JP6611784B2 - Image forming apparatus, system having the same, control method, and program - Google Patents

Image forming apparatus, system having the same, control method, and program Download PDF

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Description

本発明は、画像形成装置、並びに、それを有するシステム、制御方法、プログラムに関し、特に、近距離無線搭載機器との間で近距離無線通信が可能な画像形成装置における省電力状態からの復帰制御技術に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus, and systems with it, control method, a program, in particular, the return from the power saving state in the image forming apparatus capable of short-range wireless communication with short-range radio-equipped device It relates to control technology.

従来の画像形成装置には、一定時間以上にわたって動作要求がない場合に消費電力を削減した状態(いわゆる省電力状態)に移行するものがある。その実現方法として、通常動作時には動作するが省電力状態時には動作しない印刷部などの機能モジュールのクロックの供給を停止する制御などが挙げられる。   Some conventional image forming apparatuses shift to a state in which power consumption is reduced (so-called power saving state) when there is no operation request for a predetermined time or longer. As a method for realizing the above, there is a control for stopping the supply of a clock of a functional module such as a printing unit that operates in a normal operation but does not operate in a power saving state.

また、画像形成装置には、RFIDタグ付き認証カードを、RFIDタグリーダ/ライタを備える画像形成装置に近接させて、ユーザ認証を行うように構成されたものもある。   Some image forming apparatuses are configured to perform user authentication by bringing an authentication card with an RFID tag close to an image forming apparatus including an RFID tag reader / writer.

一方、RFIDタグとRFIDタグリーダ/ライタとの間の近距離無線通信には、Near Field Communication(NFC)の規格を利用したものが登場している。NFCの通信規約(プロトコル)では、RFIDタグとRFIDタグリーダ/ライタという組み合わせだけでなく、リーダ/ライタ同志の通信や、より高速な別経路通信への移行(ハンドオーバーと称する)が可能となる。このNFCを利用することで、例えば認証カードと画像形成装置間の認証用データの近距離無線通信だけでなく、画像形成装置の利用開始情報を表示して、ユーザが画像形成装置の利用状況を把握可能とする技術が開示されている(例えば特許文献1参照)。   On the other hand, near-field wireless communication between an RFID tag and an RFID tag reader / writer has appeared using the Near Field Communication (NFC) standard. The NFC communication protocol (protocol) allows not only the combination of an RFID tag and an RFID tag reader / writer, but also communication between readers / writers and a shift to higher-speed communication (referred to as handover). By using this NFC, for example, not only the short-distance wireless communication of authentication data between the authentication card and the image forming apparatus but also the usage start information of the image forming apparatus is displayed so that the user can check the usage status of the image forming apparatus A technique for enabling grasping is disclosed (for example, see Patent Document 1).

特開2010−136016号公報JP 2010-136016 A

しかしながら、RFIDタグリーダ/ライタは消費電力が大きいため、画像形成装置が省電力状態にある場合、その電源がOFFされている。そのため、RFIDタグ付き認証カードを画像形成装置に近接させても当該画像形成装置が省電力状態から復帰しない。   However, since the RFID tag reader / writer consumes a large amount of power, the power is turned off when the image forming apparatus is in a power saving state. Therefore, even if the authentication card with the RFID tag is brought close to the image forming apparatus, the image forming apparatus does not return from the power saving state.

また、画像形成装置が省電力状態にある場合は、装置パネルのボタン押下により省電力状態から復帰させた後に、RFIDタグ付き認証カードをかざすという2アクションが必要となり、ユーザの利便性が低いという課題がある。   In addition, when the image forming apparatus is in a power saving state, two actions of holding the authentication card with the RFID tag over after returning from the power saving state by pressing a button on the apparatus panel are said to be less convenient for the user. There are challenges.

さらに、特許文献1に記載の画像処理装置では、省電力状態からの復帰時間が考慮されておらず、例えばNFCでの認証データ通信時にハンドオーバーを利用するには、画像形成装置が省電力状態ではない必要がある。   Further, in the image processing apparatus described in Patent Document 1, the return time from the power saving state is not taken into account. For example, in order to use handover during authentication data communication in NFC, the image forming apparatus is in the power saving state. It is not necessary.

そこで本発明は、画像形成装置が省電力状態であっても、認証カードをかざすという1アクションで省電力状態からの復帰とユーザ認証を行うことが可能な画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供することを目的とする。 Therefore, the present invention provides an image forming apparatus capable of returning from a power saving state and performing user authentication with a single action of holding an authentication card even when the image forming apparatus is in a power saving state, a control method therefor, and a program The purpose is to provide.

上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、モバイル機器と通信を行う画像形成装置であって、近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知手段と、前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理、及び、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する制御手段とを有することを特徴とする。
また、上記目的を達成するために、本発明のシステムは、互いに通信を行うモバイル機器と画像形成装置とを有するシステムであって、前記画像形成装置は、近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知手段と、前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理、及び、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置の機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する制御手段と、を有し、前記モバイル機器は、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置から送信された前記機器情報を用いて設定処理を行うことを特徴とする。
In order to achieve the above object, an image forming apparatus of the present invention is an image forming apparatus that communicates with a mobile device, the detecting unit that detects the proximity of the mobile device by short-range wireless communication, and the image forming apparatus there based upon the detected proximity of said mobile device when in a power saving state, returning the image forming apparatus processing attempting to bring from the power saving state, and the image forming apparatus from the power saving state Control means for executing a process of transmitting device information of the image forming apparatus to the mobile device before completion .
In order to achieve the above object, a system of the present invention includes a mobile device and an image forming apparatus that communicate with each other, and the image forming apparatus is connected to the mobile device by short-range wireless communication. Detecting means for detecting the proximity of the mobile device when the image forming apparatus is in a power saving state, and returning the image forming apparatus from the power saving state based on detecting proximity of the mobile device, and the image Control means for executing processing for transmitting device information of the image forming device to the mobile device before the forming device completes recovery from the power saving state, and the mobile device has the image forming device The setting process is performed using the device information transmitted from the image forming apparatus before the completion of the return from the power saving state.

本発明によれば、画像形成装置が省電力状態であっても、認証カードをかざすという1アクションで省電力状態からの復帰とユーザ認証を行うことが可能である。   According to the present invention, even when the image forming apparatus is in the power saving state, it is possible to return from the power saving state and perform user authentication by one action of holding the authentication card.

本発明の第1の実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a hardware configuration example of an image forming apparatus according to a first embodiment of the present invention. 省電力状態にあるMFPの近距離無線通信時の動作処理の流れを示すフローチャートである。5 is a flowchart showing a flow of operation processing during short-range wireless communication of an MFP in a power saving state. 機器と省電力状態にあるMFPとの間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。FIG. 10 is a sequence diagram showing details of operation processing during short-range wireless communication between a device and an MFP in a power saving state. (a)コントローラが起動するまでの間に操作部に表示される表示画面の一例を示す図、(b)認証処理結果の表示画面の一例を示す図である。(A) The figure which shows an example of the display screen displayed on an operation part until a controller starts, (b) It is a figure which shows an example of the display screen of an authentication process result. 第2の実施形態における機器と省電力状態にあるMFPとの間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。FIG. 10 is a sequence diagram illustrating details of operation processing during short-range wireless communication between a device and an MFP in a power saving state according to the second embodiment. 機器との間の近距離無線通信時の近距離無線部の動作処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement process of the short distance radio | wireless part at the time of short distance wireless communication between apparatuses. MFPとの間の近距離無線通信時の機器の動作処理を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation process of a device during short-range wireless communication with an MFP. 第3実施形態における機器と省電力状態にあるMFPとの間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。FIG. 16 is a sequence diagram illustrating details of operation processing during short-range wireless communication between a device and an MFP in a power saving state according to the third embodiment. 機器との間の近距離無線通信時の近距離無線部200の動作処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement process of the short distance radio | wireless part 200 at the time of the short distance wireless communication between apparatuses. MFPとの間の近距離無線通信時の機器20の動作処理を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation process of the device 20 during short-range wireless communication with an MFP. MFPの近距離無線部に記憶された機器情報の更新処理の流れを示すシーケンス図である。FIG. 6 is a sequence diagram showing a flow of update processing of device information stored in a short-range wireless unit of the MFP.

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

[第1の実施形態]
図1は、本発明の第1の実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a block diagram illustrating a hardware configuration example of an image forming apparatus according to a first embodiment of the present invention.

図1において、MFP(Multi Function Peripheral)10は、近距離無線搭載機器(以下、単に「機器」とする)20との間で近距離無線通信を行うことができる画像形成装置である。機器20(外部機器)は、例えばRFIDタグ付き認証カード等であるが、これに限定されるものではない。   In FIG. 1, an MFP (Multi Function Peripheral) 10 is an image forming apparatus capable of performing short-range wireless communication with a short-range wireless device (hereinafter simply referred to as “device”) 20. The device 20 (external device) is, for example, an authentication card with an RFID tag, but is not limited to this.

MFP10は、以下のハードウェア構成を備える。   The MFP 10 has the following hardware configuration.

100は、ネットワーク通信と機器全体の制御を行うコントローラである。200は、近距離無線通信の制御を行う近距離無線部である。300は、原稿等の画像読み取りを行うリーダ部である。400は、印刷処理を実行するプリンタ部である。500は、操作パネルや表示パネル等を備えたユーザインターフェースである操作部である。   Reference numeral 100 denotes a controller that performs network communication and overall device control. Reference numeral 200 denotes a short-range wireless unit that controls short-range wireless communication. A reader unit 300 reads an image of a document or the like. Reference numeral 400 denotes a printer unit that executes print processing. An operation unit 500 is a user interface including an operation panel, a display panel, and the like.

コントローラ100は、以下のハードウェア構成を備える。   The controller 100 has the following hardware configuration.

101は、コントローラ100内の各部の制御を行うCPUである。102は、CPU101が実行する制御プログラムが格納されたROMである。103は、CPU101が実行する制御プログラムの実行領域や画像処理用のワークデータ用領域、および出力データ格納用領域として利用されるRAMである。   Reference numeral 101 denotes a CPU that controls each unit in the controller 100. A ROM 102 stores a control program executed by the CPU 101. Reference numeral 103 denotes a RAM used as an execution area for a control program executed by the CPU 101, a work data area for image processing, and an output data storage area.

104は、画像処理を行う画像処理部である。105は、コントローラ100内の各部からの割込みを制御する割込み制御部である。106は、リーダ部300との間のデータ通信を制御する読取部I/Fである。107は、プリンタ部400との間のデータ通信を制御する印刷部I/Fである。108は、操作部500との間のデータ通信を制御する操作部I/Fである。109は、ネットワーク通信を制御するネットワークI/Fである。MFP10は、ネットワークI/F109に接続されたネットワークを介して不図示のPCやサーバ等に接続される。110は、近距離無線部200とのデータ通信を制御する近距離無線部I/Fである。   An image processing unit 104 performs image processing. Reference numeral 105 denotes an interrupt control unit that controls an interrupt from each unit in the controller 100. Reference numeral 106 denotes a reading unit I / F that controls data communication with the reader unit 300. Reference numeral 107 denotes a printing unit I / F that controls data communication with the printer unit 400. An operation unit I / F 108 controls data communication with the operation unit 500. Reference numeral 109 denotes a network I / F that controls network communication. The MFP 10 is connected to a PC, server, etc. (not shown) via a network connected to the network I / F 109. Reference numeral 110 denotes a short-range wireless unit I / F that controls data communication with the short-range wireless unit 200.

機器20は、以下のハードウェア構成を備える。   The device 20 has the following hardware configuration.

210は、機器20全体の制御を行う制御部である。220は、機器20の認証データ等を記憶する記憶部である。230は、近距離無線通信の制御を行う近距離無線部である。   Reference numeral 210 denotes a control unit that controls the entire device 20. Reference numeral 220 denotes a storage unit that stores authentication data and the like of the device 20. 230 is a short-range wireless unit that controls short-range wireless communication.

次に、省電力状態にあるMFP10が機器20との間で近距離無線通信を行ったときの省電力状態からの復帰処理について説明する。   Next, a return process from the power saving state when the MFP 10 in the power saving state performs short-range wireless communication with the device 20 will be described.

MFP10が省電力状態に移行した場合、図1における操作部I/F108、ネットワークI/F109、近距離無線部I/F110、近距離無線部200、及び操作部500にのみ電力が供給され、これら以外には電力が供給されない状態となる。   When the MFP 10 shifts to the power saving state, power is supplied only to the operation unit I / F 108, the network I / F 109, the short-range wireless unit I / F 110, the short-range wireless unit 200, and the operation unit 500 in FIG. Otherwise, no power is supplied.

図2は、省電力状態にあるMFP10の近距離無線通信時の動作処理の流れを示すフローチャートである。なお、以下に説明する動作処理において、MFP10側の処理は、コントローラ100内のCPU101がROM102に格納もしくはRAM103に展開された制御プログラムを実行することで実現される。一方、機器20側の処理は、制御部210が近距離無線部230を介したMFP10から受信した制御コマンドを実行することで実現される。   FIG. 2 is a flowchart showing a flow of operation processing during near field communication of the MFP 10 in the power saving state. In the operation process described below, the process on the MFP 10 side is realized by the CPU 101 in the controller 100 executing a control program stored in the ROM 102 or expanded in the RAM 103. On the other hand, the processing on the device 20 side is realized by the control unit 210 executing a control command received from the MFP 10 via the short-range wireless unit 230.

まず、近距離無線部200が機器20との近接を検知すると(ステップS301でYES)、近距離無線部200と機器20との間で近距離無線通信が開始される(ステップS302)。このとき、近距離無線部200は、コントローラ100にMFP10の状態を問い合わせて、MFP10が省電力状態でないと判定した場合はステップS307へ進む。一方、ステップS303で省電力状態であると判定した場合、近距離無線部200は、復帰起動割込み信号をコントローラ100へ出力する(ステップS304)。   First, when the short-range wireless unit 200 detects proximity to the device 20 (YES in step S301), short-range wireless communication is started between the short-range wireless unit 200 and the device 20 (step S302). At this time, if the short-range wireless unit 200 inquires of the controller 100 about the state of the MFP 10 and determines that the MFP 10 is not in the power saving state, the process proceeds to step S307. On the other hand, when it determines with it being a power saving state by step S303, the short distance radio | wireless part 200 outputs a return starting interruption signal to the controller 100 (step S304).

次に、近距離無線部200は、近距離無線通信によって機器20から認証データを受信して蓄積する(ステップS305)。   Next, the short-range wireless unit 200 receives and accumulates authentication data from the device 20 by short-range wireless communication (step S305).

次に、コントローラ100が省電力状態から復帰して起動すると(ステップS306でYES)、近距離無線部200がステップS305で蓄積した認証データをコントローラ100へ送信して、コントローラ100で認証処理が行われる(ステップS307)。   Next, when the controller 100 returns from the power saving state and starts up (YES in step S306), the short-range wireless unit 200 transmits the authentication data accumulated in step S305 to the controller 100, and the controller 100 performs an authentication process. (Step S307).

次に、機器20と、MFP10内の近距離無線部200と、MFP10内のコントローラ100との間のデータ通信の流れについて図3を参照して説明する。   Next, a flow of data communication between the device 20, the short-range wireless unit 200 in the MFP 10, and the controller 100 in the MFP 10 will be described with reference to FIG.

図3は、機器20と省電力状態にあるMFP10との間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。   FIG. 3 is a sequence diagram showing details of operation processing during short-range wireless communication between the device 20 and the MFP 10 in the power saving state.

図3において、MFP10の近距離無線部200が機器20との近接を検知すると(S400)、機器20に対して近距離無線のモード問合せを送信する(S410)。   In FIG. 3, when the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 detects proximity to the device 20 (S400), a short-range wireless mode inquiry is transmitted to the device 20 (S410).

機器20は、近距離無線のモード問合せの応答として、NFCカード(カードエミュレーションモード)のモードであることを返信する(S401)。   The device 20 replies that it is in the NFC card (card emulation mode) mode as a response to the short-range wireless mode inquiry (S401).

次に、MFP10の近距離無線部200は、近距離無線の処理問合せを送信する(S411)。   Next, the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 transmits a short-range wireless processing inquiry (S411).

機器20は、近距離無線の処理問合せの応答として、認証処理を返信する(S402)。   The device 20 returns an authentication process as a response to the short-range wireless processing inquiry (S402).

次に、近距離無線部200がコントローラ100へ復帰起動割込み信号(S412)を出力すると(S413)、コントローラ100の起動までの時間に、操作部500のパネル501に図4(a)に示すような省電力状態から復帰中である旨の表示を行う。コントローラ100が省電力状態(S420)からの復帰を開始(S421)してからコントローラ100が起動(S422)するまでの時間が省電力状態からの復帰時間である。本実施形態では、約10秒としている。   Next, when the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal (S412) to the controller 100 (S413), as shown in FIG. 4A on the panel 501 of the operation unit 500 during the time until the controller 100 is activated. A message indicating that the system is returning from the power saving state is displayed. The time from when the controller 100 starts returning from the power saving state (S420) (S421) to when the controller 100 is activated (S422) is the return time from the power saving state. In this embodiment, the time is about 10 seconds.

次に、コントローラ100が省電力状態から復帰して起動すると(S422)、近距離無線部200は、蓄積していた認証データをコントローラ100へ送信する(S415)。   Next, when the controller 100 returns from the power saving state and starts up (S422), the short-range wireless unit 200 transmits the accumulated authentication data to the controller 100 (S415).

コントローラ100は、受信した認証データを用いて認証処理を行い(S423)、認証処理が終了すると、図4(b)に示すような認証結果を操作部500のパネル501に表示する(S424)。なお、図4(a)および図4(b)において、501がパネルであり、502は操作ボタンである。   The controller 100 performs an authentication process using the received authentication data (S423). When the authentication process is completed, the controller 100 displays an authentication result as shown in FIG. 4B on the panel 501 of the operation unit 500 (S424). In FIGS. 4A and 4B, 501 is a panel, and 502 is an operation button.

以上説明したように、認証カード等の機器20を近接させたMFP10が省電力状態にある場合は、近距離無線部200からコントローラ100に復帰起動割込み信号を出力すると共に、機器20から認証情報を受信・蓄積する。そして、コントローラ100の起動後に認証処理を行うように構成する。これにより、画像形成装置が省電力状態でも、認証カードをかざす1アクションで省電力状態からの復帰とユーザ認証を行うことが可能となる。   As described above, when the MFP 10 to which the device 20 such as an authentication card is placed is in the power saving state, the return activation interrupt signal is output from the short-range wireless unit 200 to the controller 100 and the authentication information is received from the device 20. Receive and store. And it is comprised so that an authentication process may be performed after starting of the controller 100. FIG. As a result, even when the image forming apparatus is in the power saving state, it is possible to perform the return from the power saving state and the user authentication with one action by holding the authentication card.

[第2の実施形態]
本発明の第2の実施の形態では、図1および図2に示す構成が上記第1の実施の形態と同じであり、第1の実施の形態と同様の部分については、同一の符号を用いてその説明を省略する。以下に、上記第1の実施の形態と異なる点のみを説明する。
[Second Embodiment]
In the second embodiment of the present invention, the configuration shown in FIGS. 1 and 2 is the same as that of the first embodiment, and the same reference numerals are used for the same parts as in the first embodiment. The description is omitted. Only differences from the first embodiment will be described below.

第2の実施形態では、機器20が別経路通信手段と表示手段を備えることから、近距離無線通信で送受信される情報と認証処理結果の表示方法が異なる。別経路通信手段としては、例えば、WLANやBluetooth(登録商標)などNFCよりもデータ通信速度が速いものを指す。表示手段としては、液晶表示パネルなどを指し、制御部210と近距離無線部230に接続されているものとする。なお、省電力状態にあるMFP10の近距離無線通信時の動作処理の流れは図2と同じであるため、それらの説明は割愛する。   In the second embodiment, since the device 20 includes a separate path communication unit and a display unit, the information transmitted and received by the short-range wireless communication and the display method of the authentication processing result are different. As another path communication means, for example, a data communication speed faster than NFC, such as WLAN or Bluetooth (registered trademark), is indicated. The display means is a liquid crystal display panel or the like, and is connected to the control unit 210 and the short-range wireless unit 230. Note that the flow of operation processing during short-distance wireless communication of the MFP 10 in the power saving state is the same as that in FIG. 2, and thus description thereof is omitted.

図5は、第2の実施形態における機器20と省電力状態にあるMFP10との間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。   FIG. 5 is a sequence diagram illustrating details of operation processing during short-range wireless communication between the device 20 and the MFP 10 in the power saving state according to the second embodiment.

図5において、MFP10の近距離無線部200が機器20との近接を検知すると(S600)、機器20に対して近距離無線のモード問合せを送信する(S610)。   In FIG. 5, when the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 detects the proximity to the device 20 (S600), a short-range wireless mode inquiry is transmitted to the device 20 (S610).

機器20は、近距離無線のモード問合せの応答として、NFCリーダライタのモードであることを返信する(S601)。   The device 20 returns the NFC reader / writer mode as a response to the short-range wireless mode inquiry (S601).

次に、MFP10の近距離無線部200は、近距離無線の処理と別経路通信設定の問合せを送信する(S611)。   Next, the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 transmits a short-range wireless processing and another path communication setting inquiry (S611).

機器20は、S611の問合せ応答として、認証処理と別経路通信設定(例えばWLAN設定など)の情報を返信する(S602)。   The device 20 returns information on authentication processing and another path communication setting (for example, WLAN setting) as an inquiry response in S611 (S602).

次に、近距離無線部200がコントローラ100へ復帰起動割込み信号(S612)を出力すると(S613)、コントローラ100の起動までの時間に、操作部500のパネル501に図4(a)に示すような省電力状態から復帰中である旨の表示を行う。コントローラ100が省電力状態(S620)からの復帰を開始(S621)からコントローラ100が起動(S622)するまでの時間が省電力状態からの復帰時間である。本実施形態では、約10秒としている。   Next, when the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal (S612) to the controller 100 (S613), the panel 501 of the operation unit 500 is displayed on the panel 501 as shown in FIG. A message indicating that the system is returning from the power saving state is displayed. The time from when the controller 100 starts to return from the power saving state (S620) (S621) to when the controller 100 starts up (S622) is the return time from the power saving state. In this embodiment, the time is about 10 seconds.

次に、コントローラ100が省電力状態から復帰して起動すると(S622)、近距離無線部200は、蓄積していた認証データをコントローラ100へ送信する(S615)。   Next, when the controller 100 returns from the power saving state and starts up (S622), the short-range wireless unit 200 transmits the accumulated authentication data to the controller 100 (S615).

コントローラ100は、受信した認証データを用いて認証処理を行い(S623)、認証処理が終了すると、認証結果を別経路通信により機器20へ通知する(S624)。   The controller 100 performs an authentication process using the received authentication data (S623), and when the authentication process is completed, notifies the authentication result to the device 20 by another path communication (S624).

機器20は、液晶表示パネルなどの表示手段に図4(b)に示すような認証結果を表示する(S604)。   The device 20 displays an authentication result as shown in FIG. 4B on a display means such as a liquid crystal display panel (S604).

次に、図5に示す近距離無線通信時の近距離無線部200と機器20のそれぞれの動作処理の詳細について説明する。   Next, details of the operation processes of the short-range wireless unit 200 and the device 20 during short-range wireless communication shown in FIG. 5 will be described.

図6は、機器20との間の近距離無線通信時の近距離無線部200の動作処理を示すフローチャートである。   FIG. 6 is a flowchart showing an operation process of the short-range wireless unit 200 during short-range wireless communication with the device 20.

近距離無線部200は、近距離無線通信(NFC近接)を開始すると(ステップS701)、機器20(NFC通信相手)に対して、モードを問い合わせる(ステップS702)。ここでモードとは、NFCにおける動作モードのことであり、リーダライタのモードまたはカード(カードエミュレーション)のモードのいずれかである。   When the short-range wireless unit 200 starts short-range wireless communication (NFC proximity) (step S701), the short-range wireless unit 200 inquires of the device 20 (NFC communication partner) about the mode (step S702). Here, the mode is an operation mode in NFC, and is either a reader / writer mode or a card (card emulation) mode.

機器20のモード問合せの応答がリーダライタであった場合(ステップS702でYES)、ステップS703に進む。一方、機器20のモード問合せの応答がカードであった場合(ステップS702でNO)、近距離無線部200は、コントローラ100に対して、復帰起動割込み信号を出力する(ステップS709)。さらに、ステップS709では、機器20から要求される処理が認証処理であると予め限定して、機器20からの認証データを受信して、ステップS707へ進む。   If the response of the mode inquiry of the device 20 is the reader / writer (YES in step S702), the process proceeds to step S703. On the other hand, if the response of the mode inquiry of the device 20 is a card (NO in step S702), the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal to the controller 100 (step S709). Furthermore, in step S709, it is limited in advance that the process requested from the device 20 is the authentication process, the authentication data from the device 20 is received, and the process proceeds to step S707.

ステップS703では、近距離無線部200は、機器20に対して、処理と別経路通信設定を問い合わせる。次に、近距離無線部200は、コントローラ100に対して、復帰起動割込み信号を出力(ステップS704)した後、機器20に対して、認証データの送信を要求する(ステップS705)。   In step S <b> 703, the short-range wireless unit 200 inquires of the device 20 about processing and another path communication setting. Next, the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal to the controller 100 (step S704), and then requests the device 20 to transmit authentication data (step S705).

次に、近距離無線部200は、機器20からの認証データを受信する(ステップS706)。ここで、コントローラ100が省電力状態から復帰して起動していれば(ステップS707でYES)、近距離無線部200は、コントローラ100へ認証データを送信して(ステップS708)、本処理を終了する。   Next, the short-range wireless unit 200 receives the authentication data from the device 20 (step S706). Here, if the controller 100 returns from the power saving state and is activated (YES in step S707), the short-range wireless unit 200 transmits authentication data to the controller 100 (step S708), and ends this process. To do.

図7は、MFP10との間の近距離無線通信時の機器20の動作処理を示すフローチャートである。   FIG. 7 is a flowchart showing an operation process of the device 20 during short-range wireless communication with the MFP 10.

機器20は、近距離無線通信(NFC近接)を開始すると(ステップS801)、MFP10の近距離無線部200(NFC通信相手)に対して、自身の動作モードを応答する(ステップS802)。機器20のモード問合せの応答がリーダライタのモードである場合(ステップS802でYES)、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、処理と別経路通信設定として、認証処理とWLAN通信設定を応答する(ステップS803)。   When starting the short-range wireless communication (NFC proximity) (step S801), the device 20 responds to the short-range wireless unit 200 (an NFC communication partner) of the MFP 10 with its operation mode (step S802). If the response of the mode inquiry of the device 20 is the reader / writer mode (YES in step S802), the device 20 performs authentication processing and WLAN communication as processing and separate path communication settings for the short-range wireless unit 200 of the MFP 10. The setting is returned (step S803).

次に、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、認証データを送信する(ステップS804)。ここで、別経路通信によって、MFP10のコントローラ100から認証処理結果の通知があれば(ステップS805でYES)、液晶表示パネルなどの表示手段で認証結果を表示する(ステップS806)。   Next, the device 20 transmits authentication data to the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 (step S804). If there is a notification of the authentication processing result from the controller 100 of the MFP 10 by another path communication (YES in step S805), the authentication result is displayed on a display means such as a liquid crystal display panel (step S806).

一方、ステップS802において、機器20のモード問合せの応答がカードのモードである場合(ステップS802でNO)、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、認証データを送信して(ステップS807)、本処理を終了する。   On the other hand, when the response of the mode inquiry of the device 20 is the card mode in step S802 (NO in step S802), the device 20 transmits authentication data to the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 (step S802). S807), the process is terminated.

以上説明したように、第2の実施形態によれば、NFCによる認証データ通信の後でも、面倒な通信設定なしに別経路での通信確立が可能となり、近距離無線搭載機器のユーザの利便性を向上させることができる。   As described above, according to the second embodiment, even after authentication data communication by NFC, it is possible to establish communication on another route without troublesome communication settings, and convenience for users of short-range wireless devices. Can be improved.

[第3の実施形態]
本発明の第3の実施の形態では、図1および図2に示す構成が上記第1及び上記第2の実施の形態と同じであり、第1の実施の形態及び第2の実施の形態と同様の部分については、同一の符号を用いてその説明を省略する。以下に、上記第1及び第2の実施の形態と異なる点のみを説明する。
[Third Embodiment]
In the third embodiment of the present invention, the configuration shown in FIGS. 1 and 2 is the same as that of the first and second embodiments, and the first and second embodiments are the same as the first and second embodiments. About the same part, the description is abbreviate | omitted using the same code | symbol. Only the differences from the first and second embodiments will be described below.

第3の実施形態では、機器20がスマートフォン等のモバイル機器であり、アプリケーション(例えばモバイルプリント用アプリケーション)が実装されている。また、機器20は、上記第2の実施形態と同様に、別経路通信(例えばWLANやBluetooth(登録商標)などNFCよりもデータ通信速度が速いもの)手段と、液晶表示パネルなどの表示手段とを備える。   In the third embodiment, the device 20 is a mobile device such as a smartphone, and an application (for example, an application for mobile printing) is installed. Similarly to the second embodiment, the device 20 includes another path communication (for example, a data communication speed faster than NFC such as WLAN and Bluetooth (registered trademark)), a display unit such as a liquid crystal display panel, and the like. Is provided.

なお、認証データ通信と処理(ステップS306)は、第2の実施の形態と同じであるため、詳細な説明は割愛する。また、省電力状態にあるMFP10の近距離無線通信時の動作処理の流れは図2と同じであるため、それらの説明は割愛する。   Note that authentication data communication and processing (step S306) are the same as those in the second embodiment, and a detailed description thereof will be omitted. Also, the flow of operation processing during short-distance wireless communication of the MFP 10 in the power saving state is the same as that in FIG. 2, so description thereof will be omitted.

図8は、第3実施形態における機器20と省電力状態にあるMFP10との間の近距離無線通信時の動作処理の詳細を示すシーケンス図である。   FIG. 8 is a sequence diagram illustrating details of operation processing during short-range wireless communication between the device 20 and the MFP 10 in the power saving state according to the third embodiment.

図8において、MFP10の近距離無線部200が機器20との近接を検知すると(S900)、機器20に対して近距離無線のモード問合せを送信する(S910)。   In FIG. 8, when the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 detects proximity to the device 20 (S900), a short-range wireless mode inquiry is transmitted to the device 20 (S910).

次に、機器20は、近距離無線のモード問合せの応答として、NFCリーダライタのモードであることを返信する(S901)。   Next, the device 20 returns an NFC reader / writer mode response as a short-range wireless mode inquiry response (S901).

次に、MFP10の近距離無線部200は、近距離無線の処理と別経路通信設定の問合せを送信する(S911)。   Next, the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 transmits a short-range wireless processing and another path communication setting inquiry (S911).

機器20は、ステップS911の問合せ応答として、認証処理と別経路通信設定(例えばWLAN設定など)の情報を返信する(S902)。   The device 20 returns the information of the authentication process and another path communication setting (for example, WLAN setting) as the inquiry response in step S911 (S902).

次に、近距離無線部200がコントローラ100へ復帰起動割込み信号(S912)を出力した後(S913)、機器に20に認証データ送信要求と共に、アプリケーション実装有無の問合せと機器情報を送信する。この機器情報には、MFP10の仕様(カラー/モノクロ対応、両面印刷可否、対応紙サイズ(A3/A4))や給紙状態などが含まれるが、これらに限定されるものではない。   Next, after the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal (S912) to the controller 100 (S913), it transmits an authentication data transmission request to the device 20 together with an application installation presence / absence inquiry and device information. This device information includes, but is not limited to, the specifications of the MFP 10 (color / monochrome compatibility, double-sided printing availability, compatible paper size (A3 / A4)), paper feed status, and the like.

次に、機器20は、認証データと一緒に、アプリケーション実装有無の問合せの応答として、アプリケーション実装有りの旨を応答し(S903)、機器情報を受信して、当該機器情報を元にアプリケーションでの先行設定を行う(S904)。なお、S905,S914,S915,S921,S922,S923,S924は、図5のS605,S614,S615,S621,S622,S623,S624と同じなので、それらの説明は省略する。   Next, the device 20 responds that the application is installed together with the authentication data as a response to the inquiry about whether or not the application is installed (S903), receives the device information, and uses the application information based on the device information. Prior setting is performed (S904). Note that S905, S914, S915, S921, S922, S923, and S924 are the same as S605, S614, S615, S621, S622, S623, and S624 in FIG.

次に、図8に示す近距離無線通信時の近距離無線部200と機器20のそれぞれの動作処理の詳細について説明する。   Next, details of the operation processes of the short-range wireless unit 200 and the device 20 during short-range wireless communication shown in FIG. 8 will be described.

図9は、機器20との間の近距離無線通信時の近距離無線部200の動作処理を示すフローチャートである。   FIG. 9 is a flowchart showing an operation process of the short-range wireless unit 200 during short-range wireless communication with the device 20.

近距離無線部200は、近距離無線通信(NFC近接)を検知すると(ステップS1001)、機器20(NFC通信相手)に対して、モードを問い合わせる(ステップS1002)。ここでモードとは、NFCにおける動作モードのことであり、リーダライタのモードまたはカード(カードエミュレーション)のモードのいずれかである。   When the short-range wireless unit 200 detects short-range wireless communication (NFC proximity) (step S1001), the short-range wireless unit 200 inquires of the device 20 (NFC communication partner) about the mode (step S1002). Here, the mode is an operation mode in NFC, and is either a reader / writer mode or a card (card emulation) mode.

機器20のモード問合せの応答がリーダライタであった場合(ステップS1002でYES)、ステップS1003へ進む。一方、機器20のモード問合せの応答がカードであった場合(ステップS1002でNO)、近距離無線部200は、コントローラ100に対して、復帰起動割込み信号を出力する(ステップS1009)。さらに、ステップS1009では、機器20から要求される処理が認証処理であると予め限定して、機器20からの認証データを受信して、ステップS1007へ進む。   If the response of the mode inquiry of the device 20 is the reader / writer (YES in step S1002), the process proceeds to step S1003. On the other hand, if the response of the mode inquiry of the device 20 is a card (NO in step S1002), the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal to the controller 100 (step S1009). Further, in step S1009, it is limited in advance that the process requested from the device 20 is the authentication process, the authentication data from the device 20 is received, and the process proceeds to step S1007.

ステップS1003では、近距離無線部200は、機器20に対して、処理と別経路通信設定を問い合わせる。次に、近距離無線部200は、コントローラ100に対して、復帰起動割込み信号を出力する(ステップS1004)。   In step S <b> 1003, the short-range wireless unit 200 inquires of the device 20 about processing and another path communication setting. Next, the short-range wireless unit 200 outputs a return activation interrupt signal to the controller 100 (step S1004).

次に、近距離無線部200は、機器20に対して、認証データの送信を要求すると共に、アプリケーション実装問合せと機器情報を送信する(ステップS1005)。   Next, the short-range wireless unit 200 requests the device 20 to transmit authentication data, and transmits an application implementation inquiry and device information (step S1005).

次に、近距離無線部200は、機器20からの認証データを受信する(ステップS1006)。ここで、コントローラ100が省電力状態から復帰して起動していれば(ステップS1007でYES)、近距離無線部200は、コントローラ100へ認証データを送信して(ステップS1008)、本処理を終了する。   Next, the short-range wireless unit 200 receives authentication data from the device 20 (step S1006). Here, if the controller 100 returns from the power saving state and is activated (YES in step S1007), the short-range wireless unit 200 transmits authentication data to the controller 100 (step S1008), and ends this process. To do.

図10は、MFP10との間の近距離無線通信時の機器20の動作処理を示すフローチャートである。   FIG. 10 is a flowchart showing an operation process of the device 20 during short-range wireless communication with the MFP 10.

機器20は、近距離無線通信(NFC近接)を開始すると(ステップS1101)、MFP10の近距離無線部200(NFC通信相手)に対して、自身の動作モードを応答する(ステップS1102)。機器20のモード問合せの応答がリーダライタのモードである場合(ステップS1102でYES)、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、処理と別経路通信設定として、認証処理とWLAN通信設定を応答する(ステップS1103)。   When the device 20 starts short-range wireless communication (NFC proximity) (step S1101), the device 20 responds to the short-range wireless unit 200 (an NFC communication partner) of the MFP 10 with its own operation mode (step S1102). When the response of the mode inquiry of the device 20 is the reader / writer mode (YES in step S1102), the device 20 performs authentication processing and WLAN communication as processing and separate path communication settings for the short-range wireless unit 200 of the MFP 10. The setting is returned (step S1103).

次に、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、認証データを送信する(ステップS1104)。   Next, the device 20 transmits authentication data to the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 (step S1104).

次に、機器20がアプリケーションを実装していると判定した場合(ステップS1105でYES)、MFP10の近距離無線部200(NFC通信相手)から機器情報を受信して、アプリケーションでの先行設定を行う(ステップS1106)。ここで、別経路通信によって、MFP10のコントローラ100から認証処理結果の通知があれば(ステップS1107でYES)、液晶表示パネルなどの表示手段で認証結果を確認する(ステップS1108)。   Next, when it is determined that the device 20 is mounted with an application (YES in step S1105), device information is received from the short-range wireless unit 200 (an NFC communication partner) of the MFP 10 to perform advance setting in the application. (Step S1106). If there is a notification of the authentication processing result from the controller 100 of the MFP 10 by another path communication (YES in step S1107), the authentication result is confirmed on a display means such as a liquid crystal display panel (step S1108).

一方、ステップS1102において、機器20のモード問合せの応答がカードのモードである場合(ステップS1102でNO)、機器20は、MFP10の近距離無線部200に対して、認証データを送信して(ステップS1109)、本処理を終了する。   On the other hand, when the response of the mode inquiry of the device 20 is the card mode in step S1102 (NO in step S1102), the device 20 transmits authentication data to the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 (step S1102). S1109), the process is terminated.

このように、画像形成装置が省電力状態から復帰する間に、機器20がMFP10の機器情報を受信して当該機器情報に基づいて、実装されているアプリケーションの先行設定を行う。これにより、画像形成装置が省電力状態でも、スマートフォン等のモバイル機器を画像形成装置に近づけるだけで省電力状態からの復帰とモバイル機器に実装されているアプリケーションの先行設定を行うことが可能となる。   As described above, while the image forming apparatus returns from the power saving state, the device 20 receives the device information of the MFP 10 and performs the advance setting of the installed application based on the device information. As a result, even when the image forming apparatus is in the power saving state, it is possible to return from the power saving state and set the application installed in the mobile device just by bringing a mobile device such as a smartphone close to the image forming apparatus. .

図11は、MFP10の近距離無線部200に記憶された機器情報の更新処理の流れを示すシーケンス図である。図示例では、MFP10が省電力状態でない(スタンバイ状態である)場合の機器20との動作を示す。   FIG. 11 is a sequence diagram illustrating the flow of the update process of device information stored in the short-range wireless unit 200 of the MFP 10. The illustrated example shows the operation with the device 20 when the MFP 10 is not in the power saving state (in the standby state).

MFP10のコントローラ100は、ジョブが終了すると(S1220)、近距離無線部200へ機器情報を送信して(S1221)、スタンバイ状態に移行する(S1222)。   When the job ends (S1220), the controller 100 of the MFP 10 transmits device information to the short-range wireless unit 200 (S1221), and shifts to a standby state (S1222).

次に、MFP10の近距離無線部200は、コントローラ100から機器情報を受信すると、当該機器情報を記憶部220に記憶する(S1210)。   Next, upon receiving device information from the controller 100, the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 stores the device information in the storage unit 220 (S1210).

機器20の近接(S1200)から始まる近距離無線通信は、図3と同様である。なお、MFP10が省電力状態ではない(スタンバイ状態である)ので、機器20から送信された(S1203)認証データは、MFP10の近距離無線部200からすぐさまコントローラ100へ送信される。そして、ジョブ終了後(S1225)に、MFP10のコントローラ100は、機器情報を更新して(例えば給紙状態を変更)、近距離無線部200へ送信する(S1226)。   The short-range wireless communication starting from the proximity of the device 20 (S1200) is the same as in FIG. Since the MFP 10 is not in the power saving state (standby state), the authentication data transmitted from the device 20 (S1203) is immediately transmitted from the short-range wireless unit 200 of the MFP 10 to the controller 100. After the job is completed (S1225), the controller 100 of the MFP 10 updates the device information (for example, changes the paper feed state) and transmits it to the short-range wireless unit 200 (S1226).

MFP10の近距離無線部200は、受信した機器情報をRAM103等に記憶する(S1214)。その後、MFP10のコントローラ100は、省電力状態へと移行し(S1228)、省電力状態となる(S1229)。   The short-range wireless unit 200 of the MFP 10 stores the received device information in the RAM 103 or the like (S1214). Thereafter, the controller 100 of the MFP 10 shifts to a power saving state (S1228) and enters a power saving state (S1229).

このように、MFP10でジョブが終了する毎に近距離無線部200の機器情報が更新されるので、近接された機器20に対して最新の機器情報を送信することが可能となる。   As described above, since the device information of the short-range wireless unit 200 is updated every time the job is completed in the MFP 10, the latest device information can be transmitted to the device 20 that is in close proximity.

また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。   The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, or the like) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed.

100 コントローラ
200 近距離無線部
101 CPU
102 ROM
103 RAM
105 割込み制御部
109 ネットワークI/F
110 近距離無線部I/F
20 近距離無線搭載機器
210 制御部
100 Controller 200 Short-range wireless unit 101 CPU
102 ROM
103 RAM
105 Interrupt control unit 109 Network I / F
110 Short-range wireless unit I / F
20 Near Field Wireless Device 210 Control Unit

Claims (13)

モバイル機器と通信を行う画像形成装置であって、
近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知手段と、
前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理、及び、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する制御手段と
を有することを特徴とする画像形成装置。
An image forming apparatus that communicates with a mobile device,
Detecting means for detecting proximity of the mobile device by short-range wireless communication;
Based on the fact that the image forming apparatus detects the proximity of the mobile device when in a power saving state, the processing of the image forming apparatus Ru is returned from the power saving state, and the image forming apparatus is the Ministry An image forming apparatus comprising: control means for executing processing for transmitting device information of the image forming apparatus to the mobile device before completion of recovery from the power state .
前記制御手段は、さらに、前記画像形成装置が前記省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記近距離無線通信のための通信方式からハンドオーバーして使用されるべき他の通信方式を特定するための情報を、前記モバイル機器から取得することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。   The control means is further used by handing over from the communication system for the short-range wireless communication based on detecting the proximity of the mobile device when the image forming apparatus is in the power saving state. The image forming apparatus according to claim 1, wherein information for specifying another communication method to be acquired is acquired from the mobile device. 前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置から送信された前記機器情報は、前記モバイル機器が行う設定処理に用いられることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。The apparatus information transmitted from the image forming apparatus before the image forming apparatus completes recovery from the power saving state is used for a setting process performed by the mobile device. Image forming apparatus. 前記モバイル機器が行う設定処理は、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に行われることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 3, wherein the setting process performed by the mobile device is performed before the image forming apparatus completes recovery from the power saving state. 前記機器情報は、前記画像形成装置での印刷に関する情報であることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 1, wherein the device information is information related to printing in the image forming apparatus. 前記モバイル機器は、印刷用アプリケーションを備え、The mobile device comprises a printing application,
前記機器情報は、前記印刷用アプリケーションの設定に用いられることを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 1, wherein the device information is used for setting the printing application.
互いに通信を行うモバイル機器と画像形成装置とを有するシステムであって、A system having a mobile device and an image forming apparatus that communicate with each other,
前記画像形成装置は、The image forming apparatus includes:
近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知手段と、Detecting means for detecting proximity of the mobile device by short-range wireless communication;
前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理、及び、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置の機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する制御手段と、A process of returning the image forming apparatus from the power saving state based on detecting proximity of the mobile device when the image forming apparatus is in a power saving state; and the image forming apparatus is in the power saving state. Control means for executing processing for transmitting the device information of the image forming apparatus to the mobile device before completing the return from
を有し、Have
前記モバイル機器は、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に前記画像形成装置から送信された前記機器情報を用いて設定処理を行うThe mobile device performs setting processing using the device information transmitted from the image forming apparatus before the image forming apparatus completes recovery from the power saving state.
ことを特徴とするシステム。A system characterized by that.
前記制御手段は、さらに、前記画像形成装置が前記省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記近距離無線通信のための通信方式からハンドオーバーして使用されるべき他の通信方式を特定するための情報を、前記モバイル機器から取得することを特徴とする請求項7に記載のシステム。The control means is further used by handing over from the communication system for the short-range wireless communication based on detecting the proximity of the mobile device when the image forming apparatus is in the power saving state. The system according to claim 7, wherein information for specifying another communication method to be acquired is acquired from the mobile device. 前記モバイル機器が行う前記設定処理は、前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に行われることを特徴とする請求項7または8に記載のシステム。The system according to claim 7 or 8, wherein the setting process performed by the mobile device is performed before the image forming apparatus completes recovery from the power saving state. 前記機器情報は、前記画像形成装置での印刷に関する情報であることを特徴とする請求項7乃至9の何れか1項に記載のシステム。The system according to claim 7, wherein the device information is information related to printing in the image forming apparatus. 前記モバイル機器は、印刷用アプリケーションを備え、The mobile device comprises a printing application,
前記機器情報は、前記印刷用アプリケーションの設定に用いられることを特徴とする請求項7乃至10の何れか1項に記載のシステム。The system according to claim 7, wherein the device information is used for setting the printing application.
モバイル機器と通信を行う画像形成装置の制御方法であって、
近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知ステップと、
前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理を実行する第1の制御ステップと、
前記第1の制御ステップによって前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に、前記画像形成装置機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する第2の制御ステップと
を有することを特徴とする制御方法。
A method of controlling an image forming apparatus that communicates with a mobile device,
A detection step of detecting proximity of the mobile device by short-range wireless communication;
Based on the fact that the image forming apparatus detects the proximity of the mobile device when in a power saving state, a first control step of executing a processing attempting to bring the image forming apparatus from the power saving state,
And a second control step of executing a process of transmitting device information of the image forming device to the mobile device before the image forming device is completely restored from the power saving state by the first control step. A control method characterized by the above.
モバイル機器と通信を行う画像形成装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
近距離無線通信によって前記モバイル機器の近接を検知する検知手順と、
前記画像形成装置が省電力状態にある際に前記モバイル機器の近接を検知したことに基づいて、前記画像形成装置を前記省電力状態から復帰させる処理を実行する第1の制御手順と、
前記第1の制御手順によって前記画像形成装置が前記省電力状態から復帰完了する前に、前記画像形成装置機器情報を前記モバイル機器に送信する処理を実行する第2の制御手順と
を有することを特徴とするプログラム。
A program for causing a computer to execute a control method of an image forming apparatus that communicates with a mobile device,
A detection procedure for detecting proximity of the mobile device by short-range wireless communication;
Based on the fact that the image forming apparatus detects the proximity of the mobile device when in a power saving state, a first control procedure for executing processing attempting to bring the image forming apparatus from the power saving state,
A second control procedure for executing a process of transmitting device information of the image forming device to the mobile device before the image forming device completes recovery from the power saving state by the first control procedure. A program characterized by
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