JP5560534B2 - Electronic device, electronic device control program, and threshold setting method - Google Patents
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Description
本発明は、電池を電源として動作する電子機器、該電子機器の制御プログラム及び閾値設定方法に関するものである。 The present invention relates to an electronic device that operates using a battery as a power source, a control program for the electronic device, and a threshold setting method.
従来、充電可能な電池を電源として動作する電子機器において、電池残量が所定値以下となった場合に警告を発する機能を備えるものが知られている。この電子機器は、所定の閾値電圧を記憶する一方、電池の出力電圧を検出し、この出力電圧が前記閾値以下となった場合には、LEDの点灯により警告する。 2. Description of the Related Art Conventionally, an electronic device that operates using a rechargeable battery as a power source is known to have a function of issuing a warning when the remaining battery level becomes a predetermined value or less. While this electronic device stores a predetermined threshold voltage, it detects the output voltage of the battery, and when this output voltage falls below the threshold, it warns by lighting the LED.
前記閾値電圧は、当該電子機器を残り所定時間(例えば、残り10分)継続して使用可能な電池残量に対応する値である。したがって、ユーザはLEDが点灯した時点で、以降は所定時間のみ当該電子機器を継続使用することが可能であることを認識することができ、以降において少ない電池残量を計画的に使用する等が可能となる(例えば、特許文献1参照)。
しかしながら、電池にあっては、その使用期間の経過に伴う経年劣化により充電可能な容量が低下していく。そして、充電可能な容量が低下すると、同一の電圧であっても以降における使用可能な時間は短くなる。したがって、前述のように電池の出力電圧が所定の閾値以下となった時点で警告を行うと、電池の劣化に伴って、警告以降において継続して使用することが可能な時間も短くなる。このため、ユーザが意図している残り使用可能時間と、実際の残り使用可能時間とが不一致となり、ユーザにとって不意の電池切れが生じてしまう場合があった。 However, in the case of a battery, the capacity that can be charged decreases due to the deterioration over time with the passage of its use period. And if the chargeable capacity | capacitance falls, even if it is the same voltage, the time which can be used after that will become short. Therefore, if the warning is given when the output voltage of the battery becomes equal to or lower than the predetermined threshold as described above, the time that can be continuously used after the warning is shortened with the deterioration of the battery. For this reason, the remaining usable time intended by the user does not match the actual remaining usable time, and the battery may be unexpectedly exhausted.
本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、残り使用可能時間の誤差を抑制しつつ電池の残量警告を行うことのできる電子機器、電子機器制御プログラム及び閾値設定方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such a conventional problem, and provides an electronic device, an electronic device control program, and a threshold setting method capable of performing a battery remaining amount warning while suppressing an error in remaining usable time. The purpose is to do.
前記課題を解決するために請求項1に記載の発明に係る電子機器にあっては、電池を電源として動作する電子機器であって、所定動作部を駆動する前記電池の電圧値としての閾値を記憶した記憶手段と、前記電池の残電圧値を検出する検出手段と、この電池の残電圧値と前記閾値とを比較する比較手段と、前記所定動作部が駆動したか否かを判定する判定手段と、前記比較手段による比較結果と前記判定手段による判定結果に基づいて前記電池の劣化状態を判断する判断手段と、前記判断手段により判断される電池の劣化状態に応じて前記記憶手段により記憶される前記閾値を可変設定する閾値制御手段と、を備えることを特徴とする。
In order to solve the above-described problem, the electronic device according to the first aspect of the present invention is an electronic device that operates using a battery as a power source, and sets a threshold value as a voltage value of the battery that drives a predetermined operation unit. A determination unit that determines whether or not the predetermined operation unit has been driven , a storage unit that stores data, a detection unit that detects a remaining voltage value of the battery, a comparison unit that compares the remaining voltage value of the battery and the threshold value Means for determining the deterioration state of the battery based on the comparison result by the comparison means and the determination result by the determination means, and the storage means stores the deterioration state of the battery determined by the determination means. And a threshold value control means for variably setting the threshold value.
本発明によれば、残り使用可能時間の誤差を抑制しつつ電池の残量警告を行うことができる。 According to the present invention, it is possible to issue a battery remaining amount warning while suppressing an error in the remaining usable time.
以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の各実施の形態に共通するプロジェクタ1の電気的構成を示すブロック図である。このプロジェクタ1は、充電可能なバッテリー29を電源として動作するものであって、電圧検出回路28、制御部11、入出力インターフェイス12、画像変換部13、表示エンコーダ14、表示駆動部15等を有する。バッテリー29は各部に電力を供給し、電圧検出回路28はバッテリー29の電圧を検出する。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of a
また、入出力コネクタ部16から入力された各種規格の画像信号(画像データ)は、入出力インターフェイス12、システムバス17を介して、画像変換部13で表示に適した所定フォーマットの画像信号に統一するように変換された後、表示エンコーダ14に送られる。表示エンコーダ14は、送られてきた画像信号をビデオRAM18に展開記憶させた上で、このビデオRAM18の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部15に出力するものである。
The image signals (image data) of various standards input from the input /
表示エンコーダ14からビデオ信号が入力される表示駆動部15は、送られてきた画像信号に対応して適宜フレームレートで空間的光変調素子(SOM)である表示素子19を駆動する。そして、ランプを有する光源装置20から射出された光線束を、光源側光学系を介して表示素子19に入射することにより、表示素子19の反射光で光像を形成し、投影側光学系とする可動レンズ群21を介して図示しないスクリーンに画像を投影表示する。この投影側光学系の可動レンズ群21は、レンズモータ22によりズーム調整やフォーカス調整のための駆動が行われる。
The
画像圧縮/伸張部23は、画像信号における輝度信号及び色差信号をADTC及びハフマン符号化等の処理により、データ圧縮して着脱自在な記録媒体であるメモリカード24に書き込む記録処理や、メモリカード24に記録された画像データを読み出して、一連の動画を構成する個々の画像データを1フレーム単位で伸張して画像変換部13を介して表示エンコーダ14に送り、メモリカード24に記憶された画像データに基づいて動画等の表示を可能にするものである。
The image compression /
制御部11は、プロジェクタ1内における各回路の動作を制御するものであって、CPU及びその周辺回路、ROM111、RAM112等で構成されている。ROM111には、各種セッティング等のプログラム、後述するフローチャートにより示すプログラムやデータ等が予め記憶されており、RAM112は、ワークメモリ等として使用される。
The
キー/インジケータ部25は、本体ケース等に設けられているメインキー及びインジケータ、当該プロジェクタ1の起動時に点灯するランプ等により構成される。これらインジケータ等は制御部11により表示及び点滅制御され、各種キーの操作信号は制御部11に送出される。また、リモートコントローラからのキー操作信号は、Ir受信部26で受信され、Ir処理部27で復調されてコード信号が制御部11に送られる。
The key /
また、制御部11は、光源制御回路32を制御することにより、画像信号に応じて赤色光源、緑色光源、青色光源を時分割制御している。さらに、冷却ファン駆動制御回路33には、光源装置20等に設けられた複数のセンサによる温度検出を行わせて、冷却ファンの回転速度を制御させ、タイマー等によりプロジェクタ本体の電源オフ後も冷却ファンの回転を持続させ、温度センサによる温度検出の結果によっては、プロジェクタ本体の電源をオフにする制御も行う。
The
なお、RAM112には、バッテリー29の残量であるバッテリー残量N、閾値N1及び閾値N2を格納するためのエリアが予め設けられている。ここで、閾値N1は、光源装置20が有するランプが点灯可能なバッテリー29の下限電圧であり、言わばこのプロジェクタ1が投影動作可能なバッテリー29の下限電圧である。また、閾値N2は、前記閾値N1に基づいて算出され、例えば約10分後に前記ランプの継続点灯が不可能になるバッテリー29の残量値、つまりはプロジェクタ1の使用に伴って約10分後に閾値N1未満となるバッテリー29の電圧値である。
The
以上の構成に係る本実施の形態において、プロジェクタ1の制御部11は電源ONに伴って、ROM111に記憶されたプログラムに基づき、図2のフローチャートに示すように処理を実行する。すなわち、この電源ON時において、電圧検出回路28により検出したバッテリー29の電圧をバッテリー残量Nとして、RAM112に記憶する(ステップSA1)。次に、光源装置20のランプが点灯したか否かを判断する(ステップSA2)。
In the present embodiment having the above-described configuration, the
ランプが点灯した場合には、今回検出したバッテリー残量Nとこの時点でRAM112に記憶されている閾値N1とを比較し、バッテリー残量Nが閾値N1よりも小さいか否かを判断する(ステップSA3)。この判断がNOであって、バッテリー残量Nが閾値N1以上である場合は、すなわち、ランプが点灯して、且つバッテリー残量Nがランプ点灯の下限電圧である閾値N1よりも大きい場合であるため、この閾値N1の値は適切であり、これを修正する必要はない。よって、後述するステップSA5の処理による閾値N1の修正を行うことなく、ステップSA7に進み画像投影処理を実行する。
When the lamp is lit, the remaining battery level N detected this time is compared with the threshold value N1 stored in the
すなわち、画像データを画像変換部13で変換し、表示エンコーダ14により画像信号をビデオRAM18に展開記憶させた上で、このビデオRAM18の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部15に出力する。表示駆動部15が、送られてきた画像信号に対応して表示素子19を駆動し、光源装置20から射出された光線束を光源側光学系を介して表示素子19に入射することにより、表示素子19の反射光で光像を形成し、レンズ群21を介して図示しないスクリーンにスライド画像を投影する。
That is, the image data is converted by the
また、このように画像投影によりバッテリー29の電力は消費されることから、これに伴って減少するバッテリー残量Nを再度検出する(ステップSA8)。引き続き、閾値N1に基づいて、約10分後に光源装置20のランプが点灯不可能になるバッテリー29の残量値である閾値N2を算出する(ステップSA9)。
Further, since the power of the
すなわち、当該プロジェクタ1において光源装置20におけるランプの定格は既知であり消費電力は既知であるから、このランプの消費電力と閾値N1とに基づいて、ランプが約10分後に継続点灯が不可能になるバッテリー29の残量値、つまりはプロジェクタ1の使用に伴って約10分後に閾値N1となるバッテリー29の電圧値を算出することができる。そして、この算出した電圧値を閾値N2としてRAM112に記憶する。
That is, since the lamp rating of the
引き続き、前記ステップSA8で投影動作中に検出したバッテリー残量Nが閾値N2未満に低下到達したか否かを判断する(ステップSA10)。N<N2となっていない場合、つまりバッテリー29の電圧が閾値N2以上である場合には、ステップSA11の処理を行うことなく、ステップSA12に進む。
Subsequently, it is determined whether or not the battery remaining amount N detected during the projection operation in step SA8 has reached a level lower than the threshold value N2 (step SA10). If N <N2, that is, if the voltage of the
そして、このステップSA12で電源OFF操作があったか否か、又はバッテリー29の残量が「0」となったか否かを判断する。このステップSA12の判断がNOである間は、ステップSA7からの処理を繰り返す。したがって、バッテリー29の残量Nは投影動作に伴って漸次減少していく。そして、バッテリー29のバッテリー残量Nが閾値N2未満に低下到達すると、ステップSA10の判断がYESとなる。したがって、ステップSA10からステップSA11に進み、キー/インジケータ部25のインジケータを動作させてバッテリー残量警告表示を行う(ステップSA11)。
In step SA12, it is determined whether or not a power-off operation has been performed, or whether or not the remaining amount of the
このとき、前述のように閾値N2は、当該プロジェクタ1を継続して動作させた場合に、例えば約10分後に光源装置20のランプが消灯する(継続点灯不可能となる)バッテリー残量値である。したがって、ユーザはバッテリー残量警告表示を視認することにより、以降は10分程度のみ当該プロジェクタ1を継続使用して、投影を行うことが可能であること、あるいは10分程度で投影不可能になることを認識することができ、以降において少ないバッテリー残量を計画的に使用することができる。
At this time, as described above, the threshold value N2 is, for example, a battery remaining amount value in which the lamp of the
一方、前記ステップSA2での判断の結果、前記ランプが点灯しなかった場合には、バッテリー残量Nが閾値N1よりも大きいか否かを判断する(ステップSA4)。この判断がNOであって、(バッテリー残量)N<N1(閾値)である場合、つまりランプが点灯しないで、且つバッテリー残量Nが閾値N1未満に低下到達してしまっている場合には、閾値N1の値は適切であるが、充電が十分になされていなかったと考えられ、ステップSA15で充電警告を表示したのち、電源をOFFにして、処理を終了する。 On the other hand, if the result of determination in step SA2 is that the lamp has not turned on, it is determined whether or not the remaining battery capacity N is greater than a threshold value N1 (step SA4). If this determination is NO and (remaining battery power) N <N1 (threshold), that is, if the lamp does not light up and the remaining battery power N has reached a level lower than the threshold N1, The threshold value N1 is appropriate, but it is considered that the battery has not been sufficiently charged. After displaying a charge warning in step SA15, the power is turned off and the process is terminated.
また、ステップSA4での判断がYESであって、N>N1である場合は、起動時にランプは点灯しなかったが、バッテリー残量Nは閾値N1以上である場合である。この場合、設定されている閾値N1の値は、ステップSA2において事実としてランプを点灯させることができなかったバッテリー残量Nの値よりも小さかったことになる。 Further, when the determination in step SA4 is YES and N> N1, the lamp is not lit at the time of startup, but the battery remaining amount N is equal to or greater than the threshold value N1. In this case, the value of the threshold value N1 that has been set is smaller than the value of the remaining battery level N that could not be lit in step SA2.
そして、このように、ランプが点灯する下限電圧であるはずの閾値N1の値が、事実としてランプを点灯させることができなかったバッテリー残量Nの値よりもさらに小さい値である原因は、バッテリー29が劣化したことによってバッテリー29の容量そのものが小さくなったからであるとすることができる。すなわち、バッテリー29の容量縮小前に設定されている閾値N1は、バッテリー29の容量縮小に伴いその評価値が小さくなるため、当該閾値N1はステップSA2において事実としてランプを点灯できる下限電圧値よりも小さくなってしまい、上述のようにバッテリー残量Nが閾値N1よりも大きい値であるにもかかわらずランプを点灯できないという現象が起こる。したがって、バッテリー29の劣化に伴って評価値が下がってしまった閾値N1を上昇させる必要が生じ、この場合には、前記ステップSA1で検出したバッテリー残量Nの値を閾値N1に入れ替えて、閾値N1の値を上昇(増加)させる(ステップSA5)。
Thus, the reason why the value of the threshold value N1, which should be the lower limit voltage at which the lamp is lit, is actually smaller than the value of the remaining battery power N where the lamp could not be lit is This can be because the capacity of the
したがって、閾値N1はこのようにバッテリー29の劣化が進むほど、高い値に可変設定されていく。
Therefore, the threshold value N1 is variably set to a higher value as the deterioration of the
他方、ステップSA3の判断がYESであった場合とは、N<N1であって、起動時にランプは正常に点灯したが、バッテリー残量Nが閾値N1よりも小さい場合である。ここで、バッテリー残量Nは、ランプの点灯下限電圧である閾値N1よりも小さい値であるにもかかわらず、ステップSA2でランプを点灯できたことになるため、閾値N1の値は不適切であってこれを修正する必要がある。 On the other hand, the case where the determination in step SA3 is YES is a case where N <N1 and the lamp is normally lit at the time of startup, but the remaining battery charge N is smaller than the threshold value N1. Here, although the remaining battery level N is smaller than the threshold value N1 that is the lower limit voltage for lighting the lamp, the lamp can be lit in step SA2, so the value of the threshold value N1 is inappropriate. There is a need to fix this.
また、このように検出したバッテリー残量Nの値が閾値N1の値よりも小さいにもかかわらず、ランプを点灯できるという現象が生ずる原因として、これまでにステップSA4を介した前記ステップSA5の処理が数回行われることにより、閾値N1の値が上昇修正された後に、バッテリー29の劣化の改善(例えば、バッテリーの交換など)があった場合が想定される。つまり、上述のように、バッテリー29の劣化に対応してステップSA4を介したステップSA5で閾値N1の値を上昇させる可変設定を行うことで閾値N1の評価値を適切に保つことができたが、劣化の改善に伴いバッテリー29の容量そのものが大きくなることで、バッテリー29の劣化の改善前の閾値N1は、バッテリー29の劣化に伴いその評価値が大きくなるため、当該閾値N1はステップSA2において事実としてランプを点灯できる下限電圧値よりも大きくなってしまい、上述のようにバッテリー残量Nが閾値N1よりも小さい値であるにもかかわらずランプを点灯できるという現象が起こる。したがって、バッテリー29の劣化が改善されたことによって評価値が上がってしまった閾値N1を下降させる必要が生じ、この場合にも、前記ステップSA1で検出したバッテリー残量Nの値を閾値N1に入れ替える(ステップSA5)。
Further, as a cause of the phenomenon that the lamp can be turned on even though the value of the remaining battery level N detected in this way is smaller than the value of the threshold value N1, the process of step SA5 via step SA4 has been performed so far. Is performed several times, and it is assumed that there is an improvement in the deterioration of the battery 29 (for example, replacement of the battery) after the threshold value N1 is corrected to rise. That is, as described above, the evaluation value of the threshold value N1 can be appropriately maintained by performing the variable setting for increasing the value of the threshold value N1 in step SA5 via step SA4 in response to the deterioration of the
しかし、この場合は前記ステップSA4の判断がYESとなって、ステップSA5でNをN1に入れ替えることによりN1の値を上昇(増加)させた場合とは逆に、NをN1に入れ替えることによりN1の値を下降(減少)させることになる。 However, in this case, the determination in step SA4 is YES, and in contrast to the case where the value of N1 is increased (increased) by replacing N with N1 in step SA5, N1 is replaced with N1. The value of is lowered (decreased).
したがって、ステップSA5においては、バッテリー29の劣化状態に応じて、劣化が進んでいる場合には閾値N1を上昇(増加)させることができ、また、劣化の進み度合い以上に閾値N1が上昇(増加)している場合、つまり劣化が進んで閾値N1を上昇させた状態から、劣化の改善があった場合には閾値N1を下降(減少)させることができる。すなわち、ランプが点灯したか否かという事実に基づいて、予め設定されているランプ点灯下限電圧である閾値N1の値が適切であるかを判断し、適切でない場合には、当該事実に基づいて閾値N1を修正するものである。
Accordingly, in step SA5, the threshold value N1 can be increased (increased) when the deterioration is progressing according to the deterioration state of the
次に、この入れ替えにより閾値N1の値が減少したか否かを判断する(ステップSA6)。ここで、閾値N1の値が減少した場合とは、前記ステップSA2の判断がYESで、ステップSA3を介してステップSA5で閾値N1の値を下降させるように可変設定した場合であって、ランプは点灯した場合である。したがって、ステップSA6の判断がYESであって、入れ替えにより閾値N1の値が減少した場合には、上述のようにステップSA7以降の処理を実行して画像投影等を行う。 Next, it is determined whether or not the value of the threshold value N1 has decreased due to this replacement (step SA6). Here, the case where the value of the threshold value N1 is decreased is a case where the determination of the step SA2 is YES and the value of the threshold value N1 is variably set to decrease in the step SA5 via the step SA3. This is the case when it is lit. Therefore, if the determination in step SA6 is YES and the value of the threshold value N1 has decreased due to the replacement, the processing after step SA7 is executed as described above to perform image projection and the like.
しかし、これとは逆に閾値N1の値が増加した場合とは、前記ステップSA2の判断がNOで、ステップSA4を介してステップSA5で閾値N1の値を上昇させるように可変設定した場合であって、ランプは点灯しなかった場合である。したがって、ステップSA6の判断がNOであって、入れ替えにより閾値N1の値が増加した場合には、増加したN1が所定値未満であるか否かを判断する(ステップSA13)。 However, on the contrary, the case where the value of the threshold value N1 increases is a case where the determination in step SA2 is NO and the setting is made so that the value of the threshold value N1 is increased in step SA5 via step SA4. In this case, the lamp does not light up. Therefore, if the determination in step SA6 is NO and the value of the threshold value N1 increases due to the replacement, it is determined whether the increased N1 is less than a predetermined value (step SA13).
この判断がNOであって、閾値N1の値が所定値よりも大きい場合は、バッテリー29の劣化がかなり進んでいる状態であるとすることができる。これは、上述のように、閾値N1の値はステップSA5においてバッテリー29の劣化に応じて上昇するように可変設定されることから、バッテリー29の劣化の度合と、閾値N1の値は比例することとなるためである。したがって、この場合には、キー/インジケータ部25にてバッテリー劣化警告を行い(ステップSA14)、電源OFFして処理を終了する。したがって、ユーザは、バッテリー劣化警告を視認することにより、バッテリー29の交換を促され、投影途中でバッテリー切れとなって投影不可能となる事態の発生を未然に防止することができる。
When this determination is NO and the value of the threshold value N1 is larger than a predetermined value, it can be assumed that the
他方、ステップSA13の判断がYESであって、閾値N1が所定値未満である場合には、バッテリー29の劣化は交換を要するほど進んではいないが、充電量が不足しているためにランプを点灯できなかったと見なすことができる。したがって、この場合にはキー/インジケータ部25にて充電警告を行った後(ステップSA15)、電源をOFFにする。したがって、ユーザは、充電警告を視認することにより、バッテリー29は劣化しておらず、充電すれば使用可能であることを認識することができ、無用なバッテリー交換を未然に防止することができる。
On the other hand, if the determination in step SA13 is YES and the threshold value N1 is less than the predetermined value, the
また、前述のように閾値N2は、閾値N1に基づいて算出する約10分後に光源装置20のランプが消灯するバッテリー29の残量値であるため、バッテリー29の劣化状態に応じて閾値N1の値を上昇(増加)させたり、バッテリー29の劣化の改善に応じて下降(減少)させたりして上述のように閾値N1の値を適宜修正することによって、。閾値N2の値も修正され、より適切な値を算出することができる。したがって、本実施形態におけるプロジェクタ1は、バッテリー29の劣化や、劣化の改善によって生じる残り使用可能時間(約10分)の誤差を抑制しつつバッテリー29の残量警告を行うことができる。
Further, as described above, the threshold value N2 is the remaining amount value of the
換言すれば、バッテリー29の劣化状態に応じて、適正に残量警告を行うことが可能となるのである。
In other words, the remaining amount warning can be appropriately performed according to the deterioration state of the
(第1の実施の形態の変形例)
図3は、第1の実施の形態の変形例を示すフローチャートである。このフローチャートにおいて、ステップSA1〜SA15のうち、ステップSA5を除いて図2のフローチャートと同一の処理である。しかし、この変形例においてはステップSA5の処理で、閾値N1の値にバッテリー残量Nの値を入れ替えて可変設定する際に、所定の増加値αを加算する。このとき、「α」は正の値と負の値とが選択的に用いられる。
(Modification of the first embodiment)
FIG. 3 is a flowchart showing a modification of the first embodiment. This flowchart is the same as the flowchart of FIG. 2 except for step SA5 among steps SA1 to SA15. However, in this modification, in the process of step SA5, a predetermined increase value α is added when the value of the battery remaining amount N is replaced with the value of the threshold value N1 and variably set. At this time, a positive value and a negative value are selectively used for “α”.
つまり、前述した第1の実施の形態においては、ステップSA4の判断がYESであってN>N1である場合、ステップSA5でバッテリー残量Nを閾値N1とすることにより、閾値N1の値を上昇(増加)させたが、これは、検出したバッテリー残量Nが、予め設定されていた閾値N1の値よりも大きい値であったにもかかわらず、ステップSA2においてランプが点灯しなかったという事実に基づき、適切な閾値N1の値は少なくともバッテリー残量Nの値以上であると推定されるからである。すなわち、適切な閾値N1の値は、バッテリー残量N以上の値であることから、ステップSA5で閾値N1を「N+α」に入れ替えることによって、閾値N1の値をより適切な値に近づけることができる。この場合、適切な閾値N1の値は、バッテリー残量N以上の値であるため、所定値αの値は正の値を選択することとなる。 That is, in the first embodiment described above, when the determination in step SA4 is YES and N> N1, the remaining battery level N is set to the threshold value N1 in step SA5, thereby increasing the value of the threshold value N1. (Increase) This is the fact that the lamp did not light in step SA2 even though the detected battery remaining amount N was larger than the preset threshold value N1. This is because it is estimated that the appropriate threshold value N1 is at least equal to or greater than the remaining battery level N. That is, since the appropriate threshold value N1 is a value equal to or greater than the remaining battery charge N, the threshold value N1 can be made closer to a more appropriate value by replacing the threshold value N1 with “N + α” in step SA5. . In this case, since the appropriate threshold value N1 is a value equal to or greater than the remaining battery charge N, a positive value is selected as the predetermined value α.
一方、前述した第1の実施の形態においては、ステップSA3の判断がYESであってN<N1である場合、ステップSA5でバッテリー残量Nを閾値N1とすることにより、閾値N1の値を下降(減少)させたが、これは、バッテリー残量Nが、予め設定されていた閾値N1の値よりも小さい値であったにもかかわらず、ステップSA2においてランプが点灯したという事実に基づき、適切な閾値N1の値は少なくともバッテリー残量Nの値以下であるだろうと推定されるからである。すなわち、適切な閾値N1の値は、バッテリー残量N以下の値であることから、ステップSA5で閾値N1を「N+α」に入れ替えることによって、閾値N1の値をより適切な値に近づけることができる。この場合、バッテリー所定値αの値は負の値を選択することとなる。 On the other hand, in the first embodiment described above, when the determination in step SA3 is YES and N <N1, the value of the threshold N1 is decreased by setting the remaining battery capacity N to the threshold N1 in step SA5. (Decrease), but this is appropriate based on the fact that the lamp is lit in step SA2 even though the battery remaining amount N is smaller than the preset threshold value N1. This is because it is estimated that the value of the threshold value N1 will be at least the value of the remaining battery level N. In other words, since the appropriate threshold value N1 is equal to or less than the remaining battery level N, the threshold value N1 can be made closer to a more appropriate value by replacing the threshold value N1 with “N + α” in step SA5. . In this case, the battery predetermined value α is selected as a negative value.
したがって、この変形例によれば、閾値N1を光源装置20が有するランプが点灯可能なバッテリー29の下限電圧である本来の値に、より近づけることができる。
Therefore, according to this modification, the threshold value N1 can be made closer to the original value that is the lower limit voltage of the
(第2の実施の形態)
図4は、本発明の第2の実施の形態における処理手順を示すフローチャートである。プロジェクタ1の制御部11は電源ONに伴って、ROM111に記憶されたプログラムに基づき、図4のフローチャートに示すように処理を実行する。このフローチャートにおいて、ステップSB1〜SB15は、第1の実施の形態における図2のフローチャートのステップSA1〜SA15と同一の処理である。ただし、ステップSB16が加えられている点において第1の実施の形態とは異なっている。
(Second Embodiment)
FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure in the second embodiment of the present invention. The
すなわち、ステップSB2での判断の結果、前記ランプが点灯しなかった場合には、バッテリー残量Nが閾値N1よりも大きいか否かを判断する(ステップSB4)。そして、この判断がNOであって、(バッテリー残量)N<N1(閾値)である場合、つまり起動時において既にバッテリー残量Nが閾値N1未満に低下到達してしまっている場合には、前記ステップSB1で検出したバッテリー残量Nと予め設定されている閾値N1との差の絶対値|N−N1|が所定値よりも大きいか否かを判断する(ステップSB16)。 That is, if the result of determination in step SB2 is that the lamp has not turned on, it is determined whether or not the remaining battery capacity N is greater than the threshold value N1 (step SB4). When this determination is NO and (remaining battery amount) N <N1 (threshold value), that is, when the remaining battery amount N has already reached lower than the threshold value N1 at the time of activation, It is determined whether or not the absolute value | N−N1 | of the difference between the battery remaining amount N detected in step SB1 and a preset threshold value N1 is larger than a predetermined value (step SB16).
このステップSB16での判断がNOであって、差の絶対値|N−N1|が所定値未満である場合には、前述のようにバッテリーの劣化に伴ってその値が上昇(増加)する閾値N1の値は、あまり大きくなってはいないのでバッテリー29は劣化は交換を要するほど進んではいない。しかし、ランプは点灯しなかったのであるから、バッテリー29の劣化は交換を要するほど進んではいないが、充電量が不足していると見なすことができる。そこで、この場合にはキー/インジケータ部25にて充電警告を行った後(ステップSB15)、電源をOFFにする。したがって、ユーザは、充電警告を視認することにより、バッテリー29は劣化しておらず、充電すれば使用可能であることを認識することができ、無用なバッテリー交換を未然に防止することができる。
If the determination in step SB16 is NO and the absolute value of the difference | N−N1 | is less than a predetermined value, the threshold value increases (increases) as the battery deteriorates as described above. Since the value of N1 is not so large, the deterioration of the
しかし、ステップSB16での判断がYESであって、|N−N1|が所定値以上である場合には、前述のようにバッテリーの劣化に伴ってその値が上昇(増加)する閾値N1の値は、かなり大きくなっており、バッテリー29の劣化は交換を要するほど進んでいるとすることができる。そこで、この場合には、キー/インジケータ部25にてバッテリー劣化警告を行った後(ステップSB14)、電源をOFFにする。したがって、ユーザは、バッテリー劣化警告を視認することにより、バッテリー29の交換を促され、投影途中でバッテリー切れとなって投影不可能となる事態の発生を未然に防止することができる。
However, if the determination in step SB16 is YES and | N−N1 | is greater than or equal to a predetermined value, the value of the threshold value N1 that increases (increases) as the battery deteriorates as described above. Is considerably large, and it can be assumed that the deterioration of the
なお、本実施の形態においては、表示によりバッテリー残量警告を行うようにしたが、表示に限らず、音声、警告音等その他の手段よりバッテリー残量警告を行うようにしてもよい。 In this embodiment, the battery remaining amount warning is performed by display. However, the present invention is not limited to display, and the battery remaining amount warning may be performed by other means such as sound and warning sound.
また、本実施の形態においては、ステップSB4、ステップSB4での判断がNOであって、(バッテリー残量)N<N1(閾値)である場合、つまり起動時において既にバッテリー残量Nが閾値N1未満に低下到達してしまっている場合には、単に電源をOFFにして、処理を終了するようした。しかし、電源をOFFにする直前に、電源をOFFにする理由、つまり「起動時において既にバッテリー残量Nが閾値N1未満に低下到達してしまっている」旨の報知を行うようにしてもよい。これにより、ユーザは電源ONにしたにも拘わらず、電源がOFFにされた理由を理解することができ、投影開始に先立ってユーザに、充電や電池交換を行うべきことを促すことができる。 Further, in the present embodiment, when the determinations in steps SB4 and SB4 are NO and (remaining battery amount) N <N1 (threshold value), that is, the remaining battery amount N is already the threshold value N1 at the time of startup. If it has reached a lower level, the power is simply turned off and the process is terminated. However, immediately before turning off the power, the reason for turning off the power, that is, “the battery remaining amount N has already reached a lower level than the threshold N1 at the time of startup” may be notified. . Accordingly, the user can understand the reason why the power is turned off even when the power is turned on, and can prompt the user to charge or replace the battery before starting the projection.
さらに、本実施の形態においては、本発明をプロジェクタに適用した場合を示したが、プロジェクタに限ることなく、電池を電源として動作する各種電子機器に適用できることは勿論である。 Furthermore, in the present embodiment, the case where the present invention is applied to a projector has been shown, but it is needless to say that the present invention is not limited to a projector and can be applied to various electronic devices that operate using a battery as a power source.
1 プロジェクタ
11 制御部
12 入出力インターフェイス
13 画像変換部
14 表示エンコーダ
15 表示駆動部
16 入出力コネクタ部
17 システムバス
18 ビデオRAM
19 表示素子
20 光源装置
21 可動レンズ群
23 画像圧縮/伸張部
24 メモリカード
25 キー/インジケータ部
28 電圧検出回路
29 バッテリー
111 ROM
112 RAM
DESCRIPTION OF
DESCRIPTION OF
112 RAM
Claims (8)
所定動作部を駆動する前記電池の電圧値としての閾値を記憶した記憶手段と、
前記電池の残電圧値を検出する検出手段と、
この電池の残電圧値と前記閾値とを比較する比較手段と、
前記所定動作部が駆動したか否かを判定する判定手段と、
前記比較手段による比較結果と前記判定手段による判定結果に基づいて前記電池の劣化状態を判断する判断手段と、
前記判断手段により判断される電池の劣化状態に応じて前記記憶手段により記憶される前記閾値を可変設定する閾値制御手段と、
を備えることを特徴とする電子機器。 An electronic device that operates using a battery as a power source,
Storage means for storing a threshold value as a voltage value of the battery for driving the predetermined operation unit;
Detecting means for detecting a residual voltage value of the battery;
A comparison means for comparing the remaining voltage value of the battery with the threshold value;
Determination means for determining whether or not the predetermined operation unit has been driven;
A determination unit that determines a deterioration state of the battery based on a comparison result by the comparison unit and a determination result by the determination unit;
Threshold control means for variably setting the threshold value stored by the storage means in accordance with the deterioration state of the battery determined by the determination means;
An electronic device comprising:
前記電池の残電圧値を検出する検出手段、
この電池の残電圧値と前記閾値とを比較する比較手段、
前記所定動作部が駆動したか否かを判定する判定手段、
前記比較手段による比較結果と前記判定手段による判定結果に基づいて前記電池の劣化状態を判断する判断手段、
前記判断手段により判断される電池の劣化状態に応じて前記記憶部により記憶される前記閾値を可変設定する閾値制御手段
として機能させることを特徴とする電子機器制御プログラム。
A computer having an electronic device that operates using a battery as a power source, and a storage unit that stores a threshold value as a voltage value of the battery that drives the predetermined operation unit;
Detecting means for detecting a residual voltage value of the battery;
Comparison means for comparing the remaining voltage value of the battery with the threshold value,
Determination means for determining whether or not the predetermined operation unit has been driven;
A determination unit that determines a deterioration state of the battery based on a comparison result by the comparison unit and a determination result by the determination unit;
An electronic device control program that functions as threshold control means for variably setting the threshold stored by the storage unit in accordance with a battery deterioration state determined by the determination means.
を備える電池を電源として動作する電子機器の閾値設定方法であって、
前記電池の残電圧値を検出する検出工程、
この電池の残電圧値と前記閾値とを比較する比較工程、
前記所定動作部が駆動したか否かを判定する判定工程、
前記比較工程による比較結果と前記判定工程による判定結果に基づいて前記電池の劣化状態を判断する判断工程、
前記判断工程により判断される電池の劣化状態に応じて前記記憶部により記憶される前記閾値を可変設定する閾値制御工程
を備えることを特徴とする閾値設定方法。 A threshold setting method of an electronic device operating as a power source a battery having a storage unit that stores a threshold of a voltage of the battery for driving the predetermined operation section,
A detection step of detecting a residual voltage value of the battery;
A comparison step of comparing the remaining voltage value of the battery with the threshold value;
A determination step of determining whether or not the predetermined operation unit has been driven;
A determination step of determining a deterioration state of the battery based on a comparison result by the comparison step and a determination result by the determination step;
A threshold value setting method comprising: a threshold value control step for variably setting the threshold value stored by the storage unit in accordance with a battery deterioration state determined by the determination step.
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