JPH01314472A - 画像出力装置シミュレーション用チャート編集方法 - Google Patents

画像出力装置シミュレーション用チャート編集方法

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JPH01314472A
JPH01314472A JP63147817A JP14781788A JPH01314472A JP H01314472 A JPH01314472 A JP H01314472A JP 63147817 A JP63147817 A JP 63147817A JP 14781788 A JP14781788 A JP 14781788A JP H01314472 A JPH01314472 A JP H01314472A
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聡 高岡
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永里 洋一
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、アナログ或いはディジタルの複写機。
レーザ或いはLED(発光ダイオード)プリンタ。
ファクシミリ等の画像出力装置のシミュレーションを行
うシミュレーション装置に関し、特に、画像出力装置内
に配置された各種部品で発生する各種信号の変化を示す
インプットチャート等の各種チャートを編集する方法に
関する。
〔従来の技術〕
第47図は画像出力装置の一例として、自動原稿搬送装
置及びソータを備えた一般的な複写機の概略断面図を示
している。
図において、100は複写機本体を示しており、この複
写機本体100の上面には原稿を複写機本体100のプ
ラテンガラス上に自動的に搬入するための自動原稿搬送
装置200が載置され、また、複写機本体100 の側
面には、複写後の用紙を仕分けしてビン301に排出す
るためのソータ300が設置されている。
複写機本体100内には、矢印方向に回転する感光体ド
ラム101が配置され、この感光体ドラム101の周辺
に帯電器102.現像器103.転写器104.剥離器
105、クリーナ106等が順次配置されている。
また、複写機本体100の上部には、原稿(図示せず)
を照明する光源111.原稿からの反射光を感光体ドラ
ム101上に集束させるためのミラー112及びレンズ
113 が配設されてふり、これらが走査光学系を構成
している。そして、この走査光学系により、予め帯電器
102 により帯電された感光体ドラム101上に静電
潜像を形成するようになっている。
この静電潜像は現像器103 によりトナー像として顕
像化される。
またこれと同時に、それぞれ異なったサイズの用紙が収
納された第1.第2及び第3トレイ121゜122、1
23のいずれかから用紙が給紙装置124により感光体
ドラム101方向に搬送され、転写器104により感光
体ドラム101上のトナー像が用紙に転写される。この
際、感光体ドラム101 の回転に同期して所定のタイ
ミングで用紙が給送されるように、用紙搬送経路中にレ
ジストレーションゲート (図示せず)が設けられてい
る。転写後の用紙は剥離器105により感光体ドラム1
01から剥離され、搬送ベルト125により定着器12
6に送られ、トナー像が用紙に定着される。
通常の複写の場合は、実線で示すように、定着後の用紙
はインバータ127 をそのまま通過してソータ300
により所定のビン301に排出される。なお、両面複写
の場合は、−点鎖線で示すように、−面が複写された後
の用紙の表裏をインバータ127 により反転して一旦
両面トレイ128 に溜めたのち、循環装置129及び
給紙装置124を介して再度感光体ドラム101方向に
搬送し、今度は他面の複写を行う。
上述のような複写機において、自動原稿搬送装置200
及びソータ300を使用して複写を行う場合を考えると
、原稿トレイ201 に原稿を載置して、複写機本体1
00 のコンソールパネルに設けられた複写開始ボタン
(図示せず)を押すと、まず、第48図に示される自動
原稿搬送装置200 により、原稿がプラテンガラス2
04上の規定位置に搬送される。
すなわち、原稿トレイ201 上の原稿がパドル202
゜203によりプラテンガラス204上に送り出され、
搬送ベルト205により原稿がプラテンガラス204上
の規定位置に搬送される。
次いで、感光体ドラム101を回転させると共に、この
回転に同期して、光源111.ミ・シー112.レンズ
113等からなる走査光学系がプラテンガラス204下
を図において左右方向に移動し原稿を走査する。
これにより前述のように、感光体ドラム101 上に静
電潜像が形成され、その後、周知のように現像、転写、
剥離、定着、排出、仕分は等の各工程が行われる。
また、複写後の原稿は搬送ベルト205 によりプラテ
ンガラス204から取り除かれ、ゲート爪207により
掬い上げられ原稿搬送ロール208 により自動原稿搬
送装置200の上部の原稿受け206に排出される。
このように複写作業が行われるとき、各工程は、各装置
の動作状態及び用紙の通過状態を検出しながら処理され
る。
このような自動原稿搬送装置200゜ソータ300等の
周辺装置を備えた複写機においては、各装置の動作を他
の装置の状態との関連で制御しなければならないため、
複写機本体と各周辺機器との間は通信路で結ばれている
また、各装置の制御はマイクロコンピユータにより行わ
れる。そして、各マイクロコンビコータは、インターフ
ェース及び前記通信路を介してデータの授受を行なう。
また、同一装置内においても機能別に複数のマイクロコ
ンビ二一夕が設ケラれるごともある。
このマイクロコンビコータにより制御される機器は、基
本的には三つの部分に分けられる。たとえば、複写機本
体100 の場合、第49図に示されるように、複写機
機構部131、CPU (中央処理装置)132及びこ
の両者間のインターフェースを行う電気回路基板133
とから構成されている。
複写機機構部131 には、複写動作状態を検出するた
めのセンサ、スイッチ等が設けられており、これらのセ
ンサ、スイッチ等からの入力は、−旦電気回路基板13
3 に供給され、ここで所定の信号処理が行われたのち
CP U132 に入力データとして供給される。また
、入力のなかの成るものは割込信号としてCP U13
2に供給される。CP U132で所定の処理が行われ
た出力データは、電気回路基板133に供給され、この
電気回路基板133からは、複写機機構fl’1s13
1 に設けられたモータ、ソレノイド等の駆動部品を制
御するための信号を出力する。
また、電気回路基板133 には、操作用のコンソール
パネル134が接続され、複写機開始等のキーからの信
号が電気回路基板133 に供給されると共に、複写枚
数、メツセージ等のデータがコンソールパネル134 
に供給され、ランプ、発光ダイオードマトリックス等に
より表示される。
また、複写機本体100 に対する周辺装置、すなわち
、前述の自動原稿搬送装置200及びソータ300等に
おいても同様な構成となっている。たとえば、自動原稿
搬送装置200の場合、自動原稿搬送装置機構部231
とCP [232との間に設けられた電気回路基板23
3により信号、データの授受が行われる。
そして、各装置間の動作の制御を、たとえばシリアル通
信データにより行っている。
たとえば、自動原稿搬送装置200を使用して複写を行
う場合、前記の搬送ベルト205 により原稿がプラテ
ンガラス204上の規定位置に搬送されたことがセンサ
により検出−されると、このセンサからの情報が通信デ
ータとして自動原稿搬送装置200の電気回路基板23
3から複写機本体100の電気回路基板133へ通信路
CLを介して供給される。そして、複写機本体100で
はこの通信データに基づいて複写作業を開始する。
上述のようなマイクロコンビコータを使用した複写機に
おいては、たとえば、複写機本体100 のCP U1
32で実行されるプログラムを開発する際には、デバッ
グ用の開発ツールとして第50図に示されるようなシミ
ュレータキットと呼ばれる装置が使用されている。
このシミ二し−タキッ)40は、実際の複写機機構部1
31及びコンソールパネル134の入力系及び出力系を
スイッチパネル部411表示パネル部42及び疑似コン
ソールパネル部43で置き換えると共に、電気回路基板
133上のCPU用ソケットにターゲットCP U13
2  と置換してインサーキットエミニレータ44(図
中、ICEで示す)を装着するものである。
スイッチパネル部41には、各部品の状態を外部から設
定するための複数のスイッチ41aが設けられている。
そして、スイッチパネル部41のスイッチ41aを操作
することにより、スイッチ41aからの出力が電気回路
基板133 に対する入力信号とじて供給される。この
とき、表示パネル部42に設シナられた青ランプ42a
 が点灯して該当する入力用部品の状態を表示する。
また、電気回路基板133からの出力信号は、各出力用
部品に対応する赤ランプ42b に供給され、その状態
が表示される。
なお、スイッチ41a、青ランプ42a 及び赤ランプ
42bはいずれも複数個設けられているが、図において
は簡単のため各1個のみ図示している。
また、電気回路基板133 にはレベルコンバータ45
、入出力インターフェース46を介してパーソナルコン
ピニータ47が接続される。
第51図はシミュレータキット40及び周辺機器の概略
の配置を示している。
左側のラック400a内には、複写機のレイアウトが模
式的に描かれた表示パネル部42.複写機本体100 
のコンソールパネル134 と同様な機能を果たす疑似
コンソールパネル部431手動で信号を入力するための
スイッチパネル部41及び各部に動作電圧を供給するた
めの安定化電源48が配置されてぃる。また、右側のラ
ック400b内にはパーソナルコンピュータ479人出
力インターフェース46及びレベルコンバータ45が配
置されている。なお、パーソナルコンピュータ47及び
その関連装置については後述する。
表示パネル部42には、第52図に示すように、複写時
の用紙の流れ等が視覚的に把握できるように、開発の対
象となる複写機のレイアウトが模式的に描かれている。
たとえば、図中401 は感光体ドラム、402は定着
器、403は搬送ローラ、404 は給紙トレイの各表
示を示している。また、原稿搬送装置ii:200に対
応する個所には、搬送ベルト205に対応する表示40
5等があり、ソータ300に対応する個所には、ビン3
旧に対応する表示406等がある。
更にこの表示パネル部42には、各種センサ等の入力用
部品の出力を表示する複数の青ランプ42a 。
〜42a、(図中、ハツチングを付した丸で示す)が配
設されると共に、モータ、ソレノイド等の出力用部品の
状態を表示する複数の赤ランプ42b、〜42b。
(図中、−重の白丸で示す)が、これらの各部品と対応
する位置に配設されており、それぞれ名前が付されてい
る。
たとえば、最上段の給紙トレイの表示404 部分には
feed−solと名付けられた給送ソレノイドの動作
を示す赤ランプ42b lと、用紙が給送されているか
どうかを示すfeedout 5nr(1)と名付けら
れた青ランプ42a、が設けられている。また、感光体
ドラムの表示401 の入力端には、用紙の搬送開始の
タイミングを決めるレジストレーションゲートを制御す
るreg−sol  と名付けられたソレノイドの動作
を示す赤ランプ42b2と、レジストレーションゲート
に用紙が給送されているかどうかを示すreg−snr
と名付けられた青ランプ42a2が設けられており、更
に、定着器の表示402の近傍の入力側に定着器に用紙
が給送されているかどうかを示すfusin−snrと
名付けられた青ランプ42a、が設けられる。また、定
着器の表示402の出力側にfsrout−rollと
名付けられたロールの動作を示す赤ランプ42b、が設
けられている。この他にも各経路に、用紙の到達状態を
示す青ランプ及びモータ、ソレノイド等の動作状態を示
す赤ランプが表示されているがこれらについては、図中
にその位置を示すにとどめ、説明を省略する。
また、自動原稿搬送装置200.ソータ300 に対応
する個所にも同様に各ランプが設けられている。
電気回路基板133 には、先に述べたように、パーソ
ナルコンピュータ47が人出力インターフェース46及
びレベルコンバータ45を介して接続されている(第5
0図参照)。そして、このパーソナルコンピュータ47
からのタイミングデータや通信データが、人出力インタ
ーフェース46により所定本数の信号路に分岐されレベ
ルコンバータ45でレベルを合わされて電気回路基板1
33に供給される。なお、前記のタイミングデータや通
信データは、各センサや他の周辺装置からの信号をシミ
ュレートするものである。また、電気回路基板133か
ら出力された信号の状態がパーソナルコンピュータ47
のコンソールに表示されるようになっている。
このようなシミュレートキット40及びパーソナルコン
ビ;−夕47等からなるシミュレータシステムを使用し
たシミュレーションについて説明する。
このシミュレータシステムは、手動制御モード及びパー
ソナルコンピュータ制御モードを備えている。
手動制御モードでは、送受信シミュレート、センサ信号
シミュレート等を行う。送受信シミュレートは、パーソ
ナルコンピュータ47のキーボードから入力されたデー
タ或いは初期ロードされたデータを電気回路基板133
へ送信し、また、電気回路基板133から受信したデー
タをパーソナルコンピュータ47のコンソールに表示す
るものである。
センサ信号シミコレートは、前述したように、電気回路
基板133への信号をスイッチパネル部41のスイッチ
41a のオンオフにより設定すると共に、その状態を
青ランプ42aで表示するものである。
また、電気回路基板133からの出力信号の状態は赤ラ
ンプ42bで表示される。
パーソナルコンビコータ制御モードは、電気回路基板1
33 の制御ソフトウェアをデバッグする際に、タイミ
ングチャートにしたがって用紙走行テスト等を行うとき
に使用するものである。ここでは、通信データ1 セン
サ信号等は、後述するタイミングチャートに基づいて作
成される。
ここで用紙走行テストについて説明する。
複写機制御用プログラムの開発に際しては、用紙が複写
機の内部において順次搬送されていくときに、用紙の蟻
送位置に応じてどのようにプログラムが実行されている
かを確認する必要がある。
このとき、一般には実際の機構部分は未だ完成していな
いので、たとえばセンサの出力をシミュレートするタイ
ミングデータを用意し、このタイミングデータに基づい
てプログラムを実行させる。
すなわち、インサーキットエミュレータ44において、
スイッチパネル部41或いはパーソナルコンピュータ4
7から各種センサ信号を供給した状態でターゲットのC
P U132 と同一のプログラムを実行させ、表示パ
ネル部42上のランプ42a、 42bの点滅で表現さ
れる複写機の動作状況を観察することにより、プログラ
ムが正常に動作しているかを検査している。そして、動
作が異常である場合、ランプ42a、 42bの点滅の
状態からプログラムの不良箇所を推定し、インサーキッ
トエミュレータ44を使用してプログラムの誤りを検出
し、これを修正している。
また、ロジックアナライザを使用してタイミングデータ
を検査したり、オシロスコープを利用して各部の実際の
波形を検査することも行われている。また、これらの検
査は組み合わせて行われることもある。
上述のシミュレーションの一例を[なプログラムの例を
挙げて説明する。
以下のプログラムは、fusin−snr と名付けら
れたセンサがオンとなったときに、fsrout−ro
l l  と名付けられた動作スイッチをオンとすると
共に、reg−sol  と名付けられた動作スイッチ
をオフとするルーチンをPL/M言悟で記述したもので
ある。
なお、プログラムは全て大文字で表記してあり、たとえ
ば、プログラム中のFtlSrN−SNIIはfusi
n−snrを意味している。他の表記も同様である。ま
た、fusin−snr は定着器の入口に用紙が来た
ことを検知するセンサであり、fsrout−roll
 は定着器の出口にあるローラの動作スイッチであり、
reg−solはレジストレーションゲートの開閉を行
う動作スイッチである。
IF INPS8255$CHK(FIISIN−3N
R)=ON THENDO。
FSROUT−ROLL−ON ; REG−SQL−OFF : εND; この処理のフローチャートを第53図に示す。
すなわち、このルーチンは、ある周期毎にINF$82
55$CHKと名付けられた下位ルーチンを起動してセ
ンサfusin−snr の出力をチエツクし、用紙が
定着器の入口に達したら、定着器の出口にあるローラを
動作させると共に、レジストレーションゲートをオフと
して用紙の通過を停止させる処理を行うものである。
このルーチンの動作をチエツクする場合、上記プログラ
ムを走らせた状態で、前記シミュレータシステムのパー
ソナルコンピュータ47から電気回路基板133にセン
サfusin−snrに対応するセンサ信号を供給する
前記ルーチンが正しくプログラムされている場合、fu
sin−snrがオンとなった直後にfsrout−r
ol lの赤ランプ42b、が点灯すると共にreg−
sol の赤ランプ42b、が消灯する。また、このと
きfusin−snrの青ランプ42a3が点灯する。
ところが、前記ルーチンにバグがあり、たとえば、 REG−5QL−OFF ; とするべきところを、誤って R[!G−5QL−〇N; とプログラムしたような場合、fusin−snrがオ
ンとなっても、本来消灯すべきreg−sol の赤ラ
ンプ42b、が点灯したままとなるので、異常な動作を
していることが判る。
このようにソフトウェアのデバッグを行う際には、複写
機の動作状態を示すデータ、すなわち上述の例ではセン
サfusin−snr に対応するセンサ信号を用意す
る必要がある。
このため、従来は、実際の複写機の各種センサの位置及
び用紙の搬送速度等からセンサ出力の変化状態をグラフ
用紙上で求めて、インプットチャートを作成し、更に、
このインプットチャートからタイミングデータを作成し
ていた。なお、インプットチャートとは、横軸に時間を
とり、縦軸にセンサ出力のレベルをとったもので、たと
えば、用紙の進行にしたがってセンサの出力がどのよう
に変化するかを時系列的に表したものである。また、タ
イミングデータとは、前記インプットチャートに対応し
ているが、実際のシミュレーションに使用できるように
、変化点の時刻及び変化状態を、生データたとえばAS
CI Iコードで表したものである。
まず、インプットチャートを作成するに際しては、横軸
に時間をとり縦軸に用紙の移動距離をとったグラフ用紙
を用意し、第54図に示すように、時間の経過にしたが
って移動する用紙の前端及び後端の位置を用紙のサイズ
に応じてプロットして、用紙の移動状態を表す直線を手
書きで引く。図中、LEI は最初の用紙の前端の移動
状態を示す線分、置は同用紙の後端の移動状態を示す線
分である。
同様にして、次の用紙の前端及び後端を示す線分LIE
2.’ Ta2を描く。
次に、fusin−snr と名付けられたセンサの設
置位置に対応する縦軸位置から横線SLI を引く。そ
して、前記線分り日1. TBI、 L[!2. Ta
2が横線SLI を横切る点を見つけて、センサ出力の
変化点t2+t3+jfl+j7 を求める。次に、こ
れらの変化点から、センサfusin−snr におけ
る出力の変化をハイレベルとローレベルの2値により手
書きで記入してインプットチャー) ICI を作成す
る。また、センサfusin−snr より用紙搬送方
向に対して上流側にあるセンサreg−snr の出力
を求める場合も同様に、センサの設置位置に対応する縦
軸位置から横線SL2を引き、前記線分LEI、 TB
I、 Lε2. Ta2との交点から変化点tl+ j
5.i4+ jSを求めインプットチャー)IC2を作
成する。
次いで、インプットチャートICI、 IC2からタイ
ミングデータを作成するに際しては、インプットチャー
MCI、 IC2の変化方向及び直前の変化時点かろの
継続時間等を目視で確認して、パーソナルコンピュータ
47のプログラム中で使用可能なデータ文を作成する。
すなわち、各変化点において時系列順に、次に示すよう
なデータ文を作成し、このデータ文をパーソナルコンピ
ュータ47のキーボードから打ち込んで同パーソナルコ
ンピュータ47のファイルとして格納する。
DATA  継続時間、“信号種別″、信号番号、“信
号状態1.“メツセージ” たとえば、第54図のインプットチャートIC2の場合
、時点t1におけるデータは、 DATA  tl、” I’、 ni、”H”、“RE
G−SNR″時点t、におけるデータは、 DATA  t2i++“I ”、 n 2+ # L
 ”、 ”RUG−SNR″DATA    ti  
  t+、”  I’、  n、どH″、’F[l5I
N−SNR’時点t、におけるデータは、 DATA  ta −ti、” I”、 n 、、 ”
 L’、 ”FLIS[N−5NR”のように表される
。なお、信号種別の■は入力信号、信号番号のn l 
+ ” 2 は予めセンサfusin−snr。
reg7snrに割り当てられた番号、信号状態のHは
ハイレベル、Lはローレベルを示している。
このように、各変化点において、データ文を必要数だけ
作成して、パーソナルコンピュータ47に入力する。
そして、シミュレーションに際しては、パーソナルコン
ピュータ47に格納されたこのデータ文に基づいて所定
の時刻に所定レベルの信号を発生させ、レベルコンバー
タ45によりレベル合わせしたのち、所定の通信路にハ
イレベル或いはローレベルの信号として電気回路基板1
33 に供給しシミュレーションが行われる。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかしながら、このインプットチャートを作成する作業
は全て手作業で行われるため、作成するのに多大の時間
と手間がかかるという問題があった。また、目視による
作業であるため、読取誤りや記入誤りが発生しやすく、
正確なインプットチャートを作成することが困難であっ
た。このため、シミュレーションのためのタイミングデ
ータを短期間で準備することができず、ひいては、デ/
<ラグ作業全体が遅れるという問題があった。
また、複写機は、複写倍率、用紙サイズ、複写枚数、用
紙経路、原稿入力方法、用紙出力方法等により、種々の
動作の組み合わせが存在するため、これらの組み合わせ
における動作を検査するテストモードの種類は、たとえ
ば、数100 通りにもなる。したがって、全てのモー
ドに対応したインプットチャートを作成することは実際
上不可能であり、現実には数通り程度の限られたモード
におけるシミュレーションしかできなかった。
さらには、1000枚程度0非常に多量の複写枚数を設
定したような場合、全ての用紙に対応したインプットチ
ャートを作成することは不可能であった。
本発明は、上述の問題点を解決するために案出されたも
のであって、シミュレーション用のインプットチャート
を正確且つ容易に短時間で作成することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の画像出力装置シミュレーション用チャート編集
方法は、画像出力装置内で搬送される用紙の状態を示す
複数の座標データをデータ入力手段より入力し、前記複
数の座標データに基づいて各座標間を結ぶ線分を演算手
段により求めて画像出力手段に出力し、出力された線分
に対してどのような編集を行うかを示す編集データを前
記データ入力手段より入力し、前記編集データに基づい
て前記演算手段により前記座標データの編集を行い、編
集後の座標データに基づいて各座標間を結ぶ線分を前記
画像出力手段に出力することを特徴とする。
前記編集は、前記座標データに対してX軸方向或いはY
軸方向へ、前記編集データに基づく指定量だけの加算或
いは減算の演算を行い、演算後の結果を元の座標データ
と置換するか、或いは、新たな座標データとして作成す
る処理とすることができる。
また、前記演算手段にはファイル手段を接続することが
でき、該ファイル手段から読み出された座標データに基
づいて前記演算手段により前記座標データの編集を行な
うことができる。
〔作用〕 第1図の原理ブロック図、第2図のフローチャート及び
第3図の説明図を参照して、本発明の作用を具体的に例
を挙げて説明する。
本発明においては、たとえば、新規にインプットチャー
トを作成する場合は、第1図に示されるキーボード、マ
ウス等のデータ入力手段Aから、画像出力装置内で搬送
される用紙の前端の搬送速度の変化点P、、 P2. 
P、、 P、(第3図参照) (7)XY座標のデータ
が用紙状態データとして演算手段已に入力される(ステ
ップ5IOI)。演算手段已においては、これらのXY
座標のデータから各変化点を結ぶ線分LEIが計算によ
り求められる。この線分LEIは最初の用紙の前端の移
動軌跡を示している。
そして、この線分LEI がグラフィックデイスプレィ
等の画像出力手段C上に表示される(ステップ5102
)。
ここで、データ入力手段Aから編集データとして、たと
えば、線分LEI をX軸方向に複写するコマンドを入
力する(ステップ5103)と、演算手段已における計
算により前記前端を表す線分LEI の変化点PI、 
P2. P3. P4 (7)X座標の値に、指定され
た距離が加算され、変化点P s、 P s、 P 7
. P s の座標が求められ、これらのXY座標のデ
ータから各変化点を結ぶ線分LE2が計算により求めら
れる。
この線分LH2は2枚目の用紙の先端の移動軌跡を示し
ている。そして、この線分Lε2が画像出力手段C上に
表示される(ステップ5104)。
次に用紙のサイズを入力すれば(ステップ5105)、
演算手段Bにおける計算により前記前端を表す線分LE
I、 LH2の変化点Fil P2+ Ps、Pa、 
Ps、Pg、 Pt。
P3 のY座標の値が用紙のサイズに応じて減じられ、
後端の変化点Q、、 Q2. Q、、 Q、、 Q、、
 Q、、 Q7゜Q、の座標が求められる。そしてこれ
らの座標から用紙の後端の移動状態を表す線分子EL、
 Te3が表示される(ステップ5106)。更に、デ
ータ入力手段Aからセンサ等の用紙感知部品の位置を示
す部品位置データが入力されると(ステップ5107)
、この部品位置データに基づいてY座標Yl が決まり
、画像出力手段C上に横方向に入力信号線SLが表示さ
れる(ステップ8108)。そして、この入力信号線S
Lが線分LEI、 Tε1. Lε2. Ta2と交差
する点のX座標x、、 x2. x、、 x、が演算手
段Bの計算により求められる(ステップ5109)。こ
の座[X、〜X2.X3〜X4 の期間がセンサ出力を
表しており、ここではセンサ出力の初期状態をローレベ
ルとしているので、入力信号線SLが線分しε1、Lε
2と交差する時間にローレベルからハイレベルに変化し
、線分子EL。
Ta2と交差する時間にハイレベルから再度ローレベル
に変化することになる(ステップ5IIO)。ここで、
各変化点の情報は、直前の変化からの経過時間のデータ
及び変化状態のデータとしてディスク装置等のファイル
手段りに格納される(ステップ5ill)。
これらのデータに基づき、演算手段Bの計算により、用
紙が用紙感知部品部分を通過したときに用紙感知部品か
ら出力される信号のレベル変化状態の高低の変化を示す
インプットチャーHCが生成され画像出力手段C上に表
示される(ステップ5112)。
なお、ステップ101 でデータ入力手段Aから、変化
点p、、 P2. p、、 p、のXY座標のデータを
演算手段已に入力する代わりに、前記ファイル手段りに
格納されたデータを読み出して編集したのち再度新しい
ファイルとして格納するようにすれば、データ作成の能
率化を図ることができる。
〔実施例〕
以下、図面を参照しながら実施例に基づいて本発明の特
徴を具体的に説明する。なお、本実施例においては、画
像出力装置として複写機を例に挙げて説明する。
第4図は本発明のチャート編集方法を実現するためのシ
ミュレーション装置のハードウェア構成例を示すブロッ
ク図である。
図において、1はシミュレーション装置全体の制御及び
データ処理を行う32ビツトのCPUである。このCP
U 1には4Mバイトのメインメモリ2が接続されてい
る。更に、CPU 1にはバス3及びシリアルデータラ
イン3aを介して各種データ及び指示を入力するキーボ
ード4及びマウス4a。
処理結果等を表示する画像出力手段としてのグラフィッ
クデイスプレィ5.プログラム及びデータを格納するフ
ァイル装置としての456Mバイトのディスク装置6等
が接続されている。なお、グラフィックデイスプレィ5
は、たとえば、ACMコードと呼ばれるグラフィックコ
マンドにより描画が行われる4色カラーの14型陰極線
管デイスプレイである。また、ンリアルデータライン3
aには、エミュレーションシステム7が接続されている
なお、第4図において破線で囲んだ部分がミニコンピユ
ータシステム8を構成しており、本実施例ではオペレー
ティングシステムとしてUNIX(登録商標)を使用し
たディジタル・イクイツブメン)(DEC)社ノV A
 X−11/750を使用しテいる。
前記ディスク装置6には、ミニコンピユータシステム8
で実行中の全ての処理に関して、その実行中に必要なプ
ログラム本体、データ等のソフトウェア資源がファイル
として格納されており、プログラムの実行に際しては、
このディスク装首6内のプログラム及びデータをメイン
メモリ2にロードし、CPU 1はこれらのソフトウェ
ア資源を使用して必要な処理を進める。
第5図は本実施例のインプットチャート作成装置におけ
るソフトウェア構成を示している。
前記V A X−11/750 のUNIXオペレーテ
ィングシステムSYS下にデータ作成ブロックDGBが
あり、このデータ作成ブロックDGB により、ハード
ウェア情報ファイル旧F、ダイアダラムファイルOF、
  インプットチャートファイルICF、シリアルチャ
ートファイルSCF、タイミングチャートファイルTC
P、合成タイミングチャートファイル5TCF、  タ
イミングデータファイルTDF、タイミングデータフォ
ーマットファイルTDFF等の各ファイルが参照される
第6図はデータを格納する上述の各ファイルとこの格納
作業の際に参照する各テーブルとの関係を示す説明図で
ある。
機種指定の際(ステップ5201)及びモジュール指定
(ステップ5202)の際には、各ステップにおいて作
業ブイレフ) IJパステーブルWDPT及び機種選択
テーブルPSTの双方が参照される。
また、ハードウェア情報設定(ステップ52Q3)の際
には、ハードウェア情報ファイルHIF 及びハードウ
ェア情報テーブルHIT が参照される。
また、ダイアダラム作成(ステップ5204)、インプ
ットチャート作成(同5205) 、シリアルチャート
作成(同5206)、タイミングチャート作成(同52
07) 。
タイミングチャート合成(同520B)及びタイミング
データ作成(同5209)の際には、基本的にはそれぞ
れダイアダラムテーブルDT及びダイアダラムファイル
OF、  インプットチャートテーブルICT 及びイ
ンプットチャートファイルIcF、シリアルチャートテ
ーブルSCT及びシリアルチャートファイルSCF。
タイミングチャートテーブルTCT 及びタイミングチ
ャートファイルTCP、タイミングチャート合成テーブ
ルTCST及び合成タイミングチャートファイル5TC
F、  タイミングデータテーブルTDT 及びタイミ
ングデータファイルTOP がそれぞれ参照される。
但し、各ファイルは、矢印で示されるよ°うに対応する
作成工程以外の工程からも参照される。また、ハードウ
ェア情報テーブル旧Tは共通に参照される。
更に、タイミングデータフォーマット変換(ステップ5
210)  の際には、ハードウェア情報テーブル旧T
、タイミングデータファイルT口F及びタイミングデー
クツオーマットファイルTDFFが参照される。
本実施例のシミュレーション装置におけるメインプログ
ラムの処理のフローを第7図のフローチャートを参照し
て説明する。
ディスク装置6(第4図参照)に格納されているデータ
作成プログラムをcpu tを介してメインメモリ2に
取り込み、このプログラムを起動する。
このデータ作成プログラムは、ツリー構造を有するディ
レクトリの上で稼動するようになっており、本実施例で
は、simと名付けられたディレクトリの下位に機種レ
ベルの複数のブイレフ) IJが位置し、更に各機種レ
ベルのディレクトリの下位にモジュールレベルの複数の
ディレクトリが位置する。そして、更に各モジュールレ
ベルのディレクトリの下位に後述する各ファイルが位置
する。これらのファイルを操作するために、各ファイル
に作業ブイレフ) IJバス名が付される。
この作業ディレクトリパス塩は、前記UNrXのファイ
ルシステムの中でどのファイルを操作の対象とするかを
決めるパラメータである。たとえば、現在の作業ディレ
クトリパス塩が / a / b / c のときに、Xという名前のファイルを指定すると、実際
のファイルは、 / a / b / c / x という名前で、 / a / b / c の下位にあると判断される。
前記のデータ作成プログラムが起動されると、simよ
り下位のディレクトリが読まれ(ステップ!、I P 
1 )、グラフィックデイスプレィ5の画面上にターゲ
ットとなる機種名がメニニー形式で表示される(ステッ
プM P 2 )。すなわち、既に登録済の機種名が機
種番号mJ2J、r3J、・・・・と共に表示される。
新規機種の場合、「0」を入力するとモジュール構成登
録に進む(ステップMP3. MP4. MP5)。
このモジュール構成登録(ステップMP5)は、新規機
種の場合に機種名を登録すると共にそのモジュール構成
を登録するもので、開発機種名を入力するとモジュール
番号が自動的に表示されるので、これに対応してモジュ
ール名を順次入力してモジュール構成を登録する。この
ようにして新しい機種レベルのディレクトリを作成する
と共に、その下位にモジュールレベルのディレクトリを
作成する。
本実施例では、複写機はいくつかのモジュールに分割さ
れてふり、これらのモジュールにそれぞれモジュール名
を登録する。なお、ここでいうモジュールとは、一つの
CPUが制御する複写機の1機能部分を意味しており、
たとえば、複写機本体、自動原稿搬入装置、ソータ等が
それぞれ一つのモジュールとされている。
このように複数のモジニールに分けているのは、1個当
たりのCPUの負担を減らすと共に無駄を無くし、更に
は、プログラム開発の際の効率を上げるためである。
たとえば、1個のCPUにより周辺装置の制御まで行お
うとすると、使用される可能性のある周辺装置全ての制
御プログラムを作成しておかなければならない。しかし
、自動原稿搬入装置、ソータ等は装着されない場合もあ
るので、制御プログラムに無駄な部分が生じ、動作速度
も遅くなる。
また、全ての周辺装置を共通に制御する制御プログラム
を作成しなればならないためプログラムが複雑且つ膨大
なものとなり、デバッグが極めて困難となる。更には、
周辺装置の仕様が変更になったような場合、制御プログ
ラムを修正する必要があるが、この修正の際に他の部分
との整合をとるのが困難であり、また、この修正の際に
他の部分に新たなバグが発生するおそれもある。
そこで、本実施例では機能別に複数のモジュールに分割
し、各モジュールの制御をそれぞれ独立のCPUにより
行う複写機にも対応できるようにしている。このように
することにより、プログラムの作成及びデバッグを独立
に行うことができるので、開発能率が高くなる。すなわ
ち、モジニールの動作が異常である場合、基本的にはモ
ジュール内で検査を行えばよいので、異常動作の原因の
究明が容易である。
また、周辺装置の仕様が変更になったような場合でも、
当該装置のプログラムを修正するだけでよいので、修正
が容易でありしかも他のモジュールに影響を与えること
がない。更に、CPo 1個当たりの負担が軽くなるた
め動作も速くなる。
ここで、たとえば、複写機本体にはMAIN、自動原稿
搬送装置にはADF 、ソータには5ORT 、用紙搬
送装置にはC)IM という名前を付ける。なお、モジ
ュール名の入力に際しては、2回入力が要求され、2回
とも同一モジコール塩が入力された場合のみモジニール
塩が登録されるようにしている。これは、誤ったモジュ
ール名を登録すると、以後の処理において全てのデータ
に誤ったモジュール名が付加されるためである。
前述のモジュール構成登録(ステップMP5)終了後に
、第6図に示される作業ディレクトリパステーブルtv
D P Tに作業ディレクトリパス塩を追加する(ステ
ップ!J P 6 )。
対象機種が登録済の機種の場合は、直接作業ディレクト
リパス塩の追加に進む(ステップMP3. !、lP4
゜!J P 6)。ここでは、機種名を追加し、作業デ
ィレクトリパス塩は、 sim/機種名 という構成となる。
次いで、モジュール名がメニュー形式で表示される(ス
テップM P 7 )ので、このモジュールメニューか
ら番号により希望モジニールを選択する。
次に、作業ディレクトリパス塩、すなわち、ここではモ
ジュール名の追加を行い(ステップMP8)、作業ディ
レクトリパス塩は、 sim/機種名機種名/モジニ ールウ構成となる。このモジニール塩の追加は、どのモ
ジニールのテストデータを作成するのかを使用者が措定
するものである。
次に、セツションブロックのメニューが表示される(ス
テップMP9)ので、所望のセツションブロックの指定
を行う (ステップMPIO)  。ここでは、キーボ
ード4から[IJを入力するとハードウェア情報設定(
ステップMP12)が選択され、「2」を入力するとタ
イミングデータ作成(ステップMP13)が選択され、
「3」を入力するとタイミングデータフォーマット変換
(ステップMP14)が選択され、選択されたセツショ
ンが起動される。なお、「4」を入力すると前記UNI
Xシステムにリターンする。
本実施例のインプットチャート作成装置における処理は
、第8図に示されるように、開発機種のハードウェアに
対応して各条件を設定するハードウェア情報設定(ステ
ップMP12)、複写機内の用紙の移動等に応じて順次
発生するタイミングデータを仮想的に作成するタイミン
グデータ作成(ステップ!JP13)  及びこのタイ
ミングデータを他の装置、たとえば、シミニレータキッ
トにおいても使用可能な形式に変換するタイミングデー
タフォーマット変換(ステップ1JP14)の三つのセ
ツションに分かれている。
このように三つのセツションに分けたのは、関連する操
作をまとめておくことにより操作性がよくなり、また、
シミュレータ自体のソフトウェアの作成が容易になる等
の理由による。
以下、各セツションについて詳細:こ説明するが、全体
の関係が明確になるように、下記のように三つのセツシ
ョンに区分し、更に各セツションを複数のサブセツショ
ンに区分して説明する(第8図参照)。
N)ハードウェア情報設定セツション ・入力信号名設定 ・出力信号名設定 ・基準クロック設定 ・受信データ定義 ・送信データ定義 (II)タイミングデータ作成セツション・ダイアグラ
ム作成 ・インプットチャート作成 ・シリアルチャート作成 ・タイミングチャート作成 ・タイミングチャート合成 ・タイミングデータ作成 (I[[)タイミングデータフォーマット変換セツショ
ン なお、タイミングデータ作成セツションにおける各処理
は第8図においては、直列的に処理されるように図示さ
れているが、各処理の終了後、その処理から抜は出す指
示を与えると、タイミングデータ作成セツションのメイ
ンメニニーに戻り、各処理を任意に選択できるようにな
っている。
以下、各セツションについて詳細に説明する。
(1)ハードウェア情報設定 ここでは、第6図に示すハードウェア情報テーブルHI
Tを参照して、タイミングデータの作成に必要な各種の
ハードウェア情報、たとえば、第47図に示される複写
機で使用されるスイッチ、センサ、モータ等の入力・出
力信号名、基準クロック、通信データの定義を行う。こ
の処理フローを第9図に示す。
このハードウェア情報設定セツンヨンは、図に示される
ように、更に以下の五つのサブセツションに分かれる。
すなわち、センサ、スイッチ等の入力信号名を登録する
入力信号名設定、ソレノイド、モータ等の出力信号名を
登録する出力信号名設定、後述するタイミングデータフ
ォーマット変換時に実時間をクロック値に変換するため
の基準クロック設定。
外部モジュールからの受信データの定義を行う受信デー
タ定義、外部モジュールへの送信データの定義を行う送
信データ定義の五つのサブセツションから構成されてい
る。
ハードウェア情報設定セフシランに入ると、上記各サブ
セツションがメニュー形式で表示される(ステップ旧1
)ので、起動すべきサブセツションを「1」〜「5」の
番号で指定する(ステップHI2)。これにより指定の
サブセツションが起動される(ステップ旧4〜)118
)。
まず、入力及び出力信号名設定サブセツション(ステッ
プ旧4. )115)について説明すると、ここでは入
力信号番号及び・出力信号番号に対応して入力信号名及
び出力信号名をキーボード4から入力する。たと・えば
、第52図の例では、定着器の人口に用紙が来たことを
検知するセンサはfusin−snr と名付け、定着
器の出口にあるローラの動作スイッチはfsrout−
roll  と名付け、レジストレーションゲートの開
閉を行う動作スイッチはreg−sol  と名付ける
次に、基準クロック設定サブセツション(ステップ旧6
)について説明する。
これは、複写機において使用されるクロックの周期を設
定するもので、後述するようにタイミングデータをフォ
ーマット変換する際に、時間をクロック値に換算するた
めに使用される。ここでは、クロックの周期を、たとえ
ば、μsの単位でキーボード4から入力する。
次に、受信データ定義サブセツション(ステップ)11
7)について詳細に説明する。
この受信データ定義サブセツションは、第8図に示され
るように、シリアルベースデータ定義(ステップ530
1)、シリアルデータ関係式定義(ステップ5302)
、シリアルデータテーブル定義(ステップ5303)及
びシリアルデータ繰り返し定義(ステップ5304)の
各機能を備えている。
以下、各機能について説明する。
ンリアルベースデータ定義機能は、データとその生デー
タ値(16進表示)の対応を定義するものである。
手順としては、キーボード4からシリアル通信データ名
、データを入力する。たとえば、5TARTというシリ
アル通信データ名に対してはr8301100000」
というデータを定義し、また、5TOPというシリアル
通信データ名に対しては「82」というデータを定義す
る。これにより、これらのデータがミニコンピユータシ
ステム8に供給され、第5図及び第6図に示されるハー
ドウェア情報ファイル旧Fに格納される。
このように、タイミングデータ中で使用されるシリアル
通信データを定義付けておくことにより、他のモジュー
ルからの通信データの作成も可能となる。なお、通信デ
ータに汎用性を持たせるために、通信データ内に変数と
してフィード数に依存した変数nを導入することもでき
る。たとえば、INTRUPT というシリアルデータ
名に対しては「030010n100Jという変数nを
含んだデータを定義することができる。
シリアルデータ関係式定義機能は、上述の信号INTR
UPTのように、シリアルデータ内に変数nがある場合
に、フィード数Fにより変数の定義を行うもので、たと
えば、n=3+Fで定義する。なお、変数はnに限らず
複数個設定できる。
シリアルデータテーブル定義機能は、前記のフィード数
Fに依存するn=3+Fというような式の形式では定義
しにくい変数をテーブル形式で定義するものである。す
なわち、設定したい変数Pとフィード数Fにより指定し
てデータを入力することにより所定位置のデータを設定
することができる。
たとえば、シリアルデータテーブル定義の際には、グラ
フィックデイスプレィ5上に、第10図(a)に示され
るような表示が行われ、最初のシリアルデータはr02
0c 0301 d2 d3Jで定義されていることが
判る。なお、表示の「02Jはフィード数が1であるこ
とを示し、同じ<rOcJ汀03」 はフィード数が2
.3であることを示している。ここで、キーボード4か
らr P= 1. F= 7.30」、r P= 1.
 F= 8.2C」、rP= 1. F= 9.5aJ
と入力を行えば、第10図(b)に示されるように、最
初のシリアルデータは、r020c 0301 d2 
d33c 2c 5aJで新たに定義される。ここで定
義された変数Pは、シリアルベースデータ定義において
、r030010P、3100Jのように使われる。但
し、Pl、はPI、 P2.  ・・である。
最後のシリアルデータ繰り返し定義機能は、前記シリア
ルデータテーブル定義におけるデータの繰り返しの法則
を定義するものであり、成るフィード回数毎に周期的に
変化する変数の定義に付加的に使用される。
このシリアルデータ繰り返し定義の際にも、シリアルデ
ータテーブル定義の際と同様な表示が行われるが、ここ
では、繰り返すべきデータの含まれる変数Pとフィード
値Fの入力が要求されるので、繰り返し使用するデータ
区間の開始位置と終了位置を指定する。
以上は、受信データ定義機能についての説明であるが、
送信データ定義機能についても同様な機能を有している
上述の入力信号名設定、出力信号名設定、基準クロック
設定、受信データ定義及び送信データ定義の各サブセツ
ションで設定或いは定義されたデータは、第11図に示
される形式のハードウェア情報テーブル形式上に展開さ
れる。
このハードウェア情報テーブル旧Tは、同図(a)に示
されるように、大きく見て、入力信号名、出力信号名、
基準クロック、受信データ及び送信データの各領域より
構成されており、入力信号名は同図(b)に示すように
複数の入力信号名から構成され、出力信号名は同図(C
)に示すように複数の出力信号名から構成される。また
、受信データ及び送信データの各領域は、それぞれ、同
図(d)に示すように、シリアルベースデータ、シリア
ル関係式。
シリアルデータテーブル及びシリアルデータ繰り返しの
各領域から構成されている。そして、これらのデータは
、第12図に示される形式でハードウェア情報ファイル
旧F としてディスク装置6に格納される。
ハードウェア情報ファイルHIF は、略ハードウェア
情報テーブルHIT に対応しており、同図(a)に示
されるように、大きく見て、管理情報1入力信号名、出
力信号名、基準クロック、受信データ及び送信データの
各領域より構成されており、管理情報は、同図ら)に示
されるように、入力信号名数。
出力信号名数、受信データ数及び送信データ数から構成
されている。
なお、上述のようにハードウェア情報設定セツションが
五つのサブセツションに分かれているのは、各サブセツ
ションは互いに依存性がなく独立に設定ができるため、
操作上またプログラム上部台がよいという理由による。
(n)タイミングデータ作成 これは、上述のハードウェア情報設定セツションにおい
て設定された情報を使用して、実際にタイミングデータ
を作成するものである(ステップMP13)。
このセツションは、第6図、第8図及び第13図に示さ
れるように、(i)ダイアグラム作成、<ii)インプ
ットチャート作成、(iii)  シリアルチャート作
!、(iv)  タイミングチャート作!、(v)タイ
ミングチャート合成及び(vi)タイミングデータ作成
の六つのサブセツションから構成されている。
以下、各サブセツションについて説明する。
(i)ダイアグラム作成 これは、マウス4a或いはキーボード4を使用して、入
力データの作成ベースとなるタイミングダイアダラムを
作成するものである。その処理のメインフローの概略を
第14図に示す。
ダイアグラム作成のセツションに入ると、グラフィック
デイスプレィ5に登録済のダイアグラムリストがメニニ
ー形式で表示されるので、番号により登録済ダイアダラ
ムの編集成いは新規作成を選択する(ステップDGI、
 DG2)。なお新規作成の場合はダイアグラム番号に
代えて「0」を入力する。
新規作成を選択した場合は、第4図のグラフィックデイ
スプレィ5の画面には、第15図に示されるような横軸
が時間(単位はl1ls)、縦軸が用紙の移動位置(単
位は叩)を示す標準のテンプレートが表示された(ステ
ップDG7)のち、ダイアグラムテーブルDTが初期化
される(ステップDG8)。
ダイアグラムテーブルDTは、第16図に示される構成
を有しており、指定或いは選択されたダイアダラム名、
ファイル作成年月日、X軸方向すなわち時間の縮小・拡
大用の倍率を示すX倍率、Y軸方向すなわち位置の縮小
・拡大用の倍率を示すY倍率、このテーブルに登録され
ている前端の個数。
前端テーブルアドレス、入力データ数を示す個数及び入
力データの線系情報テーブルアドレスを有する入力信号
名テーブルアドレス等を記憶する領域を有している。ま
た、このダイアグラムテーブルDTにより参照される前
端テーブルLET及び入力信号名テーブル[5NT(第
17図、第18図参照)が設けられている。前端テーブ
ルLET は、前端の起点に相当する前端情報テーブル
L8[Tと変化位置テーブルCPT とから構成されて
おり、前端情報テーブルしεITは、順方向アビレス、
逆方向アドレス、後端個数、後端テーブルアドレス、前
端個数、前端テーブル次アドレス等を記憶する領域を有
している。
また、変化位置テーブルCPTは、順方向アドレス。
逆方向アドレス、XY座標等を記憶する領域を有してい
る。なお、X座標は時間情報、Y座標は位置情報を示し
ている。
第19図はこれらの各テーブルがどのように参照される
のかを模式的に示す説明図である。
ダイアグラムテーブルDTは、最初の前端情報テーブル
LEITを参照し、この最初の前端情報テーブルLBI
Tは最初の用紙の前端或いは後端の座標が記憶された変
化位置テーブルCPTを参照する。更に、複数枚の用紙
に対応させた場合は、次の用紙の前端及び後端の情報が
記録された次の前端情報テーブルL[:lTを参照する
。なお、第19図におて、LEIは前端情報部を示し、
TRI  は後端情報部を示している。この参照動作の
詳細については後述する。
先に述べた第14図に示されるダイアグラムテーブル0
丁の初期化により、メインメモリ2内にこのダイアグラ
ムテーブル用の領域が確保されると共に、各領域のうち
数値領域には所定の初期値が設定され文字領域にはブラ
ンクが設定される。
既存のダイアグラムを編集する場合も、上述と同様に、
第14図に示されるように標準テンプレートの表示とダ
イアグラムテーブルの初期化が行われる(ステップ口G
3.0G4)。ついで、後述するダイアダラムファイル
OFからデータが読み出され、データが表示される(ス
テップDG5.  ロG6)。
新規にダイアグラムを作成する場合、或いは、既存のダ
イアグラムを編集する場合のいずれにおいても、以下に
説明するダイアグラム編集(ステップDGIO)  に
進む。なお、編集終了の場合は、直接ファイルの更新に
進む(ステップDG9. DGII)。
これらのダイアグラム編集及びファイルの更新について
以下に詳述する。
ダイアグラム編集(ステップ口G10)においては、上
述の標準のテンプレート上に、線分の組み合わせにより
ダイアグラムを作成する。なお、このテンプレート及び
各線分を形成するためのプログラムは、第4図に示すミ
ニコンピユータシステム8において実行され、このミニ
コンピユータシステム8からの、たとえばACMコード
と呼ばれるグラフィックコマンドが、シリアルデータラ
イン3aを介してグラフィックデイスプレィ5に供給さ
れる。そして、グラフィックデイスプレィ5において、
前記グラフィックコマンドが解釈され所定の図形を描く
ようにしている。
以下に、新規ダイアグラム編集の一般的な手順について
第20図のフローチャートを参照して説明する。
本実施例にふいては、編集作業時の操作性を高めるため
にグラフィックデイスプレィ5の画面上に実行すべきコ
マンドを表示し、これをマウス4aで選択することによ
り各コマンドが実行されるようにしている。
すなわち、常にCPUIがマウス4aの現在の位置を把
握しており(ステップDGIOI)、操作者がマウス4
aのボタンを押したときのマウス4aの位置、すなわち
、マウス入力位置を得るようにしている(ステップDG
102)。そして、このマウス入力位置からコマンドを
判断しくステップ[1G103) 、各コマンドを実行
して(ステップDG104)線分を作成する。
これらの各コマンドが実行される間に、後述するように
前端の各変化点の情報が前述のダイアグラムテーブルO
Tの形式でメインメモリ2に記録され且つグラフィック
デイスプレィ5の画面に表示される。
各コマンドの詳細については後述する。
ステップDG105で前端作成終了の指示の有無を判別
し、必要な前端の線分の作成が終了するまで上述のステ
ップDGIOI〜DG105を繰り返す。
前端の入力或いは作成の終了を指示すると、ステップD
G106 に進み、用紙サイズの入力が要求されるので
、キーボード4から用紙サイズをmmの単位で入力する
。たとえば、用紙サイズがA4であればr210Jを入
力する。
これにより、ミニコンピユータシステム8において前端
の各変化点のY座標から用紙サイズが減算され、後端の
各変化点の座標が得られる(ステップDG107)。
このようにして求められた後端の各点の座標は、前記の
ダイアグラムテーブルOTの形式でメインメモリ2に記
録される。そしてこれらの後端の情報に基づいて後端の
線分が自動的に付加された状態で表示される(ステップ
DG108)。
次に、タイミングデータを得るために必要な入力信号線
の入力信号名を入力すると共に、その入力信号の用紙パ
ス上の位置、すなわち、Y軸座標を入力する(ステップ
DG109)。これにより、指定した位置に入力信号線
がその名称と共に表示される(ステップDGIIO)。
この作業を必要回数繰り返L テ(X f 7 )DG
lll、 0G109.0GIIO)全テノ入カ信号線
を入力する。
入力信号線の入力が終了するとダイアグラムの編集作業
が終了する。
ダイアダラム編集が林わると、ダイアグラムテーブルD
Tの内容によりダイアグラムファイルOFを更新する。
この更新後のファイルはディスク装置6に格納される(
第14図のステップDGII参照)。
このダイアグラムファイルOFの構造の一例を第21図
に示す。
ダイアグラムファイルOFは、第16図〜第18図の各
テーブルと略対応しており、同図(a)に示されるよう
に、大きく見て、管理情報、複数の前端/後端情報、複
数の入力信号名情報から構成されている。
そして、管理情報は、同図(b)に示されるように、フ
ァイル作成年月日、前端/後端情報数、入力信号名情報
数、複数の前端/後端管理情報から構成され、更に、各
前端/後端管理情報は、同図(e)に示されるように、
前端情報数及び後端情報数から構成されている。また、
同図(a)に示される各前端/後端情報は、同図(C)
に示されるように、それぞれ、前端情報と後端情報から
構成され、更にこれらの前端清報と後端清報は、同図(
f)に示されるように、それぞれms単位のX座標、 
mm単位のY座標から構成されている。更に、各入力信
号名情報は、同図(d)に示されるように、入力信号名
と入力信号線の位置を示す市単位の長さから構成されて
いる。
これらのファイルデータは、メインメモリ2に格納され
ているダイアグラムテーブルOTからディスク装置6に
転送される。
したがって、前記の第14図のフローチャートに示すよ
うに、ダイアグラムファイルOFをディスク装置6から
呼び出して(ステップ0G5)、これらのデータに基づ
きダイアグラムを作成することができ、これに対して上
述の操作により編集して(ステップ0GI(1)再度デ
ィスク装置6に格納する(ステップDGII)こともで
きる。
この編集作業は、以下に述べられる各ファイルに対して
も同様に行うことができる。
次に、前端の線分を形成するための各コマンドについて
第15図及び第22図(a)〜(0)を参照して説明す
る。本実施例においては、ダイアグラムの作成及び編集
の効率を高めるために、種々のコマンドを設けている。
第15図に示すように、グラフィックデイスプレィ5の
画面の周辺部には、横築用の各コマンド部が表示されて
おり、これらのコマンド部をマウス4aで選択すること
により、所定のコマンドを実行させる。
1111i上方のマウスコマンド部C1(図中、Mou
seと表示)が選択されたときは、マウス4aによる入
力となり、キーボードコマンド部C2(図中、Key−
board と表示)が選択されたときは、キーボード
4による入力となる。なお、初期状態では、マウス4a
による入力となっており、以下の編集作業の説明におい
ては、特に断らない限り、選択とは画面上に表示された
コマンド部をマウス4aにより選択することを意味する
ものとする。また、キャンセルコマンド部COが選択さ
れたときは、入力されたコマンドが取り消される。
ダイアグラムを表す線分の作成は、基本的には以下に説
明する2点指定法又は角度指定法により行う。
2点指定法においては、画面上に表示された2点指定コ
マンド部C3(図中、Draw pointと表示)を
選択した後、キーボード4により第22図(a)に示さ
れる起点P1と終点P2の座標を入力するか、或いは、
マウス4aにより画面上で起点P1及び終点P2を指定
する。入力された起点P1及び終点P2のデータは、2
点指定法が指定されたというデータと共に、バス3を介
してCPU lに供給され、メインメモリ2内に前端情
報として記憶される。
これらのデータは、第16図のダイアダラムテーブルD
T、第17図の前端情報テーブルLEIT及び変化位置
テーブルCPTの所定個所に記憶される。すなわち、座
標が指定されるたびに、前端情報テーブルLEITの前
端変化数を増加させると共に変化位置テーブルCPTの
領域を確保し、座標データを変化位置テーブルCPT 
に順次格納していく。また、この新たに確保されたテー
ブルの先頭アドレスを、前端テーブル次アドレスとして
前端情報テーブルLEITに記憶させる。更に、変化位
置テーブルCPTには、次の変化位置テーブルCPTを
特定するための順方向アドレス及び前の変化位置テーブ
ルCPT或いは前端情報テーブルLEITを特定するた
めの逆方向アドレスが記憶される。
したがって、これらのテーブルを第17図及び第19図
に示されるように、矢印方向に順次参照すれば、変化点
の座標を順次特定することができる。
CPU 1では、これらのデータに基づき、起点P1と
終点P2との間を線分で結ぶグラフィックコマンド、す
なわち、直線コマンドが生成され、この直線コマンドが
シリアルデータライン3aを介してグラフィックデイス
プレィ5に供給され、第22図(a)に示されるように
、起点P1と終点P2との間に線分が引かれる。
また、角度指定法はマウス4aでキーボードコマンド部
C2、角度指定コマンド部C4(図中、Draw ra
dと表示)を選択した後、キーボード4から起点P1の
座標及び角度θを入力すると、第22図(b)のように
2点指定法と同様にミニコンピユータシステム8との間
でデータの交換が行われ、点P1を起点とした斜線が引
かれる。なお、ここでは、角度θとして用紙搬送速度を
mm/msの単位で入力する。また、マウス4aから入
力する場合は、マウスコマンド部C1,角度指定コマン
ド部C4を選択した後、2点の座標PL、 P2を入力
すると、第22図(C)のようにPlを起点とし点P2
を通過する直線が引かれる。
なお、この角度指定法を選択した場合、終点が指定され
ないので、以下に述べる削除コマンドにより、不要箇所
を削除する必要がある。
この削除コマンドは、指定された線分の任意の部分を削
除するもので、画面上の選択コマンド部C5(図中、5
electと表示)、目的の線分、削除コマンド部C6
(図中、Deleteと表示)を順次選択した後、マウ
ス4a或いはキーボード4から2点PI、 P2の座標
を入力することにより、第22図(6)のように2点間
の線分が削除される。この場合、新たに形成された起点
P2及び終点P1の座標がミニコンピユータシステム8
で計算され、前端情報として記憶される。以下に説明す
る各編集においても、編集により座標の情報が更新され
てミニコンピユータシステム8で記憶される。
また、2点の座標を入力する代わりに、一方に正方向削
除コマンド部C7(図中、+Delete と表示)又
は負方向削除コマンド部C8(同−Delete と表
示)を選択して点を指定した場合は、片方の点を起点と
して、それぞれ正方向又は負方向の全線分が削除される
。なお、起点側に負方向削除、終点側に正方向削除を指
定した場合は、その線分全部が削除される。
X方向複写コマンド部C9(図中、Copy Xと表示
)は、X方向に線分の複写を行うもので、画面上の選択
コマンド部C5,目的の線分、X方向複写コマンド部C
9を順次選択した後、マウス4aにより第22図(e)
のように目的の線分上の任意の点PL及び複写先の点P
2を指定することにより第8図(f)のように線分が複
写される。すなわち、指定点に応じた新たな前端の座標
がミニコンピユータシステム8で計算され、新たな前端
情報として追加して記憶される。
Y方向複写コマンド部Cl0(図中、Copy yと表
示)は、X方向複写コマンド部C9と同様にY方向に線
分の複写を行うものである(第22図(g)、(h)参
照)。
X方向移動コマンド部C11(図中、5hift x 
と表示)、Y方向移動コラン1部Cl2(同5hift
 y と表示)は、X方向、Y方向に線分の移動を行う
もので、X方向複写、Y方向複写と同様な指定を行う(
第22図(+)、 (j)及び同図Ck)、 (1)参
照)。
オフセット複写コマンド部C13(図中、Copy o
ffと表示)は、XまたはY方向に線分の複写を行うが
、この場合は複写先の位置をオフセラ)lで指定する。
操作の手順としては、画面上の選択コマンド部C5,目
的の線分、オフセット複写コマンド部C13を順次選択
した後、キーボード4からオフセラ11を入力する。こ
れにより、第22図(ホ)のように、一定量だけオフセ
ットした位置に線分が複写される。
オフセット移動コマンド部C14(図中、5hift 
offと表示)は、XまたはY方向に線分の移動を行う
もので、操作の手順はオフセット複写と同様である。
整形コマンド部C15(図中、5hape upと表示
)は、不連続な線分の断片群を結合し、−本の線分とし
て整形するものである。
たとえば、第22図(n)1辷示されるような不連続な
線分がある場合、画面上の選択コマンド部C5,目的の
線分の断片、整形コマンド部C15を順次選択すると、
第2211ffl(0)に示されるような連続した一本
の線分となる。
パンニングコマンド部C16(図中、panと表示)は
、指定された点をxY座標空間上の中央位置へ移動させ
るもので、画面上のパンニングコマンド部C16を選択
した後、点を指定することにより実行される。たとえば
、全体のXY座標はQms〜2 Jam。
−5(10(bnm 〜+50QO+nmに対応する大
きさを持っており、標準状態では、Oms〜4000m
5 、  Omm−2000mmの範囲を表示している
が、座標変換により任意の点を中心とした表示が可能と
なる。
入力設定コマンド部C17(図中、Input set
 と表示)は、入力信号の用紙パス上における位置を示
す入力信号線を入力するものである。入力設定コマンド
部C17を選択して、入力信号名及びY座標値をキーボ
ード4から入力する。このようにして入力された入力信
号名は、第18図に示すように順方向アドレス、逆方向
アドレス及び長さと共に入力信号名テーブルに格納され
る。そして、これらのデータに基づいて画面上の所定の
位置に入力信号線が引かれる。
入力削除コマンド部Cl8(図中、Input del
  と表示)は、入力信号の用紙パス上における位置を
示す入力信号線を削除するものであり、入力削除コマン
ド部018.目的の入力信号線を順次選択すると入力信
号線が削除される。
また、図中下方及び左方ノr xi/2. xi15.
 X 2 。
X5Jはスケールファクタ部CI9. I’20を示し
ており、いずれかの倍率をマウス4aで選択すると、X
或いはY方向に2倍、5倍、172倍、115倍に拡大
・縮小されて表示される。ここで設定された倍率は第1
6図のダイアグラムテーブルDTに格納される。
次に、上述の各コマンドを使用してダイアグラムの前端
を作成する簡単な例を、第23図(a)、  (b)の
フローチャート及び第24図(a:〜(e)の表示例を
参照して説明する。なお、画面の右下隅の数値はマウス
4aの座標位置を示している。
まず、マウス4aによりたとえば2点指定コマンド部C
3を選択して2点指定コマンドを起動しくステップDG
301)、前端の線分要素の両端座標を入力する(ステ
ップDG302)。これにより上記座標はメモリのテー
ブルに格納され(ステップDG303) 、次いで上記
2点を結ぶ線分が表示される(ステップDG304>。
この操作を繰り返して、第24図(a)に示されるよう
に、画面上に用紙の前端の位置を示す線分LEI を順
次描いていく (ステップDG3[15,DG301゜
DG302. DG303. DG304)。
前端の描画が終了したら、次に、整形コマンドを起動し
くステップDG306)、前端の各点をX座標の大小順
で並び変える(ステップDG307)。そして、並び変
えた順に表示し各点を線分で結ぶ(ステップDG308
)。これにより線分LEI の不連続部分が第24図ら
)のように整形され前端を表す線分が連続したものとな
る。このように、本実施例では整形コマンドを使用する
ことにより、線分形成時に最初から完全な連続した線分
を形成する必要はない。
すなわち、−本おきに線分を形成すればよいので、線分
作成作業が簡略化される。
次に、2枚目の用紙に対応する前端の線分を形成する。
そのため、ここではオフセット複写コマンドを起動して
(ステップDG309)オフセット量を入力する(ステ
ップDG310)。これにより、前端の各点の座標から
オフセット量が減算され、複写先の前端の各点の座標が
得られる(ステップDG311)。
すなわち、各用紙毎に前端の各点の座標を入力する必要
はな(、最初の用紙のデータを複写することにより、2
枚目の用紙に対応するダイアグラムを容易に作成するこ
とができる。なお、使用者の指定により、オフセラ)l
を減算するのに代えて加算することもできる。この2枚
目の用紙に対応する座標データは、第191!lに示す
ダイアグラムテーブル[]Tの2列目に配列された前端
情報テーブルLHIT及び変化位置テーブルCPT に
縦方向に順次格納される。3枚目以降の用紙に対応する
座標データについても同様である。
そして、これらの各点の座標を結んで第24図(C)の
ように、用紙の前端の位置を示す線分LEI を複写し
た線分LE2 を生成して表示する(ステップDG31
2)。この作業を必要な回数繰り返して(ステップDG
313.0G309. DG310.0G311. D
G312)、用紙の前端の位置を表す線分を所定本数生
成する。
以上で、用紙の前端の位置を示す線分を形成するための
コマンドの使用例の説明を終わる。
ここまでの作業で、前端作成の処理(第20図ステップ
DGIQ4参照)が終了するので、先に述べたように、
用紙のサイズを入力して(ステップDG104)後端の
位置を示す線分を表示させる(ステップDG108)。
次に、タイミングデータを得るために必要な入力信号線
の入力信号名を入力すると共に、その入力信号の用紙パ
ス上の位置、すなわち、Y軸座標を入力する(ステップ
DG109)。これにより、第18図の入力信号名テー
ブルl5NTには、順方向及び逆方向アドレスと共に入
力信号名及び長さ(ペーパーパス上の位置)のデータが
格納され、これらのデータに基づいて、第24図(e)
に示すように、指定した位置に入力信号線SLがその名
称と共に表示される。この作業を必要回数繰り返して全
ての入力信号線SLを入力する。図の例では、fdo−
snr、 reg−snr、 fusin−snr、 
fusext−snr、 ex複数−snr と名付け
られた入力信号線SLが描かれている。
上述の操作により得られた各データは第19図に示され
る仮想的な配列で格納される。すなわち、前端情報部L
EI には前端の座標データが、後端情報部Tel に
は後端の座標データが、また、入力信号名テーブルl5
NTには、入力信号名及びペーパーパス上の位置データ
が格納される。
なお、図において縦方向の配列が1枚の用紙に対応する
前端及び後端を表すためのデータを示しており、横方向
の配列は各用紙に対応する前端及び後端のデータを示し
ている。
このようにして作成されたデータは、先に述べられたよ
うに最祢的には、ディスク装置6に格納される。
(11)インプットチャート作成 これは、複写機に設けられた各種センサ、スイッチ等の
入力信号のオンオフを時系列で表したチャートを作成す
るもので、前記ダイアダラム作成工程(第6図のステッ
プ5204)で作成したダイアグラムから自動的に生成
されるものである。第25図にインプットチャート作成
のフローチャートを示す。
ダイアグラムの作成が終了し、使用者がインプットチャ
ートの作成を指示すると、先に生成されたダイアグラム
のデータが読み出される(ステップICGI〜ICG3
) 。次いでセンサ入力の変化が計算され、インプット
チャートに変換され(ステップICG4) 、画面に表
示される。たとえば、ダイアグラムが第26図に示すよ
うなものである場合、インプットチャートにおいては、
第27図に示すように用紙の前端の線分LiE1がセン
サfdo−snrの位置に達してから用紙の後端の線分
子EIが同センサfdo−snrに達するまでの期間に
センサfdo−snr の出力は/’tイレベルになる
ことになる。次の用紙及び他のセンサについても同様で
ある。
上述の変換の手順を一般化して説明する。
すなわち、第17図の変化点テーブルCPT に格納さ
れている各変化点の座標データのうち隣接する2点間の
座標データ(XI、 y+)、 (X2. y2)  
に基づき各変化点間の直線を表す式 %式% : が求められ、この直線がセンサの位置を表す式y=c 但し、C:センサ位置のY座標 を横切ったときのX座標がインプットチャートの変化点
となる。すなわち、 ax+b=c −b X = となり、このXが変化点のX座標となる。
これらの計算はCPU 1により行われる。
このように、このインプットチャート作成工程により、
用紙が通過したときに各センサから発生する信号を、実
機を使用することなく仮想的に作成することができる。
このようにして作成したインプットチャートを編集する
こともでき、また、ダイアグラムを予め作成することな
く直接インプットチャートを作成。
編集することもできる。
直接インプットチャートを作成する場合について第25
図を参照して説明する。インプットチャート作成の工程
に入ったのち、ダイアグラムを作成していないことを入
力すると、登録済のインプットチャートのリストが表示
される(ステップICGI。
[CG?)  ので所望のインプットチャートの番号を
入力する(ステップICG8)。登録済のインプットチ
ャートの番号の指定がない場合は、インプットチャート
作成工程の終了の確認ののちこのサブセツションから抜
は出す(ステップICG9.  ICG13.  IC
G14)。
終了しない場合は、再度インプットチャートのリスト表
示に戻る(ステップICG14. ICG?)。登録済
のインプットチャートの番号が指定された場合は、イン
プットチャートのデータが読み込まれたのち(ステップ
IcGIO,ICG12)、インプットチャート編集(
ステップICG5)に進む。また、新規にインプットチ
ャートを作成する場合は、インプットチャート名を入力
したのち(ステップICGII)インプットチャート編
集(ステップICG5)に進ム。
ここでインプットチャート編集について説明する。
インプットチャート編集の工程に入ると、インプットチ
ャート作成用の画面には、第27図に示すように、ダイ
アグラム作成用の画面と同様に編集用の各コマンドが表
示され、これらのコマンドをマウス4aで選択すること
により、所定の編集作業を行うようにしている。
図中、アップコマンド部C31(図中、Upと表示)。
ダウンコマンド部C32(同Downと表示) は、信
号線の表示を1水車位で書き換えるものである。たとえ
ば、インプットチャートが第27図に示されるようなも
のである場合、アップコマンド部C31を選択すると最
上部のセンサfdo−snr に対応する信号線が消失
し、他の3本の信号線が順次繰り上がる。
このコマンドは、たとえば、信号線の種類が多くて1画
面上に全ての信号線を表示できないような場合に効果が
ある。
また、名称変更コマンド部C33(図中、Rename
と表示)は、信号名の変更を行うもので、名称変更コマ
ンド部C33,目的の信号線と順次選択して、新しい信
号名を入力することにより信号名が変更される。
高レベルコマンド部C34(図中、Highと表示)は
、指定された範囲を高レベルにするもので、選択コマン
ド部C36,目的の信号線、高レベルコマンド部C34
を順次選択した後、2点を指定すると、指定された範囲
を高レベルにするものである。
低レベルコマンド部C35(図中、lowと表示)は、
高レベルコマンド部C34とは逆に指定された範囲を低
レベルにする。
複写コマンド部C37(図中、Copyと表示)は、た
とえば、第28図(a)の上段の信号線Aを複写をして
、同図(b)のように下段の信号線Bを同一パターンと
する。但し、このとき信号名は複写されない。
また、移動コマンド部C38(図中、5hiftと表示
)は、ある信号線上の任意の点の移動を行う。たとえば
、第28図(C)に示される信号線の2点PI、 P2
を指示すると、同図(6)のようになり、同図(e)に
示される信号線の2点PI、 P2を指示すると、同図
(f)のようになる。
更に、挿入コマンド部C39(図中、Insと表示)は
、指定された位置に信号線を1本追加するもので、挿入
コマンド部C39を選択し、第28図(g)に*1で示
される箇所をマウス4aで選択すれば、同図(社)のよ
うに信号線A、B間に新たな信号線Cが挿入される。
上述の編集機能を使用してインプットチャートの編集が
終了したのち、終了コマンド部C40を選択すると、イ
ンプットチャート編集工程で作成されたインプットチャ
ートがファイル化されてディスク装置6に登録されたの
ち、後述するシリアルチャート作成に進む。
なお、インプットチャート工程で作成されたデ−夕は一
旦インプットチャートテーブルICT(第6図参照)上
に展開されて最終的に第29図に示されるインプットチ
ャートファイルICFに格納される。
このインプットチャートファイルICF は、同図(a
)に示されるように、大きく見て、管理情報及び複数の
インプットチャート情報から構成されている。そして、
管理情報は、同図ら)に示されるように、ファイル作成
年月日、インプットチャート数及び複数のインプットチ
ャート管理情報から構成され、更に、各インプットチャ
ート管理情報は、同図(d)に示されるように、入力信
号名、ハードウェアに対応した信号番号及び変化点個数
から構成されている。また、各インプットチャート情報
は、同図(C)に示されるように、それぞれ、高低情報
及び時間情報から構成されている。
(iii)シリアルチャート作成 これは、複写開始或いは停止時等に与えられるシリアル
通信データの送信及び受信タイミングを定義したチャー
トを作成或いは編集するものである。このシリアルチャ
ート作成について、第30図のフローチャートを参照し
て説明する。
シリアルチャート作成工程に入ると、登録済のシリアル
チャートのリストがメニュー形式で表示される(ステッ
プ5CGI)ので所望のシリアルチャートの番号を入力
する(ステップ5CG2)。登録済のシリアルチャート
の番号の指定がない場合は、シリアルチャート作成工程
の終了の確認ののちこのサブセツションから抜は出す(
ステップ5CG3.5CG4゜5CG5)。終了しない
場合は、再度シリアルチャートのリスト表示に戻る(ス
テップ5CG5. 5CGI)。
登録済のシリアルチャートの番号が指定された場合は、
シリアルチャートのデータが読み込まれれたのち(ステ
ップ5CG2.5CG3.5CG6.5CG7)、シリ
アルチャート編集に進む(ステップ5CG9)。また、
新規にシリアルチャートを作成する場合は、シリアルチ
ャート塩を入力したのちシリアルチャート編集に進む(
ステップ5CG6.5CG8.5CG9)。
以下、シリアルチャート編集について説明する。
シリアルチャート編集工程に入ると、第31図に示され
るように、横軸が時間とされ、縦軸方向に一定の間隔を
もった複数のシリアル1ラインSRLが横軸方向に描か
れたテンプレートが画面上に表示される。なお、第31
図は“既に登録しであるシリアルチャートを呼び出して
、編集を行う場合であって、新規作成の場合は、シリア
ルラインSRL は存在しない。
ここでも、編集用に各種のコマンドが用意されている。
シリアルチャート作成に特有なものとしては、指定され
t゛位置シリアルラインSRLを追加するシリアル挿入
コマンド部C51(図中、5erialinsと表示)
、シリアルラインSRL上にシリアル通信データを設定
すると共に通信データ名を入力するシリアル名称コマン
ド部C52(図中、5erial nameと表示)等
がある。
たとえば、上段のシリアルラインSRLの12.000
μsの位置に1np−strtと名付けられたシリアル
通信データのシンボルを表示させる場合には、マウス4
aにより、選択コマンド部C55,目的のシリアルライ
ンSRL、シリアル名称コマンド部C52,シリアルラ
インSRL上の目的の位置を順次選択すると、通信デー
タ名の入力が要求されるので、キーボード4からr 1
np−strt Jと入力する。このような作業を繰り
返して、必要数のシリアル通信データの発生時間及び通
信データ名を設定する。図の例では、通信データ名とし
て上段のシリアルラインSRL には1np−strt
、 exchang、 reg、’ expel が入
力されており、下段のシリアルラインSRLには5ta
rt、 5topが入力されている。
また、シリアルパラメータコマンド部C53(図中、5
erial para と表示)は、シリアル通信デー
タのチャート上の繰り返しを定義するものである。手順
としては、キーボードコマンド056.シリアルパラメ
ータコマンド部C53,目的のY軸位置を順次マウス4
aで選択すると、目的の通信データのタイミングの位置
及び名称が要求されるので、時間及び名称を入力する。
この作業を必要回数繰り返す。
第32図はこの設定の状態を模式的に示すもので、この
例では、a、  b、  c、  dの4個の通信デー
タを設定している。次いで、繰り返し開始位置ul+繰
り返し停止位置u2及び繰り返し終了位置u3を入力す
るシこれにより、実際のデータの発生時には、繰り返し
開始位置u1と繰り返し停止位置U。
との間に存在するa、b、c、dの4個の通信データが
、繰り返し終了位置u3 まで繰り返し発生することに
なる。
上述の編集機能を使用してシリアルチャートの編集が終
了したのち、終了コマンド部C54を選択すると、編集
内容がファイル化されてシリアルチャートファイルSC
F としてディスク装置6に格納され、すなわちシリア
ルチャートが登録され(ステップ5CGIO)、そのの
ち後述のタイミングチャート作成に進む。
このシリアルチャートファイルSCF の構造の一例を
第33図に示す。
シリアルチャートファイルSCF は、同図(a)に示
されるように、大きく見て、管理情報及び複数のシリア
ルチャート情報から構成されている。そして、管理情報
は、同図ら)に示されるように、ファイル作成年月日及
びシリアルチャート情報数から構成される。また、各シ
リアルチャート情報は、同図(C)に示されるように、
シリアルデータ名称及び座標データ(時間情報及び位置
情報)から構成されている。
(iv)タイミングチャート作成 これは、上述のインプットチャートとシリアルチャート
とを自動的に合成することにより、モジニールに入力さ
れる全入力信号のオンオフ及び入力タイミングを定義し
たチャートを作成するものである。このタイミングチャ
ート作成について、第34図(a)、 (b)のフロー
チャートを参照して説明する。
タイミングチャート作成工程に入ると、登録済のタイミ
ングチャートのリストがメニュー形式で表示される(ス
テップTCGI)ので所望のタイミングチャートの番号
を入力する(ステップTCG2)。登録済のタイミング
チャートの番号の指定がない場合は、タイミングチャー
ト作成工程の終了の確認ののちこのサブセツションから
抜は出す(ステップTCG3. TeO4,TeO2)
。終了しない場合は、再度タイミングチャートのリスト
表示に戻る(ステップTCG5.TCGI)。
登録済のタイミングチャートの番号が指定された場合(
ステップTCG2. TeO3,TeO6)は、タイミ
ングチャートのデータが読み込まれたのち(ステップT
CG7)、タイミングチャート編集に進む(ステップT
CG21)。また、新規にタイミングチャートを作成す
る場合は、登録済のシリアルチャートのリストがメニュ
ー形式で表示される(ステップTCG6゜TeO8) 
 ので所望のシリアルチャートの番号を入力する(ステ
ップTCG9)。登録済のシリアルチャートの番号の指
定があった場合はインプットチャートリストの表示に進
む(ステップTCG13)。また、指定がない場合は、
シリアルチャート不要の確認が行われ(ステップTCG
11)、シリアルチャート不要の場合は、インプットチ
ャートリストの表示に進み(ステップTCG12. T
eO13)、シリアルチャートが必要な場合はシリアル
チャートリスト表示に戻る(ステップTCG12. T
eO8)。
インプットチャートリストの表示(ステップTCG13
)  のあとに、希望のインプットチャートの番号を入
力する(ステップTCG14)。ここで登録済のインプ
ットチャートの番号を指定した場合はタイミングチャー
ト塩の入力が要求されるので所望のタイミングチャート
塩をキーボード4から入力する(ステップTCG15.
 丁CG18)。
このようにして、インプットチャートとシリアルチャー
トとが合成された第35図に示されるようなタイミング
チャートを作成することができる。
タイミングチャート編集工程に右いても、上述のシリア
ルチャート或いはインプットチャート編集と同様な編集
機能を使用して、編集を行うことができる。
このタイミングチャート作成に際しては、上述のように
、既存のタイミングチャートを編集する場合、インプッ
トチャート及びシリアルチャートの少なくとも一方を使
用して新しいタイミングチャートを作成する場合、及び
、インプットチャートやシリアルチャートに依存せずに
全く新規にタイミングチャートを作成する場合の3通り
の方法が可能である。
また、このチャートに出力信号のオンオフのタイミング
を定義することも可能である。たとえば。
上述の編集機能を使用して指定した一定区間内でハイレ
ベルとなる出力タイミング波形を形成し、これに出力名
を付けることができる。
ここで、本実施例では、タイミングチャート作成工程に
おいて、繰り返し区間を定義することができるようにし
ている。これは、成る時間軸上の区間を指定することに
より、基本となる繰り返しパターンを指定すると、後で
与えられる繰り返しの回数分そのパターンを繰り返すと
いうものである。これは、多数枚の走行モード用のデー
タを作成する場合に有効である。すなわち、実際の複写
機の動作のシミjLレーションを行う場合は、用紙を多
数枚たとえば数十枚以上連続して走行させてテストを行
う場合があるが、各用紙毎にデータを作成するのは非常
に煩雑である。ここで、本実施例にふいては、同じパタ
ーンのデータを反復して発生できるようにすることによ
り、多数枚の走行テストを行う場合でも、必要なデータ
を簡単に作成できる。
この繰り返し定義の手順について、第34図(b)及び
第36図を参照して説明する。
タイミングチャートの編集が終了するとくステップTC
G21)、繰り返し定義をするか否かの入力が要求され
るので、rNJを入力するとそのままタイミングチャー
ト登録に進む(ステップTCG22. TCG24)。
rYJを入力すると繰り返し定義に進み(TCG23)
、各人出力信号毎に繰り返し処理の開始点と終了点を指
定する。なお、ここでは通常は基本となる入力信号又は
出力信号ラインをを1本選択し、他の人出力信号等はそ
のタイミングに揃える。そしてこのタイミングに合わな
い信号のみ例外信号として別途指定する。
この繰り返し定義の工程では、信号名、開始位置、a下
位置の入力が順次要求されるので、第36図の例では、
基本となる信号名[NPt1T1を入力したのち、繰り
返し開始位置v1 及び繰り返し終了位置v2を入力す
る。この謀り返し開始位置V、及び繰り返し終了位置v
2 の設定は、X座標すなわち時間の値をキーボード4
から入力することにより行われる。この設定により、実
際のデータ発生時には、前処理終了後、位置V、から繰
り返しが始まり、(Vff−Vl)時間毎ごとに繰り返
され、この繰り返しが9回終了した時点で後処理に移る
ことになる。したがって、基本信号の(v2−v、)x
nが繰り返し処理の時間となる。なお、nの値は後述の
タイミングデータフォーマット変換セツションで措定さ
れる。
次に、他の信号たとえば0UTPUTI が、基本とな
る信号INPUTIに対して異なる繰り返しパターンで
ある場合には、信号名0UTPUTIを入力したのち同
様に繰り返し開始位置V、及び繰り返し終了位置v4 
を設定すればよい。このように、これらの繰り返しの設
定は、各入出力毎に独立に設定できる。
なお、指定が行われなかった他の信号については基本と
なる信号と同一の繰り返しが行われる。
これらの繰り返しのための情報は、管理情報として後述
するタイミングチャートファイルTCP に格納される
このようにして繰り返し定義の作業が終了するとタイミ
ングチャート登録に進み(ステップTCG24)、作成
済のタイミングチャートは第37図に示されるようなフ
ァイル構造でディスク装置6に格納される。
タイミングチャートファイルTCP は、同図(a)に
示されるように、大きく見て、管理情報及び複数のシリ
アル情報、インプットチャート管理情報。
インプットチャート情報、アウトプットチャート管理情
報、アウトプットチャート情報から構成されている。
そして、管理情報は、同図(ハ)に示されるように、フ
ァイル作成年月日、インプットチャート名称。
シリアルチャート名称、繰り返し定義の有無、基本信号
名称、繰り返し開始位置、繰り返し停止位置、シリアル
情報数、インプットチャート情報数及びアウトプットチ
ャート情報数から構成される。
これらのうち、繰り返し定義の有無、基本信号名称、繰
り返し開始位置、繰り返し停止位置の領域には、前述の
繰り返し定義の工程で作成されたデータが格納される。
また、各シリアル情報は、同図(C)に示されるように
、シリアルデータ名称及び座標データ(距離情報及び時
間情報)から構成されている。また、各インプットチャ
ート管理情報は、同図(d)に示されるように、入力デ
ータ信号名、繰り返し開始位置、繰り返し停止位置及び
インプットチャート情報内の線系情報の数すなわち変化
点の個数から構成されている。また、各インプットチャ
ート情報は、同図(e)に示されるように、複数の線系
情報から構成され、更に各線系情報は、同図(f)に示
されるように、高低情報及び時間情報から構成されてい
る。なお、同図(@、N及び(1)に示されるアウトプ
ットチャート管理情報、アウトプットチャート情報及び
その線系情報については、同図(d)、  (e)及び
(f)に示されるインプットチャート管理情報、インプ
ットチャート情報及びその線系情報と同様であるので説
明は省略する。
(v)タイミングチャート合成 これは、複数のモジニールのタイミングチャートを合成
し、一つのタイミングチャートとするものである。これ
によって得られる合成タイミングチャートは、複数のモ
ジニールを同時にデバッグするときに使用される。
前記のタイミングチャート作成工程で作業が終了すると
、タイミングチャートを他のタイミングチャートと合成
するかの入力要求がある(第13図ステップ5210参
照)。ここで、合成を指示すると、第38図のフローチ
ャートに示されるように、登録済のモジュールのリスト
がメニュー形式で表示される(ステップTCSI)ので
所望のモジュールの番号を入力する(ステップTCS2
)。登録済のモジュールの番号の指定がない場合は、終
了の確認ののちこのサブセツションから抜は出す(ステ
ップTC33゜TCS4. TC35)。終了しない場
合は、再度モジュールリスト表示に戻る(ステップTC
35,T(:Sl)。また、合成すべきモジュールの指
定が全て終了した場合は、「0」を入力すると後述する
合成タイミングチャート名入力に進む(ステップTCS
2. TCS3. TCS6゜TCS7)。
登録済のモジニールの番号が指定された場合は、そのモ
ジニールにおいて作成済のタイミングチャートのリスト
がメニュー形式で表示される(ステップTCS8)  
ので所望のタイミングチャートの番号を入力する(ステ
ップTCS9)。登録済のタイミングチャートの番号の
指定があった場合はモジニールリストの表示に戻る(ス
テップTC3IO,TCSI)。また、指定がない場合
は、タイミングチャート不要の確認が行われ、タイミン
グチャート不要の場合は、モジュールリスト表示に戻る
(ステップTC3IO。
TC3II、 TCSI2. TCSI)。また、タイ
ミングチャートが必要な場合は、そのモジュール番号を
指定するとそのモジュールのタイミングチャートリスト
表示に戻る(ステップTC’S12. TC38)。
合成すべきモジニールとタイミングチャートの指定が全
て終了すると、合成タイミングチャートの名称の入力が
要求される(ステップTCS6. T(1’s7)ので
、キーボード4から入力する。ここで名称が入力されな
い場合は合成不要の確認が行われ、合成不要の場合はこ
のサブセツションから抜は出しくステップTC313,
TCSI4. T[:515)、合成が必要な場合は、
合成タイミングチャート名入力に戻る(ステップTCS
15゜TC57)。
名称が入力されると、タイミングチャート合成工程(ス
テップTC316)に進み、ここでは、先に指定された
複数のモジュールのデータが時間軸を揃えた状態で合成
され、第35図のタイミングチャートと同様な形式で複
数のモジュールに関するシリアル通信データ及び信号線
が表示される。
この合成されたタイミングチャートに対しても個別のタ
イミングチャートと同様に編集することができる(ステ
ップTC317)。また、先に述べた繰り返し情報を同
様に定義することができる(ステップTCS18. T
CSI9)。このようにして作成された合成タイミング
チャートは、合成タイミングチャートファイルとしてデ
ィスク装置6に登録される(ステップTC320>。
この合成タイミングチャートファイル5TCFの構成例
を第39図(a)〜(e)に示す。なお、この合成タイ
ミングチャートファイル5TCFは、基本的には第37
図に示されるタイミングチャートファイルTCP と同
様な構成を有しており、管理情報及び複数のシリアル情
報、インプットチャート管理情報、インプットチャート
情報、アウトプットチャート管理情報、アウトプットチ
ャート情報から構成されている。
そして、管理情報は、同図ら)に示されるように、ファ
イル作成年月日、繰り返し定義の有無、基本信号名称、
繰り返し開始位置、繰り返し停止位置。
シリアル情報数、インプットチャート情報数及びアウト
プットチャート情報数から構成される。
また、各シリアル情報は、同図(C)に示されるように
、シリアルデータ名称、モジニー71名及び座標データ
から構成されている。また、各インプットチャート管理
情報は、同図(d)に示されるように、入力データ信号
名、モジュール名、繰り返し開始位置、繰り返し停止位
置及びインプットチャート情報内の変化点の個数から構
成されている。また、各アウトプットチャート管理情報
は、同図(e)に示されるように、出力データ信号名、
モジュール名。
繰り返し開始位置、aり返し停止位置及びアウトプット
チャート情報内の変化点の個数から構成されている。な
お、インプットチャート情報及びアウトプットチャート
情報は、タイミングチャートファイルTCP と同様な
構成であるので説明は省略する。
(vi)  タイミングデータ作成 これは、タイミングチャートをテキストファイルにフォ
ーマット変換するもので、先に作成したタイミングチャ
ート上の全変化点を抜き出し、第40図に示すようにテ
ーブルとしてグラフィックデイスフレイ5の画面上に表
示すると共にファイル化するものである。このタイミン
グデータ作成について第41図のフローチャートを参照
して説明する。
タイミングデータ作成工程に入ると、登録済のタイミン
グデータのリストがメニニー形式で表示される(ステッ
プTDGI)ので所望のタイミングデータの番号を入力
する(ステップTDG2)。登録済のタイミングデータ
の番号の指定がない場合は、終了の確δ忍ののち、この
サブセツションから抜は出す(ステップTDG3. T
DG4.7口G5)。また、終了しない場合は、再度タ
イミングデータのリスト表示に戻る(ステップTDG5
. T口Gl)。
新規にタイミングデータを作成する場合は、登録済のタ
イミングチャートのリストがメニニー形式で表示される
ので所望のタイミングチャートの番号を入力して、元に
なるタイミングチャート名を得る(ステップTDG6.
7口G7. TDG8)。登録済のタイミングチャート
の番号の指定があった場合はタイミングデータ作成に進
む(ステップTDG9. TDG12)。
この・タイミングデータの作成では、指定されたタイミ
ングチャートのデータを読み込み、シリアル通信データ
、入出力信号毎に配列されている情報を絶対時間順に並
び変えて、後述するタイミングデータファイルTOPの
形式モディスク装冒6に格納する。
また、ステップTDG2において登録済のタイミングデ
ータの番号が指定された場合は、タイミングデータが読
み出され、このデータが後述するタイミングデータテー
ブルの形式でメモリに格納される。次いで、グラフィッ
クデイスプレィ5の画面上に、第40図に示すように、
タイミングデータ用の標準テンプレートが表示され、更
にこの標準テンプレートの中に絶対時間順に各信号の変
化データが表示される(ステップTDG2. TDG6
. TDG13)。
また、タイミングチャートの番号入力時に指定がない場
合は、タイミングデータを作成しないことのFIi認が
行われ(ステッ゛プTDG9. TDGIO)、タイミ
ングデータを作成しない場合は、このサブセツションか
ら抜は出し、タイミングデータ作成が必要な場合は、タ
イミングチャートリスト表示に戻る(ステップ下口G1
1. TDG7)。
このようにした作成されたタイミングデータは編集が可
能となってふり、後述する編集コマンドを使用して編集
を行う(ステップTDG14. TDG15)。
また、編集が終了すると、タイミングデータテーブルT
DTを後述のタイミングデータファイルTDFの形式で
ファイル化する。すなわち、ディスク装置6に格納する
タイミングデータテーブルT[lTの構成の一例を第4
2図〜第44図に示す。
タイミングデータテニブルTWIT は、第42図に示
されるように、タイミングデータヘッドテーブルTDH
TとこのタイミングデータヘッドテーブルT[lHTか
ら矢印の向きに順次参照される複数のタイミングデータ
情報テーブルTOIT及び複数の繰り返しテーブルRT
とから構成されている。
タイミングデータヘッドテーブルTDHTには、第43
図(a)に示されるように、タイミングデータ名。
作成年月日、タイミングチャート名、このテーブルに登
録されている繰り返し情報数、繰り返し情報テーブルの
アドレス、このテーブルに登録されているタイミングデ
ータ情報数、タイミングデータ情報テーブルのアドレス
の領域が設けられている。また、各タイミングデータ情
報テーブルTOITには、同図(b)に示されるように
、順方向アドレス。
逆方向アドレス、タイミングデータ番号、モジュール名
、送受信シリアル通信データ或いは入出力信号の種類を
示す種別、データ、タイミングチャートから抽出された
変化点の時刻を示す絶対時間及び相対時間の領域が設け
られている。
前記第43図ら)に示されるデータの領域は、前記種別
に応じて、同図(c)、  (d)に示される送受信シ
リアル通信データテーブル或いは第43図(e)、  
(f)に示される入出力信号テーブルの構成とされる。
そして、順方向アドレス及び逆方向アドレスに基づいて
第42図に矢印に示すように、次に参照すべきタイミン
グデータ情報テーブルTOITを特定している。
なお、データが入出力信号であるときは、同一信号のタ
イミングデータの内部リンクをとって順次後続のデータ
を特定する。
また、第44図に示される繰り返しテーブルRTについ
ても同様である。
このようにして、第40図に示されるようなタイミング
データ表を作成することができる。
第40図において、No、は通しの行番号を示し、エデ
ィタにおけるラインニブイト用のシンボルとして使用さ
れる。また、ll0DULEは、各入出力信号が存在す
るモジュール名或いはシリアル通信データの入出力の対
象となるサブシステムのモジュール名を示している。こ
こではC)IM と名付けられた用紙搬送装置のモジュ
ールの例を示している。また、RECEIVIE及びT
RANSMITは、シリアルノ受信及び送信データを示
し、INPUT及び0UTP[ITは、人出力の信号名
とその変化を示している。また、TIMIEは1行前の
変化状態からその行の変化が発生するまでの相対時間を
ms、の単位で示している。
第40図の例では、初期状態においては、fdo−sn
r。
reg−snr、 fusin−snr、 fusex
t−snr、 ex複数−snr と名付けられたセン
サ出力がいずれもオフであり、1187Bms後に「0
^」のデータが送信され、更に6143m5後にセンサ
r(Ia−snr の出力がオンになることを示してい
る。
タイミングデータ作成工程においても、編集を行うこと
ができる。
以下、この編集作業について説明する。
たとえば、第40図のようなタイミングデータ表が表示
されている状態でキーボード4の改行キーを押すと編集
の入力待ちとなる。ここで編集すべき行の行番号を入力
するとパラメータの入力待ちきなり、その行の編集が可
能となる。タイミングデータの編集に際しては、編集の
パラメータとして、MODULE、 RacErve、
 TRANSMIT、  INPIIT、 0IIIT
PUTのいずれかをキーボード4から入力した後、設定
値の編集を行う。また、「+1(但し、lは行番号)」
を入力すると1行の次に追加編集が可能となり、「−1
」を入力すると1行の前に追加編集が可能となるように
なっている。
そしてこの編集後のタイミングデータは第45図に示す
ような形式でファイル化されディスク装置6に格納され
る。
第45図はタイミングデータファイル1口Fの構成例を
示す。
タイミングデータファイルT[lF は、同図(a)に
示すように、大きく見て、管理情報、複数の繰り返し情
報及び複数のタイミングデータ情報から構成されている
。そして、管理情報は、同図(b)に示すように、ファ
イル作成年月日、タイミングチャート名、繰り返し情報
数及びタイミングデータ情報数から構成されており、各
繰り返し情報は、同図(C)に示すように、信号名、繰
り返し開始位置及び繰り返し停止位置から構成されてい
る。また、各タイミングデータ情報は、モジニール番号
、モジコール名、データの種別、データ自体、前記絶対
時間及び相対時間から構成されている。
このように、上述したダイアダラム作成、インプットチ
ャート作成、シリアルチャート作成、タイミングチャー
ト作成及びタイミングチャート合成の五つのサブセツシ
ョンにより作成されたタイミングデータは、テストタイ
ミングデータとしてデータファイルに格納される。
(vi)タイミングデータフォーマット変換これはタイ
ミングデータをエミュレーションシステム7用(第4図
参照)のデータフォーマットに変換するものである。こ
のタイミングデータフォーマット変換について、第46
図のフローチャートを参照して説明する。
タイミングデータフォーマット変換工程に入ると、登録
済のタイミングデータのリストが番号と共に表示される
ので所望のタイミングデータの番号を入力する(ステッ
プTDFI、 TDF2)。なお、複数のファイルを指
定する場合には、タイミングデータ番号を連続的に入力
する。登録済のタイミングチャートの番号の指定がない
場合は、終了の確認ののち、このサブセツションから抜
は出す(ステップTDF3. TDF4. TDF5)
 。終了しない場合は、再度タイミングデータのリスト
表示に戻る(ステップ1口F5.  TDFI)。
登録済のタイミングデータの番号が指定された場合は、
全ファイルのフォーマット変換が終了したか否かが判別
され(ステップTDF6)、全ファイルのフォーマット
変換が終了するまで以下に述べる工程が繰り返される。
選択されたファイルが繰り返し情報が設定されたもので
ない場合は、出力ファイル名の入力が要求されるので、
新たな出力ファイル名を入力する(ステップTDF?、
 T口F9)。これにより、フォーマット変換が実行さ
れて、タイミングデータが以下に示すASCI Iファ
イル形式のデータ文となる。
DATA   ロ1. “D2”、  03. 04.
  “D5”、 “06″ここで、Dlは最大4桁の数
字で表される時間を示しており、前の信号変化からの相
対時間のクロック換算泣である。D2は1文字の信号種
別コードであり、工は入力信号、0は出力信号、Cは送
受信データ、*は終了コードを示している。D3はモジ
ニール番号を示す2桁の数字、口4は入力信号番号を示
す最大3桁の数字である。D5は1文字の状態種別コー
ドであ一す、Hはハイレベルの信号、Lはローレベルの
信号、Sは送信データ、Rは受信データである。最後の
06はシリアル通信データを示しており最大で42文字
である。
なお、選択されたファイルが繰り返し情報が設定された
ものである場合は、まず繰り返し数が要求されるので、
必要数を入力したのち(ステップTDFg)  フォー
マット変換に進む。このフォーマット変換の詳細につい
ては後述する。
指定したタイミングデータのフォーマット変換が終了す
ると、全ファイル変換終了チエツクのステップに戻り、
使用者が変換要求したファイルが他にないかどうかをチ
エツクして(ステップTDF6)、開発者が指定したタ
イミングデータの各々についてフォーマット変換動作を
繰り返す。そして、全タイミングデータファイルTDF
 の変換が終了したら最初のタイミングデータリスト表
示に戻る(ステップTDF6. TDFI)。
ここで、第35図に示されるタイミングチャートを例に
挙げて実際のデータとの対応を具体的に説明する。なお
、ここでは、クロックを1000μs、用紙搬送機構の
モジュール名をCIIM、モジュール番号を「4」に設
定したとする。また、シリアル通信データの設定におい
て、それぞれ1np−8trt、 exchg。
expel、 reg と名付けられた送信データに対
して、r45J、 r44AB6090012BJ、 
r2DO8A48B655C221211J、 r44
^22BCDOOOOOIJ というデータが定義され
ているとする。また、入力信号名設定において、たとえ
ば、入力信号番号1.2.4.5に対して、fdo−s
nr。
reg−snr、 fusext−snr、 ex複数
−snrという入力信号名を設定したとする。
これらのデータは、第45図に示すタイミングデータフ
ァイルTDF に格納されており、これらのデータに基
づいてフォーマット変換を行う。このフォーマット変換
の手順を説明する。
まず、タイミングデータファイルTDF (第45図参
照)から読み込んだタイミングデータをタイミングデー
タテーブルTDT(第42図〜第44図参照)に展開し
、このテーブルTDT のタイミングデータ情報及び繰
り返し情報を時系列的に並び替える。そして、事象発生
順に相対時間、信号種別コード、モジニール番号、入力
信号番号、状態種別コード及びシリアル通信データ等を
検出して、対応したASCIIコードに変換する。
第35図のタイミングチャートに対応するデータをフォ
ーマット変換して得られたデータ文の一例を下記に示す
DATA  O,“I”、 04.1.“ビ、“DAT
A  O,”I’、04.2.”L”、”DATA  
O,“I”、 04.3.“ビ、“DATA  O,”
I”、 04.4.“ビ、“DATA  O,”[”、
 04.5.“じ、″”DATA  1195.“C”
、04.O,”R″、“45″DATA  600.“
I”、 04.1. ”H’、 ””DATA  24
.”C”、 04. O,”R”、“44AB6090
012B”DATA 48. ”ビ、04,1.“し”
、DATA  48.”l”、 04.1. ”H”、
 ”DATA   12.”ビ、04.2.”H’、 
 ”DATA  12.“C”、 04.0どR”、 
”44A22BCDQOOOO1’DATA  48.
”l”、 04.1.“L″、1DATA   12.
“ビ、04.2.”L’、”DATA  36.“ビ、
 04.3. ”H”、“2DATA  24.”ビ、
04.2.”H”、DATA 0.′!”、 04.2
. ’H“、DATA  O,“C”、 04.0. 
”R’ご2DO8A48B655C221211”DA
TA 72.′ビ、04.1.”ビ、″たとえば、1行
目のデータ文は、初期状態において、番号1で示される
入力信号fdo−snrのレベルはローレベルであり、
これらの信号はモジュール番号1、すなわち、用紙製送
モジュールに関するものであることを示している。同様
に、2行目〜5行目のデータ文は、それぞれの信号re
g−snr。
fusin−snr、 fusext−snr、 ex
複数−snrの初期状態を設定している。
次に、6行目のデータ文は、初期状態から1195クロ
ツク後に送受信信号、すなわち、1np−9trtとい
う受信データが入力され、その内容が「45」であるこ
とを示している。
次に、7行目のデータ文は、直前の変化時点すなわち、
1np−strtが入力してから600クロツク後にf
do−snr がハイレベルになることを示している。
以下、同様に第35図に示されるタイミングチャートの
状態すなわち第45図に示されるタイミングチャートフ
ァイルTCPのデータがデータ文に変換される。
このように、タイミングデータのフォーマットを各種デ
ータ送出用システムに合わせて変換作成すれば、タイミ
ングデータに汎用性を持たせることができ、他のソフト
ウェアデバッグ用の)く−ソナルコンビ二一夕等におい
ても処理可能となる。
〔発明の効果〕
以上述べたように、本発明によれば、キーボード、マウ
ス等のデータ入力手段から入力された用紙状態を示す座
標データに基づいて、計算により各用紙位置の変化を求
めている。そして、この変化を示すデータからインプッ
トチャート等の各種チャートを作成するようにしている
。このとき、データ入力手段から編集の種類を表す編集
データを入力することにより、先に入力された座標デー
タに対して、たとえば、X軸方向或いはY軸方向に加減
算を行って新たな座標データを作成することができる。
したがって、基本となる座標データ、たとえば、最初の
1枚の用紙に対応する座標データさえ入力しておけば、
2枚目以降の用紙に対応する座標データを容易に作成す
ることができる。
これにより、各種チャートの作成が自動化され、インプ
ットチャートの作成に要する時間が極めて短くなる。ま
た、人手を介さないため誤りも無くなる。
更に、作成した前記データをディスク装置等のファイル
手段に格納しておけば、これを読み出しで編集すること
により容易に新しいデータを作成することが可能となり
、データ作成の効率を一層向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
第・1図は本発明のチャート編集方法を実施するための
構成を概念的に示すブロック図、第2図は本発明による
チャート編集方法の概略工程の一例を説明するためのフ
ローチャート、第3図はダイアグラムからインプットチ
ャートへの変換を説明するための図、第4図は本発明の
チャート編集方法を実施するためのシミュレーション装
置のハードウェア構成を示すブロック図、第5図は同シ
ミュレーション装置のファイル構成を示すブロック図、
第6図は各セツションにおいて使用されるファイルとテ
ーブルとの関係を示す説明図、第7図はシミュレーショ
ン装置の各ブロックの操作の流れを示す工程図、第8図
はシミコレ−ジョン装置の全体の流れを制御するメイン
プログラムのフローチャートである。第9図はハードウ
ェア情報設定セツションにおける処理を示すフローチャ
ート、第1O図はシリアルデータテーブル定義時の画面
を示す説明図、第11図はハードウェア情報テーブルの
構成を示す説明図、第12図はハードウェア情報ファイ
ルの構成を示す説明図、第13図はタイミングデータ作
成セツションにふける概略の処理を示すフローチャート
、第14図はダイアダラム作成セツションにおける処理
を示すフローチャート、第15図はダイアグラム作成開
始時の画面を示す説明図、第16図〜第19図はダイア
グラムテーブルの構成を示す説明図、第20図はダイア
グラム作成時の編集作業を説明するためのフローチャー
ト、第21図はダイアグラムファイルの構成例を示す説
明図、第22図はダイアグラム作成時の編集作業を示す
説明図、第23図はダイアグラム作成時の各コマンドの
実行状態を示すフローチャート、第24図(a)〜(e
)はダイアグラム作成中の画面を示す説明図、第25図
はインプットチャート作成セツションにおける処理を示
すフローチャート、第26図はダイアグラムの他の例を
示す説明図、第27図は第26図のダイアグラムに対応
するインプットチャートの画面を示す説明図、第28図
はインプットチャート作成時の編集作業を示す説明図、
第29図はインプットチャートファイルの構成例を示す
説明図、第30図はシリアルチャート作成セツションに
おける処理を示すフローチャート、笑31図はシリアル
チャートの表示例を示す説明図、第32図は通信データ
の繰り返し指定を説明するための図、第33図はシリア
ルチャートファイルの構成例を示す説明図、第34図は
タイミングチャート作成セツションにおける処理を示す
フローチャート、第35図はタイミングチャート作成時
の表示例を示す説明図、第36図は信号の繰り返し指定
を説明するための図、第37図はタイミングチャートフ
ァイルの構成例を示す説明図、第38図はタイミングチ
ャート合成セツションにおける処理を示すフローチャー
ト、第39図は合成タイミングチャートファイルの構成
例を示す説明図、第40図はタイミングデータ作成時の
表示例を示す説明図、第41図はタイミングデータ作成
セツションにおける処理を示すフローチャート、第、4
2図はタイミングデータテーブルの構成例を示す説明図
、第43図はタイミングデータテーブルの詳細を示す説
明図、第44図は繰り返しテーブルの構成例を示す説明
図、第45図はタイミングデータファイルの構成を示す
説明図、第46図はタイミングデータフォーマット変換
セツションにおける処理を示すフローチャートである。 また、第47図は複写機の概略構成を示す断面図、第4
8図は同複写機において使用される自動原稿搬送装置の
概略構成を示す断面図、第49図は同複写機の制御回路
の概略構成を示すブロック図、第50図は複写機のシミ
ュレーションを行う際の構成の一例を説明するブロック
図、第51図はシミュレーションキットの概略外観を示
す図、第52図は同シミュレーションキットの表示パネ
ルの一例を示す説明図、第53図はシミュレーションの
対象となるプログラムの一例を示すフローチャート、第
54図は従来の方法によるインプットチャートの作成を
説明するための図である。 A:データ入力手段  B:演算手段 C:画像出力手段   D=ファイル手段特許出願人 
    富士ゼロックス株式会社代  理  人   
     小  堀   益 (ほか2名)第16図 第18図 第1図 第2図 第3図 第4図 第7図 (a) 第9図 第10図 (a) 第11図 (b) 第12図 (a)      (b) 第19図 1列目  2列目  3列目 第28図 (d)            (b)(c)    
         (d)(e)          
  (f)((])           (h)図 由) 第22図 )Jl (m) 第23図 (a) 第32図 ab c d・ :   :   ・ ↑   ↑      ↑ 闇姑1豆直   停止位置          妊丁短
直第33図 (a)                     (
b)ニ (a) 第36図 第48図 第37 (a)                     C
b)(団                   (g
)(e)                    (
hl(fl                    
(i)第 38 (a) 第42図 第44図 第45図 (b) 第49図 第50図 第53図 第54図 距

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、画像出力装置内で搬送される用紙の状態を示す複数
    の座標データをデータ入力手段より入力し、前記複数の
    座標データに基づいて各座標間を結ぶ線分を演算手段に
    より求めて画像出力手段に出力し、出力された線分に対
    してどのような編集を行うかを示す編集データを前記デ
    ータ入力手段より入力し、前記編集データに基づいて前
    記演算手段により前記座標データの編集を行い、編集後
    の座標データに基づいて各座標間を結ぶ線分を前記画像
    出力手段に出力することを特徴とする画像出力装置シミ
    ュレーション用チャート編集方法。 2、前記編集は、前記座標データに対してX軸方向或い
    はY軸方向へ、前記編集データに基づく指定量だけの加
    算或いは減算の演算を行い、演算後の結果を元の座標デ
    ータと置換するか、或いは、新たな座標データとして作
    成する処理であることを特徴とする請求項1記載の画像
    出力装置シミュレーション用チャート編集方法。 3、前記演算手段にはファイル手段が接続されており、
    該ファイル手段から読み出された座標データに基づいて
    前記演算手段により前記座標データの編集を行なうこと
    を特徴とする請求項1記載の画像出力装置シミュレーシ
    ョン用チャート編集方法。
JP14781788A 1988-06-14 1988-06-14 画像出力装置シミュレーション用チャート編集方法 Expired - Lifetime JP2887254B2 (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6950787B2 (en) 2000-11-02 2005-09-27 Fujitsu Limited Apparatus and method for simulating transportation of flexible medium, and computer-readable recording medium having flexible medium transport simulation program recorded thereon

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JP2887254B2 (ja) 1999-04-26

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