JPH09510036A - 選択起動処理システムによる電力消費を制御するための装置、システム、および方法 - Google Patents
選択起動処理システムによる電力消費を制御するための装置、システム、および方法Info
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- JPH09510036A JPH09510036A JP8508234A JP50823495A JPH09510036A JP H09510036 A JPH09510036 A JP H09510036A JP 8508234 A JP8508234 A JP 8508234A JP 50823495 A JP50823495 A JP 50823495A JP H09510036 A JPH09510036 A JP H09510036A
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Abstract
(57)【要約】
装置、システム、および方法は高密度コードスキャナのような選択起動処理システムによるエネルギー消費を制御するために設けられる。この選択起動処理システムは低電力消費モードを含まない少なくとも一つの高電力消費マイクロプロセッサを有する。また、パワーサプライ、スイッチ、電力供給をオン・オフするトリガー、および診断を実行する手段が含まれる。診断実行手段は電力供給が最初にオンされたときはいつでも選択起動処理システムの少なくとも一部について動作し、診断の完了に伴って電力供給を制止する。トリガーは処理中選択的にマイクロプロセッサに所定期間にわたって供給電力を消費させ、このあと診断を再実行することなくこの期間の満了に伴って電力供給を制止する。
Description
【発明の詳細な説明】
選択起動処理システムによる電力消費を
制御するための装置、システム、および方法
発明の技術分野
本発明は一般に電力消費の制御および処理システムの改善に係り、特に符号化
シンボルを走査し(読んで)デコードするハンドヘルド機器に関する。
発明の背景
バッテリー電力でバーコードシンボルをスキャンする(読む)ためにマイクロ
プロセッサ制御される装置が知られる。ここでは、マイクロプロセッサという用
語を集積回路であってデータ処理機能を行なう処理システムの動作を制御するた
めに用いられるコンピュータもしくはマイクロコンピュータの中央処理装置(”
CPU”)を表すものとして用いる。
このようなバーコードリーダはバーコードを読むための光発生検出回路、読ん
だバーコードを処理するためのマイクロプロセッサ、およびパワーサプライ回路
を備える。パワーサプライ回路はリーダとこのリーダに電力を与えるバッテリー
とを接続する。一担電力投入(電源オン)されると、リーダはこれが活発にバー
コードを読んでいるかどうかにかかわらずにバッテリーを消耗させる。別のバー
コドリーダは処理モードおよびアイドルモードを内部的にシフトすることができ
る低速マイクロプロセッサを含む。処理モードにおいて、マイクロプロセッサは
バッテリー電力を読取バーコードを処理するために消費する。アイドルモードに
おいて、マイクロプロセッサはアイドルのままなのでより少ない電力を消費する
。この形式では、電力消費が比較的低減され、連続作動させる形式よりも寿命が
長くなる。
近年では、しかしながら、マトリクスコードおよびスタックバーコード等を含
む2次元コードのような高情報密度コードが商用となり、受け入れられている。
例として、バーコードは2次元コードほど単位面積あたりで多くの情報を格納で
きないために、2次元コードがバーコードに置き代わっている。こうした2次元
コードは光学的に読取可能な2次元マトリクスコードであり、本願の譲受人に共
有されここで本願に参考文献として組み込むこととする”Dinamically Variable
Machine Readable Binary Code and Method for Reading and Producing There
of”というタイトルの米国特許4,939,354号においてより詳細に述べ
られている。
2次元コードの利用に関連した問題は、2次元コードが標準的なバーコードよ
りも多くの情報を含むことからこれらをデコードするために比較的長い時間を要
することである。加えて、著しい時間遅れを伴わずにこれら高密度コードをデコ
ードするために、高速マイクロプロセッサが必要となることにも問題がある。こ
のマイクロプロセッサはこれらシンボルをデコードするためにスキャンしたデー
タを速やかに処理するよう動作し、多量の電力を消費してしまう。上述した従来
の省電力形式リーダと違って、適合する多くの高速マイクロプロセッサは低電力
消費となるように設計されていない。このため、データがデコードされないとき
でも十分に電力消費を低減できない。さらに、もし可搬コードリーダに接続した
パワーサプライ回路およびバッテリーが、例えばオペレータがコードをスキャン
したいときにトリガースイッチによってオンされるように構成されると、ハード
ウェア高速マイクロプロセッサ処理システムに共通するコンポーネンツの診断チ
ェックがトリガースイッチによってマイクロプロセッサが起動される毎に繰り返
される。この結果、トリガー後でコード読取の開始またはコードの読取に成功し
てデコードする動作の完了前に著しくかつ注目すべき時間遅れに遭遇することに
なる。高速マイクロプロセッサを利用したマイクロプロセッサ処理システムを選
択的に起動することによる過度の電力消費は引き続き問題として残り、特に計算
要求が大きくエンドユーザがほとんど瞬時の読取結果を期待する2次元コード分
野において商業的に利用し得る可搬ハンドヘルド製品を製造する障害となる。比
較的長い成功読取の遅れは特に1つの場所から他の場所に移動する間に高密度コ
ードを読取りここで診断チェックを行なう場合に商業的に受け入れ難い。
本発明は、これに鑑み、低電力消費モードを持たない高速マイクロプロセッサ
を備えた選択起動処理システムにより供給電力の消費を制御する装置、システム
、および方法を提供することにある。
本発明の他の目的は最初の電力供給時に選択起動処理システムの一部について
診断を行ない、以降何も診断を行わずにデータ処理するよう起動処理システムを
動作させる装置、システム、および方法を提供することにある。
本発明のさらなる目的は、選択起動処理システムにデータ処理中供給電力を消
費することを許可し、データ処理が完了したときに電力消費を制止する装置、シ
ステム、および方法を提供することにある。
また、本発明のさならる目的は、選択起動高密度コードスキャナにおいて電力
消費を効果的かつ安価に制御することにある。
発明の概要
本発明は、選択起動処理システム、特に高密度コードスキャナにおいて電力消
費を制御することを意図する。このため、本発明の一観点は、トリガー可能な選
択起動マイクロ処理システムの作動方法に係る。このシステムは少なくとも1つ
の高電力消費マイクロプロセッサ、オン−オフスイッチ、およびトリガースイッ
チを備える。マイクロプロセッサは低電力消費モードを含まないことが好ましい
。この動作方法は、パワーサプライをシステムに結合するオン−オフスイッチを
オフ状態からスイッチして、このシステムがパワーサプライからのエネルギーを
消費するオンアクティブ状態およびパワーサプライからのエネルギーを実質的に
消費しないオンスタンバイ状態の両方を含むオン状態にするステップ(a)と、
オフ状態からオン状態へのスイッチ切換えに応答してオンアクティブ状態に入れ
、これにより電力を消費してシステムの少なくとも一部について診断機能を行な
うようマイクロプロセッサを起動するステップ(b)と、この診断機能に続いて
オンスタンバイ状態へ切換えるステップ(c)と、トリガー生起を示す第1入力
信号を検知するステップ(d)と、一期間にわたってオンスタンバイ状態からオ
ンアクティブ状態に再び入れて、これにより電力を消費するようマイクロプロセ
ッ
サを起動するステップ(e)と、この一期間の終了時にオンアクティブ状態から
オンスタンバイ状態に戻すステップ(f)とを備える。
本発明の他の観点は、低電力消費モードを持たない少なくとも一つの高電力消
費マイクロプロセッサを備える選択起動マイクロ処理装置の作動方法に係る。こ
の作動方法はパワーサプライからこの装置への電源電圧の供給に応答してこの装
置をオンするステップ(a)と、ステップ(a)に応答してこの装置の少なくと
も一部について診断を行なうステップ(b)と、この装置への電源電圧の供給を
制止するステップ(c)と、トリガー生起に応答してこの装置をトリガーし所定
期間にわたってこの装置に電源電圧を供給するステップ(d)と、この電力供給
に応答して処理機能を行なうようこの装置を作動するステップ(e)と、この期
間の満了に伴ってステップ(c)に戻るステップ(f)とを備える。所定期間は
マイクロプロセッサが所定の処理機能を完了するために十分な時間以上であるこ
とが好ましい。
上述の作動方法のどちらかのさらなる観点は、これから述べるトリガー生起と
同時あるいは後に物品の表面上の画像を読取るステップを含むことである。この
読取ステップは、さらに照射ビームを発生し、これを画像に交差する向きにする
ステップ(1)と、画像へ入射する照射をセンスするステップ(2)と、センス
した照射を表す出力信号を発生するステップ(3)とを含むことが好ましい。上
述した以外の好ましい実施例では、ステップ(e)の処理機能はセンスした照射
を表す出力信号を処理して照射ビームで示される画像のシンボルをデコードする
。
本発明の原理に従い、選択起動マイクロ処理装置による電力消費を制御する処
理システムは、少なくとも一つの高電力消費マイクロプロセッサを備える。この
マイクロプロセッサは低電力モードを持たないことが好ましい。この処理システ
ムは電源電圧をパワーサプライからこの装置へ供給する手段(a)と、トリガー
生起に対応する出力信号を持つトリガー(b)と、電源電圧が装置に最初に供給
されたときに起動し、装置の少なくとも一部について診断を行ない、診断の完了
に伴ってこの装置の少なくとも供給手段を制止する手段(c)と、トリガー出力
信号によって起動し、一期間にわたって供給手段を復帰して維持すると共にこの
期間の満了に伴って供給手段を制止する手段(d)をさらに備える。
発明の他の観点は、選択起動マイクロ処理システムでの電力消費を制御する装
置に係る。このシステムは、トリガー回路、電圧検出回路、処理システム、およ
びパワーサプライ回路を備える。トリガー回路はトリガー生起に対応する出力信
号を持つ。電圧検出回路は、入力端と、この入力端での電源電圧の存在に応答し
て第1出力信号を出し、入力端での電源電圧の不在に応答して第2出力信号を出
す出力端とを備える。処理システムは電力入力端と、電力を消費する情報処理状
態およびこの情報処理状態に比べて少ない電力を消費するインアクティブ状態を
持つ高電力消費マイクロプロセッサと、持続時間を持った制御出力端を備える。
パワーサプライ回路は電源電圧およびシステム電力の入力端間にに挿入され、次
のような電源電圧、トリガー回路出力、電圧検出回路出力、システム制御出力の
各々の入力端と、電力出力端とを備える。パワーサプライ回路は電力出力端に電
力を与える第1状態および電力出力端に電力を与えない第2状態という2つの状
態のいずれかにあることが好ましい。パワーサプライ回路は、第1信号から第2
信号に変化した電圧検出回路出力またはトリガー回路出力信号の存在に応答して
第2状態から第1状態に変化する。これに対し、パワーサプライ回路は、処理シ
ステム制御出力信号の持続時間の終わりまたは第2信号から第1信号に変化した
電圧検出回路出力に応答して第1状態から第2状態に変化する。この装置は、ト
リガー回路出力信号の不在において第1状態から第2状態に変化するパワーサプ
ライ回路に応答してマイクロ処理システムについて診断機能を行ない、トリガー
回路出力に応答してこの診断機能を行わない手段をさらに備える。
本発明の他の観点は、物品表面上のイメージをスキャンする選択起動スキャニ
ングシステムによる供給電力の消費を制御する装置を意図する。この装置はパワ
ーサプライ回路、検出回路、トリガー回路、および制御回路を備える。パワーサ
プライ回路はこの回路が主電源から選択起動スキャニングシステムに電圧を供給
する第1状態、およびこの回路がこの電圧を供給しない第2状態を持つ。検出回
路は選択起動スキャニングシステムおよび主電源間に挿入され、電圧の存在を最
初に検出してパワーサプライ回路を第1状態にする。トリガー回路はパワーサプ
ライ回路に結合され、トリガー状態に応答してパワーサプライ回路を第1状態に
する。制御回路は、検出回路が電圧の存在を最初に検出したときに起動され、こ
のシステムの少なくとも一部をテストする診断手段と、トリガー状態に応答し、
一期間にわたってパワーサプライ回路を第1状態に維持する維持手段と、パワー
サプライ回路を第2状態にする駆動手段とを備える。
上述のシステムおよび装置のさらなる観点は、物品表面上の画像を読取る画像
読取手段を含むことである。画像読取手段は物品表面上の画像に入射する照射を
センスする手段およびセンスした照射を表すデータ信号の信号出力を生じる手段
を含むことが好ましい。
これら方法、システム、および装置のさらなる観点は、光学読取可能な2進コ
ードのような1以上の高密度コードを含む画像読取り、並びにデータ信号の信号
出力に基づいて動作して読取コードをデコードする処理システムに係る。従って
、本発明の利点は、低電力消費モードで動作せず好ましくはこのモードを持たな
い高速マイクロプロセッサを備える選択起動マイクロ処理システムによる供給電
力の消費を制御する簡素かつ安価な装置、システム、および方法を提供できるこ
とにある。これは、低コスト高信頼性で大量生産されるマイクロプロセッサ装置
をこれらが明らかに適合しない応用分野に利用することを可能にする。また、こ
れは低コストでの製造能力を向上させる結果となる。
本発明の他の利点は、最初の電力供給が選択起動処理システムに行われたとき
に選択起動処理システムの一部について診断を行ないそれ以降この診断を行わず
、これによってデータ処理に要する時間および電力消費を処理動作の度に診断を
行わない結果として効果的に低減する装置、システム、および方法を提供できる
ことにある。
発明のさらなる利点は、データ処理中に供給電力を消費させデータ処理が完了
したときに電力消費を制止するよう既に選択的に起動した処理システム、すなわ
ち電力供給済みあるいはオンされたシステムを選択的に作動、すなわちトリガー
する装置、システム、および方法を提供できることにある。
また、発明のさらなる利点は、選択起動高密度コードスキャナにおいて電力消
費を効率的かつ安価に制御する装置、システム、および方法を提供できることに
ある。
これらは、本発明の構成および利点を広く示し、これに続く発明の詳細な説明
をより理解し易くするためのものである。
図面の簡単な説明
本発明およびその利点をより完全に理解するため、添付図面と共に後続の記述
を参考にする。ここでは、同一番号が同様部分を指定する。また、
図1は本発明の原理に従う可搬選択起動処理システムの機能ブロック図であり
、
図2は図1に提示された可搬選択起動処理システムにおいて電力消費を制御す
る方法のフロー図であり、
図3は図1に示す可搬選択起動処理システムの別の実施例の機能ブロック図で
ある。
発明の詳細な説明
本発明の原理、構成、および利点は図1−図3に描かれた実施例を参照するこ
とにより一層理解されるはずである。
図1は本発明の原理に従う可搬選択起動処理システム、すなわち高密度コード
スキャナの機能ブロック図である。この高密度コードスキャナはマイクロプロセ
ッサ101、リセット回路102、メモリ格納装置103−104、画像読取素
子105−107、ディスプレイ108、電圧検出回路109、パワーサプライ
回路110、トリガースイッチ111、複数の出力ポートI−III 112−
114、入力ポート115、インターフェース回路116、およびパワーサプラ
イ117を備える。マイクロプロセッサ101は、予め導入され、算術論理演算
並びに様々な処理命令をデーコードし実行するような処理動作を行なう。この処
理命令はシステムの処理タスクをマイクロプロセッサに命じる。この実施例につ
いて用いるために適合し得る好ましいひとつのマイクロプロセッサ101は、米
国、カリフォルニア州、サニーベールに所在のアドバンスド・マイクロ・デバイ
ス社(Advanced Micro Devices,Inc.)から入手可能なAM29200である。リ
セット回路102は、スキャナを指定のオフ状態にスリトアすることが好ましい
スイッチング回路である。メモリ格納装置は読出専用メモリ(”ROM”)10
3およびランダムアクセスメモリ(”RAM”)104を含む。ROM103は
マイクロプロセッサ101を制御するために用いられることになる処理命令を格
納することが好ましい。RAM104はマイクロプロセッサ101のための一時
的な格納場所、すなわち作業領域を提供することが好ましい。ROM103およ
びRAM104はこの実施例において用いられているが、他の適切な構成のメモ
リ装置がメモリ格納装置103および104に加えてあるいはこれらの代わりに
用いられてもよい。
この実施例の画像読取素子は発光ダイオード105(”LED”)、画像セン
サ106、画像読取回路107を備える。LED105は赤外波長近くの可視領
域で自然に非コヒーレントな電磁放射を行ない、これを物品表面に刷り込まれた
画像に交差する向きにすることが好ましい。画像センサ106は物品表面に交差
しここで反射された放射をセンスし、これを表す電気的なデータ信号を発生する
。この実施例で用いるための画像読取素子105−107は光LEDおよび標的
LED、すなわち日本国、東京都に所在のスタンレー電気社(Stanley Electric
Company,Ltd.)から入手できるBR1101W、日本国、大阪府に所在の三洋電
機社(Sanyo Electric Company,Ltd.)から入手できるSLP−881A−50お
よびSLP−881F−37のような光LEDおよび日本国、東京都に所在の東
芝社(Toshiba Corp.)から入手できるTLRA180APのような標的LEDと
、日本国、東京都に所在のソニー社(Sony Corp.)から入手できるICX 039
BLAのような画像センサと、日本国、東京都に所在のソニー社(Sony Corp.)
から入手できるCXD1265R,CXD1159Q,CXA1310AQ,C
XD1250Mのような画像読取回路を備えることが好ましい。赤外LED技術
がこの実施例で用いられているが、物品表面に入射して画像をスキャンし検査す
るどの適切な構成の光学センサ、および必要であれば、光源がCCD技術を含む
上述の画像読取素子ないしフレーム取込装置等に加えてあるいはこれの代わりに
用いられてもよい。
ディスプレイ108はオペレータにスキャナの正確な処理状態を知らせたり、
または単純な処理画像データを表示する従来のLCDまたはLED表示装置上に
英数字の表示画像を発生することが好ましい。このディスプレイ108がここで
示されているが、トーンまたはブザーのような可聴インジケータ、振動する感触
センサ、所定文句を示す指示LEDのような他の適切な構成の指示手段がこのデ
ィスプレイ108に加えてあるいはこれの代わりに用いられてもよい。
パワーサプライ回路110はオンおよびオフ制御端子を有し、スキャナおよび
パワーサプライ117間のインターフェースとなる。一実施例において、このパ
ワーサプライ回路110は電力が供給される毎にその状態を反転し維持するラッ
チである。電圧検出器109は電源電圧がパワーサプライ回路110に供給され
ときに検出を行ない、制御端子を介してこのパワーサプライ回路110をプリセ
ット時間にわたってオン状態にする。
トリガースイッチ111は制御端子を介してパワーサプライ回路110を選択
的に起動するためのトリガー生成に対応する出力信号を発生する。このトリガー
スイッチ111はオンおよびオフ状態を持ち、指定のオフ状態に自動的に復帰さ
れることが好ましい。一実施例において、このトリガースイッチ109は上述し
たようなラッチである。複数の出力ポートI−III 112−114は各々マ
イクロプロセッサ101と様々なハードウェア装置、すなわちパワーサプライ回
路110、LED105、およびディスプレイ108、との間のインターフェー
スとなり、これによりマイクロプロセッサ101がこれら様々なハードウェアに
特定のタスクを行うよう命じる制御信号を提供する。リセット回路102は、パ
ワーサプライ回路110が指定のオフ状態に入った結果としてリセットオフ状態
に入り、出力ポートI 112がオフのときにオンスタンバイ状態に入ることが
好ましい。入力ポート115はマイクロプロセッサ101がトリガースイッチ1
11によって発生された出力信号を受け取るために介するインターフェースを提
供する。インターフェース回路116はスキャナと、(図示しない)外部装置、
例えば他の処理システムとの間のインターフェースを提供する。従って、高密度
コードスキャナはスキャナで読み取られたコードがデコードされオペレータに表
示され、例えば在庫管理用のメイン処理システムにテレメトリプロトコルで送信
される倉庫システムに適用することができる。
パワーサプライ117はスキャナへの電源電圧を提供する。この実施例におい
て、パワーサプライ117は内部バッテリであるが、適切な構成の内部または外
部パワーサプライを利用できる。
図2は、図1に示す可搬選択起動処理システムにおいて電力消費を制御する好
ましい方法のフロー図である。スタートブロック200に入ると、パワーサプラ
イ117に結合されたスイッチがオフ状態からオン状態にスイッチされる。パワ
ーサプライ117はこのオフ状態のあいだスキャナから切り離されており、パワ
ーサプライ117およびスキャナはオン状態のあいだ接続される。このオン状態
は、スキャナシステムがパワーサプライ117からのエネルギーを消費するオン
アクティブ状態、およびスキャナシステムがパワーサプライ117からのエネル
ギーを実質的に消費しないオンスタンバイ状態を持つ。パワーサプライ回路11
0がオンアクティブ状態であると仮定する。マイクロプロセッサ101はパワー
サプライ110またはトリガースイッチ111から入力ポート115を介して入
力スイッチオン信号を受け取る(ブロック201)。マイクロプロセッサ101
はこれに応答し、ターンオン信号を出力ポートI 112を介してパワーサプラ
イ回路110に供給し、電圧検出器109およびトリガースイッチ111が後で
オフかどうかにかかわらずパワーサプライ回路110をオンアクティプ状態に維
持する(ブロック202)。マイクロプロセッサ101は入力ポート115を介
してトリガースイッチ111の状態を読取る(ブロック203)。もしトリガー
スイッチ111がオフ(判定ブロック204の”NO”ブランチ)であると、そ
のとき電圧検出回路109はパワーサプライ回路110をオンしており、例えば
ROM103およびRAM104等を含むスキャナシステムの少なくとも一部に
ついて診断をマイクロプロセッサ101に行なわせる(ブロック205)。スキ
ャナの一部が誤動作していることがわかると(判定ブロック206の”YES”
ブランチ)、問題あるいは原因を示すエラーまたは状態メッセージがマイクロプ
ロセッサ101によって出力ポートIII 114を介してディスプレイ108
または他の指示装置に好ましく表示される(ブロック207)。別の実施例では
、このメッセージがインターフェース回路116を介して外部装置に供給される
。また、スキャナが適切に機能していることがわかると、マイクロプロセッサ1
01がパワーサプライ回路110を制止するために出力ポートI 112を介し
てター
ンオフ信号を供給する(ブロック208)。
もしトリガースイッチ111がオンであると(判定プロック204の”YES
”ブランチ)、そのときトリガースイッチ111はパワーサプライ回路110を
選択的に起動しており、好ましくマイクロプロセッサ101に全スキャニングお
よびその後の処理動作が行なわれる期間を設定させカウントダウンさせる(ブロ
ック209)。マイクロプロセッサ101は出力ポートII 113を介してL
ED105にターンオン信号を供給する(ブロック210)。このターンオン信
号は物品表面上の画像に交差するように好ましく向けられた光線をLED105
に発生させる。
もしイメージセンサ106が反射光をセンスしなければ(判定ブロック212
の”NO”ブランチ)、プロセスは期間が満了したかどうかを再判定する(ブロ
ック211)。もし画像データがマイクロプロセッサ101へ期間内に入力され
なければ、マイクロプロセッサ101が出力ポートI−II 112−113か
らLED105およびパワーサプライ回路110にそれぞれ出力ターンオフ信号
を供給する(判定ブロック211の”YES”ブランチ)。もしイメージセンサ
106が画像から反射した光をセンスすれば(判定ブロック212の”YES”
ブランチ)、そのときイメージセンサ106はセンスした反射光を電気信号に変
換する。画像読取回路107はこれら電気信号を画像データ信号に変換し、RA
M104に格納する(ブロック213)。マイクロプロセッサ101はRAM1
04に格納された画像データ信号をスキャンされたコード用のアルゴリズムに従
ってデコードする(ブロック214)。本発明ではどのようなコードシンボルで
も利用できるが、一つの適するコードシンボル形式は米国、フロリダ州、クリア
ウォータのインターナショナルデータマトリクス社(International Data Matri
x,Inc.)のDATA MARIXシンボルであり、これは上記米国特許5,32
4,923号参照すると理解できる。加えて一つのこうしたデコード処理機能が
自己証明物品の検証を含み、同じ係属中の出願であり"Method and Systems for
Creating and Authenticating Unalterable Self-verifying Articles"というタ
イトル米国シリアル番号08/280785を参照するとより詳細に述べられて
いる。これらは、本願の譲受人に共有され本願に参考文献として組み込むことと
する。
デコードされた画像データ信号はディスプレイ108、またはインターフェー
ス回路116を介して外部装置、または両方に供給される(ブロック215)。
マイクロプロセッサ101は出力ポートII 113を介してLED105にタ
ーンオフ信号を供給し(ブロック216)、出力ポートI 112を介してパワ
ーサプライ回路110に供給する(ブロック208)。発明の一実施例では、デ
ータデコーディング動作の完了に伴って、オペレータがディスプレイ108、可
聴または感触アラーム装置(図示せず)、あるいは他の指示装置によりこれを知
らされる。
他の実施例では、データデコーディング動作の完了に伴って、マイクロプロセ
ッサ101がこの期間を広げるか再スタートし、ターンオフ信号をパワーサプラ
イ回路110に供給する代わりに待機状態に入る。こうして選択起動スキャナは
一期間にわたって画像読取回路107からの他の画像データを待つ。もし画像が
イメージセンサ106を介してスキャンされるのに先だってこの期間が満了すれ
ば、マイクロプロセッサ101が出力ポートI−II 112−113からLE
D105およびパワーサプライ回路110への出力ターンオフ信号をそれぞれ発
生する(判定ブロック211の”YES”ブランチ)。
図3は図1に示す可搬選択高密度コードスキャナの別の実施例の機能ブロック
図である。この別の実施例のスキャナは最初の実施例と二つの点で相違する。第
1に、インターフェースパワーサプライ回路301はインターフェース回路11
6およびパワーサプライ117間に結合され、インターフェース回路116がパ
ワーサプライ117からの電源電圧を受け取るようにする。第2に、インターフ
ェース回路116はリセット回路102に結合され、インターフェース回路11
6がリセット回路102からのリセット信号を受け取るようにする。このため、
パワーサプライ回路110がオフ状態に維持される間、リセット回路102およ
びパワーサプライ117がそれぞれリセット信号および電源電圧をインターフェ
ース回路116に供給し、外部装置に供給されるこのインターフェース回路11
6の出力信号をパワーサプライ回路110の状態にかかわらず安定に維持する。
本発明およびその利点が詳細に述べられたが、発明の精神および範囲を逸脱す
ることなく様々な変形、置換え、変更が可能であることが理解できるはずである
。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.少なくとも1つの高電力消費マイクロプロセッサ、オン−オフスイッチ、 およびトリガースイッチを含み、高電力消費マイクロプロセッサが低電力消費モ ードを持たないトリガー可能な選択起動マイクロ処理システムの作動方法であっ て、 パワーサプライを前記選択起動マイクロ処理システムに結合するオン−オフス イッチをスイッチして、前記パワーサプライを前記選択起動マイクロ処理システ ムから切り離すオフ状態から、前記パワーサプライを前記選択起動マイクロ処理 システムに接続しかつ前記選択起動マイクロ処理システムが前記パワーサプライ からのエネルギーを消費するオンアクティブ状態および前記選択起動マイクロ処 理システムが前記パワーサプライからのエネルギーを実質的に消費しないオンス タンバイ状態を有するオン状態にするステップと、 前記オフ状態から前記オン状態への前記スイッチの切換えに応答して前記選択 起動マイクロ処理システムを前記オンアクティブ状態に設定し、これにより電力 を消費して前記選択起動マイクロ処理システムの少なくとも一部について診断機 能を行なうよう前記高電力消費マイクロプロセッサを起動するステップと、 前記診断機能に続いて前記選択起動マイクロ処理システムを前記オンアクティ ブ状態から前記オンスタンバイ状態へ切換えるステップと、 トリガー生起を示す第1入力信号を検知するステップと、 前記選択起動マイクロ処理システムを一期間にわたって前記オンスタンバイ状 態から前記オンアクティブ状態に再び戻し、これにより電力を消費するよう前記 高電力消費マイクロプロセッサを起動するステップと、 前記期間の終了時に前記選択起動マイクロ処理システムを前記オンアクティブ 状態から前記オンスタンバイ状態に戻すステップとを備える作動方法。 2.前記再び戻すステップは物品の表面に刷り込まれた画像を読取るステップ をさらに含むクレーム1に記載の方法。 3.前記読取ステップは放射ビームを発生し、この放射ビームを前記物品の表 面に刷り込まれた前記画像に交差するように向けるステップと、 前記画像に入射する放射をセンスするステップと、 前記センスした放射を表す出力信号を発生するステップをさらに含む請求項2 に記載の方法。 4.前記画像は少なくとも1つの光学読取可能2進コードを含む請求項3に記 載の方法。 5.前記再び戻すステップは第2入力信号を受け取るステップと、 前記高電力消費マイクロプロセッサに前記第2入力信号を処理させてデータ出 力信号を発生させるステップとをさらに含む請求項1に記載の方法。 6.少なくとも1つの高電力消費マイクロプロセッサを含み、前記高電力消費 マイクロプロセッサが低電力消費モードを持たない選択起動マイクロ処理装置の 電力消費を制御するシステムであって、 パワーサプライから前記マイクロ処理装置へ電源電圧を選択的に供給する手段 と、 トリガー生起に対応する出力信号を持ち前記供給手段を選択的に起動するトリ ガーと、 電源電圧が装置に最初に前記マイクロ処理装置に供給されたときに起動し、前 記マイクロ処理装置の少なくとも一部について診断を行ない、診断の完了に伴っ て前記供給手段を制止する手段と、 前記トリガー出力信号によって起動し、一期間にわたって前記供給手段を復帰 して維持すると共にこの期間の満了に伴って前記供給手段を制止する手段とを備 えるシステム。 7.前記供給手段および診断実行手段間においてインターフェースされる電圧 検出回路をさらに含み、前記電圧検出回路は入力端および出力端を有し、前記出 力端は前記入力端での前記電源電圧の存在に応答する第1出力信号および前記入 力端での前記電源電圧の不在に応答する第2出力信号を持つ請求項6に記載のシ ステム。 8.前記選択起動マイクロ処理装置は物品の表面に刷り込まれた画像を読取る 画像読取手段をさらに含み、この画像読取手段は電源入力端を持つ請求項6に記 載のシステム。 9.前記画像読取手段は物品に刷り込まれた画像に入射する放射をセンスする 手段と、 前記センスした放射を表すデータ信号の信号出力を行なう手段とをさらに含む 請求項8に記載のシステム。 10.前記マイクロプロセッサはトリガースイッチ出力に応答してデータ信号 の前記信号出力をデコードする手段を含む請求項9に記載のシステム。 11.前記画像は少なくとも一つの光学読取可能2進マトリクスコードを含む 請求項10に記載のシステム。 12.前記画像読取手段はさらに発光ダイオードを含み、前記マイクロプロセ ッサはデータ信号の信号出力を処理して処理データ信号を発生するよう動作でき る請求項9に記載のシステム。 13.前記実行手段は前記選択起動マイクロ処理装置のどこかの部分が誤動作 していることがわかるとデータ信号の信号出力を行なう手段および誤動作をオペ レータに知らせる手段をさらに含む請求項6に記載のシステム。 14.前記復帰して維持する手段はさらにデータ入力信号を受け取る手段をさ らに含み、前記マイクロプロセッサは前記データ入力信号を処理して処理データ 信号を発生するよう動作できる請求項6に記載のシステム。 15.前記マイクロプロセッサは前記期間をリセットする請求項14に記載の システム。 16.選択供給手段はラッチである請求項6に記載のシステム。 17.前記トリガーはラッチである請求項6に記載のシステム。 18.少なくとも1つの高電力消費マイクロプロセッサを含み、高電力消費マ イクロプロセッサが低電力消費モードを持たない選択起動マイクロ処理装置の作 動方法であって、 パワーサプライから前記選択起動マイクロ処理装置への電源電圧の供給に応答 して前記選択起動マイクロ処理装置をオンするステップ(a)と、 ステップ(a)に応答して前記選択起動マイクロ処理装置の少なくとも一部に ついて診断を行なうステップ(b)と、 ステップ(b)の後で前記選択起動マイクロ処理装置への前記電源電圧の供給 を制止するステップ(c)と、 前記選択起動マイクロ処理装置をトリガーし、前記トリガー生起に応答して前 記電源電圧を前記選択起動マイクロ処理装置に一期間にわたって供給するステッ プ(d)と、 前記電源電圧の供給に応答して処理機能を行なうよう前記選択起動マイクロ処 理装置を作動させるステップ(e)とを備える作動方法。 19.前記期間の満了に伴って1ステップ(c)に戻し、前記期間の間におい てトリガー生起に伴ってステップ(d)に戻すステップ(f)をさらに備える請 求項18に記載の方法。 20.さらに前記選択起動マイクロ処理装置をオフにするステップを備える請 求項19に記載の方法。 21.前記診断実行手段は前記電源電圧の存在を検知するステップを含む請求 項19に記載の方法。 22.前記ステップ(e)は物品の表面上の画像を読取るステップを含む請求 項19に記載の方法。 23.前記読取ステップは前記物品の表面上の前記画像に入射する放射をセン スするステップと、 前記センスした放射を表すデータ信号の信号出力を行なうステップと、 前記データ信号の信号出力をデコードしてデコード出力信号を発生するステッ プとを含む請求項22に記載の方法。 24.ステップ(e)は物品の表面上に刷り込まれた少なくとも一つの光学読 取可能2進コードを持つ画像を読取るステップと、 光学読取可能2進コードを表すデータ信号の信号出力を行なうステップと、 データ信号の前記信号出力をデコードしてデコード出力信号を発生するステッ プとを含む請求項19に記載の方法。 25.ステップ(b)はトリガーの生起があったかどうか調べ、そうであれば ステップ(b)を行わずにステップ(b)を行なうステップをさらに含む請求項 19に記載の方法。 26.物品表面上のイメージをスキャンする選択起動スキャニングシステムに よる供給電力の消費を制御する装置であって、 主電源から前記選択起動スキャニングシステムに電圧を供給する第1状態、お よびこの電圧を供給しない第2状態を持つパワーサプライ回路と、 前記選択起動スキャニングシステムおよび主電源間にインターフェースされ、 電圧の存在を最初に検出して前記パワーサプライ回路を第1状態にする検出回路 と、 前記パワーサプライ回路に結合され、トリガー状態に応答して前記パワーサプ ライ回路を前記第1状態にするトリガー回路と、 前記検出回路が電圧の存在を最初に検出したときに起動され、このシステムの 少なくとも一部を診断する手段、トリガー状態に応答し、一期間にわたって前記 パワーサプライ回路を前記第1状態に維持する手段、および前記パワーサプライ 回路を第2状態にする手段とを含む制御回路とを備える。 27.前記選択起動スキャニングシステムは物品の表面上の前記画像を読取る 画像読取手段をさらに含み、前記画像が少なくとも一つの光学読取可能マトリク スコードを含む請求項26に記載の装置。 28.前記光学読取可能2進コードは少なくとも一つのマトリクスコードを含 む請求項29に記載の装置。 29.前記画像読取手段は前記画像に入射する放射をセンスする手段と、 前記センスした放射を表すデータ信号の信号出力を行なう手段とを含む請求項 27の装置。 30.前記制御回路はデータ信号の前記信号出力を処理する手段をさらに含む 請求項29に記載の装置。 31.前記維持手段は制御信号を発生し前記画像読取手段に送る手段をさらに 含み、前記制御信号は前記画像読取手段を制御するように動作できる請求項27 に記載の装置。 32.前記診断実行手段は前記選択起動処理システムのどこかの部分が誤動作 していることがわかるとデータ信号の信号出力を行なう手段をさらに含む請求項 26に記載の装置。 33.前記パワーサプライ回路はラッチである請求項26に記載の装置。 34.選択起動スキャニングシステムにおいて電力の消費を制御する装置であ って、 トリガー生起に対応する出力信号を持つトリガー回路と、 入力端および出力端を有し、前記出力端が前記入力端での電源電圧の存在に応 答する第1出力信号および前記入力端での電源電圧の不在に応答する第2出力信 号を持つ電圧検出回路と、 電源入力端、電力を消費する情報処理状態およびこの情報処理状態に比べて少 ない電力を消費するインアクティブ状態を持つ高電力消費マイクロプロセッサ、 並びに持続時間を持つ制御出力端を含む処理システムと、 前記電源電圧および前記選択起動処理システム間に挿入され、電源出力端、前 記電源電圧、前記トリガー回路出力、前記電圧検出回路出力、および選択起動処 理システム制御出力のの各々のための入力端を有し、前記電源出力端に電力を提 供する第1状態、および前記電源出力端に電力を提供しない第2状態のいずれか 一方となるパワーサプライ回路とを備え、 前記パワーサプライ回路は前記第1信号から前記第2信号へ変化する前記電圧 検出回路出力と前記トリガー回路出力信号との一方に応答して前記第2状態から 前記第1状態に変化し、 前記パワーサプライ回路は前記処理システム制御出力の持続時間の終わりと前 記第2信号から前記第1信号へ変化する前記電圧検出回路出力との一方に応答し て前記第1状態から前記第2状態に変化し、 前記処理システムがさらにトリガー回路出力信号の不在時に前記第1状態から 前記第2状態に変化する前記パワーサプライ回路に応答して前記処理システムに ついて診断機能を行ない、トリガー回路出力に応答して前記診断機能を行わない 手段をさらに含む装置。 35.トリガー出力信号に応答して物品の表面上の画像を取り込む画像キャプ チャー回路をさらに備え、前記画像キャプチャー回路は電源入力端および前記セ ンスした放射を表すデータ信号の信号出力端を持つ請求項34に記載の装置。 36.前記画像キャプチャー回路はさらに前記物品の表面を照明する光源を含 む請求項35に記載の装置。 37.前記処理システムはデータ信号の前記信号出力を処理して処理出力信号 を発生し、 この装置はさらに前記装置を外部装置に結合するインターフェース回路を備え 、 このインターフェース回路は前記処理出力信号を受け取って前記処理出力信号 を前記外部装置に供給する動作ができる請求項35に記載の装置。 38.前記装置はさらに前記インターフェース回路に接続され前記電源電圧を 受け取って前記電源電圧を前記インターフェース回路に供給するインターフェー スパワーサプライ回路と、 前記インターフェース回路に接続されたリセット回路とをさらに備え、 前記リセット回路が安定化信号を前記インターフェース回路に供給する請求項 37に記載の装置。 39.前記診断実行手段は前記選択起動処理システムのどこかの部分が誤動作 していることがわかるとデータ信号の信号出力を行なう手段をさらに含む請求項 34に記載の装置。 40.前記データ信号の信号出力はオペレータへ通知する指示手段に送られる 請求項39に記載の装置。 41.前記パワーサプライ回路はラッチである請求項34に記載の装置。
Applications Claiming Priority (3)
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