JPH1144474A - 冷蔵庫及びその制御方法 - Google Patents
冷蔵庫及びその制御方法Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 蒸発器温度と室内温度との間に相関関係があ
るということを考慮して、少ない数の温度センサで室内
温度制御及び除霜制御が適切に行われるようにして製造
コストの節減を図った冷蔵庫及びその制御方法を提供す
る。 【解決手段】 蒸発器の温度を検出し、その検出された
温度に基づいて、冷却室の室内温度が所定の範囲内で維
持されるように圧縮機及び送風ファンの作動を制御す
る。これによって、少ない数の温度センサで適切な室内
温度制御及び除霜制御が可能になって製造コストを節減
することができる。
るということを考慮して、少ない数の温度センサで室内
温度制御及び除霜制御が適切に行われるようにして製造
コストの節減を図った冷蔵庫及びその制御方法を提供す
る。 【解決手段】 蒸発器の温度を検出し、その検出された
温度に基づいて、冷却室の室内温度が所定の範囲内で維
持されるように圧縮機及び送風ファンの作動を制御す
る。これによって、少ない数の温度センサで適切な室内
温度制御及び除霜制御が可能になって製造コストを節減
することができる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷蔵庫及びその制
御方法に係り、特に、少ない数の温度センサで室内温度
制御及び除霜制御が可能になって、製造コストダウンの
可能な冷蔵庫及びその制御方法に関する。
御方法に係り、特に、少ない数の温度センサで室内温度
制御及び除霜制御が可能になって、製造コストダウンの
可能な冷蔵庫及びその制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】一般的に冷蔵庫は、比較的低温の冷凍室
と比較的高温の冷蔵室とを有するキャビネットと、これ
ら冷凍室と冷蔵室の冷却のための冷凍システムとを備え
る。冷凍システムは、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮機
からの冷媒を凝縮する凝縮器と、凝縮器からの冷媒を蒸
発させて冷気を発生する蒸発器とからなる。蒸発器はそ
の内部を流れる冷媒の蒸発潜熱により回りの空気を冷却
させ、その冷気は送風ファンにより冷凍室と冷蔵室に供
給される。冷蔵室は冷凍室より比較的少ない量の冷気が
所要されるので、送風ファンからの冷気経路内に開閉可
能なダンパを設けて、必要に応じて冷気の流れを許容ま
たは遮断する。
と比較的高温の冷蔵室とを有するキャビネットと、これ
ら冷凍室と冷蔵室の冷却のための冷凍システムとを備え
る。冷凍システムは、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮機
からの冷媒を凝縮する凝縮器と、凝縮器からの冷媒を蒸
発させて冷気を発生する蒸発器とからなる。蒸発器はそ
の内部を流れる冷媒の蒸発潜熱により回りの空気を冷却
させ、その冷気は送風ファンにより冷凍室と冷蔵室に供
給される。冷蔵室は冷凍室より比較的少ない量の冷気が
所要されるので、送風ファンからの冷気経路内に開閉可
能なダンパを設けて、必要に応じて冷気の流れを許容ま
たは遮断する。
【0003】蒸発器から発生した冷気が持続的に冷凍室
などに供給される場合、室内が過冷される可能性がある
ので、冷凍室、冷蔵室に温度センサを設けてこれら温度
センサからの検出信号に基づきマイコンよりなる制御部
が圧縮機、送風ファン及びダンパを制御する。
などに供給される場合、室内が過冷される可能性がある
ので、冷凍室、冷蔵室に温度センサを設けてこれら温度
センサからの検出信号に基づきマイコンよりなる制御部
が圧縮機、送風ファン及びダンパを制御する。
【0004】図1は従来の冷蔵庫の制御ブロック図であ
る。この図面に図示されたように、制御部(マイコン)
141は、冷凍室温度センサ143及び冷蔵室温度セン
サ144からの検出温度が入力されて圧縮機140、送
風ファン134、及びダンパ137を制御して冷凍室及
び冷蔵室の温度を調節する。図2は制御部141による
温度制御過程を示したフローチャートである。このフロ
ーチャートから見られるように、冷凍室温度TFを検出
し(P1)、その温度が所定の冷凍室上限温度TFH以上
ならば(P2)圧縮機140及び送風ファン134を動
作させて冷凍室に冷気を供給する(P3)。これによっ
て冷凍室が冷却されて冷凍室温度TFが所定の冷凍室下
限温度TFL以下となれば(P4)、圧縮機140及び送
風ファン134の動作を中止させる(P5)。一方、圧
縮機140及び送風ファン134の動作中に、冷蔵室温
度TRを検出して(P6)、所定の冷蔵室上限温度TRH
及び下限温度TRLでダンパ137を開放及び遮断して冷
蔵室内に冷気供給を許容あるいは遮断することによって
冷蔵室の温度が所定範囲内にあるように制御する(P7
〜P10)。
る。この図面に図示されたように、制御部(マイコン)
141は、冷凍室温度センサ143及び冷蔵室温度セン
サ144からの検出温度が入力されて圧縮機140、送
風ファン134、及びダンパ137を制御して冷凍室及
び冷蔵室の温度を調節する。図2は制御部141による
温度制御過程を示したフローチャートである。このフロ
ーチャートから見られるように、冷凍室温度TFを検出
し(P1)、その温度が所定の冷凍室上限温度TFH以上
ならば(P2)圧縮機140及び送風ファン134を動
作させて冷凍室に冷気を供給する(P3)。これによっ
て冷凍室が冷却されて冷凍室温度TFが所定の冷凍室下
限温度TFL以下となれば(P4)、圧縮機140及び送
風ファン134の動作を中止させる(P5)。一方、圧
縮機140及び送風ファン134の動作中に、冷蔵室温
度TRを検出して(P6)、所定の冷蔵室上限温度TRH
及び下限温度TRLでダンパ137を開放及び遮断して冷
蔵室内に冷気供給を許容あるいは遮断することによって
冷蔵室の温度が所定範囲内にあるように制御する(P7
〜P10)。
【0005】一方、冷蔵庫では、蒸発器の表面と周りの
空気との間の相対湿度の差によって蒸発器の表面に湿気
が凝結して霜が発生し、蒸発器の表面に累積された霜は
蒸発器の熱交換効率を低下させて、効率的な冷却機能を
低下させると共に消費電力の増大を引き起こす。そうし
て、この霜の除去のため、蒸発器の温度を検出する蒸発
器温度センサ145と蒸発器に隣接して設けられて蒸発
器を加熱できる除霜ヒータ136とがさらに設けられて
いる。制御部141は、蒸発器温度センサ145の検出
温度から除霜時期を判断し、除霜時期に到達したと判断
される時除霜ヒータ136を作動させて蒸発器の表面の
霜を溶かして除去する。
空気との間の相対湿度の差によって蒸発器の表面に湿気
が凝結して霜が発生し、蒸発器の表面に累積された霜は
蒸発器の熱交換効率を低下させて、効率的な冷却機能を
低下させると共に消費電力の増大を引き起こす。そうし
て、この霜の除去のため、蒸発器の温度を検出する蒸発
器温度センサ145と蒸発器に隣接して設けられて蒸発
器を加熱できる除霜ヒータ136とがさらに設けられて
いる。制御部141は、蒸発器温度センサ145の検出
温度から除霜時期を判断し、除霜時期に到達したと判断
される時除霜ヒータ136を作動させて蒸発器の表面の
霜を溶かして除去する。
【0006】このように、従来の冷蔵庫は、室内温度の
制御のための冷凍室温度センサ143及び冷蔵室温度セ
ンサ144と、除霜制御のために蒸発器に付属される蒸
発器温度センサ145等の三つの温度センサを備えてい
る。特に、冷凍室と冷蔵室にそれぞれ独立した蒸発器が
付属されているいわゆる独立冷却方式の冷蔵庫の場合に
は、冷凍室、冷蔵室と各蒸発器に各々一つの温度センサ
が設けられて、計四つの温度センサを有している。
制御のための冷凍室温度センサ143及び冷蔵室温度セ
ンサ144と、除霜制御のために蒸発器に付属される蒸
発器温度センサ145等の三つの温度センサを備えてい
る。特に、冷凍室と冷蔵室にそれぞれ独立した蒸発器が
付属されているいわゆる独立冷却方式の冷蔵庫の場合に
は、冷凍室、冷蔵室と各蒸発器に各々一つの温度センサ
が設けられて、計四つの温度センサを有している。
【0007】この温度センサは比較的高価なので、その
数が増えるほど製造コストアップの原因になる。一方、
除霜時期の判断のために設けられている蒸発器温度セン
サは、圧縮機の作動によってその検出温度が増減するの
で、室内、特に冷凍室温度センサの検出温度と当然相関
関係を有する。この点を考慮して温度センサを除霜制御
と室内温度制御に共に用いられれば、製造コストの節減
に寄与することができる。
数が増えるほど製造コストアップの原因になる。一方、
除霜時期の判断のために設けられている蒸発器温度セン
サは、圧縮機の作動によってその検出温度が増減するの
で、室内、特に冷凍室温度センサの検出温度と当然相関
関係を有する。この点を考慮して温度センサを除霜制御
と室内温度制御に共に用いられれば、製造コストの節減
に寄与することができる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、蒸
発器温度と室内温度との間に相関関係があるということ
を考慮して、少ない数の温度センサで室内温度制御及び
除霜制御が適切に行われるようにして製造コストの節減
を図った冷蔵庫及びその制御方法を提供することであ
る。
発器温度と室内温度との間に相関関係があるということ
を考慮して、少ない数の温度センサで室内温度制御及び
除霜制御が適切に行われるようにして製造コストの節減
を図った冷蔵庫及びその制御方法を提供することであ
る。
【0009】
【課題を解決するための手段】前述した目的は、本発明
によって、少なくとも一つの冷却室を有するキャビネッ
トと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を発生する蒸発器と、
前記蒸発器で生成された冷気を冷却室に送風する送風フ
ァンと、を備えた冷蔵庫において、前記蒸発器の温度を
検出する蒸発器温度センサと、前記蒸発器の検出温度が
所定の上限温度以上の時前記圧縮機及び前記送風ファン
を作動させ、前記蒸発器の検出温度が所定の下限温度以
下の時前記圧縮機及び前記送風ファンの作動を中止させ
る制御部と、を含むことを特徴とする冷蔵庫により達成
される。
によって、少なくとも一つの冷却室を有するキャビネッ
トと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を発生する蒸発器と、
前記蒸発器で生成された冷気を冷却室に送風する送風フ
ァンと、を備えた冷蔵庫において、前記蒸発器の温度を
検出する蒸発器温度センサと、前記蒸発器の検出温度が
所定の上限温度以上の時前記圧縮機及び前記送風ファン
を作動させ、前記蒸発器の検出温度が所定の下限温度以
下の時前記圧縮機及び前記送風ファンの作動を中止させ
る制御部と、を含むことを特徴とする冷蔵庫により達成
される。
【0010】ここで、前記蒸発器に隣接して設けられ、
除霜のために前記蒸発器を加熱できる除霜ヒータをさら
に含み、前記制御部は、前記蒸発器温度センサの検出温
度に基づき前記除霜ヒータの動作を制御することができ
る。
除霜のために前記蒸発器を加熱できる除霜ヒータをさら
に含み、前記制御部は、前記蒸発器温度センサの検出温
度に基づき前記除霜ヒータの動作を制御することができ
る。
【0011】また、前記冷却室より高い温度で維持され
前記送風ファンにより冷気が供給される追加の冷却室
と、前記追加の冷却室に向かう冷気の流動を開閉するダ
ンパと、前記追加の冷却室内の温度検出のための追加の
温度センサと、をさらに含み、前記制御部は、前記圧縮
機及び前記送風ファンの動作中に、前記追加の温度セン
サの検出温度に基づき前記追加の冷却室内の温度が所定
の範囲内に維持されるように前記ダンパの開閉を制御さ
せることができる。
前記送風ファンにより冷気が供給される追加の冷却室
と、前記追加の冷却室に向かう冷気の流動を開閉するダ
ンパと、前記追加の冷却室内の温度検出のための追加の
温度センサと、をさらに含み、前記制御部は、前記圧縮
機及び前記送風ファンの動作中に、前記追加の温度セン
サの検出温度に基づき前記追加の冷却室内の温度が所定
の範囲内に維持されるように前記ダンパの開閉を制御さ
せることができる。
【0012】前記目的はまた、少なくとも一つの冷却室
を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を
発生する蒸発器と、前記蒸発器で生成された冷気を冷却
室に送風する送風ファンと、を備えた冷蔵庫の制御方法
において、前記蒸発器の温度を検出する段階と、前記蒸
発器の検出温度が所定の上限温度以上の時前記圧縮機及
び前記送風ファンを動作させ、前記蒸発器の検出温度が
所定の下限温度以下の時前記圧縮機及び前記送風ファン
の作動を中断させる段階と、を含むことを特徴とする冷
蔵庫の制御方法により達成される。
を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を
発生する蒸発器と、前記蒸発器で生成された冷気を冷却
室に送風する送風ファンと、を備えた冷蔵庫の制御方法
において、前記蒸発器の温度を検出する段階と、前記蒸
発器の検出温度が所定の上限温度以上の時前記圧縮機及
び前記送風ファンを動作させ、前記蒸発器の検出温度が
所定の下限温度以下の時前記圧縮機及び前記送風ファン
の作動を中断させる段階と、を含むことを特徴とする冷
蔵庫の制御方法により達成される。
【0013】ここで、検出された前記蒸発器の温度に基
づき前記蒸発器の除霜時期を判断する段階と、除霜時期
と判断された場合、前記蒸発器を加熱して除霜動作を実
行する段階と、をさらに含むことができる。
づき前記蒸発器の除霜時期を判断する段階と、除霜時期
と判断された場合、前記蒸発器を加熱して除霜動作を実
行する段階と、をさらに含むことができる。
【0014】一方、本発明の他の分野によると、冷凍室
及び冷却室を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機
と、前記冷凍室及び前記冷蔵室にそれぞれ付属される冷
凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器と、冷凍室蒸発器及び冷蔵
室蒸発器から発生された冷気を冷凍室及び冷蔵室にそれ
ぞれ送風する冷凍室ファン及び冷蔵室ファンと、を備え
た冷蔵庫において、前記冷凍室蒸発器及び前記冷蔵室蒸
発器の温度をそれぞれ検出する冷凍室蒸発器温度センサ
及び冷蔵室蒸発器温度センサと、前記冷凍室蒸発器の温
度が所定の範囲内にあるように前記圧縮機及び前記冷凍
室ファンの動作を制御し、前記冷蔵室蒸発器の温度が所
定の範囲内にあるように前記圧縮機の動作中に前記冷蔵
室ファンの動作を制御する制御部と、を含むことを特徴
とする冷蔵庫が提供される。
及び冷却室を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機
と、前記冷凍室及び前記冷蔵室にそれぞれ付属される冷
凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器と、冷凍室蒸発器及び冷蔵
室蒸発器から発生された冷気を冷凍室及び冷蔵室にそれ
ぞれ送風する冷凍室ファン及び冷蔵室ファンと、を備え
た冷蔵庫において、前記冷凍室蒸発器及び前記冷蔵室蒸
発器の温度をそれぞれ検出する冷凍室蒸発器温度センサ
及び冷蔵室蒸発器温度センサと、前記冷凍室蒸発器の温
度が所定の範囲内にあるように前記圧縮機及び前記冷凍
室ファンの動作を制御し、前記冷蔵室蒸発器の温度が所
定の範囲内にあるように前記圧縮機の動作中に前記冷蔵
室ファンの動作を制御する制御部と、を含むことを特徴
とする冷蔵庫が提供される。
【0015】望ましい実施の形態では、前記各蒸発器に
隣接して設けられ、除霜のために前記各蒸発器を加熱で
きる冷凍室除霜ヒータと冷蔵室除霜ヒータをさらに含
み、前記制御部は、前記各蒸発器温度センサの検出温度
に基づき前記各除霜ヒータの動作を制御する。
隣接して設けられ、除霜のために前記各蒸発器を加熱で
きる冷凍室除霜ヒータと冷蔵室除霜ヒータをさらに含
み、前記制御部は、前記各蒸発器温度センサの検出温度
に基づき前記各除霜ヒータの動作を制御する。
【0016】また、本発明によると、冷凍室及び冷蔵室
を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、前記冷
凍室及び前記冷蔵室にそれぞれ付属される冷凍室蒸発器
及び冷蔵室蒸発器と、冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器か
ら発生された冷気を冷凍室及び冷蔵室にそれぞれ送風す
る冷凍室ファン及び冷蔵室ファンと、を備えた冷蔵庫の
制御方法において、前記冷凍室蒸発器の温度を検出する
段階と、前記冷凍室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷
凍室蒸発器の上限温度及び下限温度で前記圧縮機及び前
記冷凍室ファンの動作を開始及び中止させる段階と、を
含む冷蔵庫の制御方法が提供される。
を有するキャビネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、前記冷
凍室及び前記冷蔵室にそれぞれ付属される冷凍室蒸発器
及び冷蔵室蒸発器と、冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器か
ら発生された冷気を冷凍室及び冷蔵室にそれぞれ送風す
る冷凍室ファン及び冷蔵室ファンと、を備えた冷蔵庫の
制御方法において、前記冷凍室蒸発器の温度を検出する
段階と、前記冷凍室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷
凍室蒸発器の上限温度及び下限温度で前記圧縮機及び前
記冷凍室ファンの動作を開始及び中止させる段階と、を
含む冷蔵庫の制御方法が提供される。
【0017】ここで、前記圧縮機及び前記冷凍室ファン
の動作中に前記冷蔵室蒸発器の温度を検出する段階と、
前記冷蔵室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷蔵室蒸発
器の上限温度及び下限温度で前記冷蔵室ファンの動作を
開始及び中止させる段階と、をさらに含むことができ
る。また、前記各蒸発器の検出温度に基づき前記各蒸発
器の除霜時期を判断する段階と、前記除霜時期と判断さ
れる場合、前記各蒸発器を加熱して除霜動作を実行する
段階と、をさらに含むことが望ましい。
の動作中に前記冷蔵室蒸発器の温度を検出する段階と、
前記冷蔵室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷蔵室蒸発
器の上限温度及び下限温度で前記冷蔵室ファンの動作を
開始及び中止させる段階と、をさらに含むことができ
る。また、前記各蒸発器の検出温度に基づき前記各蒸発
器の除霜時期を判断する段階と、前記除霜時期と判断さ
れる場合、前記各蒸発器を加熱して除霜動作を実行する
段階と、をさらに含むことが望ましい。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して本
発明を詳しく説明する。図3は本発明による冷蔵庫の概
略的な断面図である。この図面から見られるように、冷
蔵庫は上部の冷凍室2と下部の冷蔵室3を形成するキャ
ビネット1と、キャビネット1の後方下部に設けられて
冷媒を圧縮する圧縮機10と、キャビネット1の後壁面
内に形成された冷気ダクト内に設けられる蒸発器5と、
蒸発器5から生成された冷気を冷凍室2及び冷蔵室3に
送風する送風ファン4と、冷蔵室3への冷気供給を断続
するダンパ7と、を有している。蒸発器5の下部には、
蒸発器5の除霜のための除霜ヒータ6が設けられてい
る。そして、冷蔵室3には室内の温度を検出するための
冷蔵室温度センサ13が設けられており、蒸発器5には
蒸発器5の温度の検出のための蒸発器温度センサ15が
付属されている。冷凍室2内には、室内温度の検出のた
めの別の温度センサが設けられていない。
発明を詳しく説明する。図3は本発明による冷蔵庫の概
略的な断面図である。この図面から見られるように、冷
蔵庫は上部の冷凍室2と下部の冷蔵室3を形成するキャ
ビネット1と、キャビネット1の後方下部に設けられて
冷媒を圧縮する圧縮機10と、キャビネット1の後壁面
内に形成された冷気ダクト内に設けられる蒸発器5と、
蒸発器5から生成された冷気を冷凍室2及び冷蔵室3に
送風する送風ファン4と、冷蔵室3への冷気供給を断続
するダンパ7と、を有している。蒸発器5の下部には、
蒸発器5の除霜のための除霜ヒータ6が設けられてい
る。そして、冷蔵室3には室内の温度を検出するための
冷蔵室温度センサ13が設けられており、蒸発器5には
蒸発器5の温度の検出のための蒸発器温度センサ15が
付属されている。冷凍室2内には、室内温度の検出のた
めの別の温度センサが設けられていない。
【0019】図4は、圧縮機10、送風ファン4、及び
ダンパ7の周期的なオン/オフ動作によって冷凍室2内
の温度と蒸発器5の表面温度が変化する過程を示したグ
ラフである。この図面で、横軸は時間を示し、縦軸は圧
縮機10及び送風ファン4のオン/オフ状態とダンパ7
の開閉状態、蒸発器5及び冷凍室2の検出温度を示す。
圧縮機10が周期的に作動して蒸発器5に冷媒を供給す
ると、これによって蒸発器5は周りの空気を冷却させ、
冷却された空気は送風ファン4及びダンパ7の周期的動
作によって冷凍室2及び冷蔵室3に供給されて室内の温
度が下がる。図4から見られるように、圧縮機10、送
風ファン4、及びダンパ7が周期的な動作をしている
間、蒸発器5及び冷凍室2の検出温度はある程度正比例
の関係を有し、周期的に増加及び減少して所定の限界範
囲を波形状で往復する。
ダンパ7の周期的なオン/オフ動作によって冷凍室2内
の温度と蒸発器5の表面温度が変化する過程を示したグ
ラフである。この図面で、横軸は時間を示し、縦軸は圧
縮機10及び送風ファン4のオン/オフ状態とダンパ7
の開閉状態、蒸発器5及び冷凍室2の検出温度を示す。
圧縮機10が周期的に作動して蒸発器5に冷媒を供給す
ると、これによって蒸発器5は周りの空気を冷却させ、
冷却された空気は送風ファン4及びダンパ7の周期的動
作によって冷凍室2及び冷蔵室3に供給されて室内の温
度が下がる。図4から見られるように、圧縮機10、送
風ファン4、及びダンパ7が周期的な動作をしている
間、蒸発器5及び冷凍室2の検出温度はある程度正比例
の関係を有し、周期的に増加及び減少して所定の限界範
囲を波形状で往復する。
【0020】このように、冷凍室2内の温度と蒸発器5
の温度とは、密接な相関関係があることが分かる。この
冷凍室2の室内温度と蒸発器5の温度との相関関係に基
づいて、冷凍室2の室内温度を検出しなくても、蒸発器
温度センサ15から検出された温度から冷凍室2の室内
温度を比較的正確に予測することができる。
の温度とは、密接な相関関係があることが分かる。この
冷凍室2の室内温度と蒸発器5の温度との相関関係に基
づいて、冷凍室2の室内温度を検出しなくても、蒸発器
温度センサ15から検出された温度から冷凍室2の室内
温度を比較的正確に予測することができる。
【0021】図5は、冷凍室温度と蒸発器温度との相関
関係を利用して、冷蔵庫の温度を制御するための制御ブ
ロック図である。図示されたように、通常的にマイコン
よりなる制御部11は、冷蔵室温度センサ13及び蒸発
器温度センサ15から各検出信号を入力されて、圧縮機
10,送風ファン4、ダンパ7及び除霜ヒータ6を制御
する。
関係を利用して、冷蔵庫の温度を制御するための制御ブ
ロック図である。図示されたように、通常的にマイコン
よりなる制御部11は、冷蔵室温度センサ13及び蒸発
器温度センサ15から各検出信号を入力されて、圧縮機
10,送風ファン4、ダンパ7及び除霜ヒータ6を制御
する。
【0022】正常的な運転の場合、制御部11は、蒸発
器温度センサ15の検出温度に基づいて、その検出温度
が所定の蒸発器上限温度以上の時、冷凍室2の室内温度
を下げる必要があると判断して、圧縮機10及び送風フ
ァン4を作動させる。これによって蒸発器5から発生さ
れた冷気は、冷凍室2に供給されて冷凍室2の内部温度
を下げる。蒸発器温度センサ15の検出温度が所定の設
定温度以下になると冷凍室2の室内温度もやはり一定温
度以下とみて、制御部11は圧縮機10と送風ファン4
の作動を停止させ冷気の供給を遮断する。一方、冷蔵庫
の後壁内に形成された冷気ダクト内には、冷蔵室3への
冷気供給を断続するダンパ7が設けられている。冷蔵室
温度センサ13の検出温度が所定の上限温度以上になる
と、制御部11はダンパ7を開放させ、開放後冷蔵室温
度センサ13の検出温度が所定の下限温度以下になると
ダンパ7は閉鎖されて、圧縮機10と送風ファン4の動
作により冷気ダクトを通じて冷蔵室3に供給される冷気
の流路を断続する。
器温度センサ15の検出温度に基づいて、その検出温度
が所定の蒸発器上限温度以上の時、冷凍室2の室内温度
を下げる必要があると判断して、圧縮機10及び送風フ
ァン4を作動させる。これによって蒸発器5から発生さ
れた冷気は、冷凍室2に供給されて冷凍室2の内部温度
を下げる。蒸発器温度センサ15の検出温度が所定の設
定温度以下になると冷凍室2の室内温度もやはり一定温
度以下とみて、制御部11は圧縮機10と送風ファン4
の作動を停止させ冷気の供給を遮断する。一方、冷蔵庫
の後壁内に形成された冷気ダクト内には、冷蔵室3への
冷気供給を断続するダンパ7が設けられている。冷蔵室
温度センサ13の検出温度が所定の上限温度以上になる
と、制御部11はダンパ7を開放させ、開放後冷蔵室温
度センサ13の検出温度が所定の下限温度以下になると
ダンパ7は閉鎖されて、圧縮機10と送風ファン4の動
作により冷気ダクトを通じて冷蔵室3に供給される冷気
の流路を断続する。
【0023】一方、蒸発器5の温度が下がることによっ
て蒸発器5のまわりの相対湿度が高まり、蒸発器5の表
面には霜が累積される。累積された霜は冷蔵庫の熱交換
効率を低下させるので、制御部11は蒸発器温度センサ
15の検出温度に基づき除霜時期を判断し、除霜時期と
判断されると除霜ヒータ6を作動させて蒸発器5の表面
に累積された霜を溶かして除去する。このように、制御
部11は、冷凍室温度センサがなくても蒸発器温度セン
サ15と冷蔵室温度センサ13の検出信号によって、冷
凍室2及び冷蔵室3の温度を調節し、除霜作動を制御す
る。
て蒸発器5のまわりの相対湿度が高まり、蒸発器5の表
面には霜が累積される。累積された霜は冷蔵庫の熱交換
効率を低下させるので、制御部11は蒸発器温度センサ
15の検出温度に基づき除霜時期を判断し、除霜時期と
判断されると除霜ヒータ6を作動させて蒸発器5の表面
に累積された霜を溶かして除去する。このように、制御
部11は、冷凍室温度センサがなくても蒸発器温度セン
サ15と冷蔵室温度センサ13の検出信号によって、冷
凍室2及び冷蔵室3の温度を調節し、除霜作動を制御す
る。
【0024】図6はこのような制御部11の室内温度制
御過程を示したフローチャートである。この図面から見
られるように、電源が供給されて冷蔵庫が動作すると、
まず、蒸発器の温度TEを検出する(S1)。蒸発器温
度TEが所定の上限温度TEH以上ならば(S2)、冷凍
室2の冷却が必要な時期とみて圧縮機10及び送風ファ
ン4を動作させて(S3)冷凍室に冷気を供給する。冷
媒が蒸発器5に持続的に供給されて蒸発器5の温度TE
が所定の蒸発器下限温度TEL以下ならば(S4)、冷凍
室2の冷却が要らないと判断し、圧縮機10及び送風フ
ァン4の動作を中止させる(S5)。このような冷凍室
の温度制御過程が反復される。
御過程を示したフローチャートである。この図面から見
られるように、電源が供給されて冷蔵庫が動作すると、
まず、蒸発器の温度TEを検出する(S1)。蒸発器温
度TEが所定の上限温度TEH以上ならば(S2)、冷凍
室2の冷却が必要な時期とみて圧縮機10及び送風ファ
ン4を動作させて(S3)冷凍室に冷気を供給する。冷
媒が蒸発器5に持続的に供給されて蒸発器5の温度TE
が所定の蒸発器下限温度TEL以下ならば(S4)、冷凍
室2の冷却が要らないと判断し、圧縮機10及び送風フ
ァン4の動作を中止させる(S5)。このような冷凍室
の温度制御過程が反復される。
【0025】一方、圧縮機10及び送風ファン4の動作
中に、冷蔵室温度TRを検出して(S6)、冷蔵室温度
TRが所定の冷蔵室上限温度TRHより高い場合には(S
7)ダンパ7を開放し(S8)、所定の冷蔵室下限温度
TRLより低い場合には(S9)ダンパ7を遮断して(S
10)、冷蔵室3の温度が所定範囲内にあるように制御
する。
中に、冷蔵室温度TRを検出して(S6)、冷蔵室温度
TRが所定の冷蔵室上限温度TRHより高い場合には(S
7)ダンパ7を開放し(S8)、所定の冷蔵室下限温度
TRLより低い場合には(S9)ダンパ7を遮断して(S
10)、冷蔵室3の温度が所定範囲内にあるように制御
する。
【0026】このように、冷凍室2の室内温度を検出す
るための温度センサがなくても、蒸発器温度センサ15
により冷凍室の温度を適切に維持するように制御するこ
とができ、冷蔵室3は冷蔵室温度センサ13の検出信号
により従来のように制御される。
るための温度センサがなくても、蒸発器温度センサ15
により冷凍室の温度を適切に維持するように制御するこ
とができ、冷蔵室3は冷蔵室温度センサ13の検出信号
により従来のように制御される。
【0027】図7は本発明の他の実施の形態による冷蔵
庫の断面図である。この図面から見られるように、冷蔵
庫は上部の冷凍室52と下部の冷蔵室53を形成するキ
ャビネット51と、キャビネット51の後方下部に設け
られて冷媒を圧縮する圧縮機54と、キャビネット51
の後壁面内に形成された冷気ダクト内に冷凍室52と冷
蔵室53にそれぞれ対応して設けられ、圧縮機54に対
して相互直列に連結された冷凍室蒸発器55及び冷蔵室
蒸発器57と、冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57
から生成された冷気を冷凍室52及び冷蔵室53にそれ
ぞれ送風する冷凍室ファン56及び冷蔵室ファン58と
を有している。冷凍室蒸発器55と冷蔵室蒸発器57の
下部には、各蒸発器55,57の除霜のための冷凍室蒸
発器除霜ヒータ59と冷蔵室蒸発器除霜ヒータ60がそ
れぞれ設けられている。また、冷凍室蒸発器55と冷蔵
室蒸発器57には、各々温度を検出するための冷凍室蒸
発器温度センサ72と冷蔵室蒸発器温度センサ74がそ
れぞれ付属されている。
庫の断面図である。この図面から見られるように、冷蔵
庫は上部の冷凍室52と下部の冷蔵室53を形成するキ
ャビネット51と、キャビネット51の後方下部に設け
られて冷媒を圧縮する圧縮機54と、キャビネット51
の後壁面内に形成された冷気ダクト内に冷凍室52と冷
蔵室53にそれぞれ対応して設けられ、圧縮機54に対
して相互直列に連結された冷凍室蒸発器55及び冷蔵室
蒸発器57と、冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57
から生成された冷気を冷凍室52及び冷蔵室53にそれ
ぞれ送風する冷凍室ファン56及び冷蔵室ファン58と
を有している。冷凍室蒸発器55と冷蔵室蒸発器57の
下部には、各蒸発器55,57の除霜のための冷凍室蒸
発器除霜ヒータ59と冷蔵室蒸発器除霜ヒータ60がそ
れぞれ設けられている。また、冷凍室蒸発器55と冷蔵
室蒸発器57には、各々温度を検出するための冷凍室蒸
発器温度センサ72と冷蔵室蒸発器温度センサ74がそ
れぞれ付属されている。
【0028】図8は圧縮機54、冷凍室ファン56、冷
蔵室ファン58の周期的なオン/オフ動作による冷凍室
52、冷蔵室53、冷凍室蒸発器55、及び冷蔵室蒸発
器57の温度変化の実験値を示したグラフである。この
図面で、横軸は時間を示し、縦軸は圧縮機54、冷凍室
ファン56、及び冷蔵室ファン58のオン/オフ動作ま
たは冷凍室52、冷蔵室53、冷凍室蒸発器55、及び
冷蔵室蒸発器57の温度を示した。圧縮機54が作動し
ている間には、冷媒が冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発
器57で蒸発し蒸発潜熱により冷気が発生されるので、
冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57の温度は線形的
に下降して下限設定温度まで至ることになり、発生され
た冷気は熱伝導及び各送風ファン56,58の作動によ
り冷凍室52、冷蔵室53内に供給されるので冷凍室5
2及び冷蔵室53の温度は所定の下限温度まで下がる。
圧縮機54の動作が停止されると、各蒸発器55,57
はそれ以上冷気を発生しないので、各蒸発器55,57
の温度はゆっくり上がる。これによって、冷凍室52、
冷蔵室53の温度も所定の上限温度に到達する。冷凍室
52の室内温度が上限設定温度に到達してから、圧縮機
54が再起動されると各蒸発器55,57と冷凍室52
及び冷蔵室53の温度は再び下降する。このように、冷
凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57の温度が上昇また
は下降することによって、冷凍室52及び冷蔵室53の
温度は各蒸発器55,57の温度におおよそ比例して上
昇または下降するので、冷凍室52、冷蔵室53の温度
と各蒸発器55,57の温度は密接な相関関係を有して
いる。したがって、冷凍室蒸発器55の温度を利用して
冷凍室52内の温度を予測でき、冷蔵室蒸発器57の温
度を利用して冷蔵室53内の温度を予測することができ
る。また、充分な実験を通じて冷凍室52、冷蔵室53
の温度と各蒸発器55,57の温度との関係を明確に究
明して予測の正確性を高めることができる。
蔵室ファン58の周期的なオン/オフ動作による冷凍室
52、冷蔵室53、冷凍室蒸発器55、及び冷蔵室蒸発
器57の温度変化の実験値を示したグラフである。この
図面で、横軸は時間を示し、縦軸は圧縮機54、冷凍室
ファン56、及び冷蔵室ファン58のオン/オフ動作ま
たは冷凍室52、冷蔵室53、冷凍室蒸発器55、及び
冷蔵室蒸発器57の温度を示した。圧縮機54が作動し
ている間には、冷媒が冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発
器57で蒸発し蒸発潜熱により冷気が発生されるので、
冷凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57の温度は線形的
に下降して下限設定温度まで至ることになり、発生され
た冷気は熱伝導及び各送風ファン56,58の作動によ
り冷凍室52、冷蔵室53内に供給されるので冷凍室5
2及び冷蔵室53の温度は所定の下限温度まで下がる。
圧縮機54の動作が停止されると、各蒸発器55,57
はそれ以上冷気を発生しないので、各蒸発器55,57
の温度はゆっくり上がる。これによって、冷凍室52、
冷蔵室53の温度も所定の上限温度に到達する。冷凍室
52の室内温度が上限設定温度に到達してから、圧縮機
54が再起動されると各蒸発器55,57と冷凍室52
及び冷蔵室53の温度は再び下降する。このように、冷
凍室蒸発器55及び冷蔵室蒸発器57の温度が上昇また
は下降することによって、冷凍室52及び冷蔵室53の
温度は各蒸発器55,57の温度におおよそ比例して上
昇または下降するので、冷凍室52、冷蔵室53の温度
と各蒸発器55,57の温度は密接な相関関係を有して
いる。したがって、冷凍室蒸発器55の温度を利用して
冷凍室52内の温度を予測でき、冷蔵室蒸発器57の温
度を利用して冷蔵室53内の温度を予測することができ
る。また、充分な実験を通じて冷凍室52、冷蔵室53
の温度と各蒸発器55,57の温度との関係を明確に究
明して予測の正確性を高めることができる。
【0029】図9は冷凍室蒸発器55の検出温度と冷蔵
室蒸発器57の検出温度を利用して冷凍室52、冷蔵室
53の温度を制御するための制御ブロック図である。こ
のような制御は、前述した、各蒸発器55,57の温度
と冷凍室52、冷蔵室53の温度との相関関係に基づい
ている。図示されたように、通常的にマイコンよりなる
制御部70は、冷凍室蒸発器温度センサ72、冷蔵室蒸
発器温度センサ74から検出信号を入力されて、圧縮機
54、冷凍室ファン56、冷蔵室ファン58、冷凍室蒸
発器除霜ヒータ59、及び冷蔵室蒸発器除霜ヒータ60
を制御する。
室蒸発器57の検出温度を利用して冷凍室52、冷蔵室
53の温度を制御するための制御ブロック図である。こ
のような制御は、前述した、各蒸発器55,57の温度
と冷凍室52、冷蔵室53の温度との相関関係に基づい
ている。図示されたように、通常的にマイコンよりなる
制御部70は、冷凍室蒸発器温度センサ72、冷蔵室蒸
発器温度センサ74から検出信号を入力されて、圧縮機
54、冷凍室ファン56、冷蔵室ファン58、冷凍室蒸
発器除霜ヒータ59、及び冷蔵室蒸発器除霜ヒータ60
を制御する。
【0030】制御部70は、冷凍室蒸発器温度センサ7
2及び冷蔵室蒸発器温度センサ74からの検出信号に基
づいて、冷凍室52及び冷蔵室53の温度を推定し、そ
れによって圧縮機54、冷凍室ファン56、及び冷蔵室
ファン58を制御する。冷凍室蒸発器温度センサ72の
検出温度が所定の上限温度以上になると冷凍室52の室
内温度が設定された上限温度以上とみて、制御部70は
圧縮機54及び冷凍室ファン56を作動させる。これに
よって、冷凍室蒸発器55から発生された冷気は冷凍室
52に供給されて冷凍室52内の温度を下降させる。冷
凍室蒸発器温度センサ72が所定の設定温度以下になっ
たと感知すると、冷凍室52内の温度が適正温度以下と
判断して、制御部70は圧縮機54と冷凍室ファン56
の作動を停止させて冷気の供給を遮断する。一方、冷蔵
室53に付属された冷蔵室蒸発器57は冷凍室蒸発器5
5と直列に接続されているので、圧縮機54の動作によ
り冷凍室蒸発器55に冷媒が供給される時に共に冷媒が
供給されて冷気を発生させる。そうして、制御部70
は、圧縮機54の作動中に、冷蔵室蒸発器温度センサ7
4の検出温度に基づき上限温度と下限温度に合わせて冷
蔵室ファン58をオン/オフ制御することによって冷蔵
室53の室内温度を設定範囲内に維持する。
2及び冷蔵室蒸発器温度センサ74からの検出信号に基
づいて、冷凍室52及び冷蔵室53の温度を推定し、そ
れによって圧縮機54、冷凍室ファン56、及び冷蔵室
ファン58を制御する。冷凍室蒸発器温度センサ72の
検出温度が所定の上限温度以上になると冷凍室52の室
内温度が設定された上限温度以上とみて、制御部70は
圧縮機54及び冷凍室ファン56を作動させる。これに
よって、冷凍室蒸発器55から発生された冷気は冷凍室
52に供給されて冷凍室52内の温度を下降させる。冷
凍室蒸発器温度センサ72が所定の設定温度以下になっ
たと感知すると、冷凍室52内の温度が適正温度以下と
判断して、制御部70は圧縮機54と冷凍室ファン56
の作動を停止させて冷気の供給を遮断する。一方、冷蔵
室53に付属された冷蔵室蒸発器57は冷凍室蒸発器5
5と直列に接続されているので、圧縮機54の動作によ
り冷凍室蒸発器55に冷媒が供給される時に共に冷媒が
供給されて冷気を発生させる。そうして、制御部70
は、圧縮機54の作動中に、冷蔵室蒸発器温度センサ7
4の検出温度に基づき上限温度と下限温度に合わせて冷
蔵室ファン58をオン/オフ制御することによって冷蔵
室53の室内温度を設定範囲内に維持する。
【0031】一方、制御部70は、冷凍室蒸発器温度セ
ンサ72及び冷蔵室蒸発器温度センサ74からの温度検
出信号を受けて、各蒸発器55,57の除霜時期を判断
する。圧縮機54の動作停止中に各蒸発器温度センサ7
2,74からの検出温度に基づき各蒸発器55,57の
温度上昇推移を確認し、圧縮機54の停止後一定の時間
の経過にもかかわらず所定の温度以上上昇しない時に
は、当該蒸発器の着霜量が多いためだとみて除霜時期と
判断する。いずれか一つの蒸発器が除霜時期にあると判
断すると、その蒸発器に付属された除霜ヒータを作動さ
せて、蒸発器の表面に累積された霜を溶かして除去す
る。
ンサ72及び冷蔵室蒸発器温度センサ74からの温度検
出信号を受けて、各蒸発器55,57の除霜時期を判断
する。圧縮機54の動作停止中に各蒸発器温度センサ7
2,74からの検出温度に基づき各蒸発器55,57の
温度上昇推移を確認し、圧縮機54の停止後一定の時間
の経過にもかかわらず所定の温度以上上昇しない時に
は、当該蒸発器の着霜量が多いためだとみて除霜時期と
判断する。いずれか一つの蒸発器が除霜時期にあると判
断すると、その蒸発器に付属された除霜ヒータを作動さ
せて、蒸発器の表面に累積された霜を溶かして除去す
る。
【0032】図10は、制御部70の温度制御過程を示
したフローチャートである。この図面から見られるよう
に、電源が供給されて冷蔵庫が動作すると、まず、冷凍
室蒸発器55の温度TFEを検出する(Q1)。冷凍室蒸
発器温度TFEが所定の上限温度TFEH以上ならば(Q
2)、冷凍室2の冷却が必要な時期とみて圧縮機54及
び冷凍室ファン56を動作させて(Q3)冷凍室52に
冷気を供給する。冷媒が冷凍室蒸発器55に持続的に供
給されて冷凍室蒸発器55の温度TFEが所定の下限温度
TFEL以下になると(Q4)、冷凍室52の冷却が要ら
ないと判断し、圧縮機54及び冷凍室ファン56の動作
を中止させる(Q5)。
したフローチャートである。この図面から見られるよう
に、電源が供給されて冷蔵庫が動作すると、まず、冷凍
室蒸発器55の温度TFEを検出する(Q1)。冷凍室蒸
発器温度TFEが所定の上限温度TFEH以上ならば(Q
2)、冷凍室2の冷却が必要な時期とみて圧縮機54及
び冷凍室ファン56を動作させて(Q3)冷凍室52に
冷気を供給する。冷媒が冷凍室蒸発器55に持続的に供
給されて冷凍室蒸発器55の温度TFEが所定の下限温度
TFEL以下になると(Q4)、冷凍室52の冷却が要ら
ないと判断し、圧縮機54及び冷凍室ファン56の動作
を中止させる(Q5)。
【0033】一方、圧縮機54及び冷凍室ファン56の
動作中に、冷蔵室蒸発器温度TREを検出して(Q6)、
冷蔵室蒸発器の温度TREが所定の上限温度TREHより高
い場合には(Q7)、冷蔵室ファン58を動作させて冷
蔵室53に冷気を供給し(Q8)、冷蔵室蒸発器の温度
TREが所定の下限温度TRELより低い場合には(Q
9)、冷蔵室ファン58の動作を中止させて冷気を遮断
することによって(Q10)、冷蔵室53の温度が所定
の範囲内にあるように制御する。
動作中に、冷蔵室蒸発器温度TREを検出して(Q6)、
冷蔵室蒸発器の温度TREが所定の上限温度TREHより高
い場合には(Q7)、冷蔵室ファン58を動作させて冷
蔵室53に冷気を供給し(Q8)、冷蔵室蒸発器の温度
TREが所定の下限温度TRELより低い場合には(Q
9)、冷蔵室ファン58の動作を中止させて冷気を遮断
することによって(Q10)、冷蔵室53の温度が所定
の範囲内にあるように制御する。
【0034】このように、冷凍室52と冷蔵室53の室
内温度を検出するための温度センサがなくても、冷凍室
蒸発器温度センサ72と冷蔵室蒸発器温度センサ74の
検出信号に基づいて、冷凍室52及び冷蔵室53の温度
を適切に維持するように制御できると共に各蒸発器の除
霜制御も行える。
内温度を検出するための温度センサがなくても、冷凍室
蒸発器温度センサ72と冷蔵室蒸発器温度センサ74の
検出信号に基づいて、冷凍室52及び冷蔵室53の温度
を適切に維持するように制御できると共に各蒸発器の除
霜制御も行える。
【0035】
【発明の効果】前述したように、本発明によると、少な
い数の温度センサを用いて冷却室の温度を適切に制御で
きる冷蔵庫及びその制御方法が提供される。
い数の温度センサを用いて冷却室の温度を適切に制御で
きる冷蔵庫及びその制御方法が提供される。
【図1】 従来の冷蔵庫の制御ブロック図である。
【図2】 従来の冷蔵庫の温度制御過程を示したフロー
チャートである。
チャートである。
【図3】 本発明による冷蔵庫の概略的な断面図であ
る。
る。
【図4】 同蒸発器温度と冷凍室温度との相関関係を説
明するためのグラフである。
明するためのグラフである。
【図5】 本発明による冷蔵庫の制御ブロック図であ
る。
る。
【図6】 本発明による温度制御過程を示したフローチ
ャートである。
ャートである。
【図7】 本発明の他の実施の形態による独立冷却方式
冷蔵庫の概略的な断面図である。
冷蔵庫の概略的な断面図である。
【図8】 同蒸発器と冷却室との温度相関関係を説明す
るためのグラフである。
るためのグラフである。
【図9】 図7による実施の形態の制御ブロック図であ
る。
る。
【図10】 同温度制御過程を示したフローチャートで
ある。
ある。
1 キャビネット 2 冷凍室 3 冷蔵室 4 送風ファン 5 蒸発器 6 除霜ヒータ 7 ダンパ 10 圧縮機 11 制御部 13 冷蔵室温度センサ 15 蒸発器温度センサ 51 キャビネット 52 冷凍室 53 冷蔵室 54 圧縮機 55 冷凍室蒸発器 56 冷凍室ファン 57 冷蔵室蒸発器 58 冷蔵室ファン 59 冷凍室蒸発器除霜ヒータ 60 冷蔵室蒸発器除霜ヒータ 72 冷凍室蒸発器温度センサ 74 冷蔵室蒸発器温度センサ
Claims (10)
- 【請求項1】 少なくとも一つの冷却室を有するキャビ
ネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を発生する蒸発器
と、前記蒸発器で生成された冷気を冷却室に送風する送
風ファンと、を備えた冷蔵庫において、 前記蒸発器の温度を検出する蒸発器温度センサと、 前記蒸発器の検出温度が所定の上限温度以上の時前記圧
縮機及び前記送風ファンを作動させ、前記蒸発器の検出
温度が所定の下限温度以下の時前記圧縮機及び前記送風
ファンの作動を中止させる制御部と、を含むことを特徴
とする冷蔵庫。 - 【請求項2】 前記蒸発器に隣接して設けられ、除霜の
ために前記蒸発器を加熱できる除霜ヒータをさらに含
み、 前記制御部は、前記蒸発器温度センサの検出温度に基づ
き前記除霜ヒータの動作を制御することを特徴とする請
求項1に記載の冷蔵庫。 - 【請求項3】 前記冷却室より高い温度に維持され前記
送風ファンにより冷気が供給される追加の冷却室と、前
記追加の冷却室に向かう冷気の流動を開閉するダンパ
と、前記追加の冷却室内の温度検出のための追加の温度
センサと、をさらに含み、 前記制御部は、前記圧縮機及び前記送風ファンの動作中
に、前記追加の温度センサの検出温度に基づき前記追加
の冷却室内の温度が所定の範囲内で維持されるように前
記ダンパの開閉を制御することを特徴とする請求項1に
記載の冷蔵庫。 - 【請求項4】 少なくとも一つの冷却室を有するキャビ
ネットと、冷媒圧縮用圧縮機と、冷気を発生する蒸発器
と、前記蒸発器で生成された冷気を冷却室に送風する送
風ファンと、を備えた冷蔵庫の制御方法において、 前記蒸発器の温度を検出する段階と、 前記蒸発器の検出温度が所定の上限温度以上の時前記圧
縮機及び前記送風ファンを動作させ、前記蒸発器の検出
温度が所定の下限温度以下の時前記圧縮機及び前記送風
ファンの作動を中断させる段階と、を含むことを特徴と
する冷蔵庫の制御方法。 - 【請求項5】 検出された前記蒸発器の温度に基づき前
記蒸発器の除霜時期を判断する段階と、 除霜時期と判断された場合、前記蒸発器を加熱して除霜
動作を実行する段階と、をさらに含むことを特徴とする
請求項4に記載の冷蔵庫の制御方法。 - 【請求項6】 冷凍室及び冷却室を有するキャビネット
と、冷媒圧縮用圧縮機と、前記冷凍室及び前記冷蔵室に
それぞれ付属される冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器と、
冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器から発生された冷気を冷
凍室及び冷蔵室にそれぞれ送風する冷凍室ファン及び冷
蔵室ファンと、を備えた冷蔵庫において、 前記冷凍室蒸発器及び前記冷蔵室蒸発器の温度をそれぞ
れ検出する冷凍室蒸発器温度センサ及び冷蔵室蒸発器温
度センサと、 前記冷凍室蒸発器の温度が所定の範囲内にあるように前
記圧縮機及び前記冷凍室ファンの動作を制御し、前記冷
蔵室蒸発器の温度が所定の範囲内にあるように前記圧縮
機の動作中に前記冷蔵室ファンの動作を制御する制御部
と、を含むことを特徴とする冷蔵庫。 - 【請求項7】 前記各蒸発器に隣接して設けられ、除霜
のために前記各蒸発器を加熱できる冷凍室除霜ヒータと
冷蔵室除霜ヒータをさらに含み、 前記制御部は、前記各蒸発器温度センサの検出温度に基
づき前記各除霜ヒータの動作を制御することを特徴とす
る請求項6に記載の冷蔵庫。 - 【請求項8】 冷凍室及び冷蔵室を有するキャビネット
と、冷媒圧縮用圧縮機と、前記冷凍室及び前記冷蔵室に
それぞれ付属される冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器と、
冷凍室蒸発器及び冷蔵室蒸発器から発生された冷気を冷
凍室及び冷蔵室にそれぞれ送風する冷凍室ファン及び冷
蔵室ファンと、を備えた冷蔵庫の制御方法において、 前記冷凍室蒸発器の温度を検出する段階と、 前記冷凍室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷凍室蒸発
器の上限温度及び下限温度で前記圧縮機及び前記冷凍室
ファンの動作を開始及び中止させる段階と、を含む冷蔵
庫の制御方法。 - 【請求項9】 前記圧縮機及び前記冷凍室ファンの動作
中に前記冷蔵室蒸発器の温度を検出する段階と、 前記冷蔵室蒸発器の検出温度に基づき所定の冷蔵室蒸発
器の上限温度及び下限温度で前記冷蔵室ファンの動作を
開始及び中止させる段階と、をさらに含むことを特徴と
する請求項8に記載の冷蔵庫の制御方法。 - 【請求項10】 前記各蒸発器の検出温度に基づき前記
各蒸発器の除霜時期を判断する段階と、 前記除霜時期と判断される場合、前記各蒸発器を加熱し
て除霜動作を実行する段階と、をさらに含むことを特徴
とする請求項第8又は9に記載の冷蔵庫の制御方法。
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1019970025229A KR100234096B1 (ko) | 1997-06-17 | 1997-06-17 | 냉장고 및 그 온도제어방법 |
KR199725230 | 1997-06-17 | ||
KR1019970025230A KR100234110B1 (ko) | 1997-06-17 | 1997-06-17 | 독립냉각방식 냉장고 및 그 온도제어방법 |
KR199725229 | 1997-06-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH1144474A true JPH1144474A (ja) | 1999-02-16 |
Family
ID=26632841
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP10170391A Pending JPH1144474A (ja) | 1997-06-17 | 1998-06-17 | 冷蔵庫及びその制御方法 |
Country Status (3)
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---|---|
JP (1) | JPH1144474A (ja) |
CN (1) | CN1202612A (ja) |
DE (1) | DE19827038A1 (ja) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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-
1998
- 1998-06-17 JP JP10170391A patent/JPH1144474A/ja active Pending
- 1998-06-17 CN CN98102969A patent/CN1202612A/zh active Pending
- 1998-06-17 DE DE19827038A patent/DE19827038A1/de not_active Ceased
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Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19827038A1 (de) | 1998-12-24 |
CN1202612A (zh) | 1998-12-23 |
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