JP6171550B2 - Power supply control apparatus and image processing apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、電源制御装置及び画像処理装置に関する。   The present invention relates to a power supply control device and an image processing device.

太陽電池や二次電池等による電源を省エネルギーモード(以下では、省電力モードとも言う。)に利用する画像処理装置が提案されている。   There has been proposed an image processing apparatus that uses a power source such as a solar battery or a secondary battery in an energy saving mode (hereinafter also referred to as a power saving mode).

例えば、特許文献1には、商用電源の電力を装置の各部へ供給する主電源と、この主電源により充電される二次電池とを備えて、省エネルギーモードの際に特定のモジュールに対して二次電池から電力を供給する画像形成装置において、主電源の入力電圧を監視して、省エネルギーモード時において、主電源の入力電圧が所定の値よりも低下した場合に、二次電池をオフにすることにより、二次電池の不要な消費を抑制することが記載されている。   For example, Patent Literature 1 includes a main power source that supplies power from a commercial power source to each unit of the apparatus, and a secondary battery that is charged by the main power source. In an image forming apparatus that supplies power from a secondary battery, the input voltage of the main power supply is monitored, and the secondary battery is turned off when the input voltage of the main power supply falls below a predetermined value in the energy saving mode. Therefore, it is described that unnecessary consumption of the secondary battery is suppressed.

また、特許文献2には、商用電源が遮断され、蓄電で動作している状態からの商用電源の復帰時に、蓄電電力の使用をなくするため、補助スイッチにより接続された立ち上げ用配線回路によりスリープモードからの復帰を行うことが記載されている。   Further, Patent Document 2 discloses a startup wiring circuit connected by an auxiliary switch in order to eliminate the use of stored power when the commercial power supply is cut off and the commercial power supply is restored from the state where it is operating with power storage. It is described that the device returns from the sleep mode.

特開2005−238786号公報JP 2005-238786 A 特開2011−205869号公報JP 2011-205869 A

本発明は、省電力モードから自動復帰可能な状態を維持しつつ、省電力モードにおける商用電源の消費電力ゼロを実現することを目的とする。   An object of the present invention is to realize zero power consumption of a commercial power supply in the power saving mode while maintaining a state in which the automatic return from the power saving mode can be maintained.

請求項1に記載の電源制御装置は、蓄電手段と、主電源スイッチとは別に設けられ、負荷側への通電をオンオフする副スイッチと、負荷への電力供給元を商用電源側又は前記蓄電手段に切り換える切換手段と、省電力モードへの移行時に、前記電力供給元を商用電源側から前記蓄電手段に前記切換手段を切り換えて前記副スイッチをオフするよう制御し、省電力モードから復帰時に、前記副スイッチをオンして前記電力供給元を前記蓄電手段から商用電源側に前記切換手段を切り換えるよう制御する制御手段と、前記主電源スイッチが操作されて装置起動を行う際に、装置起動時の前記副スイッチを作動させるための駆動源を少なくとも前記蓄電手段を含む商用電源以外の駆動源、前記主電源スイッチに連動して変更する変更手段と、を備えている。 The power supply control device according to claim 1 is provided separately from the power storage means and the main power switch, and turns on and off the power supply to the load side. The power supply source to the load is the commercial power supply side or the power storage means. And switching means for switching to the power saving mode , the power supply source is controlled to switch the switching means from the commercial power supply side to the power storage means to turn off the sub switch, and when returning from the power saving mode A control means for controlling the switching means to switch the power supply source from the power storage means to the commercial power source side by turning on the sub switch, and starting the apparatus when the main power switch is operated to start the apparatus. a drive source other than the commercial power source comprising at least said storage means a drive source for operating the auxiliary switch when a changing means for changing in conjunction with the main power switch, a Eteiru.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記変更手段は、省電力モード時に主電源スイッチが遮断された場合に前記電力供給元を商用電源側に前記切換手段の切換を更に変更する。   The invention according to claim 2 is the invention according to claim 1, wherein the changing means switches the switching means to the commercial power source side when the main power switch is cut off in the power saving mode. Is further changed.

請求項3に記載の発明は、請求項1又は請求項2に記載の発明において、前記蓄電手段とは別に設けられ、装置起動時に前記副スイッチを作動させるための駆動源としての電力を蓄電する副蓄電手段を更に備えている。   According to a third aspect of the present invention, in the first or second aspect of the present invention, the power storage unit is provided separately from the power storage unit, and stores power as a drive source for operating the sub switch when the apparatus is activated. Sub-storage means is further provided.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜3の何れか1項に記載の発明において、前記変更手段は、前記主電源スイッチに連動して電力を発電する発電手段、及び前記発電手段によって発電した電力を蓄電する蓄電素子を含み、前記主電源スイッチが操作されて装置起動を行う際に、装置起動時の前記副スイッチを作動させるための駆動源を、前記商用電源以外の駆動源として、前記蓄電素子に変更するAccording to a fourth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to third aspects, the changing unit includes a power generation unit that generates power in conjunction with the main power switch, and the power generation unit. A power source that stores the generated power, and when the main power switch is operated to start the device, a drive source for operating the sub switch at the time of starting the device is a drive source other than the commercial power source. , Change to the electricity storage element .

請求項5に記載の発明は、請求項1〜4の何れか1項に記載の発明において、前記副スイッチは、常閉接点のリレーによって負荷側への通電をオンオフする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to fourth aspects of the present invention, the auxiliary switch turns on and off the energization to the load side by a normally closed contact relay.

請求項6に記載の発明は、請求項1〜4の何れか1項に記載の発明において、前記副スイッチは、ラッチングリレーによって負荷側への通電をオンオフする。   The invention according to claim 6 is the invention according to any one of claims 1 to 4, wherein the sub switch turns on and off the energization to the load side by a latching relay.

請求項7に記載の画像処理装置は、請求項1〜6の何れか1項に記載の電源制御装置と、原稿画像を読み取るための画像読取処理機能、前記画像読取処理機能によって読み取った原稿画像を記録用紙へ複写する画像複写処理機能、受信される画像情報に基づいて記録用紙へ画像を形成する画像形成処理機能、及び前記画像読取処理機能によって読み取った原稿画像の情報を送信する画像情報送信処理機能の少なくとも1つの処理機能を備えた画像処理部と、情報の通信処理を行う通信処理部及び情報を表示する表示部を備え、情報を処理するためのユーザインターフェース部と、前記画像処理部での画像処理、並びに前記ユーザインターフェース部での情報処理を制御する前記負荷としての主制御部と、を備えている。



An image processing apparatus according to a seventh aspect includes an image reading processing function for reading a document image, a document image read by the image reading processing function, and the power source control device according to any one of the first to sixth aspects. Image copy processing function for copying images onto recording paper, an image formation processing function for forming an image on recording paper based on received image information, and image information transmission for transmitting information on an original image read by the image reading processing function An image processing unit having at least one processing function of a processing function, a communication processing unit that performs information communication processing, and a display unit that displays information, a user interface unit for processing information, and the image processing unit And a main control unit as the load for controlling information processing in the user interface and information processing in the user interface unit.



請求項1に記載の発明によれば、省電力モードから自動復帰可能な状態を維持しつつ、省電力モードにおける商用電源の消費電力ゼロを実現することが可能な電源制御装置を提供することができる、という効果がある。   According to the first aspect of the present invention, it is possible to provide a power supply control device capable of realizing zero power consumption of a commercial power supply in the power saving mode while maintaining a state in which the automatic return from the power saving mode can be maintained. There is an effect that can be done.

請求項2に記載の発明によれば、省電力モード時の主電源スイッチの遮断時に装置を確実に停止させることができる、という効果がある。   According to the invention described in claim 2, there is an effect that the apparatus can be surely stopped when the main power switch is shut off in the power saving mode.

請求項3に記載の発明によれば、蓄電手段から電力供給が不可能な場合でも副スイッチを作動することができる、という効果がある。   According to the third aspect of the invention, there is an effect that the sub switch can be operated even when power supply from the power storage means is impossible.

請求項4に記載の発明によれば、発電する構成がない場合に比べて、確実に副スイッチを作動することができる、という効果がある。   According to the invention described in claim 4, there is an effect that the sub switch can be operated reliably as compared with the case where there is no configuration for generating power.

請求項5に記載の発明によれば、電力供給がなくても起動時に商用電源からの電力を負荷側へ供給して装置を起動させることが可能となる、という効果がある。   According to the fifth aspect of the present invention, there is an effect that even if there is no power supply, it is possible to start the apparatus by supplying power from the commercial power source to the load side at the time of startup.

請求項6に記載の発明によれば、ラッチングリレーを適用しない場合に比較して、副スイッチを作動させるための消費電力を抑制することができる、という効果がある。   According to the sixth aspect of the present invention, there is an effect that power consumption for operating the sub switch can be suppressed as compared with the case where the latching relay is not applied.

請求項7に記載の発明によれば、省電力モードから自動復帰可能な状態を維持しつつ、省電力モードにおける商用電源の消費電力ゼロを実現することが可能な画像処理装置を提供することができる、という効果がある。   According to the invention described in claim 7, it is possible to provide an image processing apparatus capable of realizing zero power consumption of a commercial power source in the power saving mode while maintaining a state in which the automatic return from the power saving mode can be maintained. There is an effect that can be done.

本発明の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示す図である。1 is a diagram illustrating a schematic configuration of an image processing apparatus according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態に係る画像処理装置におけるUI周辺の拡大図である。FIG. 3 is an enlarged view around a UI in the image processing apparatus according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態に係る画像処理装置の制御系のハード構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the hardware constitutions of the control system of the image processing apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the power supply control apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。3 is a timing chart illustrating the operation of each unit for each state of the image processing apparatus in the power supply control apparatus according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第2実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the power supply control apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation of each part for every state of an image processing device in a power supply control device concerning a 2nd embodiment of the present invention. 本発明の第3実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the power supply control apparatus which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation of each part for every state of an image processing device in a power supply control device concerning a 3rd embodiment of the present invention. 本発明の第4実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the power supply control apparatus which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation of each part for every state of an image processing device in a power supply control device concerning a 4th embodiment of the present invention. 参考形態の電力制御供給制御装置の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the power control supply control apparatus of a reference form. 参考形態の電源制御装置における、画像処理装置の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。6 is a timing chart illustrating the operation of each unit for each state of the image processing apparatus in the power control apparatus of the reference mode.

以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。作用・機能が同じ働きを担う部材には、全図面を通して同じ符合を付与し、重複する説明を省略する場合がある。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Members having the same functions and functions are given the same reference numbers throughout the drawings, and redundant descriptions may be omitted.

図1は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置10の概略構成を示す図である。   FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an image processing apparatus 10 according to an embodiment of the present invention.

画像処理装置10は、記録用紙に画像を形成する画像形成部12と、原稿画像を読み取る画像読取部14と、ファクシミリ通信制御回路16と、を備えている。画像処理装置10は、メインコントローラ18を備えており、画像形成部12、画像読取部14、及びファクシミリ通信制御回路16を制御する。例えば、画像読取部14で読み取った原稿画像の画像データを一時的に記憶したり、読み取った画像データを画像形成部12又はファクシミリ通信制御回路16へ送信したりする。なお、画像読取部14は上部筐体10Aに覆われ、画像形成部12、ファクシミリ通信制御回路16、及びメインコントローラ18は下部筐体10Bに覆われている。下部筐体10Bの更に下部には記録用紙を収容する複数段のトレイユニット50が設けられている。   The image processing apparatus 10 includes an image forming unit 12 that forms an image on a recording sheet, an image reading unit 14 that reads a document image, and a facsimile communication control circuit 16. The image processing apparatus 10 includes a main controller 18 and controls the image forming unit 12, the image reading unit 14, and the facsimile communication control circuit 16. For example, image data of a document image read by the image reading unit 14 is temporarily stored, or the read image data is transmitted to the image forming unit 12 or the facsimile communication control circuit 16. The image reading unit 14 is covered with the upper housing 10A, and the image forming unit 12, the facsimile communication control circuit 16, and the main controller 18 are covered with the lower housing 10B. A plurality of tray units 50 for storing recording paper are provided at a lower portion of the lower housing 10B.

また、画像読取部14を被覆する上部筐体10Aの上面かつ前方には、画像読取処理、複写処理、画像形成処理、及び送受信処理の少なくとも1つを含む処理動作(サービス)項目を指示したり、それぞれの処理動作の詳細設定を指示すると共に、画像処理装置10の状態を表示するためのユーザインターフェイス52(以下、「UI52]という場合がある。)が配置されている。UI52には、表示画面に操作者の指等を接触することで指示可能なタッチパネル部40と、機械的に動作(例えば、押圧動作)で指示可能な複数のハードキー54(図2参照)とが設けられている。   Further, a processing operation (service) item including at least one of an image reading process, a copying process, an image forming process, and a transmission / reception process is instructed on the upper surface and the front side of the upper housing 10A covering the image reading unit 14. A user interface 52 (hereinafter also referred to as “UI 52”) for instructing the detailed setting of each processing operation and displaying the state of the image processing apparatus 10 is disposed on the UI 52. A touch panel unit 40 that can be instructed by touching an operator's finger or the like on the screen, and a plurality of hard keys 54 (see FIG. 2) that can be instructed mechanically (for example, by pressing operation) are provided. .

メインコントローラ18にはインターネット等のネットワーク通信回路網20が接続され、ファクシミリ通信制御回路16には電話回線網22が接続されている。メインコントローラ18は、例えば、ネットワーク通信回路網20を介してホストコンピュータと接続され、画像データを受信したり、ファクシミリ通信制御回路16を介して電話回線網22を用いてファクシミリ受信及びファクシミリ送信を実行する役目を有している。   A network communication circuit network 20 such as the Internet is connected to the main controller 18, and a telephone line network 22 is connected to the facsimile communication control circuit 16. The main controller 18 is connected to, for example, a host computer via a network communication circuit network 20 and receives image data or executes facsimile reception and facsimile transmission using a telephone line network 22 via a facsimile communication control circuit 16. Has a role to play.

画像読取部14は、原稿を位置決めする原稿台と、原稿台に置かれた原稿の画像を走査して光を照射する走査駆動系と、走査駆動系の走査により反射又は透過する光を受光して電気信号に変換するCCD等の光電変換素子と、が設けられている。   The image reading unit 14 receives a document table for positioning the document, a scanning drive system that scans an image of the document placed on the document table and emits light, and light reflected or transmitted by scanning of the scan drive system. And a photoelectric conversion element such as a CCD for converting into an electrical signal.

画像形成部12は、感光体を備え、感光体の周囲には、感光体を一様に帯電する帯電装置と、画像データに基づいて光ビームを走査する走査露光部と、走査露光部によって走査露光されることで形成された静電潜像を現像する画像現像部と、現像された感光体上の画像を記録用紙へ転写する転写部と、転写後の感光体の表面をクリーニングするクリーニング部と、が設けられている。また、記録用紙の搬送経路上には、転写後の記録用紙上の画像を定着する定着部を備えている。   The image forming unit 12 includes a photoconductor. A charging device that uniformly charges the photoconductor, a scanning exposure unit that scans a light beam based on the image data, and a scanning exposure unit scan the periphery of the photoconductor. An image developing unit that develops the electrostatic latent image formed by exposure, a transfer unit that transfers the developed image on the photoconductor to a recording sheet, and a cleaning unit that cleans the surface of the photoconductor after transfer And are provided. A fixing unit for fixing the image on the recording paper after transfer is provided on the recording paper conveyance path.

画像処理装置12には、入力電源線24の先端にプラグ26が取り付けられており、壁面Wまで配線された商用電源31の配線プレート32に、当該プラグ26を差し込むことで、画像処理装置10は、商用電源31から、電力の供給を受けるようになっている。   A plug 26 is attached to the tip of the input power supply line 24 in the image processing apparatus 12, and the image processing apparatus 10 is inserted into the wiring plate 32 of the commercial power supply 31 wired up to the wall surface W. The power supply is supplied from the commercial power source 31.

図2に示すように、上部筐体10Aに設置されたUI52は、当該上部筐体10Aとは別部材とされたプレート56上に設けられている。プレート56の中央部には、タッチパネル部40が配置されている。また、タッチパネル部40の図2の左右のプレート56の表面には、複数のハードキー54A〜54Eが露出されている。   As shown in FIG. 2, the UI 52 installed in the upper housing 10A is provided on a plate 56 that is a separate member from the upper housing 10A. A touch panel unit 40 is disposed at the center of the plate 56. A plurality of hard keys 54A to 54E are exposed on the surfaces of the left and right plates 56 in FIG.

ハードキー54A〜54Eは、それぞれ押圧操作によって予め決められた指示情報を確定するものであり、例えば、図2の例では、タッチパネル部40の表示面を基本画面に遷移させるためのメニューキー54A、複写を指示するためのコピーキー54B、複写の部数を指定したり、暗証番号を入力するためのテンキー54C、節電を指示したり解除するための節電キー54D、及び処理の実行を指示するためのスタートキー54Eを備える。   The hard keys 54A to 54E are for determining instruction information determined in advance by a pressing operation. For example, in the example of FIG. 2, the menu key 54A for changing the display surface of the touch panel unit 40 to the basic screen, A copy key 54B for instructing copying, a numeric keypad 54C for designating the number of copies, inputting a personal identification number, a power saving key 54D for instructing or releasing power saving, and for instructing execution of processing A start key 54E is provided.

また、プレート56の図2の右下であり、スタートキー54Eの近傍には、モニタ用LEDとして、データ送信中を表示するLED72A、エラー発生を報知するためのLED72B、及び電源投入を報知するためのLED72Cが設けられている。   Further, in the lower right of FIG. 2 of the plate 56, in the vicinity of the start key 54E, as an LED for monitoring, an LED 72A for indicating that data is being transmitted, an LED 72B for notifying the occurrence of an error, and notifying of power-on. LED 72C is provided.

次に、画像処理装置10の制御系の構成について説明する。図3は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置10の制御系のハード構成を示すブロック図である。   Next, the configuration of the control system of the image processing apparatus 10 will be described. FIG. 3 is a block diagram showing a hardware configuration of the control system of the image processing apparatus 10 according to the embodiment of the present invention.

ネットワーク通信回線網20は、画像処理装置10のメインコントローラ18に接続されている。なお、ネットワーク通信回線網20には、画像データを送信元等になり得るPC(パーソナルコンピュータ)29が接続されている。   The network communication network 20 is connected to the main controller 18 of the image processing apparatus 10. Note that a PC (personal computer) 29 that can be a transmission source of image data is connected to the network communication network 20.

メインコントローラ18には、それぞれデータバスやコントロールバス等のバス33A〜33Dを介して、ファクシミリ通信制御回路16、画像読取部14、画像形成部12、及びUI52が接続されている。すなわち、このメインコントローラ18が主体となって、画像処理装置10の各処理部が制御されるようになっている。   The main controller 18 is connected to the facsimile communication control circuit 16, the image reading unit 14, the image forming unit 12, and the UI 52 via buses 33A to 33D such as a data bus and a control bus. That is, each processing unit of the image processing apparatus 10 is controlled mainly by the main controller 18.

画像処理装置10は、電源制御装置42を備えており、メインコントローラ18とは信号ハーネス43で接続されている。   The image processing apparatus 10 includes a power supply control device 42 and is connected to the main controller 18 by a signal harness 43.

電源制御装置42は、商用電源31と入力電源線24によって接続され、商用電源31から入力電源線24を介して電力の供給を受けるようになっている。   The power supply control device 42 is connected to the commercial power supply 31 by the input power supply line 24 and is supplied with power from the commercial power supply 31 via the input power supply line 24.

電源制御装置42では、メインコントローラ18、ファクシミリ通信制御回路16、画像読取部14、画像形成部12、及びUI52のそれぞれに対して独立して電力を供給する電力供給線35A〜35Eが設けられている。このため、メインコントローラ18では、各処理部(デバイス)対して個別に電力供給(電力供給モード)、或いは電力供給遮断(省電力モード)し、所謂部分節電制御を可能としている。   In the power supply control device 42, power supply lines 35 </ b> A to 35 </ b> E that supply power independently to the main controller 18, the facsimile communication control circuit 16, the image reading unit 14, the image forming unit 12, and the UI 52 are provided. Yes. For this reason, the main controller 18 individually supplies power to each processing unit (device) (power supply mode) or cuts off the power supply (power saving mode) to enable so-called partial power saving control.

すなわち、画像処理装置10の内、ファクシミリ通信制御回路16は、常に受信状態を監視する必要がある。一方、画像読取部14、及び画像形成部12は、処理動作(サービス)の実行指示がなければ、例えば、動作モードとして、常にスタンバイ状態としておく必要はなく、電力供給を遮断しておくことで、動作モードを継続するよりも消費電力を軽減している。   That is, the facsimile communication control circuit 16 in the image processing apparatus 10 must always monitor the reception state. On the other hand, the image reading unit 14 and the image forming unit 12 need not always be in a standby state as an operation mode, for example, if there is no instruction to execute a processing operation (service). Reduced power consumption than continuing the operation mode.

さらに、UI52のタッチパネル部40(図2参照)は、ユーザが画像処理装置10のUI52に向かっているときにタッチ操作がなされるのであり、ユーザが画像処理装置10の前に存在しないときは、タッチパネル部40の裏面側に配置されたバックライト(図示省略)を消灯しておくことも可能である。   Further, the touch panel unit 40 of the UI 52 (see FIG. 2) is touched when the user is facing the UI 52 of the image processing apparatus 10, and when the user is not present in front of the image processing apparatus 10, It is also possible to turn off the backlight (not shown) arranged on the back side of the touch panel unit 40.

続いて、本実施の形態に係る画像処理装置10に適用可能な電源制御装置42の各種形態について詳細に説明する。
(第1実施形態)
図4は、本発明の第1実施形態に係る電源制御装置42の詳細な構成を示すブロック図である。
Next, various forms of the power supply control device 42 that can be applied to the image processing apparatus 10 according to the present embodiment will be described in detail.
(First embodiment)
FIG. 4 is a block diagram showing a detailed configuration of the power supply control device 42 according to the first embodiment of the present invention.

第1実施形態に係る電源制御装置42は、駆動用電源回路60、電源制御部62、制御用電源回路64、コンバータ66、SW駆動回路68、及び蓄電デバイス70を備えている。   The power supply control device 42 according to the first embodiment includes a drive power supply circuit 60, a power supply control unit 62, a control power supply circuit 64, a converter 66, a SW drive circuit 68, and a power storage device 70.

駆動用電源回路60は、画像形成部12、画像読取部14、及びUI52等の負荷74に対して、商用電源31からの電力を供給する。商用電源31と駆動用電源回路60との間には、主電源SW及びスイッチSW1が設けられている。スイッチSW1は、アクティブハイタイプ(所謂A接点)のスイッチ(例えば、リレースイッチ)が適用され、省電力モード時にオフされる。   The drive power supply circuit 60 supplies power from the commercial power supply 31 to the load 74 such as the image forming unit 12, the image reading unit 14, and the UI 52. Between the commercial power supply 31 and the drive power supply circuit 60, a main power supply SW and a switch SW1 are provided. The switch SW1 is an active high type (so-called A contact) switch (for example, a relay switch) and is turned off in the power saving mode.

主電源SWとスイッチSW1との間にスイッチSW2を介して制御用電源回路64が接続されている。スイッチSW2についてもアクティブハイタイプのスイッチ(例えば、リレースイッチ)が適用され、省電力モード時にオフされる。制御用電源回路64は、コンバータ66を介してメインコントローラ18、ファクシミリ通信制御回路16等の負荷78に商用電源31からの電力を供給する。本実施形態では、制御用電源回路64は商用電源31からの交流電力を予め定めた第1電圧(例えば、10V)の直流電力に変換してコンバータ66に供給する。コンバータ66は、第1電圧を更に変換(例えば、10Vを5Vに変換)して負荷78へ供給する。制御用電源回路64とコンバータ66との間には、スイッチSW3が設けられている。   A control power supply circuit 64 is connected between the main power supply SW and the switch SW1 via the switch SW2. An active high type switch (for example, a relay switch) is also applied to the switch SW2 and is turned off in the power saving mode. The control power supply circuit 64 supplies power from the commercial power supply 31 to a load 78 such as the main controller 18 and the facsimile communication control circuit 16 via the converter 66. In the present embodiment, the control power supply circuit 64 converts AC power from the commercial power supply 31 into DC power of a predetermined first voltage (for example, 10 V) and supplies it to the converter 66. The converter 66 further converts the first voltage (for example, converts 10V to 5V) and supplies it to the load 78. A switch SW3 is provided between the control power supply circuit 64 and the converter 66.

スイッチSW3は、2接点(所謂C接点)の切換スイッチ(例えば、リレースイッチ)とされており、蓄電デバイス70が接続されている。すなわち、スイッチSW3は、コンバータ66へ供給する電力の供給元を、制御用電源回路64と蓄電デバイス70に切換可能とされている。本実施形態では、画像処理装置10の稼働時及びオフ時に制御用電源回路64側に切り換え、省電力モード時に蓄電デバイス70側に切り換える。なお、蓄電デバイス70としては、コンデンサや蓄電池等の電力を蓄電可能な各種デバイスが適用される。   The switch SW3 is a change-over switch (for example, a relay switch) having two contacts (so-called C contact), and the power storage device 70 is connected to the switch SW3. That is, switch SW3 can switch the supply source of power supplied to converter 66 to control power supply circuit 64 and power storage device 70. In the present embodiment, the image processing apparatus 10 is switched to the control power supply circuit 64 side when the image processing apparatus 10 is in operation and off, and is switched to the power storage device 70 side during the power saving mode. As the power storage device 70, various devices capable of storing power, such as capacitors and storage batteries, are applied.

また、制御用電源回路64とスイッチSW3との間にスイッチSW4及びダイオードD1を介して蓄電デバイス70が接続されている。スイッチSW4は、アクティブハイタイプのスイッチ(例えば、リレースイッチ)が適用され、蓄電デバイス70の充電時にオンされる。また、ダイオードD1は、スイッチSW4側にアノードが接続され、蓄電デバイス側にカソードが接続されている。すなわち、スイッチSW4をオンすることにより、蓄電デバイス70が制御用電源回路64から供給される電力によって充電されるようになっている。   In addition, the power storage device 70 is connected between the control power supply circuit 64 and the switch SW3 via the switch SW4 and the diode D1. The switch SW4 is an active high type switch (for example, a relay switch), and is turned on when the power storage device 70 is charged. The diode D1 has an anode connected to the switch SW4 side and a cathode connected to the power storage device side. That is, by turning on the switch SW4, the power storage device 70 is charged by the power supplied from the control power supply circuit 64.

また、主電源SWには、主電源SWに連動してオンオフする接点80が設けられている。接点80の一方の端子はSW駆動回路68を介して蓄電デバイス70に接続され、他方の端子は、蓄電デバイス70及びコンバータ66に接続されている。   Further, the main power SW is provided with a contact 80 that is turned on / off in conjunction with the main power SW. One terminal of the contact 80 is connected to the power storage device 70 via the SW drive circuit 68, and the other terminal is connected to the power storage device 70 and the converter 66.

SW駆動回路68は、接点80がオンされた場合に、蓄電デバイス70の電力によってスイッチSW2の駆動を制御する。なお、スイッチSW2は上述のようにアクティブハイのスイッチが適用されるため、スイッチSW2をオンするために駆動電力が必要となるが、装置起動時は、SW駆動回路68が蓄電デバイス70の電力を駆動電力として用いてスイッチSW2をオンするようになっている。   When the contact 80 is turned on, the SW drive circuit 68 controls the drive of the switch SW2 by the power of the power storage device 70. Since the switch SW2 is an active high switch as described above, drive power is required to turn on the switch SW2. However, the SW drive circuit 68 supplies the power of the power storage device 70 when the apparatus is activated. The switch SW2 is turned on using the driving power.

また、電源制御部62が設けられており、スイッチSW1、スイッチ4のオンオフを制御すると共に、スイッチSW3の切換を制御する。また、電源制御部62は、SW駆動回路68を介してスイッチSW2も制御するようになっている。   In addition, a power supply control unit 62 is provided to control on / off of the switch SW1 and the switch 4 and to control switching of the switch SW3. The power supply control unit 62 also controls the switch SW2 via the SW drive circuit 68.

次に、本実施形態に係る電源制御装置42の動作について説明する。図5は、本発明の第1実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置10の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。   Next, the operation of the power control device 42 according to the present embodiment will be described. FIG. 5 is a timing chart showing the operation of each part for each state of the image processing apparatus 10 in the power supply control apparatus according to the first embodiment of the present invention.

主電源SWがオンされると、AC入力(商用電源31)の100Vが画像処理装置10に印加される。これにより、起動、スタンバイ(STBY)/処理動作(RUN)への移行が開始される。   When the main power supply SW is turned on, 100 V of AC input (commercial power supply 31) is applied to the image processing apparatus 10. Thereby, the transition to start-up, standby (STBY) / processing operation (RUN) is started.

すなわち、主電源SWのオンに連動して、接点80がオンされ、これによって、蓄電デバイス70からSW駆動回路68に電力が供給され、SW駆動回路68によってスイッチSW2がオンされる。   That is, the contact 80 is turned on in conjunction with the main power supply SW being turned on, whereby electric power is supplied from the power storage device 70 to the SW drive circuit 68, and the switch SW2 is turned on by the SW drive circuit 68.

蓄電デバイス70の電力を用いてスイッチSW2がオンされると、スイッチSW3が稼働時及びオフ時に制御用電源回路64側(図5では制御用電源回路側をON、蓄電デバイス70側をOFFとして示す)なので、商用電源31からの電力が制御用電源回路64及びコンバータ66を介して、負荷78及び電源制御部62に供給される。これにより、スイッチSW1が電源制御部62によってオンされて、商用電源31からの電力が駆動用電源回路60を介して負荷74に供給される。   When the switch SW2 is turned on using the power of the power storage device 70, the control power circuit 64 side (in FIG. 5, the control power circuit side is turned on and the power storage device 70 side is turned off) when the switch SW3 is in operation and off. Therefore, the electric power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 78 and the power supply control unit 62 via the control power supply circuit 64 and the converter 66. As a result, the switch SW1 is turned on by the power supply control unit 62, and the power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 74 via the drive power supply circuit 60.

ここで、メインコントローラ18からの指示によって省電力モード(図5のSLEEP)へ移行すると、電源制御部62によってスイッチSW1がオフされると共に、スイッチSW3が蓄電デバイス70側(図5ではOFFとして示す)に切り換えられる。また、電源制御部62によってSW駆動回路68を介してスイッチSW2がオフされる。すなわち、蓄電デバイス70からの電力が負荷78に供給可能な状態となり、商用電源31からの電力は一切消費されない状態となり、商用電源の消費電力がゼロとなる。   Here, when the mode is shifted to the power saving mode (SLEEP in FIG. 5) in accordance with an instruction from the main controller 18, the switch SW1 is turned off by the power supply control unit 62 and the switch SW3 is shown on the power storage device 70 side (shown as OFF in FIG. 5). ). In addition, the switch SW2 is turned off by the power supply control unit 62 via the SW drive circuit 68. That is, the power from the power storage device 70 can be supplied to the load 78, the power from the commercial power supply 31 is not consumed at all, and the power consumption of the commercial power supply becomes zero.

また、省電力モード時に蓄電デバイス70の充電を行う場合(例えば、蓄電デバイス70の残量が予め定めた閾値以下になった場合)には、蓄電デバイス70からコンバータ66を介して供給される電力によって電源制御部62が駆動されて、電源制御部62によってスイッチSW4がオンされると共に、SW駆動回路68を介してスイッチSW2がオンされる。さらに、スイッチSW3が制御用電源回路64側(図5ではONとして示す)に切り換えられる。これによって、商用電源31からの電力が、制御用電源回路64を介して蓄電デバイス70に供給されることによって充電が行われる。   Further, when the power storage device 70 is charged in the power saving mode (for example, when the remaining amount of the power storage device 70 is equal to or less than a predetermined threshold), the power supplied from the power storage device 70 via the converter 66 As a result, the power control unit 62 is driven, the switch SW4 is turned on by the power control unit 62, and the switch SW2 is turned on via the SW drive circuit 68. Further, the switch SW3 is switched to the control power circuit 64 side (shown as ON in FIG. 5). As a result, charging is performed by supplying power from the commercial power supply 31 to the power storage device 70 via the control power supply circuit 64.

次に、蓄電デバイス70の充電が終了して省電力モードへ戻る場合には、スイッチSW2がオン状態とされ、スイッチSW3が制御用電源回路64側とされた状態とされ、商用電源31から電力が制御用電源回路64及びコンバータ66を介して電源制御部62に供給されているので、電源制御部62によってスイッチSW4がオフされると共に、SW駆動回路68を介してスイッチSW2がオフされる。また、スイッチSW3が電源制御部62によって蓄電デバイス70側に切り換えられる。   Next, when the storage device 70 is completely charged and returned to the power saving mode, the switch SW2 is turned on and the switch SW3 is set to the control power supply circuit 64 side. Is supplied to the power supply control unit 62 via the control power supply circuit 64 and the converter 66, the switch SW4 is turned off by the power supply control unit 62 and the switch SW2 is turned off via the SW drive circuit 68. In addition, the switch SW3 is switched to the power storage device 70 side by the power supply control unit 62.

次に、省電力モードから復帰、スタンバイ(STBY)/処理動作(RUN)へ移行する場合には、蓄電デバイス70からの電力がコンバータ66を介して電源制御部62に供給されているので、電源制御部62によってスイッチSW1がオンされることにより、商用電源31から駆動用電源回路60を介して供給される負荷への電力供給が再開される。また、電源制御部62によってSW駆動回路68を介してスイッチSW2がオンされると共に、スイッチSW3が制御用電源回路64側(図5ではONとして示す)に切り換えられる。これにより、商用電源31からの電力が制御用電源回路64及びコンバータ66を介して負荷78に供給さされる。   Next, when returning from the power saving mode and shifting to standby (STBY) / processing operation (RUN), the power from the power storage device 70 is supplied to the power supply control unit 62 via the converter 66. When the switch SW1 is turned on by the control unit 62, the power supply to the load supplied from the commercial power supply 31 via the drive power supply circuit 60 is resumed. Further, the power control unit 62 turns on the switch SW2 via the SW drive circuit 68, and the switch SW3 is switched to the control power circuit 64 side (shown as ON in FIG. 5). As a result, power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 78 via the control power supply circuit 64 and the converter 66.

そして、主電源SWがオフされると、主電源SWに連動する接点80もオフされると共に、スイッチSW1及びスイッチSW2がアクティブハイタイプのスイッチであるためそれぞれオフされる。   When the main power supply SW is turned off, the contact 80 linked to the main power supply SW is also turned off, and the switches SW1 and SW2 are turned off because they are active high type switches.

このように、本実施形態に係る電源制御装置42では、省電力モードへ移行したときに、商用電源31から供給される電力消費を実質ゼロとなる。   Thus, in the power supply control device 42 according to the present embodiment, the power consumption supplied from the commercial power supply 31 becomes substantially zero when the mode is shifted to the power saving mode.

また、省電力モード時に主電源SWが遮断された場合には、接点80が連動してオフするので、SW駆動回路68がこれを検出してスイッチSW2をオフすると共に、蓄電デバイス70の電力を用いて電源制御部62を介してスイッチSW3の切換を制御用電源回路64側に変更することにより、装置を停止させる。   In addition, when the main power source SW is cut off in the power saving mode, the contact 80 is turned off in conjunction with it, so that the SW drive circuit 68 detects this and turns off the switch SW2, and the power of the power storage device 70 is turned off. The device is stopped by using the power supply control unit 62 to change the switch SW3 to the control power supply circuit 64 side.

ここで、上記実施形態の比較例として参考形態の電源制御装置の一例を説明する。図12は、参考形態の電源制御装置の構成例を示すブロック図である。   Here, an example of the power supply control apparatus of the reference form will be described as a comparative example of the above embodiment. FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of the power supply control device according to the reference embodiment.

図12に示すように、第1実施形態の接点80、及びSW駆動回路68の代わりに電圧監視回路82が設けられている。   As shown in FIG. 12, a voltage monitoring circuit 82 is provided instead of the contact 80 and the SW drive circuit 68 of the first embodiment.

電圧監視回路82は、主電源SWとスイッチSW2との間に接続されて、主電源SWの状態を監視する。電圧監視回路82は、主電源SWの状態を監視するために数十mWの消費電力が必要とされている。   The voltage monitoring circuit 82 is connected between the main power supply SW and the switch SW2, and monitors the state of the main power supply SW. The voltage monitoring circuit 82 requires power consumption of several tens of mW in order to monitor the state of the main power supply SW.

参考形態の電源制御装置では、主電源SWがオンされたことを電圧監視回路82が検出したところで、電源制御部62を介してスイッチSW2をオンすると共に、スイッチSW3を制御用電源回路64側に切り換える。これにより商用電源31からの電力を負荷78に供給して起動を開始する。このとき、スイッチSW2及びスイッチSW3の駆動電力は、電圧監視回路82を介して電源制御部62に供給される。   In the power control device of the reference form, when the voltage monitoring circuit 82 detects that the main power SW is turned on, the switch SW2 is turned on via the power control unit 62 and the switch SW3 is moved to the control power circuit 64 side. Switch. As a result, the power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 78 to start activation. At this time, the drive power of the switch SW2 and the switch SW3 is supplied to the power supply control unit 62 via the voltage monitoring circuit 82.

なお、他のスイッチについては、図13に示すように、上記実施形態と同様に動作する。   The other switches operate in the same manner as in the above embodiment, as shown in FIG.

ここで、参考形態の電源制御装置では、電圧監視回路82によって主電源SWを常に監視するための電力が必要であり、省電力モードへ移行しても電圧監視回路82で電力が消費されるので、消費電力をゼロにすることができない。   Here, in the power supply control device of the reference form, power for constantly monitoring the main power supply SW by the voltage monitoring circuit 82 is necessary, and the power is consumed by the voltage monitoring circuit 82 even when the mode is shifted to the power saving mode. , Power consumption can not be zero.

また、電圧監視回路82を単に省略してしまうと、主電源SWをオンしたときに、スイッチSW2をオンすることができず、起動することができなくなってしまうと共に、省電力モード時に主電源SWがオフされると、主電源SWを監視していないので、蓄電デバイス70から負荷78へ電力が供給され続け、装置をオフすることができない。   If the voltage monitoring circuit 82 is simply omitted, when the main power SW is turned on, the switch SW2 cannot be turned on and cannot be activated, and the main power SW is turned on in the power saving mode. When is turned off, the main power supply SW is not monitored, so that power is continuously supplied from the power storage device 70 to the load 78, and the apparatus cannot be turned off.

これに対して本実施形態では、上述したように、装置起動時は、主電源SWに連動する接点80が主電源SWに連動してオンすることによって蓄電デバイス70からの電力がSW駆動回路68に供給されてスイッチSW2をオンすることが可能となる。従って、起動時に負荷78へ電力が供給されて起動が可能となる。これによって電圧監視回路82を省略しても起動が可能となると共に、省電力モードの際には電圧監視回路82の消費電力がなくなり、消費電力がゼロになる。   On the other hand, in the present embodiment, as described above, when the apparatus is activated, the contact 80 linked to the main power supply SW is turned on in conjunction with the main power supply SW, whereby the electric power from the power storage device 70 is switched to the SW drive circuit 68. To turn on the switch SW2. Therefore, power is supplied to the load 78 at the time of start-up, and start-up is possible. As a result, even if the voltage monitoring circuit 82 is omitted, it is possible to start up, and in the power saving mode, the power consumption of the voltage monitoring circuit 82 is eliminated and the power consumption becomes zero.

また、本実施形態では、省電力モード時に主電源SWが遮断された場合には、上述したように、接点80が連動してオフするので、SW駆動回路68がこれを検出してスイッチSW2をオフすると共に、蓄電デバイス70の電力を用いて電源制御部62を介してスイッチSW3の切換を制御用電源回路64側に変更することできる。従って、省電力モード時の主電源SWの操作によって装置を確実に停止させることが可能となると共に、その後の起動時にはスイッチSW2がオンされることで負荷78へ商用電源からの電力を供給することが可能となる。
(第2実施形態)
続いて、第2実施形態に係る電源制御装置について説明する。図6は、本発明の第2実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。
In the present embodiment, when the main power SW is shut off in the power saving mode, as described above, the contact 80 is turned off in conjunction with it, so that the SW drive circuit 68 detects this and switches the switch SW2. The switch SW3 can be switched to the control power supply circuit 64 side via the power supply control unit 62 using the electric power of the power storage device 70. Accordingly, it is possible to reliably stop the apparatus by operating the main power supply SW in the power saving mode, and supply power from the commercial power supply to the load 78 by turning on the switch SW2 at the subsequent startup. Is possible.
(Second Embodiment)
Next, the power supply control device according to the second embodiment will be described. FIG. 6 is a block diagram showing a detailed configuration of the power supply control apparatus according to the second embodiment of the present invention.

第1実施形態では、蓄電デバイス70の残量がなくなってしまうと、スイッチSW2をオンすることができず、起動することができなくなってしまう。そこで、第2実施形態では、蓄電デバイス70の残量がなくなってしまっても起動可能にするように構成したものである。   In the first embodiment, if the remaining amount of the electricity storage device 70 is exhausted, the switch SW2 cannot be turned on and cannot be activated. Therefore, in the second embodiment, the power storage device 70 is configured to be able to be activated even if the remaining amount is exhausted.

第2実施形態に係る電源制御装置42は、図6に示すように、第1実施形態に対して、リザーブ蓄電84が更に設けられている点が異なる。   As shown in FIG. 6, the power supply control device 42 according to the second embodiment is different from the first embodiment in that a reserve power storage 84 is further provided.

すなわち、図6に示すように、SW駆動回路68にダイオードD2を介してリザーブ蓄電84が接続されている。ダイオードD2は、カソードがSW駆動回路68に接続され、アノードがリザーブ蓄電84に接続されている。また、SW駆動回路68と蓄電デバイス70との間にダイオードD4が設けられており、カソードがSW駆動回路68に接続され、アノードが蓄電デバイス70に接続されている。   That is, as shown in FIG. 6, the reserve power storage 84 is connected to the SW drive circuit 68 via the diode D2. The diode D <b> 2 has a cathode connected to the SW drive circuit 68 and an anode connected to the reserve power storage 84. In addition, a diode D4 is provided between the SW drive circuit 68 and the power storage device 70, the cathode is connected to the SW drive circuit 68, and the anode is connected to the power storage device 70.

リザーブ蓄電84は、蓄電デバイス70と同様に、コンデンサや蓄電池等の電力を蓄電可能な各種デバイスが適用される。   As the reserve power storage 84, various devices capable of storing power, such as a capacitor and a storage battery, are applied as in the power storage device 70.

また、リザーブ蓄電84に接点80が接続されており、接点80がオンすることで蓄電デバイス70またはリザーブ蓄電84の電力がSW駆動回路68に供給され、スイッチSW2をオンすることが可能となり、画像処理装置10が起動される。   Further, the contact 80 is connected to the reserve power storage 84. When the contact 80 is turned on, the power of the power storage device 70 or the reserve power storage 84 is supplied to the SW drive circuit 68, and the switch SW2 can be turned on. The processing device 10 is activated.

また、リザーブ蓄電84は、蓄電デバイス70を充電する際に、スイッチSW4がオンされることにより制御用電源回路64からの電力によって充電される。すなわち、リザーブ蓄電84はスイッチSW4にダイオードD3を介して接続されている。ダイオードD3のカソードがリザーブ蓄電84に接続され、アノードがスイッチSW4に接続されている。   Further, the reserve power storage 84 is charged by the power from the control power supply circuit 64 when the switch SW4 is turned on when the power storage device 70 is charged. That is, the reserve power storage 84 is connected to the switch SW4 via the diode D3. The cathode of the diode D3 is connected to the reserve power storage 84, and the anode is connected to the switch SW4.

第2実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置10の各状態毎の動作は、基本的には、図7に示すように、第1実施形態と同様に動作するので、差異のみを説明し、共通する部分については詳細な説明は省略する。   In the power supply control apparatus according to the second embodiment, the operation of each state of the image processing apparatus 10 basically operates in the same manner as in the first embodiment as shown in FIG. Detailed descriptions of common parts are omitted.

本実施形態では、図7に示すように、蓄電デバイス70から電力が供給不能な場合(例えば、蓄電デバイス70の残量がない場合或いは予め定めた残量より少ない場合或いは蓄電デバイス70が故障している場合)に、例えば、省電力モードから省電力モード時充電へ移行する際のスイッチSW2の駆動電力がリザーブ蓄電84より供給される。   In the present embodiment, as shown in FIG. 7, when power cannot be supplied from the power storage device 70 (for example, when the power storage device 70 has no remaining amount or less than a predetermined remaining amount, or the power storage device 70 has failed). For example, the drive power of the switch SW2 when shifting from the power saving mode to the power saving mode charging is supplied from the reserve power storage 84.

このようにリザーブ蓄電84を備えることにより、第1実施形態では、蓄電デバイス70の残量がなくなってしまうと、装置起動時にスイッチSW2をオンすることができず、起動できなくなってしまうが、リザーブ蓄電84の電力を用いてスイッチSW2をオンすることが可能となる。
(第3実施形態)
続いて、第3実施形態に係る電源制御装置について説明する。図8は、本発明の第3実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。
By providing the reserve power storage 84 in this manner, in the first embodiment, if the remaining amount of the power storage device 70 is exhausted, the switch SW2 cannot be turned on at the time of starting the apparatus and cannot be started. The switch SW2 can be turned on using the power of the power storage 84.
(Third embodiment)
Next, the power supply control device according to the third embodiment will be described. FIG. 8 is a block diagram showing a detailed configuration of the power supply control apparatus according to the third embodiment of the present invention.

第3実施形態に係る電源制御装置42は、第1実施形態の接点80の代わりに、発電素子86及び蓄電素子88が設けられている点で異なる。   The power supply control device 42 according to the third embodiment is different in that a power generation element 86 and a power storage element 88 are provided instead of the contact 80 of the first embodiment.

蓄電素子88は、主電源SWがオンされることにより発電素子86により発電し、発電した電力を蓄電素子88に一旦蓄電して、SW駆動回路68に供給するようになっている。すなわち、第1実施形態では、主電源SWに連動してSW駆動回路68に蓄電デバイス70から電力を供給するようにしたが、第3実施形態では、蓄電素子88から電力を供給するようになっている。   The power storage element 88 is configured to generate power by the power generation element 86 when the main power source SW is turned on, to temporarily store the generated power in the power storage element 88 and to supply to the SW drive circuit 68. That is, in the first embodiment, power is supplied from the power storage device 70 to the SW drive circuit 68 in conjunction with the main power supply SW. However, in the third embodiment, power is supplied from the power storage element 88. ing.

本実施形態では、起動開始の際には発電素子86で発電した電力によりSW駆動回路68がスイッチSW2をオンし、省電力モードへ移行する際には、電源制御部62がスイッチSW2をオフするようになっている。なお、発電素子86は、主電源SWの動作に連動して発電する発電素子を適用するが、他の発電機等によって発電した電力を蓄電素子88に蓄電するようにしてもよい。   In the present embodiment, the SW drive circuit 68 turns on the switch SW2 by the power generated by the power generation element 86 at the start of startup, and the power supply control unit 62 turns off the switch SW2 when shifting to the power saving mode. It is like that. The power generation element 86 is a power generation element that generates power in conjunction with the operation of the main power supply SW, but the power generated by another generator or the like may be stored in the power storage element 88.

また、本実施形態では、SW駆動回路68は、省電力モード時に主電源SWがオフされたときに、電源制御部62を介してスイッチSW3を制御用電源回路64側に切り換えるようになっている。   In the present embodiment, the SW drive circuit 68 switches the switch SW3 to the control power circuit 64 side via the power controller 62 when the main power SW is turned off in the power saving mode. .

その他の構成については、第1実施形態と同一の構成されているため、詳細な説明を省略する。   Since other configurations are the same as those in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.

図9は、本発明の第3実施形態に係る電源制御装置における、画像処理装置10の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。   FIG. 9 is a timing chart showing the operation of each part for each state of the image processing apparatus 10 in the power supply control apparatus according to the third embodiment of the present invention.

主電源SWがオンされると、AC入力(商用電源31)の100Vが画像処理装置10に印加される。これにより、起動、スタンバイ(STBY)/処理動作(RUN)への移行が開始される。   When the main power supply SW is turned on, 100 V of AC input (commercial power supply 31) is applied to the image processing apparatus 10. Thereby, the transition to start-up, standby (STBY) / processing operation (RUN) is started.

すなわち、主電源SWがオンされることで、発電素子86によって発電され(図9中の矩形波が発生)、発電された電力が蓄電素子88に一旦蓄電される。そして、SW駆動回路68に蓄電素子88に蓄電された電力が供給されることで、SW駆動回路68によってスイッチSW2がオンされる。   That is, when the main power supply SW is turned on, power is generated by the power generation element 86 (a rectangular wave in FIG. 9 is generated), and the generated power is temporarily stored in the power storage element 88. Then, the power stored in the storage element 88 is supplied to the SW drive circuit 68, whereby the switch SW2 is turned on by the SW drive circuit 68.

蓄電デバイス70の電力を用いてスイッチSW2がオンされると、スイッチSW3が稼働時及びオフ時に制御用電源回路64側(図9では制御用電源回路側をON、蓄電デバイス70側をOFFとして示す)なので、商用電源31からの電力が制御用電源回路64及びコンバータ66を介して、負荷78及び電源制御部62に供給される。これにより、電源制御部62によってスイッチSW1がオンされて、商用電源31からの電力が駆動用電源回路60を介して負荷74に供給される。   When the switch SW2 is turned on using the power of the power storage device 70, the control power circuit 64 side (in FIG. 9, the control power circuit side is turned on and the power storage device 70 side is turned off is shown when the switch SW3 is in operation and off. Therefore, the electric power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 78 and the power supply control unit 62 via the control power supply circuit 64 and the converter 66. As a result, the switch SW <b> 1 is turned on by the power supply control unit 62, and power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 74 via the drive power supply circuit 60.

以降の各状態(省電力モード、省電力モード時の充電、充電終了後の省電力モード、復帰、スタンバイ/処理動作、オフ)については、図9に示すように、第1実施形態と同様に動作するので詳細な説明は省略する。   The subsequent states (power saving mode, charging in the power saving mode, power saving mode after completion of charging, return, standby / processing operation, off) are the same as in the first embodiment, as shown in FIG. Since it operates, detailed description is omitted.

このように、本実施形態では、主電源SWをオンすることで発電する発電素子86によって発電した電力でスイッチSW2をオンすることが可能となるので、上述の参考形態で必要とされた電圧監視回路82を省略しても装置の起動が可能となる。また、電圧監視回路82を省略することにより、省電力モードの際に電圧監視回路82の消費電力がなくなり、商用電源の消費電力がゼロになる。   As described above, in the present embodiment, the switch SW2 can be turned on with the power generated by the power generation element 86 that generates power by turning on the main power supply SW. Therefore, the voltage monitoring required in the above-described reference mode. Even if the circuit 82 is omitted, the apparatus can be started. Further, by omitting the voltage monitoring circuit 82, the power consumption of the voltage monitoring circuit 82 is eliminated in the power saving mode, and the power consumption of the commercial power supply becomes zero.

また、省電力モード時に主電源SWがオフされた場合には、SW駆動回路68が発電素子86の発電電力を監視して、電源制御部62を介してスイッチSW3の切換を制御用電源回路64側に変更することで装置を停止させることができると共に、起動時にはスイッチSW2がオンされることで負荷78へ商用電源からの電力が供給される。
(第4実施形態)
続いて、4実施形態に係る電源制御装置について説明する。図10は、本発明の第4実施形態に係る電源制御装置の詳細な構成を示すブロック図である。
When the main power SW is turned off in the power saving mode, the SW drive circuit 68 monitors the generated power of the power generation element 86 and switches the switch SW3 via the power control unit 62. The apparatus can be stopped by changing to the side, and power from the commercial power source is supplied to the load 78 by turning on the switch SW2 during startup.
(Fourth embodiment)
Next, the power supply control device according to the fourth embodiment will be described. FIG. 10 is a block diagram showing a detailed configuration of the power supply control apparatus according to the fourth embodiment of the present invention.

図10に示すように、第4実施形態は、第1実施形態と基本的には同一構成とされているが、スイッチSW2がアクティブロータイプ(所謂B接点である常閉接点)のスイッチを用いる点のみが異なり、その他の構成は、 第1実施形態と同一構成とされている。   As shown in FIG. 10, the fourth embodiment has basically the same configuration as the first embodiment, but the switch SW2 uses an active low type switch (a so-called B contact normally closed contact). Only the points are different, and the other configuration is the same as that of the first embodiment.

すなわち、スイッチSW2は、アクティブロータイプのリレースイッチが適用され、電力が供給されない状態では、オン状態とされ、電力供給がある場合に、オフ状態にすることが可能とされている。   In other words, the switch SW2 is an on-state when an active-low type relay switch is applied and power is not supplied, and can be turned off when power is supplied.

次に、本実施形態に係る電源制御装置42の動作について説明する。図11は、本発明の第4実施形態に係る電源制御装置42における、画像処理装置10の状態毎の各部の動作を示すタイミングチャートである。   Next, the operation of the power control device 42 according to the present embodiment will be described. FIG. 11 is a timing chart showing the operation of each part for each state of the image processing apparatus 10 in the power control apparatus 42 according to the fourth embodiment of the present invention.

主電源SWがオンされると、AC入力(商用電源31)の100Vが画像処理装置10に印加される。これにより、起動、スタンバイ(STBY)/処理動作(RUN)への移行が開始される。   When the main power supply SW is turned on, 100 V of AC input (commercial power supply 31) is applied to the image processing apparatus 10. Thereby, the transition to start-up, standby (STBY) / processing operation (RUN) is started.

本実施形態では、スイッチSW2がアクティブロータイプのスイッチであり、スイッチSW3が稼働時及びオフ時に制御用電源回路64側となるので、主電源SWがオンされると、制御用電源回路64及びコンバータ66を介して負荷78及び電源制御部62に電力が供給される。これにより、電源制御部62によってスイッチSW1がオンされて、商用電源31からの電力が駆動用電源回路60を介して負荷74に供給される。   In this embodiment, the switch SW2 is an active low type switch, and the switch SW3 is on the control power supply circuit 64 side when it is in operation and off, so that when the main power supply SW is turned on, the control power supply circuit 64 and the converter Power is supplied to the load 78 and the power supply control unit 62 through 66. As a result, the switch SW <b> 1 is turned on by the power supply control unit 62, and power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 74 via the drive power supply circuit 60.

ここで、メインコントローラ18からの指示によって省電力モード(図11のSLEEP)へ移行すると、電源制御部62によってスイッチSW1がオフされると共に、スイッチSW3が蓄電デバイス70側(図11ではOFFとして示す)に切り換えられる。また、電源制御部62によってSW駆動回路68を介してスイッチSW2がオフされる。すなわち、蓄電デバイス70からの電力が負荷78に供給可能な状態となり、商用電源31からの電力は一切消費されない状態となり、電力消費ゼロの状態とすることができる。なお、スイッチSW2は、SW駆動回路68に供給される蓄電デバイス70の電力によってオフ状態が維持されるので、省電力モード時の蓄電デバイス70の消費電力が第1実施形態よりも多くなる。   Here, when the mode is shifted to the power saving mode (SLEEP in FIG. 11) in accordance with an instruction from the main controller 18, the switch SW1 is turned off by the power supply control unit 62, and the switch SW3 is shown on the power storage device 70 side (shown as OFF in FIG. 11). ). In addition, the switch SW2 is turned off by the power supply control unit 62 via the SW drive circuit 68. That is, the power from the power storage device 70 can be supplied to the load 78, the power from the commercial power supply 31 is not consumed at all, and the power consumption can be zero. Since the switch SW2 is kept off by the power of the power storage device 70 supplied to the SW drive circuit 68, the power consumption of the power storage device 70 in the power saving mode is greater than that in the first embodiment.

また、省電力モード時に蓄電デバイス70の充電を行う場合(例えば、蓄電デバイス70の残量が予め定めた閾値以下になった場合)には、蓄電デバイス70からコンバータ66を介して供給される電力によって電源制御部62が駆動され、電源制御部62によってスイッチSW4がオンされると共に、SW駆動回路68を介してスイッチSW2がオンされる。さらに、電源制御部62によってスイッチSW3が制御用電源回路64側(図10ではONとして示す)に切り換えられる。これによって、商用電源31からの電力が、制御用電源回路64を介して蓄電デバイス70に供給されることによって充電が行われる。   Further, when the power storage device 70 is charged in the power saving mode (for example, when the remaining amount of the power storage device 70 is equal to or less than a predetermined threshold), the power supplied from the power storage device 70 via the converter 66 As a result, the power supply control unit 62 is driven, the switch SW4 is turned on by the power supply control unit 62, and the switch SW2 is turned on via the SW drive circuit 68. Further, the power control unit 62 switches the switch SW3 to the control power circuit 64 side (shown as ON in FIG. 10). As a result, charging is performed by supplying power from the commercial power supply 31 to the power storage device 70 via the control power supply circuit 64.

次に、蓄電デバイス70の充電が終了して省電力モードへ戻る場合には、スイッチSW2がオン状態とされ、スイッチSW3が制制御用電源回路64側とされた状態とされ、商用電源31から電力が制御用電源回路64及びコンバータ66を介して電源制御部62に供給されているので、電源制御部62によってスイッチSW4がオフされると共に、SW駆動回路68を介してスイッチSW2がオフされる。また、スイッチSW3が電源制御部62によって蓄電デバイス70側に切り換えられる。   Next, when charging of the power storage device 70 is completed and the mode returns to the power saving mode, the switch SW2 is turned on and the switch SW3 is set to the control power supply circuit 64 side. Since power is supplied to the power supply control unit 62 via the control power supply circuit 64 and the converter 66, the switch SW4 is turned off by the power supply control unit 62 and the switch SW2 is turned off via the SW drive circuit 68. . In addition, the switch SW3 is switched to the power storage device 70 side by the power supply control unit 62.

ここで、図11に示すように、蓄電デバイス70の故障(図11の蓄電故障)が発生した場合には、スイッチSW2がアクティブロータイプのスイッチであるため、電力供給がなくなるとオン状態となると共に、スイッチSW3が稼働時及びオフ時に制御用電源回路64側に切り替わるため、商用電源31からの電力が負荷78及び電源制御部62等に供給されることになり、省電力モードからの復帰、スタンバイ/処理動作への移行が可能となる。すなわち、商用電源31からの電力がコンバータ66を介して電源制御部62に供給されるので、電源制御部62によってスイッチSW1がオンされることにより、商用電源31から駆動用電源回路60を介して供給される負荷への電力供給が再開される。   Here, as shown in FIG. 11, when the failure of the electricity storage device 70 (the electricity storage failure in FIG. 11) occurs, the switch SW <b> 2 is an active-low type switch, and is turned on when the power supply is lost. At the same time, since the switch SW3 is switched to the control power supply circuit 64 side when the switch SW3 is in operation and off, the power from the commercial power supply 31 is supplied to the load 78, the power supply control unit 62, and the like. Transition to standby / processing operation is possible. That is, since the power from the commercial power supply 31 is supplied to the power supply control unit 62 via the converter 66, the switch SW1 is turned on by the power supply control unit 62, so that the commercial power supply 31 passes through the drive power supply circuit 60. The power supply to the supplied load is resumed.

そして、主電源SWがオフされると、主電源SWに連動する接点80もオフされると共に、スイッチSW1がアクティブハイタイプのスイッチであるためオフされる。   When the main power supply SW is turned off, the contact 80 linked to the main power supply SW is also turned off, and the switch SW1 is turned off because it is an active high type switch.

また、本実施形態では、図11に示すように、省電力モード中に主電源SWがオフされた場合には、接点80がオフとなることにより、アクティブロータイプのスイッチであるスイッチSW2がオン状態となる。また、蓄電デバイス70の電力がSW駆動回路68を介して電源制御部62に供給されなくなりスイッチSW3が制御用電源回路64側に切り替わり停止する。これにより、主電源SWがオンされた場合には商用電源31の電力が負荷78及び電源制御部62に供給されるので通常通り起動される。   In the present embodiment, as shown in FIG. 11, when the main power SW is turned off during the power saving mode, the contact 80 is turned off, so that the switch SW2, which is an active low type switch, is turned on. It becomes a state. Further, the power of the power storage device 70 is not supplied to the power supply control unit 62 via the SW drive circuit 68, and the switch SW3 is switched to the control power supply circuit 64 side and stopped. Thereby, when the main power supply SW is turned on, the power of the commercial power supply 31 is supplied to the load 78 and the power supply control unit 62, so that it is normally started.

このように構成しても、上記各実施形態と同様に、省電力モードへ移行したときに、商用電源31から供給される電力消費を実質ゼロにすることが可能となる。また、省電力モード時に主電源SWがオフされた場合に装置を停止させることができると共に、その後の起動時にはスイッチSW2がオンされることで負荷78へ商用電源からの電力が供給される。   Even with this configuration, as in the above embodiments, the power consumption supplied from the commercial power supply 31 can be substantially zero when the mode is shifted to the power saving mode. Further, the apparatus can be stopped when the main power supply SW is turned off in the power saving mode, and the power from the commercial power supply is supplied to the load 78 by turning on the switch SW2 at the subsequent startup.

なお、第4実施形態におけるスイッチSW2は、B接点のラッチングリレースイッチを適用するようにしてもよい。ラッチングリレースイッチを適用する場合には、切換時のみに駆動電力が必要なため、省電力モードの際の蓄電デバイス70の電力が節約される。さらには、各実施形態における各スイッチとしてラッチングリレースイッチを適用するようにしてもよい。   Note that a B-contact latching relay switch may be applied to the switch SW2 in the fourth embodiment. When the latching relay switch is applied, since driving power is required only at the time of switching, the power of the power storage device 70 in the power saving mode is saved. Furthermore, a latching relay switch may be applied as each switch in each embodiment.

また、第4実施形態では、第1実施形態に対してスイッチSW2をアクティブロータイプのものを適用した例を説明したが、これに限るものではなく、例えば、第2実施形態や第3実施形態に対して、スイッチSW2をアクティブロータイプのスイッチを適用するようにしてもよい。   Further, in the fourth embodiment, the example in which the switch SW2 of the active low type is applied to the first embodiment has been described. However, the present invention is not limited to this, and for example, the second embodiment or the third embodiment. On the other hand, the switch SW2 may be an active low type switch.

また、第2実施形態では、第1実施形態に対してリザーブ蓄電84を設ける例を説明したが、第3実施形態や第4実施形態にリザーブ蓄電84を設けるようにしてもよい。   In the second embodiment, an example in which the reserve power storage 84 is provided in the first embodiment has been described. However, the reserve power storage 84 may be provided in the third embodiment or the fourth embodiment.

10 画像処理装置
18 メインコントローラ
42 電源制御装置
62 電源制御部
68 SW駆動回路
70 蓄電デバイス
80 接点
84 リザーブ蓄電
86 発電素子
88 蓄電素子
SW 主電源
SW2、SW3 スイッチ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Image processing apparatus 18 Main controller 42 Power supply control apparatus 62 Power supply control part 68 SW drive circuit 70 Power storage device 80 Contact 84 Reserve power storage 86 Power generation element 88 Power storage element SW Main power supply SW2, SW3 switch

Claims (7)

蓄電手段と、
主電源スイッチとは別に設けられ、負荷側への通電をオンオフする副スイッチと、
負荷への電力供給元を商用電源側又は前記蓄電手段に切り換える切換手段と、
省電力モードへの移行時に、前記電力供給元を商用電源側から前記蓄電手段に前記切換手段を切り換えて前記副スイッチをオフするよう制御し、省電力モードからの復帰時に、前記副スイッチをオンして前記電力供給元を前記蓄電手段から商用電源側に前記切換手段を切り換えるよう制御する制御手段と、
前記主電源スイッチが操作されて装置起動を行う際に、装置起動時の前記副スイッチを作動させるための駆動源を少なくとも前記蓄電手段を含む商用電源以外の駆動源に、前記主電源スイッチに連動して変更する変更手段と、
を備えた電源制御装置。
Power storage means;
A sub-switch that is provided separately from the main power switch and turns on / off the power to the load side;
Switching means for switching the power supply source to the load to the commercial power source side or the power storage means;
At the time of transition to the power saving mode, the power supply source is controlled to switch the switching means from the commercial power source side to the power storage means to turn off the sub switch, and when the power switch returns from the power saving mode, the sub switch is turned on. Control means for controlling the power supply source to switch the switching means from the power storage means to the commercial power supply side;
When the main power switch is operated to start the device, the drive source for operating the sub switch at the time of starting the device is linked to the main power switch to a drive source other than the commercial power source including at least the power storage means Change means to change,
A power supply control device.
前記変更手段は、省電力モード時に主電源スイッチが遮断された場合に前記電力供給元を商用電源側に前記切換手段の切換を更に変更する請求項1に記載の電源制御装置。   The power supply control device according to claim 1, wherein the changing means further changes the switching of the switching means to the commercial power supply side when the main power switch is cut off in the power saving mode. 前記蓄電手段とは別に設けられ、装置起動時に前記副スイッチを作動させるための駆動源としての電力を蓄電する副蓄電手段を更に備えた請求項1又は請求項2に記載の電源制御装置。   The power supply control device according to claim 1, further comprising sub power storage means that is provided separately from the power storage means and stores power as a drive source for operating the sub switch when the apparatus is activated. 前記変更手段は、前記主電源スイッチに連動して電力を発電する発電手段、及び前記発電手段によって発電した電力を蓄電する蓄電素子を含み、
前記主電源スイッチが操作されて装置起動を行う際に、装置起動時の前記副スイッチを作動させるための駆動源を、前記商用電源以外の駆動源として、前記蓄電素子に変更する請求項1〜3の何れか1項に記載の電源制御装置。
The change means includes a power generation means for generating power in conjunction with the main power switch, and a storage element for storing the power generated by the power generation means,
When the main power switch is operated to start the device, a drive source for operating the sub switch at the time of starting the device is changed to the power storage element as a drive source other than the commercial power source . 4. The power supply control device according to any one of 3.
前記副スイッチは、常閉接点のリレーによって負荷側への通電をオンオフする請求項1〜4の何れか1項に記載の電源制御装置。   The power supply control device according to any one of claims 1 to 4, wherein the sub switch is configured to turn on and off energization to a load side by a normally closed contact relay. 前記副スイッチは、ラッチングリレーによって負荷側への通電をオンオフする請求項1〜4の何れか1項に記載の電源制御装置。   The power supply control device according to any one of claims 1 to 4, wherein the sub switch turns on and off energization to a load side by a latching relay. 請求項1〜6の何れか1項に記載の電源制御装置と、
原稿画像を読み取るための画像読取処理機能、前記画像読取処理機能によって読み取った原稿画像を記録用紙へ複写する画像複写処理機能、受信される画像情報に基づいて記録用紙へ画像を形成する画像形成処理機能、及び前記画像読取処理機能によって読み取った原稿画像の情報を送信する画像情報送信処理機能の少なくとも1つの処理機能を備えた画像処理部と、
情報の通信処理を行う通信処理部及び情報を表示する表示部を備え、情報を処理するためのユーザインターフェース部と、
前記画像処理部での画像処理、並びに前記ユーザインターフェース部での情報処理を制御する前記負荷としての主制御部と、
を備えた画像処理装置。
The power supply control device according to any one of claims 1 to 6,
Image reading processing function for reading a document image, image copying processing function for copying a document image read by the image reading processing function to recording paper, and image forming processing for forming an image on recording paper based on received image information An image processing unit having at least one processing function of a function and an image information transmission processing function for transmitting information of a document image read by the image reading processing function;
A communication processing unit that performs communication processing of information and a display unit that displays information; a user interface unit for processing information;
A main control unit as the load that controls image processing in the image processing unit and information processing in the user interface unit;
An image processing apparatus.
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