JP7765244B2 - 電子機器及びその制御方法及びプログラム - Google Patents

電子機器及びその制御方法及びプログラム

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Description

本発明は、冷却機能の制御が可能な電子機器及びその制御方法及びプログラムに関するものである。
特許文献1には、冷却素子を利用して撮像素子を冷却する点、その撮像素子の温度と環境温度とを比較し、この比較結果に応じて選択可能な感度のリストを決定し、そのリストを表示する方法が記載されている。
特開2007-295166号公報
しかしながら、特許文献1には、複数の冷却装置のいずれが最も効率よく冷却効果があるかを示す情報をユーザに提示しない。
この課題を解決するため、例えば本発明の電子機器は以下の構成を備える。すなわち、
複数の冷却装置を利用可能な電子機器であって、
複数の冷却対象部位の温度を検出する温度検出手段と、
該温度検出手段からの温度に基づき前記複数の冷却対象部位の温度を監視し、所定の閾値以上となる温度が存在した場合、前記閾値以上の温度を検出した部位に最も近い冷却装置を判定する判定手段と、
前記複数の冷却装置のうち該判定手段で判定した冷却装置を特定する情報であって当該特定した冷却装置の動作を開始すことを含む情報をユーザに通知し、当該通知の後、前記ユーザから動作指示の入力に応じて前記判定手段によって判定された冷却装置を駆動する駆動手段と
を有する。
本発明によれば、利用可能な複数の冷却装置のうち、どの冷却装置がより有効かをユーザに知らせることが可能となる。
実施形態1における電子機器の構成要素を説明するためのブロック図である。 システム制御部および他の構成要素の一動作例を説明するためのブロック図である。 システム制御部および他の構成要素の他の動作例を説明するためのブロック図である。 実施形態1における電子機器の制御方法を説明するためのフローチャートである。 実施形態2における電子機器の制御方法を説明するためのフローチャートである。 実施形態3における電子機器の制御方法を説明するためのフローチャートである。 実施形態4における電子機器の制御方法を説明するためのフローチャートである。
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
[実施形態1]
本実施形態では、電子機器として、デジタルカメラに代表される撮像装置に適用した例を説明する。ただし、撮像装置に限らず、複数の冷却装置を利用でき、複数の冷却対象部位を有する電子機器であれば適用できる。撮像装置に適用するのは、あくまで理解を容易にするためと理解されたい。また、実施形態では、説明を単純化するため、電子機器における冷却対象部位は2箇所、利用可能な冷却装置も2つである例について説明する。
図1は、実施形態1における電子機器100のブロック構成図である。
電子機器100は、入射光を撮像素子105に導くレンズユニット200を有する。このレンズユニット200は、交換レンズタイプであり、被写体の光学像を205、絞り203,シャッター103を介して、撮像素子105上に結像することができる。
シャッター制御部104は、システム制御部150の制御下にて、シャッター103の開閉を制御する。レンズ制御部204は、システム制御部150と通信を行い、そのシステム制御部150からの指示に従いフォーカシングレンズ205の移動制御、並びに、絞り203の開閉制御を行う。
撮像素子105は、レンズユニット200、シャッター103を介して自身の撮像面上に結像した光学像をアナログの電気信号に変換する。そして、撮像素子105は、内部のA/D変換器(不図示)でアナログ電気信号をデジタル信号に変換し、そのデジタル信号を映像信号として画像処理部106に供給する。
画像処理部106は、撮像素子105より入力される映像信号に対して、所定の演算処理を行い、演算結果に基づいて、画素補間処理、色変換処理やホワイトバランス処理等の画像処理を施す。この画像処理部106で得た画像データは、例えば表示部111に出力され、撮像映像として表示される。また、画像処理部106は、JPEG等の画像圧縮機能を有し、撮像で得た画像を圧縮符号化する。
記録媒体107は、画像データの記録または読み出しを行うための半導体メモリ等の着脱可能な記録媒体である。
温度検出部121a及び温度検出部121bは温度センサで構成される。温度検出部121aは、電子機器100に内蔵される冷却装置130の近傍の部位の温度を検出し、検出した温度をシステム制御部150に出力する。温度検出部121bは、接続部131の近傍の部位(外部冷却装置300が設置される部位)の温度を検出し、検出した温度をシステム制御部150に出力する。
操作部124は、システム制御部150に、ユーザからの指示を伝える。そのため、操作部124は、スイッチ、ボタン、ダイヤル、タッチパネル、視線検知によるポインティング、音声認識装置等のいずれか一つ又はそれらの組み合わせにより構成される。
システムタイマー122は、各種制御に用いる時間や、内蔵された時計の時刻を計測する。
システムメモリ123はRAMで構成される。このシステムメモリ123には、システム制御部150の動作用の定数、変数が格納される。また、このシステムメモリ123には、メモリ140から読み出したプログラムも格納される。システム制御部150は、このシステムメモリ123に格納されたプログラムを実行することができる。
電源スイッチ125は、電子機器100の電源ON、電源OFFするスイッチであり、複数のモード間の切り替えをも行うことができる。
シャッターボタン126は、ユーザが撮影指示を入力するためのボタンであり、その内部には第1スイッチ127,及び、第2スイッチ128が設けられている。第1スイッチ127は、シャッターボタン126が半押し状態となったときにONとなり、信号SW1を発生する。第2スイッチ128は、シャッターボタン126が全押し状態となったときにONとなり、信号SW2を発生する。
システム制御部150は、第1スイッチ127からの信号SW1を受信したとき、オートフォーカス処理、自動露出処理、オートホワイトバランス処理、フラッシュプリ発光処理等の処理を開始する。そして、システム制御部150は、第2スイッチ128からの信号SW2を受信したとき、撮像素子105による映像信号の読み出しから、記録媒体107への画像データの記録処理までの一連の撮影処理を行う。
接続部131は外部冷却装置300を接続できる。この外部冷却装置300は、接続部131近傍の予め設定された部位を冷却する。
システム制御部150は、冷却装置130,外部冷却装置300の駆動/停止を制御できる。なお、冷却装置130,外部冷却装置300における冷却に係る構成は、ファンによる送風による冷却、ペルチェ素子による熱移動を行うもの等が存在するが、いずれでも良い。
メモリ140は、電気的に消去・記憶可能な不揮発性メモリを含む。このメモリ140には、システム制御部150の動作用の定数、プログラム等が記憶される。ここでいう、プログラムには、実施形態1~4における、後述する各種フローチャートを実行するためのプログラムが含まれる。
システム制御部150は、少なくとも一つのプロセッサーを有し、電子機器100全体の動作を制御する。
電源制御部160は、電池検出回路、保護回路、DCDCコンバータ、LDOレギュレータ等から構成されている。電源制御部160は、電池装着の有無や電池種類、残量、過電流を検出できる。そして、電源制御部160は、過電流を検出した際には、電源を遮断することにより電源回路に接続された負荷回路を保護する機能を有する。また、電源制御部160は、システム制御部150からの指示に基づき、電源部170を制御し、所望の電源電圧を所望の期間、電子機器100の各構成要素に供給させる。電源170は、一次電池、二次電池、ACアダプタの少なくとも一つを有する。
電子機器100の本体のレンズマウント102は、レンズユニット200のレンズマウント202を接続したとき、電子機器100の本体とレンズユニット200とが一体となる。電子機器100の本体とレンズユニット200が一体となると、本体のコネクタ101とレンズユニット200のコネクタ201が、電気的に接続関係となり、システム制御部150とレンズ制御部204が互いに通信可能になる。
次に、レンズユニット200について説明する。
レンズ制御部204は、レンズユニット200全体を制御する。レンズ制御部204は、動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリやレンズユニット200固有の番号等の識別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離等の機能情報、現在や過去の各設定値等を保持する不揮発メモリの機能も備える。レンズ制御部204は、システム制御部150からの指示に従い、レンズ205のフォーカシングを制御し、撮像素子105に入射する被写体像の結像位置を変更することでAF動作を行うことが可能である。また、レンズ制御部204は、絞り203の制御や、レンズ205のズーミングを制御する機能も兼ね備える。
次に、図2Aを参照して、システム制御部150の温度監視処理を説明する。
実施形態における電子機器100は、冷却装置130と、1つの外部冷却装置300を接続するための接続部131とを有する。また、動作時に高温となる部位は装置の設計段階(高クロックで動作する回路の位置等)でわかっているので、それぞれの部位に温度検出部121a、121bを設置しておく。
判定部151は、予め設定された周期(例えば1分間隔)で、温度検出部121a及び121bそれぞれから温度を取得する。以降、温度検出部121aから取得した温度をTa、温度検出部121bから取得した温度をTbと表記する。
判定部151が、取得した温度Ta、Tbと、閾値温度Thとを比較する。そして、閾値温度Th以上の温度が検出された場合、判定部151は、閾値温度Th以上の温度を検出した部位に最も近い「冷却装置」を、冷却装置130および外部冷却装置300の中から選択する。ただし、外部冷却装置300が接続部131に接続されていず、且つ、温度Ta,Tbのいずれか閾値温度Th以上の場合、判定部151は冷却装置130を選択する。判定部151は、選択された冷却装置(冷却装置130または300のいずれか)の動作を開始することをユーザに通知するメッセージまたはアイコンを表示部111に表示する。そのメッセージまたはアイコンが表示部111に表示された後に、選択された冷却装置の動作を開始することをユーザが電子機器100に指示した場合、判定部151は、選択された冷却装置に動作開始命令を送信する。動作開始命令は、選択された冷却装置(冷却装置130または300のいずれか)に通信部152を介して送信される。動作開始命令を受信した冷却装置130または300は、冷却動作を開始する。
図3は、上記図2Bにおけるシステム制御部150の温度監視処理を示すフローチャートである。以下、同図に従ってシステム制御部150の処理を説明する。なお、先に説明したように、図3に示す処理は予め設定された周期で実行されるものである。
S100にて、システム制御部150は、温度検出部121a、121bから温度Ta,Tbを取得する。
次に、S101にて、システム制御部150は、取得した温度Ta,Tbのいずれかが閾値温度Th以上であるかを判定する。
温度Ta,Tbのいずれもが閾値温度Th未満であった場合、システム制御部150が本処理を終える。一方、少なくとも温度Ta,Tbのいずれかが閾値温度Th以上であった場合、システム制御部150は処理をS102に進める。
S102にて、システム制御部150は、閾値温度Th以上を検出した部位に最も近い冷却装置を、冷却装置130,外部冷却装置300の中から選択する。ただし、外部冷却装置300が接続部131に接続されていない場合、システム制御部150は、冷却装置130を選択する。そして、S103にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。たとえば、温度Taが温度閾値Th以上となった場合、システム制御部150は、「内蔵の冷却装置130を駆動します」と表示する。また温度Tbが温度閾値Th以上となった場合、システム制御部150は、「外部冷却装置130を駆動します」と表示する。
S104にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての駆動指示入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、駆動指示があったと判定した場合は処理をS105に進める。また、非駆動指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S105にて、システム制御部150は、S102にて選択した冷却装置に対し、駆動命令を送信し、駆動を開始もしくは継続させる。
なお、接続部131に外部冷却装置300が接続されており、且つ、温度Ta、Tbの両方とも閾値温度Th以上であった場合とする。この場合、S102にて、システム制御部150は、冷却装置130及び、外部冷却装置300の両方を選択する。
以上説明したように、本第1の実施形態によれば、閾値温度以上となった部位を冷却するのに、複数の冷却装置のいずれが、より有効化をユーザに知らせることができる。
[実施形態2]
以下、実施形態2を説明する。実施形態2における電子機器の構成は、実施形態1の電子機器の構成(図1)と同じであるとし、その説明は省略する。
本実施形態2における電子機器100は、複数の動作モードを有する。この動作モードには、静止画を撮像し、撮像された静止画から生成された静止画データを記録媒体107に記録する静止画撮影モード、動画を撮像し、撮像された動画から生成された動画データを記録媒体107に記録する動画撮影モードが含まれる。ユーザは、操作部124を操作して、複数の動作モードの中から1つを選択し、選択した動作モードで電子機器を動作させることができる。
次に、図2Bを参照して、システム制御部150の温度監視処理を説明する。
システム制御部150の判定部151は、電子機器100の現在の動作モードを示す動作モード情報と、電子機器100の現在の動作モードに対応する温度検出部(温度検出部121aまたは121b)を示す温度検出部情報とをメモリ140から取得する。電子機器100の現在の動作モードが静止画撮影モードである場合、温度検出部情報は、例えば、温度検出部121aを示す。また、電子機器100の現在の動作モードが動画撮影モードである場合、温度検出部情報は、例えば、温度取得部121bを示す。
判定部151は、電子機器100の現在の動作モードに対応する温度検出部から温度を取得し、取得した温度が閾値温度以上であるか否かを判定する。
電子機器100の現在の動作モードに対応する温度検出部から取得した温度が閾値温度以上であると判定された場合、判定部151は、電子機器100の現在の動作モードに対応する温度検出部に最も近い冷却装置を複数の冷却装置(実施形態の場合、冷却装置130および300)の中から選択する。電子機器100の現在の動作モードが静止画撮影モードである場合、判定部151は、例えば、温度検出部121aに最も近い冷却装置130を選択する。電子機器100の現在の動作モードが動画撮影モードである場合、判定部151は、例えば、温度検出部121bに最も近い外部冷却装置300を選択する。ただし、外部冷却装置300が接続部131に接続されていない場合、判定部151は、例えば、冷却装置130を選択する。
そして、判定部151は、選択された冷却装置130または外部冷却装置300の動作を開始することをユーザに通知するメッセージまたはアイコンを表示部111に表示する。
そのメッセージまたはアイコンが表示部111に表示された後に、選択された冷却装置130または300の動作を開始することをユーザが操作部124から指示した場合、判定部151は、選択された冷却装置130または外部冷却装置300に動作命令を送信する。動作命令は、選択された冷却装置130または外部冷却装置300に、通信部152を介して送信される。動作命令を受信した冷却装置130または外部冷却装置300は、冷却動作を開始する。
図4は、上記図2Bにおけるシステム制御部150の温度監視処理を示すフローチャートである。以下、同図に従ってシステム制御部150の処理を説明する。なお、先に説明したように、図3に示す処理は予め設定された周期で実行されるものである。
S200にて、システム制御部150は、現在の動作モードを示すカメラ動作モード情報に対応する、温度検出部情報をメモリ140から取得する。
S201にて、システム制御部150は、取得した温度検出部情報が示す温度検出部(温度検出部121a、121bのいずれか)から取得した温度が、閾値温度Th以上であるか否かを判定する。取得した温度が閾値温度Th未満の場合、システム制御部150は本処理を終了する。また、取得した温度が閾値温度Th以上の場合、システム制御部150は、処理をS203に進める。
S203にて、システム制御部150は、現在の動作モードに対応する温度検出部に最も近い冷却装置を、冷却装置130、外部冷却装置300の中から選択し、処理をS204に進める。
S204にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。
次に、S205にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての駆動指示入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、駆動指示があったと判定した場合は処理をS206に進める。また、非駆動指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S26にて、システム制御部150は、S203にて選択した冷却装置に対し、駆動命令を送信し、駆動を開始もしくは継続させる。
以上説明したように、実施形態2によれば、現在の動作モードおいて、閾値温度以上となった部位を冷却するのに、複数の冷却装置のいずれが有効化をユーザに知らせることができる。
[実施形態3]
実施形態3では、複数の冷却装置が同時に駆動可能で、且つ、消費電力の削減をも可能にする例を説明する。
実施形態3における電子機器の装置構成は第1の実施形態における図1と同じとする。また、システム制御部150の温度監視処理に係る構成も図2Aと同じであるものとする。
図5は、実施形態3におけるシステム制御部150の温度監視処理を示すフローチャートである。以下、同図を参照し、システム制御部150の温度監視処理を説明する。図5に示す処理は予め設定された周期で実行されるものである。
S300にて、システム制御部150は、電子機器100に接続されている全冷却装置を確認する。
S301にて、システム制御部150は、現在駆動中の冷却装置は1つ以下であるかを判定する。
駆動中の冷却装置が1つ以下である場合、非駆動中の冷却装置の中に駆動すべき冷却装置が存在する可能性があるため、システム制御部150は処理をS302に進める。一方、複数の冷却装置が駆動中である場合、その複数の冷却装置の中に駆動停止しても良い冷却装置がある可能性があるので、システム制御部150は処理をS308に進める。
S302にて、システム制御部150は、温度検出部121a。121bから温度を取得する。
そして、S303にて、システム制御部150は、取得した温度の中に閾値温度Th以上があるか否かを判定する。閾値温度Th以上の温度が存在しない場合、システム制御部150は本処理を終了する。一方、閾値温度Th以上の温度が検出された場合、システム制御部150は処理をS304に進める。
S304にて、システム制御部150は、閾値温度Th以上の温度を検出した温度検出部に最も近い冷却装置を、冷却装置130,外部冷却装置300から選択する。例えば、閾値温度Th以上の温度を温度検出部121bが検出した場合、システム制御部150は外部冷却装置300を選択する。ただし、外部冷却装置300が接続されてない場合、システム制御部150は冷却装置130を選択する。
そして、S305にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。たとえば、「内蔵の冷却装置を駆動します」、「外部冷却装置を駆動します」等のメッセージを表示する。
S306にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての駆動指示入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、駆動指示があったと判定した場合は処理をS307に進める。また、非駆動指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S307にて、システム制御部150は、S304にて選択した冷却装置に対し、駆動命令を送信し、駆動を開始もしくは継続させる。
さて、S301にて、システム制御部150は、現在駆動中の冷却装置が複数(実施利では2つの場合)存在すると判定した場合、処理をS308に進める。
このS308にて、システム制御部150は、温度検出部121a。121bから温度を取得する。
そして、S309にて、システム制御部150は、取得した温度の中に閾値温度Th未満のものがあるか否かを判定する。閾値温度Th未満の温度が存在しない場合、システム制御部150は本処理を終了する。一方、閾値温度Th未満の温度が検出された場合、システム制御部150は処理をS309に進める。
S309にて、システム制御部150は、閾値温度Th未満の温度を検出した温度検出部に最も近い冷却装置を、冷却装置130,外部冷却装置300から選択する。例えば、閾値温度Th未満の温度を温度検出部121bが検出した場合、システム制御部150は外部冷却装置300を選択する。
そして、S311にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。たとえば、「内蔵の冷却装置を停止します」、「外部冷却装置を停止します」等のメッセージを表示する。
S312にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての停止指示入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、停止指示があったと判定した場合は処理をS313に進める。また、駆動停止以外の指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S313にて、システム制御部150は、S310にて選択した冷却装置に対し、駆動停止命令を送信し、駆動を停止させる。
以上説明したように、実施形態3によれば、先に示した第1の実施形態の作用効果に加え、冷却が不要部位を冷却していた冷却装置があることをユーザに知らせることができる。
[実施形態4]
実施形態4を説明する。この実施形態4における電子機器の装置構成は第1の実施形態における図1と同じとする。また、システム制御部150の温度監視処理に係る構成も図2Bと同じであるものとする。
図6は、実施形態4におけるシステム制御部150の温度監視処理を示すフローチャートである。以下、同図を参照し、システム制御部150の温度監視処理を説明する。図6に示す処理は予め設定された周期で実行されるものである。
S400にて、システム制御部150は、電子機器100に接続されている全冷却装置を確認する。
S401にて、システム制御部150は、現在駆動中の冷却装置は1つ以下であるかを判定する。
駆動中の冷却装置が1つ以下である場合、非駆動中の冷却装置の中に駆動すべき冷却装置が存在する可能性がある。そのため、システム制御部150は処理をS402に進める。一方、複数の冷却装置が駆動中である場合、その複数の冷却装置の中に駆動停止しても良い冷却装置がある可能性がある。そのため、システム制御部150は処理をS409に進める。
S402にて、システム制御部150は、現在の動作モードに対応する温度検出部を指す温度検出部情報をメモリ140より取得する。
S403にて、システム制御部150は、取得した温度検出部情報が示す温度検出部(温度検出部121a、121bのいずれか)から取得した温度が、閾値温度Th以上であるか否かを判定する。取得した温度が閾値温度Th未満の場合、システム制御部150は本処理を終了する。また、取得した温度が閾値温度Th以上の場合、システム制御部150は、処理をS405に進める。
S405にて、システム制御部150は、現在の動作モードに対応する温度検出部に最も近い冷却装置を、冷却装置130、外部冷却装置300の中から選択し、処理をS406に進める。
S406にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。
次に、S407にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての駆動指示入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、駆動指示があったと判定した場合は処理をS408に進める。また、非駆動指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S408にて、システム制御部150は、S405にて選択した冷却装置に対し、駆動命令を送信し、駆動を開始もしくは継続させる。
一方、S401にて、システム制御部150は、現在駆動中の冷却装置は複数(実施利では2つの場合)存在すると判定した場合、処理をS409に進める。
このS409にて、システム制御部150は、現在の動作モードに対応する温度検出部を指す温度検出部情報をメモリ140より取得する。
次に、S410にて、システム制御部150は、取得した温度検出部情報が示す温度検出部(温度検出部121a、121bのいずれか)から取得した温度が、閾値温度Th未満であるか否かを判定する。取得した温度が閾値温度Th以上の場合、システム制御部150は本処理を終了する。また、取得した温度が閾値温度Th未満の場合、システム制御部150は、処理をS412に進める。
S412にて、システム制御部150は、現在の動作モードに対応する温度検出部に最も近い冷却装置を、冷却装置130、外部冷却装置300の中から選択し、処理をS413に進める。
S413にて、システム制御部150は、表示部111に、選択した冷却装置を特定する情報を表示する。
次に、S414にて、システム制御部150は、ユーザから操作部124を介しての駆動停止指示の入力があったか否かを判定する。そして、システム制御部150は、駆動停止指示の入力があったと判定した場合は処理をS415に進める。また、駆動停止以外の指示があったと判定した場合、システム制御部150は本処理を終了する。
S415にて、システム制御部150は、S412にて選択した冷却装置に対し、駆動停止命令を送信し、駆動を停止させる。
以上のように、実施形態3、4によれば、電子機器100の各構成要素の温度検出部121a,121bより得た温度と閾値温度とを比較することにより、閾値温度以上の部位、及び、閾値未満の部位が判定できる。そして、その部位に近い冷却装置を動作させる又は、停止させるという表記を表示部111に出し、冷却装置を動作または停止させることが可能である。
また、実施形態3,4によれば、電子機器100の動作モードより、発熱及び冷却を監視する部位の温度を、どの温度検出部を用いて監視するかを示す情報をメモリ140に格納しておく。そして、電子機器が或る動作モードで動作中は、そのモードに応じた部位の温度を監視し、閾値温度以上にまで高くなった場合、もしくは閾値温度未満まで引くなった場合に、該当する冷却装置を動作させる又は停止させることをユーザに知らせることができる。
なお、実施形態1~4によれば、温度を監視する部位としては、撮像素子105、電源部170、システム制御部150、メモリ140、システムメモリ123、表示部111、記憶媒体107などが挙げられるが、これに限定されるものではない。
また、上記実施形態では、温度の監視対象である冷却対象部位として2箇所、及び、冷却装置の個数を2つの例について説明したが、冷却対象部位の数、冷却装置の数に特に制限はなく、冷却対象部位の数は3以上、冷却装置の数も3以上でも構わない。
(その他の実施例)
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
100…電子機器、111…表示部、130…冷却装置、131…接続部、121a、121b…温度検出部、150…システム制御部、300…外部冷却装置

Claims (6)

  1. 複数の冷却装置を利用可能な電子機器であって、
    複数の冷却対象部位の温度を検出する温度検出手段と、
    該温度検出手段からの温度に基づき前記複数の冷却対象部位の温度を監視し、所定の閾値以上となる温度が存在した場合、前記閾値以上の温度を検出した部位に最も近い冷却装置を判定する判定手段と、
    前記複数の冷却装置のうち該判定手段で判定した冷却装置を特定する情報であって当該特定した冷却装置の動作を開始すことを含む情報をユーザに通知し、当該通知の後、前記ユーザから動作指示の入力に応じて前記判定手段によって判定された冷却装置を駆動する駆動手段と
    を有することを特徴とする電子機器。
  2. ユーザが選択可能な複数の動作モードを有し、
    前記判定手段は、ユーザにより選択され、動作中の動作モードに応じた部位の温度を監視の対象とする
    ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記判定手段は、前記駆動手段による駆動中の冷却装置が冷却している対象部位の温度を監視対象とし、
    前記駆動手段は、駆動中の冷却装置が冷却している対象部位の温度が前記閾値未満となった場合には、前記駆動中の冷却装置の駆動を停止する
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の電子機器。
  4. 被写体を撮像する撮像手段を更に有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の電子機器。
  5. 複数の冷却装置を利用可能で、当該複数の冷却装置による冷却対象部位の温度を検出する温度検出手段を有する電子機器の制御方法であって、
    前記温度検出手段からの温度に基づき前記複数の冷却対象部位の温度を監視し、所定の閾値以上となる温度が存在した場合、前記閾値以上の温度を検出した部位に最も近い冷却装置を判定する判定工程と、
    前記複数の冷却装置のうち該判定工程で判定した冷却装置を特定する情報であって当該特定した冷却装置の動作を開始すことを含む情報をユーザに通知し、当該通知の後、前記ユーザから動作指示の入力に応じて前記判定工程によって判定された冷却装置を駆動する駆動工程と
    を有することを特徴とする電子機器の制御方法。
  6. コンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータに、請求項5に記載の方法の各工程を実行させるためのプログラム。
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