CN114593557B - 冰箱及冰箱的制冷控制方法 - Google Patents

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CN114593557B CN202210333193.7A CN202210333193A CN114593557B CN 114593557 B CN114593557 B CN 114593557B CN 202210333193 A CN202210333193 A CN 202210333193A CN 114593557 B CN114593557 B CN 114593557B
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Abstract

本发明公开了一种冰箱及冰箱的制冷控制方法,该冰箱包括:箱体,其内设有间室,间室包括冷藏室;制冷系统,其分为用于冷却间室的第一制冷子系统和第二制冷子系统;第一制冷子系统冷却冷藏室的方式为直冷式;第二制冷子系统冷却冷藏室的方式为风冷式;控制器,其用于:获取间室的温度;若检测到冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制第一制冷子系统至少冷却冷藏室,第二制冷子系统不运行,在确定预设直冷条件不满足时,控制第一制冷子系统不运行,第二制冷子系统至少冷却冷藏室。采用本发明实施例,能够根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。

Description

冰箱及冰箱的制冷控制方法
技术领域
本发明涉及家电技术领域,尤其涉及一种冰箱及冰箱的制冷控制方法。
背景技术
目前,根据制冷方式,冰箱分为风冷冰箱和直冷冰箱。风冷冰箱采用风扇送风,冷空气强制对流循环,所以室内温度比较平均,温度波动度较小,制冷速度快,但是,风冷冰箱制冷时不断地把箱内水分带出,导致冷藏室内的食物容易失水风干,不利于保鲜,并且,风扇需要额外耗电并发出噪音,此外,长时间的空气的强制对流也会加剧冷藏室内食物间的串味问题。而直冷冰箱依靠自然对流的方式换热,因此箱内温度均匀性相对较差,制冷速度较慢,但是,由于直冷方式不需要电风扇,不会产生额外的噪声和耗电,也不会加剧食物串味和在食物表面引起干燥现象。发明人在实施本发明的过程中发现,现有的冰箱的制冷方式单一,导致制冷保鲜效果不佳或无法满足用户的需求。
发明内容
本发明实施例提供一种冰箱及冰箱的制冷控制方法,能够根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。
本发明一实施例提供一种冰箱,包括:
箱体,其内设有间室,所述间室包括冷藏室;
制冷系统,其分为用于冷却所述间室的第一制冷子系统和第二制冷子系统;所述第一制冷子系统冷却所述冷藏室的方式为直冷式;所述第二制冷子系统冷却所述冷藏室的方式为风冷式;
控制器,其用于:
获取所述间室的温度;
若检测到所述冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统至少冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统至少冷却所述冷藏室;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差低于预设值。
与现有技术相比,本发明实施例提供的冰箱,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式冷却冷藏室,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室,其中,预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差小于预设值。由此,本发明实施例提供的冰箱兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室有制冷需求时,根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统具体用于单独冷却所述冷藏室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
所述控制器具体用于:
若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统单独冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行;
若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室;
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统停止运行。
在本实施例中,该冰箱还包括冷冻室,并且,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式单独冷却冷藏室,而不冷却冷冻室,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,且预设直冷条件不满足时,以风冷式单独冷却冷藏室,而不冷却冷冻室,在检测到冷藏室和冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度时,控制正在运行的第一制冷子系统或第二制冷子系统停止运行。由此,本发明实施例提供的冰箱不仅兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室有制冷需求时,根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能在冷藏室和冷冻室温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为上述方案的改进,所述控制器还用于:
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室时,若检测到所述冷冻室的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室。
在本实施例中,在第一制冷子系统或第二制冷子系统单独冷却冷藏室时,如果检测到冷冻室的温度高于其对应的上限温度,则控制正在运行的第一制冷子系统或第二制冷子系统启动对冷冻室的冷却,从而,能够有效维持冷冻室内的温度,保证食物保鲜效果。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统具体用于同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
所述控制器具体用于:
若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室,所述第二制冷子系统不运行;
若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统停止运行。
在本实施例中,在检测到冷藏室和冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式单独冷却冷藏室,同时冷却冷冻室,在检测到冷藏室和冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室,同时冷却冷冻室。由此,本发明实施例提供的冰箱兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室和冷冻室均有制冷需求时,根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能在冷藏室和冷冻室温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;所述第二制冷子系统具体用于单独冷却所述冷冻室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述第二制冷子系统冷却所述冷冻室的方式为风冷式;
所述控制器还用于:
若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的上限温度,则在确定用户设定的制冷模式为风冷模式时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室;
在所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
在所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统停止运行。
在本实施例中,在检测到冷藏室的温度不高于其对应的上限温度,但冷冻室的温度高于其对应的上限温度,且用户设定的制冷模式为风冷模式时,不冷却冷藏室,而以风冷式冷却冷冻室,并且,在第二制冷子系统单独冷却冷冻室时,如果检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,则控制第二制冷子系统启动对冷藏室的冷却。由此,本发明实施例提供的冰箱不仅兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷冻室有制冷需求时,根据用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能够有效维持冷藏室内的温度,保证食物保鲜效果,并且在冷藏室和冷冻室温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统具体用于单独所述冷藏室,单独冷却所述冷冻室,或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
所述控制器还用于:
在所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室,停止冷却所述冷藏室;
在所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室,停止冷却所述冷冻室。
在本实施例中,第二制冷子系统能够单独或同时冷却冷藏室和冷冻室,在第二制冷子系统同时冷却冷藏室和冷冻室时,若检测到冷藏室或冷冻室的温度不高于其对应的下限温度,则停止对该间室进行制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统具体用于同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述第二制冷子系统具体用于单独冷却所述冷冻室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述控制器还用于:
在所述第一制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统停止运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室。
在本实施例中,第一制冷子系统能够同时冷却冷藏室和冷冻室,第二制冷子系统能够单独冷冻室或同时冷却冷藏室和冷冻室,在第一制冷子系统同时冷却冷藏室和冷冻室时,若检测到冷藏室的温度不高于其对应的下限温度,但冷冻室的温度高于其对应的下限温度,则停止对冷藏室进行制冷,并且切换至第二制冷子系统,以对冷冻室进行单独的风冷制冷,从而有效防止冷藏室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为上述方案的改进,所述间室还包括冷冻室;
所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统包括共用的压缩机、冷凝器、电动阀、冷冻毛细管、冷冻风冷蒸发器、与所述冷冻室连通的冷冻风道和用于将所述冷冻风冷蒸发器产生的冷风输送到所述冷冻风道的冷冻风机;其中,所述电动阀具有可开闭的第一通道和第二通道;
所述第一制冷子系统还包括第一冷藏毛细管和设置于所述冷藏室内胆外侧的冷藏直冷蒸发器;其中,所述压缩机、所述冷凝器、所述电动阀的第一通道、所述第一冷藏毛细管、所述冷藏直冷蒸发器、所述冷冻毛细管和所述冷冻风冷蒸发器依次相连;
所述第二制冷子系统还包括第二冷藏毛细管、冷藏风冷蒸发器、与所述冷藏室连通的冷藏风道和用于将所述冷藏风冷蒸发器产生的冷风输送到所述冷藏风道的冷藏风机;其中,所述压缩机、所述冷凝器、所述电动阀的第二通道、所述第二冷藏毛细管、所述冷藏风冷蒸发器、所述冷冻毛细管和所述冷冻风冷蒸发器依次相连;
所述控制器通过控制所述第一通道、所述第二通道、所述冷藏风机和所述冷冻风机的开闭状态,调整所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统的运行状态。
在本实施例中,第一制冷子系统通过设于冷藏室内胆外侧的冷藏直冷蒸发器实现对冷藏室的直冷冷却,第二制冷子系统通过冷藏风冷蒸发器、冷藏风道和冷藏风机实现对冷藏室的风冷冷却,第一制冷子系统和第二制冷子系统均通过冷冻风冷蒸发器、冷冻风道和冷冻风机实现对冷冻室的风冷冷却,且电动阀可控制第一制冷子系统和第二制冷子系统的开关,冷藏风机和冷冻风机可控制对冷藏室和冷冻室的单独风冷冷却,解决了现有技术中仅通过直冷或仅通过风冷降温的缺点,且本实施例中的制冷系统的结构相对较为简单,相对于现有的风冷冰箱的成本增加不大。
本发明另一实施例提供一种冰箱的制冷控制方法,适用于如上任一项所述的冰箱,所述方法由所述控制器执行,所述方法包括:
获取所述间室的温度;
若检测到所述冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统至少冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统至少冷却所述冷藏室;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差低于预设值。
与现有技术相比,本发明实施例提供的冰箱的制冷控制方法,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式冷却冷藏室,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室,其中,预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差小于预设值。由此,本发明实施例提供的冰箱的制冷控制方法兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室有制冷需求时,根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。
附图说明
图1是本发明一实施例提供的一种冰箱的结构示意图;
图2是本发明一实施例提供的一种冰箱的制冷系统的结构示意图;
图3是本发明另一实施例提供的一种冰箱的结构示意图;
图4是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的工作流程图;
图5是本发明另一实施例提供的一种冰箱的制冷系统的结构示意图;
图6是本发明一实施例提供一种冰箱的制冷控制方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
参见图1,是本发明一实施例提供的一种冰箱的结构示意图。
本发明一实施例提供一种冰箱,包括:
箱体100,其内设有间室,所述间室包括冷藏室101;
制冷系统200,其分为用于冷却所述间室的第一制冷子系统201和第二制冷子系统202;所述第一制冷子系统201冷却所述冷藏室101的方式为直冷式;所述第二制冷子系统202冷却所述冷藏室101的方式为风冷式;
控制器300,其用于:
获取所述间室的温度;
若检测到所述冷藏室101高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统201至少冷却所述冷藏室101,所述第二制冷子系统202不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统201不运行,所述第二制冷子系统202至少冷却所述冷藏室101;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室101的温度与其对应的上限温度之差低于预设值。
需要说明的是,除了所述冷藏室101外,所述箱体100内可以是设有其他间室,例如冷冻室102和/或变温室等,在此不做限定,所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202对其他间室的冷却方式也不做限定。优选地,为了保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,若所述冰箱内包括变温室时,可以是同样设置所述第一制冷子系统201冷却所述变温室的方式为直冷式;所述第二制冷子系统202冷却所述冷藏室101的方式为风冷式,从而控制器300根据变温室及其对应的上限温度或用户设定的制冷模式选择对变温室的冷却方式。
可以理解地,在本实施例中,所述冷藏室101和冷冻室102内分别有温度传感器,可设在风道表面,也可放置在内胆上,用于监测冷藏室101和冷冻室102温度。
示例性地,在本实施例中,所述第一制冷子系统201可以是现有的直冷制冷系统,所述第二制冷子系统202可以是现有的风冷制冷系统,其结构可以参考现有技术,在此不做赘述。
在一个具体的实施方式中,除了所述冷藏室101外,所述箱体100内还设有冷冻室102。参见图2,所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202包括共用的压缩机11、冷凝器12、干燥过滤器13、电动阀14、冷冻毛细管17、冷冻风冷蒸发器18、与所述冷冻室102连通的冷冻风道20、用于将所述冷冻风冷蒸发器18产生的冷风输送到所述冷冻风道20的冷冻风机21、风门和冷藏风道19;其中,所述电动阀14具有可开闭的第一通道141和第二通道142;所述冷藏风道19的一端与所述冷冻风道20连通,所述冷藏风道19的另一端通过所述风门与所述冷藏室101连通,以将冷风引入所述冷藏室101;
所述第一制冷子系统201还包括第一冷藏毛细管15和设置于所述冷藏室101内胆外侧的冷藏直冷蒸发器16;其中,所述压缩机11、所述冷凝器12、所述干燥过滤器13、所述电动阀14的第一通道141、所述第一冷藏毛细管15、所述冷藏直冷蒸发器16、所述冷冻毛细管17和所述冷冻风冷蒸发器18依次相连;
在所述第二制冷子系统202中,所述压缩机11、所述冷凝器12、所述干燥过滤器13、所述电动阀14的第二通道142、所述冷冻毛细管17和所述冷冻风冷蒸发器18依次相连;
所述控制器300通过控制所述第一通道141、所述第二通道142、所述冷冻风机21和所述风门的开闭状态,调整所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202的运行状态。
具体地,参见图3,箱体100,由箱体100内胆分割而成的冷藏室101、冷冻室102。冷冻蒸发器、冷冻风机21位于冷冻室102的风道内,冷冻风道20上设有冷冻送风口。冷冻风道20与冷藏风道19通过冷藏送风管22相连,冷冻风道20上设有冷冻送风口,在冷藏送风管22内设有风门,通过风门的启闭可控制冷冻风道20与冷藏风道19的通断。冷藏室101的回风经冷藏送风管22回到冷冻蒸发器底部,所述冷藏送风管22的上端与冷藏室101底部相连,下端与冷冻室102底部相连。冷藏直冷蒸发器16是盘管结构,利用铝箔胶带贴附在冷藏室101内胆外侧的左右壁面及底部。
所述电动阀14可切换2种工作状态。状态1对应直冷模式,此时,所述电动阀14的第二通道142开启,第一通道141关闭,则从干燥过滤器13流出的制冷剂依次经过冷藏毛细管、冷藏直冷蒸发器16、冷冻毛细管17和冷冻风冷蒸发器18,再回到压缩机11。状态2对应风冷模式,此时,所述电动阀14的第一通道141开启,第二通道142关闭,从干燥过滤器13流出的制冷剂流向冷冻毛细管17、冷冻风冷蒸发器18,再回到压缩机11。
当第一制冷子系统201制冷时,冷冻风机21开启、冷藏风门关闭。在冷冻风机21的驱动下,经冷冻风冷蒸发器18冷却后的空气进入冷冻风道20经冷冻风口吹出,使冷冻室102温度逐渐降低,再由冷冻风道20底部的冷冻回风口回到冷冻风冷蒸发器18再次冷却。冷藏室101内无冷风循环,冷藏直冷蒸发器16的冷量以热传导的方式传递给冷藏内胆,再以自然对流的方式传递给冷藏室101内的空气,实现冷藏降温。
当第二制冷子系统202制冷时,冷冻风机21开启。在冷冻风机21的驱动下,经冷冻风冷蒸发器18冷却后的空气一部分进入冷冻风道20经冷冻风口吹出,可以给冷冻室102制冷。若风门开启,则另一部分空气经冷藏送风管22进入冷藏风道19经冷藏各风口吹出,可以给冷藏室101制冷,再经过冷藏回风管23回到冷冻风冷蒸发器18底部,再次被冷冻风冷蒸发器18冷却,以实现对冷藏室101的快速制冷。
所述冷藏直冷蒸发器16可以是盘管结构,也可以是盘管焊接在金属板上扩展换热面积。
优选地,所述冷藏室101的内胆底部有一定的倾斜角度,直冷模式下内胆底部和侧面的冷凝水可回流至冷藏后部经冷藏排水管流至压机仓内的接水槽中。
基于图2和图3所述的冰箱结构,所述控制器300的具体工作流程如图4所示,具体如下:
S01、压缩机11停机,实时监测冷藏室101温度tR和冷冻室102温度tF。
S02、判断冷藏室101温度tR是否高于冷藏设定上限温度tRk或冷冻室102温度tF是否高于冷冻设定上限温度tFk,当二者至少之一为是时,表明有制冷需求,进入步骤S03;
S03、判断预设直冷条件是否满足,若预设直冷条件满足,进入S04,以进入直冷模式,否则,则进入S12,以进入风冷模式。
S04、电动阀14切换至状态1,即第一通道141开启,第二通道142关闭,进入S05;
S05、启动压缩机11,进入步骤S06;
S06、判断冷冻室102温度tF是否高于冷冻设定上限温度tFk,若是,则进入S07,若否,则进入S08;
S07、开启冷冻风机21,直到冷冻室102温度tF低于冷冻设定下限温度tFt时关闭风机;
S08、判断冷藏室101温度tR是否不高于冷藏设定下限温度tRt,若是,则进入S09,若否,则进入S10;
S09、判断冷冻室102温度tF是否不高于冷冻设定下限温度tFt,若是,则返回步骤S01,若否,则进入步骤S12;
S10、判断冷冻室102温度tF是否不高于冷冻设定下限温度tFt,若是,则跳转至步骤S11,若否,则跳转至步骤S06;
S11、控制冷冻风机21关闭,返回S06;
S12、电动阀14切换至状态2,即第二通道142开启,第一通道141关闭,进入S13;
S13、启动压缩机11,进入S14;
S14、启动风机,进入步骤S15;
S15、判断冷藏室101温度tR是否不高于冷藏设定下限温度tRt,若是,则进入S16,若否,则进入S17;
S16、关闭风门,进入S18;
S17、打开风门,返回S15;
S18、判断冷冻室102温度tF是否不高于冷冻设定下限温度tFt,若是,则进入S19,若否,则重复执行S18;
S19、判断冷藏室101温度tR是否高于冷藏设定上限温度tRk,若是,则返回步骤S17,若否,则返回S01。
可以理解的,在本实施例中,若检测到所述冷藏室101高于其对应的上限温度,则表明冷藏室101有制冷需求;进一步判断预设直冷条件是否满足,对于预设直冷条件,若用户设定的制冷模式为直冷模式,则说明用户有直冷制冷需求,若所述冷藏室101的温度与其对应的上限温度之差低于预设值,则说明冷藏室101的热负荷未过高,无需快速制冷;在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统201至少冷却所述冷藏室101,对于其他间室,可根据该间室的实际热负荷控制第一制冷子系统201是否冷却该间室,并控制所述第二制冷子系统202不运行;在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统201不运行,并控制所述第二制冷子系统202至少冷却所述冷藏室101,对于其他间室,可根据该间室的实际热负荷控制第二制冷子系统202是否冷却该间室。
需要说明的是,在本实施例中,所述预设值可以是根据实际需求进行设定,在此不做限定。优选地,在本实施例中,所述预设值为5℃。
与现有技术相比,本发明实施例提供的冰箱,在检测到冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式冷却冷藏室101,在检测到冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室101,其中,预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室101的温度与其对应的上限温度之差小于预设值。由此,本发明实施例提供的冰箱兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室101有制冷需求时,根据冷藏室101内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。
作为其中一个可选的实施例,所述间室还包括冷冻室102;所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202具体用于单独冷却所述冷藏室101或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;
所述控制器300具体用于:
若检测到所述冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室102的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统201单独冷却所述冷藏室101,所述第二制冷子系统202不运行;
若检测到所述冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室102的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统201不运行,所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷藏室101;
在所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202运行时,若检测到所述冷藏室101和所述冷冻室102的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202停止运行。
示例性地,在本实施例中,所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202除了可用于单独冷却所述冷藏室101或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102之外,还可以用于单独冷却所述冷冻室102,在此不做限定。
在本实施例中,该冰箱还包括冷冻室102,并且,在检测到冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,但冷冻室102的温度不高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式单独冷却冷藏室101,而不冷却冷冻室102,在检测到冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,但冷冻室102的温度不高于其对应的上限温度,且预设直冷条件不满足时,以风冷式单独冷却冷藏室101,而不冷却冷冻室102,在检测到冷藏室101和冷冻室102的温度均不高于其对应的下限温度时,控制正在运行的第一制冷子系统201或第二制冷子系统202停止运行。由此,本发明实施例提供的冰箱不仅兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室101有制冷需求时,根据冷藏室101内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能在冷藏室101和冷冻室102温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
进一步地,所述控制器300还用于:
在所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷藏室101时,若检测到所述冷冻室102的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102。
在本实施例中,在第一制冷子系统201或第二制冷子系统202单独冷却冷藏室101时,如果检测到冷冻室102的温度高于其对应的上限温度,则控制正在运行的第一制冷子系统201或第二制冷子系统202启动对冷冻室102的冷却,从而,能够有效维持冷冻室102内的温度,保证食物保鲜效果。
作为其中一个可选的实施例,所述间室还包括冷冻室102;所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202具体用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;
所述控制器300具体用于:
若检测到所述冷藏室101和所述冷冻室102的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统201同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102,所述第二制冷子系统202不运行;
若检测到所述冷藏室101和所述冷冻室102的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统201不运行,所述第二制冷子系统202同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;
在所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202运行时,若检测到所述冷藏室101和所述冷冻室102的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统201或所述第二制冷子系统202停止运行。
示例性地,在本实施例中,所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202除了可用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102之外,还可以用于单独冷却所述冷藏室101或单独冷却所述冷冻室102,在此不做限定。
在本实施例中,在检测到冷藏室101和冷冻室102的温度均高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式单独冷却冷藏室101,同时冷却冷冻室102,在检测到冷藏室101和冷冻室102的温度均高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室101,同时冷却冷冻室102。由此,本发明实施例提供的冰箱兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室101和冷冻室102均有制冷需求时,根据冷藏室101内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能在冷藏室101和冷冻室102温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为其中一个可选的实施例,所述间室还包括冷冻室102;所述第二制冷子系统202具体用于单独冷却所述冷冻室102或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;所述第二制冷子系统202冷却所述冷冻室102的方式为风冷式;
所述控制器300还用于:
若检测到所述冷藏室101的温度不高于其对应的上限温度,但所述冷冻室102的温度高于其对应的上限温度,则在确定用户设定的制冷模式为风冷模式时,控制所述第一制冷子系统201不运行,所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷冻室102;
在所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷冻室102时,若检测到所述冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第二制冷子系统202同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;
在所述第二制冷子系统202运行时,若检测到所述冷藏室101和所述冷冻室102的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统202停止运行。
示例性地,在本实施例中,所述第二制冷子系统202除了可用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102或单独冷却所述冷冻室102之外,还可以用于单独冷却所述冷藏室101,在此不做限定。所述第一制冷子系统201可以是用于单独冷却所述冷藏室101或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102,也可以是仅用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102,在此不做限定。
在本实施例中,在检测到冷藏室101的温度不高于其对应的上限温度,但冷冻室102的温度高于其对应的上限温度,且用户设定的制冷模式为风冷模式时,不冷却冷藏室101,而以风冷式冷却冷冻室102,并且,在第二制冷子系统202单独冷却冷冻室102时,如果检测到冷藏室101的温度高于其对应的上限温度,则控制第二制冷子系统202启动对冷藏室101的冷却。由此,本发明实施例提供的冰箱不仅兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷冻室102有制冷需求时,根据用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求,并且,还能够有效维持冷藏室101内的温度,保证食物保鲜效果,并且在冷藏室101和冷冻室102温度合适时,停止制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为其中一个可选的实施例,所述间室还包括冷冻室102;所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202具体用于单独所述冷藏室101,单独冷却所述冷冻室102,或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;
所述控制器300还用于:
在所述第二制冷子系统202同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102时,若检测到所述冷藏室101的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室102的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷冻室102,停止冷却所述冷藏室101;
在所述第二制冷子系统202同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102时,若检测到所述冷藏室101的温度高于其对应的下限温度,但所述冷冻室102的温度不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷藏室101,停止冷却所述冷冻室102。
在本实施例中,第二制冷子系统202能够单独或同时冷却冷藏室101和冷冻室102,在第二制冷子系统202同时冷却冷藏室101和冷冻室102时,若检测到冷藏室101或冷冻室102的温度不高于其对应的下限温度,则停止对该间室进行制冷,从而有效防止间室温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为其中一个可选的实施例,所述间室还包括冷冻室102;所述第一制冷子系统201具体用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;所述第二制冷子系统202具体用于单独冷却所述冷冻室102或同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102;所述控制器300还用于:
在所述第一制冷子系统201同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102时,若检测到所述冷藏室101的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室102的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统201系统停止运行,所述第二制冷子系统202单独冷却所述冷冻室102。
示例性地,在本实施例中,所述第二制冷子系统202除了可用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102或单独冷却所述冷冻室102之外,还可以用于单独冷却所述冷藏室101,在此不做限定。所述第一制冷子系统201除了用于同时冷却所述冷藏室101和所述冷冻室102外,还可以是用于单独冷却所述冷藏室101,在此不做限定。
在本实施例中,第一制冷子系统201能够同时冷却冷藏室101和冷冻室102,第二制冷子系统202能够单独冷冻室102或同时冷却冷藏室101和冷冻室102,在第一制冷子系统201同时冷却冷藏室101和冷冻室102时,若检测到冷藏室101的温度不高于其对应的下限温度,但冷冻室102的温度高于其对应的下限温度,则停止对冷藏室101进行制冷,并且切换至第二制冷子系统202,以对冷冻室102进行单独的风冷制冷,从而有效防止冷藏室101温度过低而损坏食物,并降低能耗。
作为其中一个可选的实施例,参见图5,所述间室还包括冷冻室102;
所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202包括共用的压缩机11、冷凝器12、电动阀14、冷冻毛细管17、冷冻风冷蒸发器18、与所述冷冻室102连通的冷冻风道20和用于将所述冷冻风冷蒸发器18产生的冷风输送到所述冷冻风道20的冷冻风机21;其中,所述电动阀14具有可开闭的第一通道141和第二通道142;
所述第一制冷子系统201还包括第一冷藏毛细管15和设置于所述冷藏室101内胆外侧的冷藏直冷蒸发器16;其中,所述压缩机11、所述冷凝器12、所述电动阀14的第一通道141、所述第一冷藏毛细管15、所述冷藏直冷蒸发器16、所述冷冻毛细管17和所述冷冻风冷蒸发器18依次相连;
所述第二制冷子系统202还包括第二冷藏毛细管24、冷藏风冷蒸发器25、与所述冷藏室101连通的冷藏风道19和用于将所述冷藏风冷蒸发器25产生的冷风输送到所述冷藏风道19的冷藏风机;其中,所述压缩机11、所述冷凝器12、所述电动阀14的第二通道142、所述第二冷藏毛细管24、所述冷藏风冷蒸发器25、所述冷冻毛细管17和所述冷冻风冷蒸发器18依次相连;
所述控制器300通过控制所述第一通道141、所述第二通道142、所述冷藏风机和所述冷冻风机21的开闭状态,调整所述第一制冷子系统201和所述第二制冷子系统202的运行状态。
需要说明的是,图5是对图2的制冷系统的进一步改进。所述电动阀14可切换2种工作状态。当第一制冷子系统201运行时,电动阀14的第一通道141开启,第二通道142关闭,从干燥过滤器13流出的制冷剂依次经过冷藏毛细管1、冷藏直冷蒸发器16、冷冻毛细管17、冷冻风冷蒸发器18,再回到压缩机11;冷藏直冷蒸发器16的冷量以热传导的方式传递给冷藏内胆,再以自然对流的方式传递给冷藏室101内的空气,实现冷藏降温;若冷冻风机21打开,则可以将冷冻风冷蒸发器18的冷量转移到冷冻室内,实现冷冻室降温。当第二制冷子系统202运行时,电动阀14的第一通道141关闭,第二通道142开启,从干燥过滤器13流出的制冷剂流向第二冷藏毛细管24、冷藏风冷蒸发器25、冷冻毛细管17、冷冻风冷蒸发器18,再回到压缩机11,当冷藏或冷冻有制冷需求时,相应间室的风机打开,将相应风冷蒸发器的冷量转移到间室内,直到间室的温度满足要求范围后风机停机,所有间室都满足要求温度范围后,压缩机11停机。
在本实施例中,第一制冷子系统201通过设于冷藏室101内胆外侧的冷藏直冷蒸发器16实现对冷藏室101的直冷冷却,第二制冷子系统202通过冷藏风冷蒸发器25、冷藏风道19和冷藏风机实现对冷藏室101的风冷冷却,第一制冷子系统201和第二制冷子系统202均通过冷冻风冷蒸发器18、冷冻风道20和冷冻风机21实现对冷冻室102的风冷冷却,且电动阀14可控制第一制冷子系统201和第二制冷子系统202的开关,冷藏风机和冷冻风机21可控制对冷藏室101和冷冻室102的单独风冷冷却,解决了现有技术中仅通过直冷或仅通过风冷降温的缺点,且本实施例中的制冷系统200的结构相对较为简单,相对于现有的风冷冰箱的成本增加不大。
参见图6,本发明另一实施例提供一种冰箱的制冷控制方法,适用于如上任一项所述的冰箱,所述方法由所述控制器300执行,所述方法包括:
S111、获取所述间室的温度;
S112、若检测到所述冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统至少冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统至少冷却所述冷藏室;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差低于预设值。
与现有技术相比,本发明实施例提供的冰箱的制冷控制方法,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,且预设直冷条件满足时,以直冷式冷却冷藏室,在检测到冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但预设直冷条件不满足时,以风冷式冷却冷藏室,其中,预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差小于预设值。由此,本发明实施例提供的冰箱的制冷控制方法兼具直冷式和风冷式两种制冷方式,能够在冷藏室有制冷需求时,根据冷藏室内的热负荷和/或用户的制冷模式偏好,选择相应的制冷方式,以充分发挥风冷式制冷和直冷式制冷的优点,从而保证最佳的制冷保鲜效果并满足用户的需求。
需要说明的是,所述方法还可以是包括上述任一装置实施例中的控制器的工作流程步骤,在此不再赘述。
需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种冰箱,其特征在于,包括:
箱体,其内设有间室,所述间室包括冷藏室和冷冻室;
制冷系统,其分为用于冷却所述间室的第一制冷子系统和第二制冷子系统;所述第一制冷子系统用于单独冷却所述冷藏室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室,所述第一制冷子系统冷却所述冷藏室的方式为直冷式;所述第二制冷子系统用于单独冷却所述冷藏室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室,所述第二制冷子系统冷却所述冷藏室的方式为风冷式;
控制器,其用于:
获取所述间室的温度;
若检测到所述冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统至少冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统至少冷却所述冷藏室;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差低于预设值;
所述控制器还用于:
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室时,若检测到所述冷冻室的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述控制器具体用于:
若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统单独冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行;
若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室;
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统停止运行。
3.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统具体用于同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
所述控制器具体用于:
若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室,所述第二制冷子系统不运行;
若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均高于其对应的上限温度,则在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
在所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统或所述第二制冷子系统停止运行。
4.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述间室还包括冷冻室;所述第二制冷子系统具体用于单独冷却所述冷冻室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述第二制冷子系统冷却所述冷冻室的方式为风冷式;
所述控制器还用于:
若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的上限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的上限温度,则在确定用户设定的制冷模式为风冷模式时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室;
在所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的上限温度,则控制所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
在所述第二制冷子系统运行时,若检测到所述冷藏室和所述冷冻室的温度均不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统停止运行。
5.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统具体用于单独所述冷藏室,单独冷却所述冷冻室,或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;
所述控制器还用于:
在所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室,停止冷却所述冷藏室;
在所述第二制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度不高于其对应的下限温度,则控制所述第二制冷子系统单独冷却所述冷藏室,停止冷却所述冷冻室。
6.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述间室还包括冷冻室;所述第一制冷子系统具体用于同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述第二制冷子系统具体用于单独冷却所述冷冻室或同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室;所述控制器还用于:
在所述第一制冷子系统同时冷却所述冷藏室和所述冷冻室时,若检测到所述冷藏室的温度不高于其对应的下限温度,但所述冷冻室的温度高于其对应的下限温度,则控制所述第一制冷子系统停止运行,所述第二制冷子系统单独冷却所述冷冻室。
7.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述间室还包括冷冻室;
所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统包括共用的压缩机、冷凝器、电动阀、冷冻毛细管、冷冻风冷蒸发器、与所述冷冻室连通的冷冻风道和用于将所述冷冻风冷蒸发器产生的冷风输送到所述冷冻风道的冷冻风机;其中,所述电动阀具有可开闭的第一通道和第二通道;
所述第一制冷子系统还包括第一冷藏毛细管和设置于所述冷藏室内胆外侧的冷藏直冷蒸发器;其中,所述压缩机、所述冷凝器、所述电动阀的第一通道、所述第一冷藏毛细管、所述冷藏直冷蒸发器、所述冷冻毛细管和所述冷冻风冷蒸发器依次相连;
所述第二制冷子系统还包括第二冷藏毛细管、冷藏风冷蒸发器、与所述冷藏室连通的冷藏风道和用于将所述冷藏风冷蒸发器产生的冷风输送到所述冷藏风道的冷藏风机;其中,所述压缩机、所述冷凝器、所述电动阀的第二通道、所述第二冷藏毛细管、所述冷藏风冷蒸发器、所述冷冻毛细管和所述冷冻风冷蒸发器依次相连;
所述控制器通过控制所述第一通道、所述第二通道、所述冷藏风机和所述冷冻风机的开闭状态,调整所述第一制冷子系统和所述第二制冷子系统的运行状态。
8.一种冰箱的制冷控制方法,其特征在于,适用于如权利要求1-7中任一项所述的冰箱,所述方法由所述控制器执行,所述方法包括:
获取所述间室的温度;
若检测到所述冷藏室高于其对应的上限温度,则在确定预设直冷条件满足时,控制所述第一制冷子系统至少冷却所述冷藏室,所述第二制冷子系统不运行,在确定所述预设直冷条件不满足时,控制所述第一制冷子系统不运行,所述第二制冷子系统至少冷却所述冷藏室;
其中,所述预设直冷条件包括以下至少之一:用户设定的制冷模式为直冷模式,所述冷藏室的温度与其对应的上限温度之差低于预设值。
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