CN1548900A - 电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法 - Google Patents

电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法 Download PDF

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金道亨
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Abstract

本发明提供一种电冰箱的正/逆旋转压缩机的控制装置及其控制方法,当使用者选择省电运转模式时,冰箱内的压缩机逆旋转而降低电力消耗。为了上述目的,本发明采用了可以正/逆旋转的压缩机的电冰箱包括具有如下特征的结构:模式选择器、温度感知器、微电脑、正/逆旋转信号发生器。根据使用者选择的省电运转模式或正常运转模式,上述模式选择器输出相对应的模式选择信号;上述温度感知器感知冰箱内的温度;微电脑接收上述模式选择器的模式选择信号和温度感知信号,输出相应运转控制信号;上述正/逆旋转信号发生器根据上述运转控制信号产生正旋转信号或逆旋转信号,驱动压缩机。

Description

电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法(CLOCKWISE/COUNTERCLOCKWISE COMPRESSOR DRIVING CONTROL APPARATUS ANDMETHOD FOR REFRIGERATOR)。进一步说,涉及一种具有如下效果的电冰箱的正/逆旋转压缩机运转控制装置及其方法:电冰箱具有省电运转模式(MODE),使用者选择其省电运转模式时,冰箱内的压缩机逆旋转而降低电力消耗。
背景技术
一般情况下,适用于电冰箱的冷冻循环系统有如下两种:给冷冻室提供冷气的高冷冻量循环系统和给冷藏室提供冷气的低冷冻量循环系统。
上述高能力冷冻量冷冻循环系统或低能力冷冻循环系统,由于膨胀装置的长度相同,不能体现随运转模式的最佳冷冻循环,下面参照附图对现有技术进行详细说明。
图1显示出现有技术电冰箱的冷冻循环系统的简略图,如图所示,现有技术电冰箱的冷冻循环系统包括如下部件:压缩机1、冷凝器2、第一蒸发器F-EVA、第二蒸发器R-EVA。上述压缩机1吸入蒸发器排出的低温、低压的冷媒蒸汽进行压缩,制成高温、高压的冷媒蒸汽;上述冷凝器2把从上述压缩机1排出的高温、高压的冷媒蒸汽的热量排放到水或空气中,再把其转化成高压饱和液;上述冷凝器2中排出的高压饱和液通过毛细管3转换成低温、低压的冷媒,上述第一蒸发器F-EVA吸入上述低温、低压的冷媒使其蒸发,并在冷冻室进行热交换,排出冷却了的空气;上述冷凝器2中排出的高压饱和液通过毛细管3成低温、低压的冷媒,上述第二蒸发器R-EVA吸入上述低温、低压的冷媒使其蒸发,并在冷藏室进行热交换,排出冷却了的空气。
首先,冷冻运转,也即高冷冻量运转时,在压缩机1中压缩的高温高压的冷媒,流入冷凝器2冷凝后,经过毛细管3变成低温低压的冷媒。
然后,第一蒸发器F-EVA吸入上述低温低压的冷媒进行蒸发,把没有液体的饱和蒸汽排出到冷冻室。
冷藏运转时低冷冻量运转时,在压缩机1上压缩的高温高压的冷媒,流入冷凝器2冷凝后,经过毛细管3变成低温低压的冷媒。
之后,第二蒸发器R-EVA吸入上述低温低压的冷媒进行蒸发,在冷藏室进行热交换,排出冷却了的空气。
在此,上述电冰箱的冷冻循环系统采用的压缩机仅向正方向旋转,因此始终输出高功率。在电冰箱内的温度维持稳定的状态下,不需要大冷冻量也使压缩机正方向旋转,使得这种现有技术的电冰箱的冷冻循环系统存在着电消耗量大的问题。
为了解决上述问题,出现了一种技术,在电冰箱上采用根据冷冻量的大小可以选择正方向或逆方向旋转的压缩机,来减少电力消耗。当电冰箱经过一定运转时间,被感知为稳定状态时,压缩机逆方向旋转,产生小量的冷却量,以减少电力消耗。
但是,上述技术方法存在如下问题:根据电冰箱内的内部温度只选择正方向或逆方向来供给冷气,所以不能精密地控制冰箱内部的温度。
发明内容
为了解决上述技术中存在的问题,本发明目的在于提供一种具有如下效果的电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法:电冰箱具有省电运转模式(MODE),使用者选择其省电运转模式时,冰箱内的压缩机逆旋转而降低电力消耗。
为了实现上述目的,本发明采用了可以正/逆旋转的压缩机的电冰箱包括具有如下特征的结构:模式选择器、温度感知器、微电脑、正/逆旋转信号发生器。根据使用者选择的省电运转模式或正常运转模式,上述模式选择器输出相对应的模式选择信号;上述温度感知器感知冰箱内的温度;接收上述模式选择器的模式选择信号和温度感知信号输出相应运转控制信号的微电脑;上述正/逆旋转信号发生器根据上述运转控制信号产生正旋转信号或逆旋转信号,驱动压缩机。
为了实现上述目的,本发明电冰箱的正/逆旋转压缩机控制方法包括如下过程。判断使用者选择的电冰箱的运转模式是否为省电运转模式的第一过程;上述第一过程的判断结果中,如果是省电运转模式的话,使压缩机逆旋转,当电冰箱的温度高于所设定的温度时,压缩机正旋转的第二过程;上述第一过程的判断结果中,如果是正常运转模式的话,使压缩机正旋转,当电冰箱的温度达到所设定的温度时,压缩机再逆旋转的第三过程。
本发明电冰箱的正/逆旋转压缩机控制装置及其控制方法具有如下效果:
使用者选择省电运转模式时,使压缩机逆方向旋转,减少电力的消耗。
附图说明
图1显示出一般电冰箱的冷冻循环系统的简略图;
图2显示出本发明电冰箱的正/逆旋转压缩机运转控制装置结构的方块图;
图3显示出本发明电冰箱的正/逆旋转压缩机运转控制方法的动作流程图。
主要部件附图标记说明
10:电源                     11:正/逆旋转信号发生器
12:微电脑                   13:模式选择器
14:温度感知器
具体实施方式
下面,参照本发明的附图,详细说明电冰箱的正/逆旋转压缩机运转控制装置及其方法。
图2显示出本发明电冰箱的正/逆旋转压缩机运转控制装置结构的方块图(block diagram)。如图所示,本发明压缩机正/逆旋转电冰箱包括如下部件:模式选择器13、温度感知器14、微电脑(microcomputer)12、正/逆旋转信号发生器11。根据使用者选择的省电运转模式或正常运转模式,上述模式选择器13输出相对应的模式选择信号;上述温度感知器感知冰箱内的温度;微电脑接收上述模式选择器13的模式选择信号和温度感知信号,输出相应运转控制信号;上述正/逆旋转信号发生器根据上述运转控制信号产生正旋转信号或逆旋转信号,驱动压缩机。
首先,模式选择器13根据使用者选择的省电运转模式,将模式选择信号输出到微电脑12上,上述微电脑12再根据上述模式选择器13输出的模式选择信号,将可以使控制压缩机在省电模式下运转的运转控制信号输出至正/逆旋转信号发生器11。
然后,上述正/逆旋转信号发生器11根据上述微电脑12的运转控制信号,发出使压缩机向逆方向运转的逆方向信号,从而压缩机向逆方向驱动,产生小的冷却量供给冷气到电冰箱内。
此时,温度感知器14感知冰箱内温度,再把其温度感知信号输出至上述微电脑12上,微电脑12把设定的温度α与感知的温度做比较,如果感知的冰箱内温度比设定的温度α大的话,把相应的运转控制信号输出至上述正/逆旋转信号发生器11上。
上述正/逆旋转信号发生器11根据上述运转控制信号产生使压缩机正旋转的正旋转信号,使压缩机正方向驱动。
同样压缩机向上述正方向旋转过程中,感知冰箱内的温度,如果冰箱内的温度小于设定的温度α的话,控制压缩机逆方向旋转。
参照图3,进一步说明本发明如下。首先,使用者选择运转模式(SP1),判断上述选择的冰箱的运转模式是否为省电运转模式(SP2)。
在上述判断结果,使用者如果选择了省电运转模式的话,使压缩机逆旋转运转(SP3),当冰箱内的温度高于设定的温度α时,再使压缩机正方向旋转(SP4,SP5)。
另外,使用者选择正常运转模式后,使压缩机正方向旋转(SP6),当冰箱内的温度低于设定的温度α时,使压缩机逆方向旋转(SP7,SP8)。
即,使用者选择省电运转模式时,使压缩机逆方向旋转减少电力的消耗。

Claims (2)

1.一种电冰箱的正/逆旋转压缩机的控制装置,其特征在于,包括:
模式选择器、温度感知器、微电脑、正/逆旋转信号发生器;
根据使用者选择的省电运转模式或正常运转模式,上述模式选择器输出相对应的模式选择信号;
上述温度感知器感知冰箱内的温度;
微电脑接收上述模式选择器的模式选择信号和温度感知信号,输出相应运转控制信号;
上述正/逆旋转信号发生器根据上述运转控制信号产生正旋转信号或逆旋转信号,驱动压缩机。
2.一种电冰箱的正/逆旋转压缩机的控制方法,其特征在于,包括:
第一过程:判断使用者选择的电冰箱的运转模式是否为省电运转模式;
第二过程:根据第一过程的判断结果,如果是省电运转模式,使压缩机逆旋转,当电冰箱的温度高于所设定的温度时,压缩机正旋转;
第三过程:根据上述第一过程的判断结果,如果是正常运转模式,使压缩机正旋转,当电冰箱的温度达到所设定的温度时,压缩机再逆旋转。
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