が低い。一方、スリープ動作に起因する電源オフは使用者が意図しない電源オフであり、電源オフされた後すぐにメインスイッチを操作することによる電源オン操作を行い、デジタルカメラ10を使用する確率が高いからである。
従って、電源オフ操作が為された場合には、状態保持時間T1を短くすることにより、不要な電力を供給することがないため、省電力化を図ることができる。一方、スリープ動作が実行された場合には、状態保持時間T1を長くすることにより、該状態保持時間T1内にメインスイッチの電源オン操作が為された場合には、即座に揮発性メモリ24に格納されているファームウェアを実行することができるため、デジタルカメラ10の起動時間を短縮することができる。
係数βは、電源として電池30が使用されている場合に、電池30の電圧レベルに対応した数値となる。係数βは不揮発性メモリ26内の図示しない電圧ルックアップテーブルに格納されている。なお、電圧ルックアップテーブルには、電圧レベルに対応した値が配列されている。メインCPU22は、電池30の電圧レベルを検出すると、電圧ルックアップテーブルを参照して、電圧レベルに対応する係数をレジスタ22fに格納する。
さて、電圧レベルが高い場合の係数βは、電圧レベルが低い場合の係数βと比較して、数値が大きい。その理由としては、電圧レベルが低い場合、つまり電池30の残量が少ない場合よりも、電圧レベルが高い場合、つまり電池30の残量が多い場合は、電池30の残量に余裕があるため状態保持時間T1を長くすることにより、状態保持時間T1内にメインスイッチの電源オン操作が為された場合に、即座に揮発性メモリ24に格納されているファームウェアを実行することによって、デジタルカメラ10の起動時間を短縮することができるからである。また、電圧レベルが低い場合には、状態保持時間T1を短くし省電力化を図ることにより、電池30の寿命を延ばすことができる。
また、電源として外部電源42が使用されている場合、メインCPU22は電力の供給が途絶えることがないため、係数α、βを検出することなく、状態保存時間T1を無限に設定する。
係数γは、デジタルカメラ10に設定されている現在の時刻に対応した数値となる。係数γは、不揮発性メモリ26内の図示しない時刻ルックアップテーブルに格納されている。なお、時刻ルックアップテーブルには、時刻に対応した値が配列されている。メインCPU22は、時計22dから現在の時刻を検知すると、時刻ルックアップテーブルを参照して、検出した時刻に対応する係数をレジスタ22gに格納する。
さて、深夜の時刻の係数γは、深夜でなく比較的使用者の活動が盛んな時刻の係数γと比較して、数値が小さい。その理由としては、時刻が検出されたときが深夜である場合よりも、深夜ではなく比較的使用者の活動が盛んな時刻である場合の方が、使用者がデジタルカメラ10を使用する可能性が高いため、状態保持時間T1を長くすることにより、状態保持時間T1内にメインスイッチの電源オン操作が為された場合には、即座に揮発性メモリ24に格納されているファームウェアを実行することによって、デジタルカメラ10の起動時間を短縮することができる。また、時刻が検出されたときが深夜である場合には、状態保持時間T1を短くし省電力化を図ることにより、電池30の寿命を延ばすことができる。
上述した電源オフ操作またはスリープ動作が為されることにより、メイン電源供給状態からメモリ電源供給状態を経由し、電源供給休止状態へと遷移させる制御は、メインCPU22、サブCPU34および電源制御部28の図示しないマイコンにより、不揮発性メモリ26から揮発性メモリ24に展開されたプログラムを夫々実行することにより実現される。またデジタルカメラ10は、マルチタスク環境が構築されており、メインCPU22は、複数のタスクを同時に実行することができる。以下に、サブCPU34、メインCPU22、および電源制御部28の図示しないマイコンが夫々実行する、電源管理タスク、スリープ移行タスク、電力供給時間算出タスク、電源制御タスクを、図2から図5を参照して説明する。
図2は、サブCPU34が実行する電源管理タスクのフローチャートを示している。ステップS1において、サブCPU24は、電源制御部28を監視することにより、外部電源42からの電力が供給状態であるか否かを判別する。ステップS1において、YESと判別するとステップS3へ進み、メインCPU22へ対し、レジスタ22cに格納されている外部電源供給フラグF2を立てる(F2=1)要求コマンドを送付しステップS7へ進む。ステップS1において、NOと判別するとステップS5へ進み、メインCPU22に対し、レジスタ22cに格納されている外部電源供給フラグF2をリセットする(F2=0)要求コマンドを送付し、ステップS7へ進む。
ステップS7では、使用者にメインスイッチが操作されることにより電源オフ操作があったか否かを判別する。ステップS7においてYESと判別すると、ステップS9へ進み、メインCPU22に対しレジスタ22hに格納されているオフ操作フラグF3を立てる(F3=1)要求コマンドを送付し、ステップS13へ進む。ステップS7においてNOと判別すると、ステップS11へ進み、メインCPU22から電源オフ要求コマンドが送付されたか否かを判別する。このメインCUP22からの電源オフ要求は、スリープ動作に基づいて為される。ステップS11においてNOと判別するとステップS1へ戻り、YESと判別するとステップS13へ進む。
ステップS13では、レジスタ34aに格納されている電源オフ要求フラグF1を立てる(F1=1)。そしてステップS15に進み、電源制御部28に対してメインデバイスへの電源オフ指示に対応するコマンドを送付し、ステップS17へ進む。ステップS17では、使用者にメインスイッチが操作されることによって電源オン操作があったか否かを判別し、YESと判別されるまで繰り返し判別を行う。ステップS17で、YESと判別されると、ステップS19へ進み、電源制御部28に対してメインデバイスへの電源オン指示に対応するコマンドを送付し、ステップS1へ戻る。
次に、図3に示すメインCPU22が実行するスリープ移行タスクのフローチャートを参照して、デジタルカメラ10の動作を説明する。
まず、ステップS31において、タイマ22aをリセットおよびスタートさせる。そしてステップS33へ進み、サブCPU34から送信されるコマンドにより、使用者によって何かしらの操作部36に対して操作があったか否かを判別する。ステップS33においてNOと判別するとステップS31へ進み、YESと判別するとステップS35へ進み、タイマ22aが所定時間計測することによりタイムアップしたか否かを判別する。ステップS35においてNOと判別するとステップS33へ進み、YESと判別すると、ステップS37へ進む。ステップS37では、サブCPU34に対して電源オフ要求コマンドを送付し、ステップS39へ進む。ステップS39では、レジスタ22hに格納されているオフ操作フラグF3をリセット(F3=0)し、本タスクを終了させる。
次に、図4に示すメインCPU22が実行する電力供給時間算出タスクのフローチャートを参照して、デジタルカメラ10の動作を説明する。
ステップS51では、サブCPU34に電源オフ要求フラグF1が立っている(F1=1)か否(F1=0)かの問い合わせを行い、サブCPU34からの返答の結果を判別する。ステップS1において電源オフ要求フラグF1が1であると判別するまで、ステップS1の判別を繰り返し行い、F1が1であると判別するとステップS53に進む。ステップS53では、レジスタ22cに格納されている外部電源供給フラグF2が立っている(F2=1)か否(F2=0)かを判別する。ステップS53においてNOと判別すると、ステップS55へ進み、オフ操作フラグF3の状態を検出し、操作ルックアップテーブルを参照して係数αをレジスタ22eに格納する。
次にステップS57に進み、電池30の電圧レベルを検出し、電圧ルックアップテーブルを参照して、電圧レベルに対応する係数βをレジスタ22fに格納する。次にステップS59に進み、時計22dから現在の時刻を検知し、時刻ルックアップテーブルを参照して、検出した時刻に対応する係数γをレジスタ22gに格納する。そして、次にステップS61へ進み、状態保持時間T1を算出し、ステップS63へ進む。ステップS63では、ステップS61において算出された状態保持時間T1を、電源制御部28のレジスタ28bに設定すべく要求コマンドを送信し、ステップS67へ進む。
ステップS53において、YESと判別すると、ステップS65に進み、レジスタ28bに状態保持時間T1を無限大に設定すべく、電源制御部28に要求コマンドを送信し、ステップS67へ進む。
ステップS67では、サブCPU22に対して、レジスタ34aに格納されている電源オフ要求フラグF1をリセット(F1=0)する要求コマンドを送付する。そして、本タスクを終了する。
次に、図5に示す電源制御部28内のマイコンが実行する電源制御タスクのフローチャートを参照して、デジタルカメラ10の動作を説明する。
ステップS71では、サブCPU34よりメインデバイスへの電源オフ指示に対応するコマンドがあったか否かを判別する。ステップS71においてYESと判別されるまで繰り返し判別を行い、YESと判別されるとステップS73へ進み、電池30又は外部電源42の電力を制御して、メイン電源供給状態からメモリ電源供給状態へと遷移させる。
次にステップS75へ進み、レジスタ28bに格納されている状態保持時間T1をタイマ28aにセットし、計測をスタートさせる。次にステップS77へ進み、サブCPU34からメインデバイスへの電源オン要求があったか否かを判別する。ステップS77においてYESと判別されると、ステップS79へ進み、電池30又は外部電源42の電力を制御して、現在の電源供給休止状態の態様からメイン電源供給状態へと遷移させる。そして、ステップS71へ戻る。
ステップS77において、NOと判別するとステップS81へ進み、タイマ28aがタイムアップしたか否かを判別し、NOと判別されるとステップS77へ戻る。ステップS81においてYESと判別されると、ステップS83へ進み、電池30又は外部電源42の電力を制御して、メモリ電源供給状態から電源供給休止状態へと遷移させる。そして、ステップS85へ進み、サブCPU28からメインデバイスへの電源オン要求があったか否かを判別する。YESと判別されるまで繰り返し判別を行い、YESと判別するとステップS79へ進む。
このように、本実施例によれば、作動中のデジタルカメラ10に対して、何らかの電源オフとなるトリガが発生した場合、次のデジタルカメラ10が起動する際にメインCPU22が実行するファームウェアが不揮発性メモリ26から展開され格納されている揮発性メモリ24に電源を供給しファームウェアを揮発させないようにする期間を、該トリガの態様に応じて異ならしめている。従って、使用者の用途などに応じて、デジタルカメラ10の起動時間の高速化と不要な電源供給の抑制のバランスを最適なものにすることができる。
なお、本実施例では、電源オフ操作またはスリープ動作が為されることにより、メイン電源供給状態からメモリ電源供給状態を経由し、電源供給休止状態へと遷移させる制御は、メインCPU22、サブCPU34および電源制御部28の図示しないマイコンにより、不揮発性メモリ26から揮発性メモリ24に展開されたプログラムを夫々実行することにより実現されているが、該制御は、1つのCPUで処理されてもよいし、さらに他のCPUやマイコンなどを用意して分散処理をさせてもよい。
また、本実施例では、デジタルカメラ10に本発明を適用して説明したが、デジタルカメラ10に限らずICレコーダやデジタルフォトフレーム、音楽再生音楽機器やテレビジョンなどに適用されてもよい。その際、例えば本実施例のレンズ16、CMOSイメージャユニット18、信号処理回路20およびLCD38などは、それぞれの機器の機能に置き換えられる。
また、本実施例では、撮像素子としてCMOSイメージャユニット18を適用して説明したが、CMOSイメージャに代えてCCDイメージャを適用してもよい。
また、本実施例では、静止画像ファイルおよび動画像ファイルが記録されるデバイスとして、デジタルカメラ10内の図示しない内部メモリを適用して説明したが、着脱自在な外部メモリカードやHHD、ならびに光ディスクのようなデバイスを適用してもよい。
また、本実施例では、電源管理タスク、スリープ移行タスク、電力供給時間算出タスク、および電源制御タスクをサブCPU34、メインCPU22および電源制御部28によって実行されるようソフト処理を適用して説明したが、一部または全てがハード処理で実行されるように適用してもよい。
また、本実施例は、デジタル画像信号に基づく画像信号をLCD38に表示させているが、有機ELを適用させ、該画像信号を表示させてもよい。
10 ・・・デジタルカメラ
22 ・・・メインCPU
24 ・・・揮発性メモリ
26 ・・・不揮発性メモリ
28 ・・・電源制御部
30 ・・・電池
32 ・・・SDRAM
36 ・・・操作部
42 ・・・外部電源

Claims (4)

  1. 機器本体を作動させるための作動情報が格納される揮発性メモリと、
    前記揮発性メモリに格納された作動情報を保持するための第1電力、および前記機器本体に対し作動状態を維持するための第2電力を供給する電力供給手段と、
    前記機器本体を前記作動状態から該機器本体の一部が作動しない非作動状態に移行させるための非作動状態要求を受け付ける要求受付手段と、
    前記要求受付手段によって前記非作動状態要求が受け付けられると、前記電力供給手段に対して所定期間に亘って前記第1電力の供給のみを行わせるよう制御する電源供給制御手段と、
    前記非作動状態要求の態様を判別する態様判別手段と、
    前記態様判別手段によって判別された態様に応じて、前記所定期間を設定する設定手段を備えることを特徴とする、電子機器。
  2. 前記機器本体に対し所定の動作を行わせるための第1操作を受け付ける第1操作受付手段と、
    前記第1操作受付手段による操作の受付が一定期間行われない場合に、第1要求態様として前記非作動状態要求を発行する第1要求発行手段と、
    前記機器本体を非作動状態にさせるための第2操作を受け付ける第2操作受付手段と、
    前記第2操作受付手段による操作が受け付けられたときに、第2要求態様として前記非作動状態要求を発行する第2要求発行手段とを備え、
    前記設定手段は、前記態様判別手段によって判別された態様が第1要求態様である場合には、前記態様判別手段によって判別された態様が第2要求態様である場合の所定期間よりも長い期間に設定することを特徴とする、請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記電力供給手段によって供給される前記第1電力および前記第2電力の電源の電圧レベルを検出する電圧検出手段を更に備え、
    前記設定手段は、前記態様および前記電圧検出手段によって検出された電圧レベルに応じて、前記所定期間を設定することを特徴とする請求項1記載の電子機器。
  4. 現在の時刻を計測する時刻計測手段を更に備え、
    前記設定手段は、前記態様、前記電圧レベルおよび前記時刻計測手段によって検出された時刻に応じて、前記所定時間を設定することを特徴とする、請求項1または請求項3に記載の電子機器。
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