JP2020010252A - 複合機及びその制御方法、並びにプログラム - Google Patents

複合機及びその制御方法、並びにプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】スキャナの読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる複合機を提供する。【解決手段】MFP100は、スキャン画像処理を単独で実行する場合、スキャナ部114を、所定の周波数の転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101に転送する単独転送クロックモードに設定する。また、MFP100は、スキャン画像処理を他の画像処理と並列で実行する場合、スキャナ部114を、所定の周波数より低い周波数の転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101に転送する並列転送クロックモードに設定する。【選択図】図9

Description

本発明は、複合機及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
スキャン機能やプリント機能等の複数の機能を備える複合機としてのMFPが知られている。MFPでは、スキャナ部が、ユーザに設定された読み取り速度で原稿を読み取り、読み取った原稿の画像データを所定の周波数の画像転送クロックに従って画像処理部に転送する。画像処理部は、受信した画像データに対して画像処理を施し、処理済みの画像データをMFPのメインメモリに一時的に記憶させ、さらに、処理済みの画像データに対して別の画像処理を施す際にメインメモリから処理済みの画像データを取得する。MFPでは、スキャナ部、画像処理部、及びメインメモリが1つの画像バスを介してデータ転送を行う。近年では、高速読み取りを実現可能なMFPが開発され、高速読み取りのスキャンジョブを実行した場合、通常読み取りのスキャンジョブを実行した場合と比べて、画像バスにおける単位時間当たりのデータ転送量が増える。また、MFPでは、プリント部が印刷を行うためのPDLデータに関する画像処理等も画像処理部で実行され、プリント部及び画像処理部が上記画像バスを介してデータ転送を行う。
MFPでは、スキャンジョブを実行中に他のジョブ、例えば、プリントジョブの実行が指示され、スキャンジョブがプリントジョブと並列で実行される場合がある。この場合、MFPでは、画像バスを介してスキャナ部、プリント部、画像処理部、及びメインメモリが並列でデータ転送を行うこととなり、画像バスが込み合う。さらに、スキャンジョブにおいて高速読み取りが行われていると、画像バスにおける単位時間当たりのデータ転送量が膨大となり、画像バスにおける転送可能上限値を超えてしまう。画像バスのデータ転送量が転送可能上限値を超えると、画像バスを介したデータ転送が実施できなくなり、スキャンジョブ及びプリントジョブの実行が停止する。これに対応して、MFPは、例えば、スキャンジョブの読み取り速度を落として、画像バスにおける単位時間当たりのデータ転送量を制御する(例えば、特許文献1参照)。
特開2013−153521号公報
しかしながら、従来のMFPでは、プリントジョブを並列で実行するために、スキャナの読み取り速度を落とすので、スキャンジョブにおける読み取りを完了するまでのユーザの待ち時間が増えてしまう。
本発明の目的は、スキャナの読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる複合機及びその制御方法、並びにプログラムを提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の複合機は、画像処理の実行指示に応じて原稿を読み取る読み取り手段と、取得したデータに画像処理を施す画像処理手段とを備える複合機であって、前記読み取り手段から前記画像処理手段へ前記原稿の画像データを転送するための画像転送クロックを制御するクロック制御手段を備え、前記クロック制御手段は、前記画像処理が単独で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を所定の周波数に設定し、前記画像処理が当該画像処理と異なる他の画像処理と並列で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を前記所定の周波数より低い周波数に設定することを特徴とする。
本発明によれば、スキャナの読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる。
本発明の実施の形態に係る複合機としてのMFPの構成を概略的に示すブロック図である。 図1のスキャナ部におけるDF部の内部構造を示す側面図である。 図1のスキャナ部におけるスキャナ制御ユニットの構成を概略的に示すブロック図である。 図2のCISによる画像の読み出し制御を行うためのクロックを説明するための図である。 図1のMFPによって実行される画像の読み取り動作に関するシーケンス図である。 図3のRAMから制御部への画像データの転送を説明するための図である。 図1の画像処理部の構成を説明するためのブロック図である。 図1のMFPによって実行されるコピージョブ実行処理の手順を示すフローチャートである。 図8のステップS802のスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。 図1のスキャナ部による並列転送クロックモードの画像データの転送を説明するための図である。 図8のステップS803のプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。 図1のスキャナ部による両面同時読みを説明するための図である。 図1のスキャナ部の転送モードを説明するための図である。 本発明の第2の実施の形態に係るMFPによって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。 各転送モードにおける並列実行可能な画像処理の組み合わせの一例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係るMFPによって実行されるプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。 図3のRAMを使い切った場合の原稿の読み取り制御を説明するための図である。 本発明の第3の実施の形態に係るMFPによって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態に係るMFPによって実行されるプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施の形態に係るMFPによって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。 図1の画像バスの帯域使用量の算出を説明するための図である。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。まず、本発明の第1の実施の形態に係る複合機について説明する。
図1は、本発明の実施の形態に係る複合機としてのMFP100の構成を概略的に示すブロック図である。
図1において、MFP100は、制御部101、蓄積メモリ105、操作部109、スキャナ部114、及びプリンタ部115を備える。制御部101は、蓄積メモリ105、操作部109、スキャナ部114、及びプリンタ部115と接続されている。また、制御部101は、CPU102、ROM103、RAM104、LANI/F部106、回線I/F部107、操作部制御部108、IO制御部110、及び画像処理部113を備える。CPU102、ROM103、RAM104、LANI/F部106、回線I/F部107、操作部制御部108、及びIO制御部110は、システムバス111を介して互いに接続されている。画像処理部113は、画像バス112を介してIO制御部110と接続されている。
制御部101は、MFP100の全体を統括的に制御する。CPU102は、ROM103や蓄積メモリ105に格納されたプログラムを実行してMFP100のソフトウェアモジュール(不図示)に各処理を実行させる。ROM103は、システムのブートプログラム等を記憶する。RAM104は、CPU102がMFP100のソフトウェアモジュール(不図示)を実行するためのシステムワークメモリエリアである。また、RAM104は、画像データを処理する際に当該画像データを一時的に記憶するための画像メモリである。蓄積メモリ105は、HDD(ハードディスク)やSSD(SolidStateDrive)で構成され、内部ストレージとして使用される。蓄積メモリ105には、例えば、MFP100の各機能を実現するためのシステムソフトウェアモジュールや、RAM104から転送された画像データが記憶される。
LANI/F部106は、MFP100をLANに接続するためのI/Fである。LANI/F部106は、LANに接続された外部装置とデータ通信を行う。回線I/F部107は、MFP100をWANに接続するためのI/Fである。回線I/F部107は、WANに接続された外部装置とデータ通信を行う。操作部制御部108は、制御部101及び操作部109のI/Fである。例えば、操作部制御部108は、VGA信号を操作部109に出力し、該VGA信号に対応する画像を操作部109に表示させる。また、操作部制御部108は、ユーザが操作部109で入力した情報をCPU102に出力する。操作部109は、LCDタッチパネル等で構成される。操作部109は、操作部制御部108から出力されるVGA信号を解釈して該VGA信号に対応する画像を表示する。
IO制御部110は、システムバス111と画像バス112とを接続し、システムバス111のデータ構造を変換するバスブリッジである。画像バス112は、PCIバス、IEEE1394、及びPCIEx等の汎用バスで構成され、画像データを高速で転送する。画像バス112には、IO制御部110及び画像処理部113の他に、スキャナ部114及びプリンタ部115が接続されている。画像バス112は、画像データの同期系/非同期系の変換を行う。画像処理部113は、後述する図7に示すように、複数のASICで構成される。画像処理部113は、画像データに対し、解像度変換処理、圧縮処理、伸張処理、及び2値多値変換処理等の画像処理を施す。スキャナ部114は、図2のDF(DocumentFeeder)部200及び図3のスキャナ制御ユニット300を備える。スキャナ部114は、原稿を読み取って画像データを生成する。プリンタ部115は、スキャナ部114が生成した画像データを印刷する。
図2は、図1のスキャナ部114におけるDF部200の内部構造を示す側面図である。なお、図2では、理解を容易にするために内部の構成が透過して示される。
DF部200には、原稿を載置するための原稿トレイ201が設けられている。原稿トレイ201には、ドキュメントセンサ202、2つの原稿ガイド203、及び原稿サイズ検知センサ204が設けられている。ドキュメントセンサ202は、原稿が原稿トレイ201に載置されているか否かを検知する。2つの原稿ガイド203は、原稿の搬送方向に直交する方向に沿って対向するように配置されている。原稿トレイ201に載置された原稿は、ピックアップローラ205、搬送ローラ207、及び排紙ローラ208の3つのローラによって搬送される。ピックアップローラ205は、原稿トレイ201に載置された原稿をDF部200の原稿搬送路(不図示)へ搬送する。ピックアップローラ205によって搬送された原稿は、原稿通過検知センサ206によって検出される。DF部200では、原稿通過検知センサ206が検出した時間に基づいて1枚目の原稿が通過を終了したか否かが判別される。搬送ローラ207は、ピックアップローラ205によって原稿搬送路に搬送された原稿を排紙ローラ208へ搬送する。排紙ローラ208は、搬送ローラ207によって搬送された原稿を排紙トレイ209に搬送する。なお、ピックアップローラ205、搬送ローラ207、及び排紙ローラ208は、ステッピングモータ(不図示)によって駆動される。
上記原稿搬送路に搬送された原稿は、当該原稿搬送路に設けられる透明なDF読み取り窓210を通過した際にセンサユニット211によって読み取られる。センサユニット211は、CIS212を備え、上記原稿搬送路に搬送された原稿をDF読み取り窓210を通して読み取り可能な位置に配置される。センサユニット211は、副走査方向に自由に移動可能である。例えば、センサユニット211は、搬送ローラ207から排紙ローラ208へ搬送された原稿の搬送方向と同じ方向に移動する。なお、DF読み取り窓210は、副走査方向に或る程度の長さを有する。CIS212は、その長さの範囲内で任意の位置に移動し、移動した位置で原稿を読み取ることができる。CIS212は、複数の光電変換素子、例えば、CCD素子で構成される。CIS212では、CCD素子が一列に配列されている。CIS212は、各CCD素子で読み取った画素データを蓄積するためのFIFO等を制御するための制御信号を生成する。
図3は、図1のスキャナ部114におけるスキャナ制御ユニット300の構成を概略的に示すブロック図である。
図3において、スキャナ制御ユニット300は、CPU301、ROM302、CLK制御部303(クロック制御手段)、モータコントローラ304、CCD制御部306、及びRAM307を備える。
スキャナ制御ユニット300は、ROM302に記憶されたスキャナ部制御アプリケーションプログラム(不図示)をCPU301に実行させることによってスキャナ部114の動作を制御する。スキャナ部制御アプリケーションプログラムは、スキャナ制御ユニット300を制御するスキャナ部制御アプリケーション(不図示)を起動するためのプログラムである。なお、本実施の形態では、CPU301がスキャナ部制御アプリケーションプログラムを実行する場合について説明するが、スキャナ部制御アプリケーションプログラムを実行するデバイスはCPU301に限られない。例えば、制御部101のCPU102がスキャナ部制御アプリケーションプログラムを実行することによってスキャナ部114の動作を制御しても良い。
CLK制御部303は、スキャナ制御ユニット300を構成する各デバイスにクロックを提供する。クロックは、後述する画像転送クロックを含む。CLK制御部303は、クロックを生成する水晶振動子(不図示)及びPLL(不図示)で構成される。PLLは、水晶振動子が生成したクロックを逓倍又は分周する。ユーザからスキャンの実行指示を受け付けると、スキャナ部114では、CLK制御部303が、モータコントローラ304、CCD制御部306、及びRAM307にクロックを出力する。例えば、モータコントローラ304は、CLK制御部303から受けたクロックに基づいてローラ305を回転させるモータ(不図示)の制御クロックを生成する。スキャンの実行指示には、カラー/モノクロ区別や解像度等の情報が含まれ、スキャナ部制御アプリケーションは、指示の内容に基づいてCLK制御部303のPLLの設定を変更する。CLK制御部303は、出力するクロックの周波数をPLLの設定に基づいて制御する。これにより、スキャナ部114の読み取り速度が変更される。RAM307は、CIS212が読み取った原稿の画像データを蓄積する。RAM307の容量は、A4サイズで4枚分の画像データのみを記憶可能な程度である。
スキャナ制御ユニット300は、図4(a)の読み出しクロック401及び図4(b)の転送イネーブルクロック402に基づいてCIS212による画像の読み出し制御を行う。読み出しクロック401は、画像データを構成する画素データを各CCD素子から読み出すためのクロック信号である。転送イネーブルクロック402は、画像転送クロックである。画像転送クロックは、読み出した画素データを制御部101へ転送するか否かを制御するためのクロック信号である。スキャナ制御ユニット300は、読み出しクロック401の立ち上がり時に、各CCD素子から画素データを読み出す。各CCD素子から読み出された画素データは、RAM307に蓄積される。また、スキャナ制御ユニット300は、図4(a)の水平同期信号403に基づいて制御された転送イネーブルクロック402の立ち上がりに同期して、RAM307に蓄積された画素データを制御部101に転送する。水平同期信号403は、CCD1ラインの取り込み開始を制御するクロック信号である。
また、スキャナ制御ユニット300は、水平同期信号403に同期して、スキャナ部114に設けられるピックアップローラ205を駆動するPWM信号を生成する。MFP100では、高速読み取りを行う場合、水平同期信号403の周期を短くする。これにより、ピックアップローラ205の回転速度が相対的に上がり、原稿搬送が早くなり、原稿1枚当たりの読み取り速度が上がる。また、原稿の読み取り速度に合わせて、CCD素子からの読み出しを短時間で行うために、スキャナ制御ユニット300は、読み出しクロック401の周波数を上げる。スキャナ制御ユニット300は、読み出しクロック401の周期に合わせてRAM307への画素データを蓄積する。また、スキャナ制御ユニット300は、読み出しクロック401の周波数の制御に対応して転送イネーブルクロック402の周波数を上げ、RAM307から制御部101への画素データの転送を短時間で行う。
図5は、図1のMFP100によって実行される画像の読み取り動作に関するシーケンス図である。図5の読み取り動作は、スキャナ部114を制御する上記スキャナ部制御アプリケーション及び制御部101を制御するジョブ制御アプリケーション(不図示)によって実行される。
図5において、スキャナ部114は、制御部101から読み取り開始指示を受け付けると(ステップS501)、読み出しクロック401に基づいてNページ目の原稿を読み取る(ステップS502)。各CCD素子によって読み取られた複数の画素データで構成されるNページ目の画像データは、RAM307に記憶される。Nページ目の原稿の読み取りを完了すると、スキャナ部114は、次のページ(N+1ページ目)の原稿を読み取る(ステップS503)。
一方、スキャナ部114は、制御部101からNページ目の画像データの転送要求を受け付けると(ステップS504)、転送イネーブルクロック402に基づいてNページ目の画像データを制御部101へ転送する(ステップS505)。制御部101への転送が完了した画像データは、RAM307から削除される。なお、MFP100では、図6に示すように、RAM307に4ページを超える画像データを記憶することができないので、RAM307の記憶領域を使い切る前に、RAM307に記憶された画像データが制御部101へ転送されるように制御される。
図7は、図1の画像処理部113の構成を説明するためのブロック図である。図7において、画像処理部113は、画像データに対し、解像度変換、圧縮伸張、2値多値変換等の異なる画像処理を施す複数のASIC701〜705を備える。各ASIC701〜705は、RAM104を共有し、画像バス112を介してデータの入出力を行う。画像処理部113は、各ASIC701〜705により複数の画像処理を並列で実行可能である。例えば、ASIC701によるスキャン画像処理が、ASIC702による画像処理と並列で実行される。このとき、各画像処理において画像バス112を介してデータ転送が行われるので、画像バス112が混み合う。さらに、スキャン画像処理において、スキャナ部114が高速読み取りを行った場合、画像バス112における単位時間当たりのデータ転送量が膨大となり、画像バス112の転送可能上限値を超えてしまう。画像バスのデータ転送量が転送可能上限値を超えると、画像バス112を介したデータ転送が実施できなくなり、各画像処理の実行が停止する。これに対応して、従来では、例えば、スキャナ部114の読み取り速度を落として、画像バス112における単位時間当たりのデータ転送量を制御していた。しかし、このような方法では、ASIC702による画像処理を並列で実行するために、スキャナ部114の読み取り速度を落とすので、MFP100が、ユーザに設定された高速読み取りに相当する性能を発揮することができない。その結果、スキャナ部114による読み取りを完了するまでのユーザの待ち時間が増えてしまう。
これに対応して、本実施の形態では、スキャン画像処理が単独で実行される場合、転送イネーブルクロック402の周波数を所定の周波数に設定する。また、スキャン画像処理が他の画像処理と並列で実行される場合、転送イネーブルクロック402の周波数を所定の周波数より低い周波数に設定する。
図8は、図1のMFP100によって実行されるコピージョブ実行処理の手順を示すフローチャートである。図8の処理は、CPU102がROM103等に記憶されたプログラムを実行することによって行われる。
図8において、まず、CPU102は、操作部109においてコピージョブの実行指示を受け付けると(ステップS801)、後述する図9のスキャン制御処理を実行する(ステップS802)。また、CPU102は、ステップS801と並列で後述する図11のプリント制御処理を実行する(ステップS803)。ステップS801で受け付けたコピージョブが複数ページの原稿をコピーするジョブである場合、CPU102は、1ページ毎にステップS802,S803の処理を行う。次いで、CPU102は、DF部200に原稿が残っているか否かを判別する(ステップS804)。
ステップS804の判別の結果、DF部200に原稿が残っているとき、CPU102は、ステップS802の処理に戻る。ステップS804の判別の結果、DF部200に原稿が残っていないとき、CPU102は、全ページの印刷を完了したか否かを判別する(ステップS805)。
ステップS805の判別の結果、何れかのページの印刷を完了しないとき、CPU102は、ステップS803の処理に戻る。ステップS805の判別の結果、全ページの印刷を完了したとき、CPU102は、本処理を終了する。
図9は、図8のステップS802のスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。
図9において、CPU102は、操作部109で設定されたコピージョブの原稿読み取り設定(設定情報)を取得する(ステップS901)。次いで、CPU102は、画像処理部113のASIC701〜705の中から、取得した原稿読み取り設定に対応するスキャン画像処理を実行するためのASICを決定し、当該ASICに原稿読み取り設定を設定する(ステップS902)。次いで、CPU102は、決定したASIC以外のASICによる他の画像処理が実行中又は待機中であるか否かを判別する(ステップS903)。他の画像処理は、例えば、Rip処理、Send処理、及びFax処理等である。Send処理では、蓄積メモリ105に保存された画像データがJPEGやPDF等のデータ形式に変換される。Fax処理では、画像データがFax送信を行うための画像フォーマットに変換される。
ステップS903の判別の結果、他の画像処理が実行中及び待機中の何れでもないとき、CPU102は、スキャナ部114に単独転送クロックモードで動作するように通知する(ステップS904)。単独転送クロックモードでは、CLK制御部303が転送イネーブルクロック402の周波数を所定の周波数に設定し、スキャナ部114は、当該転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101に転送する。次いで、CPU102は、後述するステップS906以降の処理を行う。
ステップS903の判別の結果、他の画像処理が実行中又は待機中であるとき、CPU102は、スキャナ部114に並列転送クロックモードで動作するように通知する(ステップS905)。並列転送クロックモードでは、CLK制御部303が転送イネーブルクロック402の周波数を所定の周波数より低い周波数に設定し、スキャナ部114は、当該転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101に転送する。これにより、スキャン画像処理において、図10に示すように、単位時間当たりの画像データのパルス信号の数が減り、画像バス112を経由した単位時間当たりのデータ転送量が抑制される。次いで、CPU102は、スキャナ部114から画像データを受信し(ステップS906)、受信した画像データに対して、原稿読み取り設定が設定されたASICによるスキャン画像処理を施す(ステップS907)。次いで、CPU102は、スキャン画像処理を施した画像データをRAM104に保存し(ステップS908)、本処理を終了する。
図11は、図8のステップS803のプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。
図11において、CPU102は、操作部109で設定されたコピージョブの印刷設定を取得する(ステップS1101)。次いで、CPU102は、画像処理部113のASIC701〜705の中から、取得した印刷設定に対応するプリント画像処理を実行するためのASICを決定し、当該ASICに印刷設定を設定する(ステップS1102)。プリント画像処理は、例えば、上述したRip処理を含む。次いで、CPU102は、スキャン画像処理を実行中であるか否かを判別する(ステップS1103)。
ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中でないとき、CPU102は、RAM104に保存された画像データに対し、印刷設定が設定されたASICによるプリント画像処理を施す(ステップS1104)。次いで、CPU102は、プリント画像処理を施した画像データをプリンタ部115へ出力し(ステップS1105)、本処理を終了する。
ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中であるとき、CPU102はスキャナ部114が並列転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したかを判別する(ステップS1106)。
ステップS1106の判別の結果、スキャナ部114が並列転送クロックモードで動作しておらず、且つスキャン画像処理が終了していないとき、CPU102は、図9のスキャン制御処理を実行する(ステップS1107)。ステップS1107の処理を終了すると、CPU102は、ステップS1106の処理に戻る。
ステップS1106の判別の結果、スキャナ部114が並列転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。
上述した図8、図9、及び図11の処理によれば、スキャン画像処理が単独で実行される場合、転送イネーブルクロック402の周波数が所定の周波数に設定される。また、スキャン画像処理が他の画像処理と並列で実行される場合、転送イネーブルクロック402の周波数が所定の周波数より低い周波数に設定される。これにより、スキャン画像処理を他の画像処理と並列で実行する際に、スキャナ部114の読み取り速度の制御以外の方法で、スキャン画像処理における画像バス112の単位時間当たりのデータ転送量が転送可能上限値を超えないように制御することができる。その結果、スキャナ部114の読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる。
また、上述した図8、図9、及び図11の処理では、画像処理部113は、スキャナ部114、RAM104、及びプリンタ部115と1つの画像バス112を介してデータ転送を行う。これにより、上述した構成において、スキャナ部114の読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる。
次に、本発明の第2の実施の形態に係る複合機について説明する。本実施の形態は、その構成や作用が上述した第1の実施の形態と基本的に同じであり、スキャナ部114が、後述する高速転送クロックモード、通常転送クロックモード、及び低速転送クロックモードを備える点で上述した第1の実施の形態と異なる。したがって、重複した構成、作用については説明を省略し、以下に異なる構成、作用についての説明を行う。
スキャナ部114は、両面同時読み機能を備える。スキャナ部114は、1回の原稿搬送で、図12(a)に示すように、原稿の表面1201及び裏面1202の両面を読み取る。また、スキャナ部114は、読み取った表面及び裏面の2枚分の画像データ1203、1204を1枚の原稿搬送時間の間に制御部101へ転送する。換言すると、スキャナ部114は、1枚の原稿搬送時間の半分程度の時間で1枚の画像データを制御部101へ転送する。また、スキャナ部114は、片面読みを行う場合にも、両面同時読みと処理を統一して、図12(b)に示すように、1枚の原稿搬送時間の半分程度の時間で1枚の画像データを制御部101へ転送する。
本実施の形態では、片面読みを行う際のスキャナ部114の転送モードとして、図13に示すように、高速転送クロックモード、通常転送クロックモード、及び低速転送クロックモードの何れか1つを設定可能である。高速転送クロックモードでは、スキャナ部114は、1枚の原稿搬送時間の半分程度の時間で1枚の画像データを転送可能な周波数の転送イネーブルクロック402で画像データを転送する。通常転送クロックモードでは、スキャナ部114は、1枚の原稿搬送時間の間に1枚の画像データを転送可能な周波数の転送イネーブルクロック402で画像データを転送する。低速転送クロックモードでは、スキャナ部114は、1枚の原稿搬送時間より若干長い所定の時間に1枚分の画像データを転送可能な周波数の転送イネーブルクロック402で画像データを転送する。
図14は、本発明の第2の実施の形態に係るMFP100によって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。図14の処理は、受け付けたジョブが片面読みのスキャン画像処理を含むジョブであることを前提とする。
図14において、CPU102は、ステップS901、S902の処理を行う。次いで、CPU102は、スキャナ部114を高速転送クロックモードで動作可能であるか否かを判別する(ステップS1401)。例えば、図15(a)のように、上記スキャン画像処理を含めた並列で実行する画像処理の数が2つ以下である場合、スキャナ部114が高速転送クロックモードで動作しても、画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超えることはない。このような場合、ステップS1401では、CPU102は、スキャナ部114を高速転送クロックモードで動作可能であると判別する。一方、上記スキャン画像処理を含めた並列で実行する画像処理の数が3つ以上である場合、スキャナ部114が高速転送クロックモードで動作した際に画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超える可能性がある。このような場合、ステップS1401では、CPU102は、スキャナ部114を高速転送クロックモードで動作可能でないと判別する。
ステップS1401の判別の結果、スキャナ部114を高速転送クロックモードで動作可能であるとき、CPU102は、スキャナ部114に高速転送クロックモードで動作するように通知する(ステップS1402)。この通知を受けたスキャナ部114のCLK制御部303は、転送イネーブルクロック402の周波数に高速転送クロックモードに対応する周波数を設定し、スキャナ部114は、当該転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101へ転送する。次いで、CPU102は、ステップS906以降の処理を行う。
ステップS1401の判別の結果、スキャナ部114を高速転送クロックモードで動作可能でないとき、CPU102は、スキャナ部114を通常転送クロックモードで動作可能であるか否かを判別する(ステップS1403)。例えば、図15(b)のように、上記スキャン画像処理を含めた並列で実行する画像処理の数が3つ以下である場合、スキャナ部114が通常転送クロックモードで動作しても、画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超えることはない。このような場合、ステップS1403では、CPU102は、スキャナ部114を通常転送クロックモードで動作可能であると判別する。一方、図15(c)のように、上記スキャン画像処理を含めた並列で実行する画像処理の数が4つ以上である場合、スキャナ部114が通常転送クロックモードで動作した際に画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超える可能性がある。このような場合、ステップS1403では、CPU102は、スキャナ部114を通常転送クロックモードで動作可能でないと判別する。
ステップS1403の判別の結果、スキャナ部114を通常転送クロックモードで動作可能であるとき、CPU102は、スキャナ部114に通常転送クロックモードで動作するように通知する(ステップS1404)。この通知を受けたスキャナ部114のCLK制御部303は、転送イネーブルクロック402の周波数に通常転送クロックモードに対応する周波数を設定し、スキャナ部114は、当該転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101へ転送する。次いで、CPU102は、ステップS906以降の処理を行う。
ステップS1403の判別の結果、スキャナ部114を通常転送クロックモードで動作可能でないとき、CPU102は、スキャナ部114に低速転送クロックモードで動作するように通知する(ステップS1405)。この通知を受けたスキャナ部114のCLK制御部303は、転送イネーブルクロック402の周波数に低速転送クロックモードに対応する周波数を設定し、スキャナ部114は、当該転送イネーブルクロック402で画像データを制御部101へ転送する。次いで、CPU102は、ステップS906以降の処理を行う。
図16は、本発明の第2の実施の形態に係るMFP100によって実行されるプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。
図16において、CPU102は、ステップS1101〜S1103の処理を行う。ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中でないとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。
ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中であるとき、CPU102は、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が1つ以上であるか否かを判別する(ステップS1601)。
ステップS1601の判別の結果、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が1つ以上でないとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。ステップS1601の判別の結果、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が1つ以上であるとき、CPU102は、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が2つ以上であるか否かを判別する(ステップS1602)。
ステップS1602の判別の結果、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が2つ以上でないとき、CPU102は、ステップS1603の処理を行う。ステップS1603では、CPU102は、スキャナ部114が通常転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したかを判別する。
ステップS1603の判別の結果、スキャナ部114が通常転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。ステップS1603の判別の結果、スキャナ部114が通常転送クロックモードで動作しておらず、且つスキャン画像処理が終了しないとき、CPU102は、図14のスキャン制御処理を実行する(ステップS1604)。ステップS1604の処理を終了すると、CPU102は、ステップS1603の処理に戻る。
ステップS1602の判別の結果、スキャン画像処理以外に実行中又は待機中の画像処理の数が2つ以上であるとき、CPU102は、ステップS1605の処理を行う。ステップS1605では、CPU102は、スキャナ部114が低速転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したかを判別する。
ステップS1605の判別の結果、スキャナ部114が低速転送クロックモードで動作している又はスキャン画像処理が終了したとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。ステップS1605の判別の結果、スキャナ部114が低速転送クロックモードで動作しておらず、且つスキャン画像処理が終了しないとき、CPU102は、図14のスキャン制御処理を実行する(ステップS1606)。ステップS1606の処理を終了すると、CPU102は、ステップS1605の処理に戻る。
上述した図14及び図16の処理では、スキャン画像処理と並列で実行する他の画像処理の数に応じて転送速度の異なる高速転送クロックモード、通常転送クロックモード、及び低速転送クロックモードの何れかが設定される。これにより、スキャナ部114による読み取り速度を落とすことなく、より多くの他の画像処理を並行して実行することができる。
なお、上述した実施の形態において、低速転送クロックモードでは、1枚の原稿の読み取り時間より1枚の画像データの転送時間が長いため、このまま原稿の読み取りを続けると、スキャナ部114のRAM307の記憶領域を使い切ってしまう。RAM307を使い切った場合、図17(a)及び図17(b)に示すように、スキャナ部114が制御部101へ1枚分の画像データの転送を終了し、RAM307に空き容量が確保されるまで、原稿の読み込みを停止するのが好ましい。若しくは、RAM307の使用状況を確認し、RAM307の記憶容量の使い切りの防止を優先して、読み出しクロック401を低速転送クロックモードの転送イネーブルクロック402より低い周波数に一時的に下げても良い。
次に、本発明の第3の実施の形態に係る複合機について説明する。本実施の形態は、その構成や作用が上述した第1の実施の形態と基本的に同じであり、ユーザに設定された原稿読み取り動作モードの種別に基づいて転送イネーブルクロック402の周波数を設定する点で上述した第1の実施の形態と異なる。したがって、重複した構成、作用については説明を省略し、以下に異なる構成、作用についての説明を行う。
スキャナ部114は、原稿の読み取り速度が異なる複数の原稿読み取り動作モードを備える。複数の原稿読み取り動作モードには、例えば、読み取り速度が通常動作より低速な低速読み取りモードである静音原稿読み取りモードが含まれる。静音原稿読み取りモードは、原稿の搬送を通常動作より低速で行うことで、原稿の給紙時の音や、原稿を搬送する際のモータの駆動音を抑制する効果がある。また、静音原稿読み取りモードでは、読み取り速度が通常動作より低速で行われるため、スキャナ部114は、読み取った画像データを通常動作より低い周波数の転送イネーブルクロック402で制御部101へ転送する。このため、静音原稿読み取りモードによるスキャン画像処理を他の画像処理と並列で実行しても、画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超えることはない。しかし、上述した第1の実施の形態では、スキャナ部114が静音原稿読み取りモードで動作していても、他の画像処理を並列で実行する際に転送イネーブルクロックの周波数が不要に変更される。その結果、ユーザに指定された原稿読み取り動作モードで期待される効果を上げることができない。
これに対応して、本実施の形態では、読み取り速度が通常動作より低速な低速読み取りモードが設定されている場合、転送イネーブルクロックの周波数を変更しない。
図18は、本発明の第3の実施の形態に係るMFP100によって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。
図18において、CPU102は、ステップS901の処理を行う。原稿読み取り設定には、スキャナ部114の原稿読み取り動作モードに関する情報が含まれている。次いで、CPU102は、取得した原稿読み取り設定に基づいて原稿読み取り動作モードを設定し(ステップS1801)、設定した原稿読み取り動作モードで動作するようにスキャナ部114に通知する。この通知を受けたスキャナ部114のCLK制御部は、例えば、転送イネーブルクロック402の周波数として、上記原稿読み取り動作モードに対応する周波数を設定する。次いで、CPU102は、ステップS902の処理を行う。次いで、CPU102は、設定した原稿読取動作モードが低速読み取りモードであるか否かを判別する(ステップS1802)。
ステップS1802の判別の結果、設定した原稿読取動作モードが低速読み取りモードであるとき、CPU102は、転送イネーブルクロック402の周波数を変更するための通知を行わず、ステップS906以降の処理を行う。すなわち、本実施の形態では、スキャナ部114が低速読み取りモードである場合、原稿読み取り設定に基づいて設定された転送イネーブルクロック402の周波数が維持される。
ステップS1802の判別の結果、設定した原稿読取動作モードが低速読み取りモードでないとき、CPU102は、ステップS903以降の処理を行う。
図19は、本発明の第3の実施の形態に係るMFP100によって実行されるプリント制御処理の手順を示すフローチャートである。
図19において、CPU102は、ステップS1101〜S1103の処理を行う。ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中でないとき、CPU102は、ステップS1104以降の処理を行う。
ステップS1103の判別の結果、スキャン画像処理を実行中であるとき、CPU102は、スキャナ部114が低速読み取りモードであるか否かを判別する(ステップS1901)。
ステップS1901の判別の結果、スキャナ部114が低速読み取りモードであるとき、CPU102はステップS1104以降の処理を行う。ステップS1901の判別の結果、スキャナ部114が低速読み取りモードでないとき、CPU102はステップS1106以降の処理を行う。
上述した図18及び図19の処理では、スキャナ部114が低速読み取りモードである場合、原稿読み取り設定に基づいて設定された転送イネーブルクロック402の周波数が維持される。これにより、転送イネーブルクロック402の周波数が不要に変更されるのを防止することができ、ユーザに指定された原稿読み取り動作モードで期待される効果を上げることができる。
次に、本発明の第4の実施の形態に係る複合機について説明する。本実施の形態は、その構成や作用が上述した第1の実施の形態と基本的に同じであり、画像バス112の帯域使用量の合計値を算出する点で上述した第1の実施の形態と異なる。したがって、重複した構成、作用については説明を省略し、以下に異なる構成、作用についての説明を行う。
上述した第1の実施の形態では、画像バス112のデータ転送量を抑制する必要が無い場合でも転送イネーブルクロック402が所定の周波数より低い周波数に設定されることがある。例えば、スキャン画像処理が低解像度のモノクロスキャンである場合には、画像バス112に転送されるデータ量は比較的少ないので、他の画像処理が並行で実行されても、画像バス112のデータ転送量が転送可能上限値を超えることはない。このような場合、転送イネーブルクロック402を所定の周波数に設定して、スキャナ部114から制御部101へ画像データを速や かに転送するのが好ましい。
これに対応して、本実施の形態では、スキャン画像処理が他の画像処理と並列で実行される場合、画像バス112の帯域使用量の合計値が算出され、算出結果に基づいて転送イネーブルクロック402の周波数が設定される。
図20は、本発明の第4の実施の形態に係るMFP100によって実行されるスキャン制御処理の手順を示すフローチャートである。
図20において、CPU102は、ステップS901〜S903の処理を行う。ステップS903の判別の結果、他の画像処理が実行中及び待機中の何れでもないとき、CPU102は、ステップS904、S905〜S908の処理を行う。
ステップS903の判別の結果、他の画像処理が実行中又は待機中であるとき、CPU102は、取得した原稿読み取り設定に対応するスキャン画像処理、実行中の画像処理、及び待機中の画像処理の各々の動作設定を取得する。動作設定は、少なくとも、CMYK、RGB、グレー、モノクロ2値等の画像の色情報、及び画像の解像度情報を含む。次いで、CPU102は、取得した動作設定に基づいて画像バス112の帯域使用量を算出する(ステップS2001)。
ステップS2001では、CPU102は、取得した動作設定、図21(a)の第1の帯域使用量情報2101、及び図21(b)の補正情報2102を用いて上記スキャン画像処理における帯域使用量を算出する。また、CPU102は、取得した動作設定、及び図21(c)の第2の帯域使用量情報2103を用いて上記スキャン画像処理以外の実行中又は待機中の画像処理における帯域使用量を算出する。第1の帯域使用量情報2101、補正情報2102、及び第2の帯域使用量情報2103はROM103等に予め格納されている。
第1の帯域使用量情報2101は、スキャン画像処理の実行に伴う画像バス112の帯域使用量を示す情報を含む。なお、図21(a)では、説明を容易にするために、画像のデータ量が帯域使用量と比例することを前提とする例を示したが、画像のデータ量は帯域使用量と必ずしも単純な比例関係ではない。このため、実験的に求めた値に基づいて第1の帯域使用量情報2101を作成するのが好ましい。
補正情報2102は、スキャナ部114の原稿読み取り動作モードに対する補正値を含む。補正情報2102は、スキャナ部114の読み取り速度、又は実験的に求めた値に基づいて作成される。MFP100では、スキャナ部114の原稿読み取り動作モード毎に単位時間に処理すべき画像のデータ量が変わる。このため、CPU102は、動作設定に基づいて第1の帯域使用量情報2101から取得した値に対し、補正情報2102の中の、設定された原稿読み取り動作モードに対応する補正値を乗算することでスキャン画像処理の帯域使用量を補正する。
第2の帯域使用量情報2103は、スキャン画像処理以外の画像処理の実行に伴う画像バス112の帯域使用量を示す情報を含む。なお、第2の帯域使用量情報2103は、第1の帯域使用量情報2101と同様に解像度情報及び色情報で異なるパラメータが設定されていても良い。
CPU102は、上記スキャン画像処理における帯域使用量及び上記スキャン画像処理以外の実行中又は待機中の画像処理における帯域使用量の合計値を算出する。次いで、CPU102は、算出した合計値が、ROM102等に予め格納された画像バス112の転送可能上限値以上であるか否かを判別する(ステップS2002)。例えば、転送可能上限値が17であり且つスキャン画像処理が600×600dpiのRGBスキャンである場合、MFP100は単独転送クロックモードで、図21(d)のように、このスキャン画像処理とSend処理又はFax処理を並列で実行可能である。一方、転送可能上限値が17であり且つ上記スキャン画像処理が600×600dpiのグレースキャンである場合、MFP100は、単独転送クロックモードで、図21(e)のように、上記スキャン画像処理を含む3つの画像処理を並列で実行可能である。
ステップS2002の判別の結果、算出した帯域使用量の合計値が転送可能上限値以上でないとき、CPU102は、ステップS904以降の処理を行う。ステップS2002の判別の結果、算出した帯域使用量の合計値が転送可能上限値以上であるとき、CPU102は、ステップS905以降の処理を行う。
上述した図20の処理では、画像バス112の帯域使用量の合計値が転送可能上限値以上である場合、転送イネーブルクロック402が所定の周波数より低い周波数に設定される。すなわち、画像バス112におけるデータ転送不能状態に陥るといった必要最小限の場合のみ転送イネーブルクロック402の周波数が所定の周波数より低い周波数に設定される。これにより、転送イネーブルクロック402の周波数を制御することに起因するスキャナ画像処理における影響を最小限に留めつつ、他の画像処理を並列で実行することができる。
本発明は、上述の実施の形態の1以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、該システム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、本発明は、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
100 MFP
102,301 CPU
104 RAM
113 画像処理部
114 スキャナ部
115 プリンタ部
300 スキャナ制御ユニット
303 CLK制御部
本発明の目的は、読取部の読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる複合機及びその制御方法、並びにプログラムを提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の複合機は、原稿の画像を読み取り、画像データを生成する読取部を有する読取制御部と、画像データに画像処理を実行する画像処理部と、前記読取制御部から前記画像処理部に画像データをデータバスを介して転送する転送手段とを有する複合機であって、前記画像処理と他の所定の画像処理が並行して実行されるか否かを判定する判定手段と、前記画像処理と他の所定の画像処理が並行して実行されないと前記判定手段によって判定した場合、前記転送手段による画像データの転送速度を第1の転送速度に設定し、前記画像処理と他の所定の画像処理が並行して実行されると前記判定手段によって判定した場合、前記転送手段による画像データの転送速度を前記第1の転送速度より遅い第2の転送速度に設定する設定手段とを有することを特徴とする。
本発明によれば、読取部の読み取り速度を落とすことなく、他の画像処理を並列で実行することができる。

Claims (7)

  1. 画像処理の実行指示に応じて原稿を読み取る読み取り手段と、取得したデータに画像処理を施す画像処理手段とを備える複合機であって、
    前記読み取り手段から前記画像処理手段へ前記原稿の画像データを転送するための画像転送クロックを制御するクロック制御手段を備え、
    前記クロック制御手段は、前記画像処理が単独で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を所定の周波数に設定し、前記画像処理が当該画像処理と異なる他の画像処理と並列で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を前記所定の周波数より低い周波数に設定することを特徴とする複合機。
  2. 前記クロック制御手段は、前記画像処理と並列で実行する前記他の画像処理の数に基づいて、複数の周波数の中から前記画像転送クロックに設定する周波数を決定することを特徴とする請求項1記載の複合機。
  3. 前記画像処理の設定情報に基づいて前記画像転送クロックの周波数が設定され、
    前記クロック制御手段は、前記読み取り手段による読み取り速度が通常動作より低速に設定されている場合、前記画像処理の設定情報に基づいて設定された画像転送クロックの周波数を維持することを特徴とする請求項1又は2記載の複合機。
  4. 前記画像データを一時的に記憶する記憶手段、及び前記画像データを印刷する印刷手段を更に備え、
    前記画像処理手段は、前記読み取り手段、前記記憶手段、及び印刷手段と1つの画像バスを介してデータ転送を行うことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の複合機。
  5. 前記画像処理、及び前記他の画像処理が並列で実行される際の前記画像バスの帯域使用量の合計値を算出する算出手段と、
    前記画像バスの帯域使用量の合計値が前記画像バスにおいて転送可能なデータ量の上限値以上であるか否かを判別する判別手段とを更に備え、
    前記クロック制御手段は、前記画像バスの帯域使用量の合計値が前記上限値以上である場合、前記画像転送クロックの周波数を前記所定の周波数より低い周波数に設定することを特徴とする請求項4記載の複合機。
  6. 画像処理の実行指示に応じて原稿を読み取る読み取り手段と、取得したデータに画像処理を施す画像処理手段とを備える複合機の制御方法であって、
    前記読み取り手段から前記画像処理手段へ前記原稿の画像データを転送するための画像転送クロックを制御するクロック制御ステップを有し、
    前記クロック制御ステップは、前記画像処理が単独で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を所定の周波数に設定し、前記画像処理が当該画像処理と異なる他の画像処理と並列で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を前記所定の周波数より低い周波数に設定することを特徴とする複合機の制御方法。
  7. 画像処理の実行指示に応じて原稿を読み取る読み取り手段と、取得したデータに画像処理を施す画像処理手段とを備える複合機の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
    前記複合機の制御方法は、
    前記読み取り手段から前記画像処理手段へ前記原稿の画像データを転送するための画像転送クロックを制御するクロック制御ステップを有し、
    前記クロック制御ステップは、前記画像処理が単独で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を所定の周波数に設定し、前記画像処理が当該画像処理と異なる他の画像処理と並列で実行される場合、前記画像転送クロックの周波数を前記所定の周波数より低い周波数に設定することを特徴とするプログラム。
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