JP2003341333A - Control device for automatic air-conditioner for vehicle - Google Patents

Control device for automatic air-conditioner for vehicle

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JP2003341333A
JP2003341333A JP2002151325A JP2002151325A JP2003341333A JP 2003341333 A JP2003341333 A JP 2003341333A JP 2002151325 A JP2002151325 A JP 2002151325A JP 2002151325 A JP2002151325 A JP 2002151325A JP 2003341333 A JP2003341333 A JP 2003341333A
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compressor
control
turned
switch
vehicle
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JP2002151325A
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Takashi Seki
崇史 関
Mikio Miyao
幹夫 宮尾
Kenji Furuse
健二 古瀬
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Subaru Corp
Original Assignee
Fuji Heavy Industries Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a control device for an automatic air-conditioner for a vehicle which can properly prevent window fogging from occurring by performing suitable compressor control. <P>SOLUTION: An air-conditioning control unit 40 turns on a compressor control flag when a total signal T is at a specified value or higher, and performs the on/off-control of a compressor 13 based on temperature Te after EVA when the compressor control flag is turned on. In addition, the air-conditioning control unit 40 determines a state wherein window fogging is easy to occur when a wiper switch 47 or an Rr defogger switch 48 is turned on even in a case that a total signal T is low, and performs demisting control by turning on the compressor control flag. At that time, the turning-on of the compressor control flag is prohibited until a set period of time elapses since the performance of on-operations of respective switches 47 and 48. Thus, the random turning-on of the compressor control flag by an euoveous operation or the like by a passenger is prevented from occurring. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車等の車両に
装備される車両用オートエアコンの制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a vehicle air conditioner control device installed in a vehicle such as an automobile.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、車室内の冷暖房及び除湿等を
行う車両用空調装置としては、ドライバ等による設定温
度に基づいて吹出温度や吹出モード等を調節し、車室内
温度を一定に保つようオート運転する車両用オートエア
コンが広く用いられている。この種の車両用オートエア
コンでは、一般に、車室内温度、外気温度、及び、日射
量等の車両環境とドライバ等による設定温度とに基づい
て総合信号を算出し、算出した総合信号を用いてコンプ
レッサ制御を行う。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a vehicle air conditioner for cooling, heating and dehumidifying the interior of a vehicle, the temperature of the vehicle interior is kept constant by adjusting the temperature of the air blown out and the mode of air blowing based on the temperature set by a driver or the like. Auto air conditioners for vehicles that operate automatically are widely used. In this type of vehicle auto air conditioner, generally, a comprehensive signal is calculated based on the vehicle environment such as the vehicle interior temperature, the outside air temperature, and the amount of solar radiation and the temperature set by the driver, and the compressor is calculated using the calculated comprehensive signal. Take control.

【0003】ところで、この種の車両用オートエアコン
において、単に総合信号を用いてコンプレッサ制御を行
っただけでは、雨天時や曇天時等にコンプレッサの稼動
が不十分となる等して窓曇りが発生しやすくなる場合が
ある。これに対処し、従来より、ワイパの作動状態や外
気温度等に基づいて窓曇りが発生しやすい状況であるか
否かを判定し、窓曇りが発生しやすいと判定した際に
は、デフロスト吹出口からの風量を高めたり、コンプレ
ッサを高稼動率に制御したり、さらには、コンプレッサ
を強制的常時オン制御する等のデミスト制御を行う技術
が提案されている。例えば特開平5−124424号公
報には、ワイパ作動時に、ワイパの揺動速度が高くなる
につれてデフロスト吹出口からの風量を増大させる技術
が開示されている。
By the way, in this type of vehicular auto air conditioner, if the compressor control is simply performed by using the comprehensive signal, the operation of the compressor will be insufficient in rainy weather or cloudy weather, and window fogging will occur. It may be easier to do. To deal with this, conventionally, it was determined based on the operating state of the wiper, the outside air temperature, etc. whether the window fogging was likely to occur, and when it was determined that the window fogging was likely to occur, the defrost blowing was performed. Techniques have been proposed for performing demist control such as increasing the air flow rate from the outlet, controlling the compressor at a high operating rate, and forcibly and constantly controlling the compressor. For example, Japanese Patent Laid-Open No. 5-124424 discloses a technique of increasing the air volume from the defrost outlet as the swing speed of the wiper increases when the wiper operates.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ワイパ
は、雨天時以外にも、ウィンドウォッシャ使用時等に作
動される場合があり、また、ワイパスイッチは、一般に
ステアリングホイールの近傍に配設されているためドラ
イバによって誤操作されやすい。従って、上述の技術の
ように、単にワイパの動作状況に基づいてデミスト制御
を行うと、不要なデミスト制御が行われる虞がある。特
に、コンプレッサの駆動制御によってデミスト制御を行
う場合にいおては、コンプレッサが必要以上に頻繁にO
N/OFFされて燃費の低下等を招く虞がある。
However, the wiper may be actuated when the window washer is used as well as when it is raining, and the wiper switch is generally disposed near the steering wheel. Therefore, it is easy for the driver to make an erroneous operation. Therefore, if the demist control is simply performed based on the operation state of the wiper as in the above-described technique, there is a possibility that unnecessary demist control is performed. In particular, when performing demist control by controlling the drive of the compressor, the compressor is operated more frequently than necessary.
There is a risk that N / OFF will result in a reduction in fuel consumption.

【0005】また、その他、総合信号に基づく車両用オ
ートエアコンの制御では、冬季等において、乗員が車両
に乗り込んだ直後に早期に車室内温度を高めようとして
設定温度を高めに設定した場合等に、総合信号が不適切
な値に設定されてコンプレッサの稼動率が低下し、窓曇
りが発生しやすくなる虞がある。
In addition, in the control of the vehicular auto air conditioner based on the comprehensive signal, in the winter, etc., when the occupant is trying to raise the temperature inside the vehicle immediately after getting into the vehicle, the set temperature is set higher. However, the total signal may be set to an inappropriate value, the operating rate of the compressor may be reduced, and window fogging may easily occur.

【0006】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、適切なコンプレッサ制御を行って窓曇りを的確に防
止することのできる車両用オートエアコンの制御装置を
提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a control device for an automatic air conditioner for a vehicle, which can appropriately prevent a window from fogging by appropriately controlling a compressor.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、請求項1記載の発明は、車両環境及び搭乗者の設定
に基づいて算出した総合信号を用いてコンプレッサを自
動制御する車両用オートエアコンの制御装置において、
操作スイッチの操作状態に基づいて窓雲りの発生し易さ
を判定し、窓雲りが発生し易い状態であるとの判定時に
上記コンプレッサを高稼動率制御或いは上記コンプレッ
サを常時ON制御して窓雲り防止のためのデミスト制御
を行うデミスト制御手段と、上記窓雲りが発生し易い状
態であるとの判定がなされてから設定時間の間の上記デ
ミスト制御を禁止するデミスト制御禁止手段とを備えた
ことを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to claim 1 is an automatic air conditioner for a vehicle for automatically controlling a compressor by using a comprehensive signal calculated based on a vehicle environment and a passenger's setting. In the control device of
The easiness of window clouding is determined based on the operating state of the operation switch, and when it is determined that the window clouding is likely to occur, the compressor is controlled at a high operation rate or the compressor is constantly turned on. Demist control means for performing demist control for preventing window clouding, and demist control inhibiting means for inhibiting the demist control for a set time after it is determined that the window clouding is likely to occur. It is characterized by having.

【0008】また、請求項2記載の発明は、車両環境及
び搭乗者の設定に基づいて算出した総合信号を用いてコ
ンプレッサを自動制御する車両用オートエアコンの制御
装置において、外気温度が所定温度よりも低い場合に窓
雲りが発生し易い状態であると判定し、上記コンプレッ
サを高稼動率制御或いは上記コンプレッサを常時ON制
御して窓雲り防止のためのデミスト制御を行うデミスト
制御手段を備えたことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in a control device for an automatic air conditioner for a vehicle, which automatically controls a compressor using a comprehensive signal calculated based on a vehicle environment and a passenger's setting, the outside air temperature is higher than a predetermined temperature. If it is also low, it is determined that the window cloud is likely to occur, and a demist control means is provided for performing a high operation rate control of the compressor or constantly controlling the compressor to perform a demist control for preventing the window cloud. It is characterized by that.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図1乃至図5は本発明の第1の実
施の形態に係わり、図1はオートエアコンの概略構成
図、図2はコンプレッサ制御実行判定ルーチンのフロー
チャート、図3はコンプレッサ制御実行判定閾値を示す
説明図、図4はコンプレッサ制御ルーチンのフローチャ
ート、図5はコンプレッサのON/OFF判定閾値を示
す説明図である。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 to 5 relate to the first embodiment of the present invention, FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an automatic air conditioner, FIG. 2 is a flowchart of a compressor control execution determination routine, and FIG. 3 is an explanation showing a compressor control execution determination threshold value. FIG. 4 is a flowchart of a compressor control routine, and FIG. 5 is an explanatory diagram showing ON / OFF determination thresholds of the compressor.

【0010】図1において、符号1は車載のオートエア
コンを示し、オートエアコン1は、外気と内気(車室内
空気)とを切替えて吸い込むエンジンルーム側ダクト2
と、このエンジンルーム側ダクト2の下流側に連通する
車室内ダクト3とを備えて構成されている。
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes an in-vehicle auto air conditioner, and the auto air conditioner 1 switches between the outside air and the inside air (air inside the vehicle) and sucks in the engine room side duct 2.
And a vehicle interior duct 3 communicating with the downstream side of the engine room side duct 2.

【0011】エンジンルーム側ダクト2には、エンジン
ルームに開口する外気導入口5と、車室に開口する内気
導入口6とが設けられている。外気導入口5及び内気導
入口6には、一対の内外気切換用ダンパ7が取り付けら
れ、各内外気切換用ダンパ7には内外気切換用アクチュ
エータ8が取り付けられている。そして、内外気切換用
ダンパ7によって、内,外気導入口5,6は、一方が閉
成されたときに他方が開成され、他方が閉成されたとき
に一方が開成される。
The engine room side duct 2 is provided with an outside air introduction port 5 opening to the engine room and an inside air introduction port 6 opening to the passenger compartment. A pair of inside / outside air switching dampers 7 are attached to the outside air introducing port 5 and the inside air introducing port 6, and an inside / outside air switching actuator 8 is attached to each inside / outside air switching damper 7. Then, by the inside / outside air switching damper 7, the inside / outside air introduction ports 5 and 6 are opened when one is closed and one is opened when the other is closed.

【0012】また、エンジンルーム側ダクト2には、内
気導入口5或いは外気導入口6からの導入空気を車室内
ダクト3に圧送するブロアファン10が配設され、ブロ
アファン10にはブロア駆動モータ11が連結されてい
る。
The engine room duct 2 is provided with a blower fan 10 for pumping the introduced air from the inside air inlet 5 or the outside air inlet 6 to the vehicle interior duct 3. The blower fan 10 has a blower drive motor. 11 are connected.

【0013】また、ブロアファン10の下流側には、エ
バポレータ12が配設されている。エバポレータ12
は、コンプレッサ13、及び、図示しないコンデンサ、
レシーバタンク、エキスパンションバルブ等とともに冷
凍サイクルを構成するものであり、ブロアファン10か
ら送風される導入空気を冷却して除湿するようになって
いる。本実施の形態において、コンプレッサ13は電磁
クラッチ14を介してエンジン出力軸(図示せず)に連
結されており、電磁クラッチ14のON/OFF制御に
よってコンプレッサ13の駆動制御(ON/OFF制
御)が行われるようになっている。
An evaporator 12 is arranged downstream of the blower fan 10. Evaporator 12
Is a compressor 13 and a condenser (not shown),
It constitutes a refrigeration cycle together with a receiver tank, an expansion valve, etc., and is designed to cool and dehumidify the introduced air blown from the blower fan 10. In the present embodiment, the compressor 13 is connected to an engine output shaft (not shown) via an electromagnetic clutch 14, and the drive control (ON / OFF control) of the compressor 13 is controlled by the ON / OFF control of the electromagnetic clutch 14. It is supposed to be done.

【0014】車室内ダクト3には、デフロスタ20に連
通する空気吹出口21と、各空気吹出ダクト23,24
にそれぞれ連通する空気吹出口25,26とが設けられ
ている。各空気吹出口21,25,26には空気吹出口
開閉用ダンパ28,29,30が取り付けられ、各ダン
パ28,29,30にはダンパ切換用アクチュエータ3
1が取り付けられている。
In the vehicle interior duct 3, an air outlet 21 communicating with the defroster 20 and the air outlet ducts 23, 24 are provided.
And air outlets 25 and 26 that communicate with each other. The air outlet opening / closing dampers 28, 29, 30 are attached to the air outlets 21, 25, 26, and the damper switching actuator 3 is attached to each of the dampers 28, 29, 30.
1 is attached.

【0015】また、車室内ダクト3には、内部にエンジ
ン冷却水温が流通されるヒータコア33が配設されてい
る。ヒータコア33の両面には、当該ヒータコア33を
通過する空気量を調整して各空気吹出口21,25,2
6からの吹出空気温度を調節するエアミックスドア34
が取り付けられ、各エアミックスドア34にはエアミッ
クスドア開度調節用アクチュエータ35が取り付けられ
ている。
A heater core 33, through which the engine cooling water temperature flows, is provided inside the vehicle interior duct 3. On both sides of the heater core 33, the amount of air passing through the heater core 33 is adjusted to adjust the air outlets 21, 25, 2 respectively.
Air mix door 34 for adjusting the temperature of the air blown from 6
And an air-mix door opening adjustment actuator 35 is attached to each air-mix door 34.

【0016】オートエアコン1を制御する空調制御ユニ
ット40には、コントロールパネル41が接続されてい
るとともに、車室内温度Tiを検出する内気温度検出セ
ンサ42、外気温度Toを検出する外気温度検出センサ
43、車室内に入る日射量Qを検出する日射量検出セン
サ44、エンジン冷却水温Twを検出する水温センサ4
5、エバポレータ12の出口温度(EVA後温度)Te
を検出するEVA後温度検出センサ46等の各種センサ
類が接続されている。さらに、空調制御ユニット40に
は、ワイパ(図示せず)のON/OFF切換を行う操作
スイッチとしてのワイパスイッチ47や、熱線式リヤデ
フォッガ(図示せず)のON/OFF切換を行う操作ス
イッチとしてのRrデフォッガスイッチ48等が接続さ
れている。ここで、本実施の形態において、コントロー
ルパネル41には、室温設定を行うための室温設定スイ
ッチや、オート運転モードのON/OFFを行うための
オートスイッチ、オート運転モード時における省燃費
(節約稼動)制御モードのON/OFFを行うためのエ
コノ(ECON)スイッチ(何れも図示せず)等が配設
されている。
A control panel 41 is connected to an air conditioning control unit 40 for controlling the automatic air conditioner 1, and an inside air temperature detecting sensor 42 for detecting a passenger compartment temperature Ti and an outside air temperature detecting sensor 43 for detecting an outside air temperature To. , A solar radiation amount detection sensor 44 for detecting the solar radiation amount Q entering the vehicle interior, and a water temperature sensor 4 for detecting the engine cooling water temperature Tw.
5, outlet temperature of evaporator 12 (temperature after EVA) Te
Various sensors such as the post-EVA temperature detection sensor 46 for detecting the temperature are connected. Further, the air conditioning control unit 40 is provided with a wiper switch 47 as an operation switch for switching ON / OFF of a wiper (not shown) and an operation switch for switching ON / OFF of a hot wire type rear defogger (not shown). Rr defogger switch 48 and the like are connected. Here, in the present embodiment, the control panel 41 includes a room temperature setting switch for setting the room temperature, an auto switch for turning on / off the automatic operation mode, and a fuel saving (saving operation in the automatic operation mode). ) An ECON switch (none of which is shown) for turning on / off the control mode is provided.

【0017】空調制御ユニット40では、車室内温度T
i、外気温度To、日射量Q、及び、コントロールパネ
ル41の室温設定スイッチで設定された設定温度Ts等
に基づいて、総合信号Tを、例えば、 T=Ks・Ts+Ki・Ti+Ko・To+Kq・Q+
C により算出する。なお、Ks,Ki,Ko,Kq、及
び、Cは、実験等により定まる定数である。そして、空
調制御ユニット40では、算出した総合信号Tと、エン
ジン冷却水温Tw、及び、EVA後温度Te等に基づい
て、オートエアコン1の制御を行う。すなわち、空調制
御ユニット40では、上記各信号等に基づいて、各アク
チュエータ8,31,33を制御するとともに、ブロア
ファン10を駆動するブロア駆動モータ11の回転数制
御を行い、さらに、電磁クラッチ14を介してコンプレ
ッサ13をON/OFF制御することで、乗員の設定に
見合った車室内空調を行う。
In the air conditioning control unit 40, the vehicle interior temperature T
i, the outside air temperature To, the amount of solar radiation Q, the set temperature Ts set by the room temperature setting switch of the control panel 41, etc., the total signal T is, for example, T = Ks.Ts + Ki.Ti + Ko.To + Kq.Q +
Calculate by C. Note that Ks, Ki, Ko, Kq, and C are constants determined by experiments and the like. Then, the air conditioning control unit 40 controls the automatic air conditioner 1 based on the calculated total signal T, the engine cooling water temperature Tw, the post-EVA temperature Te, and the like. That is, the air conditioning control unit 40 controls the actuators 8, 31, 33 based on the above signals and controls the rotation speed of the blower drive motor 11 that drives the blower fan 10, and further controls the electromagnetic clutch 14 By controlling ON / OFF of the compressor 13 via the air conditioner, the air conditioning of the vehicle interior is performed according to the setting of the passenger.

【0018】次に、コントロールパネル41のオートス
イッチがONされたオート運転モード設定時に、空調制
御ユニット40で行われるコンプレッサ制御(すなわ
ち、電磁クラッチ制御)について、さらに詳細に説明す
る。
Next, the compressor control (that is, electromagnetic clutch control) performed by the air conditioning control unit 40 when the automatic operation mode is set with the automatic switch of the control panel 41 turned on will be described in more detail.

【0019】空調制御ユニット40では、後述するコン
プレッサ制御フラグがONされているときに、コンプレ
ッサ13のON/OFF制御を行う。すなわち、空調制
御ユニット40では、コンプレッサ制御フラグのON時
に、EVA後温度Teと所定の判定閾値との比較結果に
基づいてコンプレッサ13をON/OFF制御(すなわ
ち、電磁クラッチ14をON/OFF制御)する。その
際、空調制御ユニット40では、エコノスイッチがON
された省燃費制御(エコノモード)選択時には、エコノ
スイッチOFFの通常時よりも判定閾値を相対的に高く
設定するようになっており、これにより、エコノモード
選択時のコンプレッサ制御は、通常時に比べて鈍感な制
御となる。
The air conditioning control unit 40 controls ON / OFF of the compressor 13 when a compressor control flag described later is ON. That is, in the air conditioning control unit 40, when the compressor control flag is ON, the compressor 13 is ON / OFF-controlled (that is, the electromagnetic clutch 14 is ON / OFF-control) based on the result of comparison between the post-EVA temperature Te and a predetermined determination threshold value. To do. At that time, the econo switch is turned on in the air conditioning control unit 40.
When the selected fuel-saving control (Econo mode) is selected, the judgment threshold is set to be relatively higher than in the normal state when the econo switch is OFF. And becomes insensitive control.

【0020】コンプレッサ制御フラグのON/OFF
(すなわち、コンプレッサ制御の実行判定)は、主とし
て総合信号Tに基づいて行われる。すなわち、空調制御
ユニット40では、総合信号Tと所定の判定閾値とを比
較し、総合信号Tが判定閾値よりも高い場合に、コンプ
レッサ制御フラグをONする。
ON / OFF of compressor control flag
(That is, the execution determination of the compressor control) is mainly performed based on the total signal T. That is, the air conditioning control unit 40 compares the total signal T with a predetermined determination threshold value, and when the total signal T is higher than the determination threshold value, turns on the compressor control flag.

【0021】さらに、空調制御ユニット40では、ワイ
パスイッチ47或いはRrデフォッガスイッチ48の少
なくとも何れか一方がONされている場合には、現在、
窓曇りが発生し易い状態にあると判断し、総合信号Tが
低い場合であっても、強制的にコンプレッサ制御フラグ
をONしてコンプレッサ13の稼動率を高める(すなわ
ち、デミスト制御を行う)。その際、空調制御ユニット
40では、エコノスイッチがON状態にある場合には、
デミスト効果を向上させるべく、これを解除する。
Further, in the air conditioning control unit 40, when at least one of the wiper switch 47 and the Rr defogger switch 48 is turned on, at present,
It is determined that window fogging is likely to occur, and even if the total signal T is low, the compressor control flag is forcibly turned on to increase the operation rate of the compressor 13 (that is, demist control is performed). At that time, in the air conditioning control unit 40, when the econo switch is in the ON state,
Release this to improve the demist effect.

【0022】このデミスト制御に際し、空調制御ユニッ
ト40では、ワイパスイッチ47或いはRrデフォッガ
スイッチ48のON操作が行われてから設定時間が経過
するまでの間は、上記ON操作に起因するコンプレッサ
制御フラグのON切換を禁止することで、搭乗者の誤操
作等によってコンプレッサ制御フラグが無闇にONされ
ることを防止する。
In this demist control, in the air conditioning control unit 40, until the set time elapses after the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 is turned on, the compressor control flag caused by the ON operation is changed. By prohibiting the ON switching, it is possible to prevent the compressor control flag from being turned on unnecessarily due to an erroneous operation of a passenger.

【0023】すなわち、空調制御ユニット40は、本発
明のデミスト制御手段、及び、デミスト制御禁止手段と
しての各機能を実現する。
That is, the air conditioning control unit 40 realizes the functions of the demist control means and the demist control prohibition means of the present invention.

【0024】次に、空調制御ユニット40で実行される
コンプレッサ制御の実行判定について、図2に示すフロ
ーチャートを参照して説明する。このルーチンは所定時
間毎に実行されるもので、ルーチンがスタートすると、
先ず、ステップS101で、現在、コンプレッサ制御フ
ラグがON状態であるか否かを調べる。
Next, the execution determination of the compressor control executed by the air conditioning control unit 40 will be described with reference to the flowchart shown in FIG. This routine is executed every predetermined time. When the routine starts,
First, in step S101, it is checked whether or not the compressor control flag is currently in the ON state.

【0025】ステップS101において、コンプレッサ
制御フラグがON状態であると判定されると、ステップ
S102に進み、総合信号Tの値が、例えば”−9”よ
りも大きいか否かを調べる。ここで、図3に示すよう
に、”−9”は、コンプレッサ制御フラグをON状態か
らOFFする際の判定閾値であり、予め実験等により求
められている。
When it is determined in step S101 that the compressor control flag is in the ON state, the process proceeds to step S102 to check whether the value of the total signal T is larger than "-9", for example. Here, as shown in FIG. 3, "-9" is a determination threshold when the compressor control flag is turned off from the on state, and is obtained in advance by experiments or the like.

【0026】そして、ステップS102において、−9
<Tであると判定された場合には、ステップS103に
進み、コンプレッサ制御フラグのON状態を維持したま
まルーチンを抜ける。
Then, in step S102, -9
If it is determined that <T, the process proceeds to step S103, and the routine exits while maintaining the ON state of the compressor control flag.

【0027】また、ステップS101において、コンプ
レッサ制御フラグがOFF状態であると判定されてステ
ップS104に進むと、ステップS104では、総合信
号Tの値が、例えば”−7”よりも大きいか否かを調べ
る。ここで、図3に示すように、”−7”は、コンプレ
ッサ制御フラグをOFF状態からONする際の判定閾値
であり、予め実験等により求められている。
Further, when it is determined in step S101 that the compressor control flag is in the OFF state and the process proceeds to step S104, it is determined in step S104 whether the value of the total signal T is larger than "-7", for example. Find out. Here, as shown in FIG. 3, "-7" is a determination threshold value when the compressor control flag is turned on from the OFF state, and is obtained in advance by experiments or the like.

【0028】そして、ステップS104において、−7
<Tであると判定された場合には、ステップS103に
進み、コンプレッサ制御フラグをONした後、ルーチン
を抜ける。
Then, in step S104, -7
If it is determined that <T, the process proceeds to step S103, the compressor control flag is turned on, and then the routine is exited.

【0029】一方、ステップS102で−9≧Tである
と判定された場合、或いは、ステップS104で−7≧
Tであると判定された場合には、ステップS105に進
み、現在、ワイパスイッチ47或いはRrデフォッガス
イッチ48の少なくとも何れか一方がONされているか
否かを調べる。
On the other hand, when it is judged in step S102 that -9 ≧ T, or in step S104, -7 ≧
If it is determined to be T, the process proceeds to step S105 to check whether or not at least one of the wiper switch 47 and the Rr defogger switch 48 is currently turned on.

【0030】そして、ステップS105において、ワイ
パスイッチ47及びRrデフォッガスイッチ48の何れ
ともONされていないと判定されると、ステップS10
6に進み、コンプレッサ制御フラグをOFFした後、ル
ーチンを抜ける。なお、コンプレッサ制御フラグがOF
F状態にある場合には、電磁クラッチ14が常時OFF
されて、コンプレッサ13はOFF状態となる。
When it is determined in step S105 that neither the wiper switch 47 nor the Rr defogger switch 48 is turned on, step S10.
In step 6, the compressor control flag is turned off, and then the routine exits. The compressor control flag is OF
When in the F state, the electromagnetic clutch 14 is always off
Then, the compressor 13 is turned off.

【0031】一方、ステップS105において、ワイパ
スイッチ47或いはRrデフォッガスイッチ48の少な
くとも何れか一方がONされていると判定された場合に
は、ステップS107に進む。
On the other hand, if it is determined in step S105 that at least one of the wiper switch 47 and the Rr defogger switch 48 is ON, the process proceeds to step S107.

【0032】ステップS107では、ステップS105
で判定されたワイパスイッチ47或いはRrデフォッガ
スイッチ48がONされてから、例えば15秒以上経過
しているか否かを調べる。すなわち、ステップS107
では、ワイパスイッチ47或いはRrデフォッガスイッ
チ48がONされてから設定時間以上経過しているか否
かを調べることにより、ワイパスイッチ47或いはRr
デフォッガスイッチ48のON操作が搭乗者の誤操作等
によるものであるか否かを判定する。
In step S107, step S105
After the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 determined in step S1 is turned on, it is checked whether, for example, 15 seconds or more has elapsed. That is, step S107
Then, the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 is turned on to check whether or not a set time or more has elapsed, and thus the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 is turned on.
It is determined whether or not the ON operation of the defogger switch 48 is due to an erroneous operation by a passenger.

【0033】そして、ステップS107において、ワイ
パスイッチ47或いはRrデフォッガスイッチ48がO
Nされてから15秒以上経過していないと判定された場
合には、ステップS106に進み、コンプレッサ制御フ
ラグをOFFした後、ルーチンを抜ける。
Then, in step S107, the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 is turned on.
If it is determined that 15 seconds or more have not elapsed since N, the process proceeds to step S106, the compressor control flag is turned off, and the routine is exited.

【0034】一方、ステップS107において、ワイパ
スイッチ47或いはRrデフォッガスイッチ48がON
されてから15秒以上経過している場合には、上記ON
操作は誤操作等ではなく、現在、窓曇りが発生し易い状
態にあると判断してステップS108に進む。
On the other hand, in step S107, the wiper switch 47 or the Rr defogger switch 48 is turned on.
If more than 15 seconds have passed after the
The operation is not an erroneous operation or the like, and it is determined that the window is likely to be fogged, and the process proceeds to step S108.

【0035】ステップS108では、エコノスイッチが
ONされているか否かを調べる。そして、ステップS1
08において、エコノスイッチがONされていると判定
された場合には、ステップS109でエコノスイッチの
ON状態を解除した後、ステップS103に進み、コン
プレッサ制御フラグをONした後、ルーチンを抜ける。
In step S108, it is checked whether or not the econo switch is turned on. And step S1
If it is determined at 08 that the econo switch is on, the econo switch is released from the on state at step S109, the process proceeds to step S103, the compressor control flag is turned on, and then the routine exits.

【0036】一方、ステップS108において、エコノ
スイッチがOFFされている場合には、そのままステッ
プS109に進み、コンプレッサ制御フラグをONした
後、ルーチンを抜ける。
On the other hand, if the econo switch is OFF in step S108, the process proceeds to step S109 as it is, the compressor control flag is turned ON, and then the routine exits.

【0037】次に、上述のコンプレッサ制御実行判定ル
ーチンでコンプレッサ制御フラグがONされると、空調
制御ユニット40では、EVA後温度Teに基づくコン
プレッサ制御が実行される。コンプレッサ制御は、例え
ば図4示すルーチンに従って実行されるもので、ルーチ
ンがスタートすると、先ず、ステップS201で、エコ
ノスイッチがONされているか否かを調べる。
Next, when the compressor control flag is turned on in the above-described compressor control execution determination routine, the air conditioning control unit 40 executes the compressor control based on the post-EVA temperature Te. The compressor control is executed, for example, according to the routine shown in FIG. 4. When the routine starts, first in step S201, it is checked whether or not the econo switch is turned on.

【0038】ステップS201において、エコノスイッ
チがOFFされていると判定された場合にはステップS
202に進み、現在、コンプレッサ13がONされてる
か否かを調べる。
If it is determined in step S201 that the econo switch is off, step S201
In step 202, it is checked whether the compressor 13 is currently turned on.

【0039】そして、ステップS202において、コン
プレッサ13がON状態であると判定されると、ステッ
プS203に進み、EVA後温度Teが、例えば1.5
℃よりも高いか否かを調べる。ここで、図5に示すよう
に、1.5℃は、エコノスイッチがOFFされた通常制
御時において、コンプレッサ13をON状態からOFF
する際の判定閾値であり、予め実験等により求められて
いる。
When it is determined in step S202 that the compressor 13 is in the ON state, the process proceeds to step S203 and the post-EVA temperature Te is, for example, 1.5.
Check whether it is higher than ℃. Here, as shown in FIG. 5, 1.5 ° C. turns the compressor 13 from the ON state to the OFF state during the normal control with the econo switch turned OFF.
It is a determination threshold value when performing, and is obtained in advance by experiments or the like.

【0040】そして、ステップS203において、1.
5<Teであると判定された場合には、ステップS20
5に進み、コンプレッサ13のON状態を維持したまま
(すなわち、電磁クラッチ14のON状態を維持したま
ま)、ルーチンを抜ける。
Then, in step S203, 1.
If it is determined that 5 <Te, step S20.
The routine proceeds to step 5, and the routine is exited while the ON state of the compressor 13 is maintained (that is, the ON state of the electromagnetic clutch 14 is maintained).

【0041】一方、ステップS203において、1.5
≧Teであると判定された場合には、ステップS206
に進み、コンプレッサ13をOFF(すなわち、電磁ク
ラッチ14をOFF)した後、ルーチンを抜ける。
On the other hand, in step S203, 1.5
When it is determined that ≧ Te, step S206
After the compressor 13 is turned off (that is, the electromagnetic clutch 14 is turned off), the routine ends.

【0042】また、ステップS202において、コンプ
レッサ13がOFFされていると判定された場合には、
ステップS204に進み、EVA後温度Teが、例えば
4.5℃よりも高いか否かを調べる。ここで、図5に示
すように、4.5℃は、エコノスイッチがOFFされた
通常制御時において、コンプレッサ13をOFF状態か
らONする際の判定閾値であり、予め実験等により求め
られている。
If it is determined in step S202 that the compressor 13 is off,
In step S204, it is checked whether the post-EVA temperature Te is higher than 4.5 ° C., for example. Here, as shown in FIG. 5, 4.5 ° C. is a determination threshold value when the compressor 13 is turned on from the OFF state during the normal control when the econo switch is turned off, and is obtained in advance by experiments or the like. .

【0043】そして、ステップS204において、4.
5<Teであると判定された場合には、ステップS20
5に進み、コンプレッサ13をONした後、ルーチンを
抜ける。
Then, in step S204, 4.
If it is determined that 5 <Te, step S20.
After proceeding to step 5 and turning on the compressor 13, the routine exits.

【0044】一方、ステップS204において、4.5
≧Teであると判定された場合には、ステップS206
に進み、コンプレッサ13のOFF状態を維持したま
ま、ルーチンを抜ける。
On the other hand, in step S204, 4.5
When it is determined that ≧ Te, step S206
Then, the routine is exited while maintaining the OFF state of the compressor 13.

【0045】また、ステップS201において、エコノ
スイッチがONされていると判定された場合には、ステ
ップS207に進み、現在、コンプレッサ13がONさ
れているか否かを調べる。
If it is determined in step S201 that the econo switch is turned on, the process proceeds to step S207, and it is checked whether or not the compressor 13 is currently turned on.

【0046】そして、ステップS207において、コン
プレッサ13がON状態であると判定されると、ステッ
プS208に進み、EVA後温度Teが、例えば5.0
℃よりも高いか否かを調べる。ここで、図5に示すよう
に、5.0℃は、エコノスイッチがONされた省燃費
(エコノ)制御時において、コンプレッサ13をON状
態からOFFする際の判定閾値であり、予め実験等によ
り求められている。
When it is determined in step S207 that the compressor 13 is in the ON state, the process proceeds to step S208 and the post-EVA temperature Te is, for example, 5.0.
Check whether it is higher than ℃. Here, as shown in FIG. 5, 5.0 ° C. is a determination threshold value for turning off the compressor 13 from the ON state during the fuel economy (Econo) control in which the econo switch is turned on. It has been demanded.

【0047】そして、ステップS208において、5.
0<Teであると判定された場合には、ステップS20
5に進み、コンプレッサ13のON状態を維持したま
ま、ルーチンを抜ける。
Then, in step S208, 5.
If it is determined that 0 <Te, step S20.
The routine proceeds to step 5 and exits the routine while maintaining the ON state of the compressor 13.

【0048】一方、ステップS208において、5.0
≧Teであると判定された場合には、ステップS206
に進み、コンプレッサ13をOFFした後、ルーチンを
抜ける。
On the other hand, in step S208, 5.0
When it is determined that ≧ Te, step S206
After turning off the compressor 13, the routine exits.

【0049】また、ステップS207において、コンプ
レッサ13がOFFされていると判定された場合には、
ステップS209に進み、EVA後温度Teが、例えば
8.0℃よりも高いか否かを調べる。ここで、図5に示
すように、8.0℃は、エコノスイッチがONされた省
燃費制御選択時において、コンプレッサ13をOFF状
態からONする際の判定閾値であり、予め実験等により
求められている。
If it is determined in step S207 that the compressor 13 is off,
In step S209, it is checked whether the post-EVA temperature Te is higher than 8.0 ° C., for example. Here, as shown in FIG. 5, 8.0 ° C. is a determination threshold value when the compressor 13 is turned on from the OFF state when the fuel economy control is selected with the econo switch turned on, and is obtained in advance by experiments or the like. ing.

【0050】そして、ステップS209において、8.
0<Teであると判定された場合には、ステップS20
5に進み、コンプレッサ13をONした後、ルーチンを
抜ける。
Then, in step S209, 8.
If it is determined that 0 <Te, step S20.
After proceeding to step 5 and turning on the compressor 13, the routine exits.

【0051】一方、ステップS209において、8.0
≧Teであると判定された場合には、ステップS206
に進み、コンプレッサ13のOFF状態を維持したま
ま、ルーチンを抜ける。
On the other hand, in step S209, 8.0
When it is determined that ≧ Te, step S206
Then, the routine is exited while maintaining the OFF state of the compressor 13.

【0052】このような実施の形態によれば、ワイパス
イッチ47やRrデフォッガスイッチ48がONされて
から所定時間の間は、デミスト制御を禁止することによ
り、搭乗者の誤操作等によって無闇にコンプレッサ13
が駆動されることを防止することができる。
According to such an embodiment, the demisting control is prohibited for a predetermined time after the wiper switch 47 and the Rr defogger switch 48 are turned on, so that the compressor 13 is indiscriminately operated by an erroneous operation of a passenger.
Can be prevented from being driven.

【0053】次に、図6は本発明の第2の実施の形態に
係り、コンプレッサ制御実行判定ルーチンのフローチャ
ートである。なお、本実施の形態は、外気温度Toが所
定値以下である場合にコンプレッサ制御を強制的にON
側に設定する点が、上述の第1の実施の形態と異なる。
その他、上述の第1の実施の形態と同様の点については
説明を省略する。
Next, FIG. 6 is a flow chart of a compressor control execution determination routine according to the second embodiment of the present invention. In this embodiment, the compressor control is forcibly turned ON when the outside air temperature To is equal to or lower than the predetermined value.
The point of setting on the side is different from that of the above-described first embodiment.
In addition, the description of the same points as those of the above-described first embodiment will be omitted.

【0054】空調制御ユニット40で実行されるコンプ
レッサ制御の実行判定について、図6に示すフローチャ
ートを参照して説明する。このルーチンは所定時間毎に
実行されるもので、ルーチンがスタートすると、先ず、
ステップS301で、現在、コンプレッサ制御フラグが
ON状態であるか否かを調べる。
The execution determination of the compressor control executed by the air conditioning control unit 40 will be described with reference to the flowchart shown in FIG. This routine is executed every predetermined time. When the routine starts, first,
In step S301, it is checked whether the compressor control flag is currently in the ON state.

【0055】ステップS301において、コンプレッサ
制御フラグがON状態であると判定されると、ステップ
S302に進み、総合信号Tの値が、例えば”−9”よ
りも大きいか否かを調べる。
When it is determined in step S301 that the compressor control flag is in the ON state, the process proceeds to step S302, and it is checked whether or not the value of the total signal T is larger than "-9", for example.

【0056】そして、ステップS302において、−9
<Tであると判定された場合には、ステップS303に
進み、コンプレッサ制御フラグのON状態を維持したま
まルーチンを抜ける。
Then, in step S302, -9
If it is determined to be <T, the process proceeds to step S303 to exit the routine while maintaining the ON state of the compressor control flag.

【0057】また、ステップS301において、コンプ
レッサ制御フラグがOFF状態であると判定されてステ
ップS304に進むと、ステップS304では、総合信
号Tの値が、例えば”−7”よりも大きいか否かを調べ
る。
When it is determined in step S301 that the compressor control flag is in the OFF state and the process proceeds to step S304, in step S304 it is determined whether the value of the total signal T is larger than "-7", for example. Find out.

【0058】そして、ステップS304において、−7
<Tであると判定された場合には、ステップS303に
進み、コンプレッサ制御フラグをONした後、ルーチン
を抜ける。
Then, in step S304, -7
If it is determined that <T, the process proceeds to step S303, the compressor control flag is turned on, and then the routine exits.

【0059】一方、ステップS302で−9≧Tである
と判定された場合、或いは、ステップS304で−7≧
Tであると判定された場合には、ステップS305に進
み、外気温度Toが所定温度To1よりも低いか否かを
調べる。ここで、To1は、例えば、予め実験等により
求められた、窓曇りが発生し易くなる外気温度に基づい
て設定されるもので、例えば、10℃に設定されてい
る。
On the other hand, when it is judged in step S302 that -9 ≧ T, or in step S304, -7 ≧
If it is determined to be T, the process proceeds to step S305, and it is determined whether the outside air temperature To is lower than the predetermined temperature To1. Here, To1 is set on the basis of, for example, the outside air temperature at which window fogging is likely to occur, which is obtained in advance by an experiment or the like, and is set to 10 ° C., for example.

【0060】そして、ステップS305において、To
≧To1であると判定されると、ステップS306に進
み、コンプレッサ制御フラグをOFFした後、ルーチン
を抜ける。
Then, in step S305, To
When it is determined that ≧ To1, the process proceeds to step S306, the compressor control flag is turned off, and then the routine is exited.

【0061】一方、ステップS305において、To<
To1であると判定された場合には、ステップS307
に進み、エコノスイッチがONされているか否かを調べ
る。そして、ステップS307において、エコノスイッ
チがONされていると判定された場合には、ステップS
308でエコノスイッチのON状態を解除した後、ステ
ップS303に進み、コンプレッサ制御フラグをONし
た後、ルーチンを抜ける。
On the other hand, in step S305, To <
If it is determined to be To1, step S307.
Proceed to and check whether the econo switch is turned on. If it is determined in step S307 that the econo switch is ON, step S307
After releasing the ON state of the econo switch at 308, the process proceeds to step S303, the compressor control flag is turned on, and then the routine exits.

【0062】一方、ステップS307において、エコノ
スイッチがOFFされている場合には、そのままステッ
プS303に進み、コンプレッサ制御フラグをONした
後、ルーチンを抜ける。
On the other hand, if the econo switch is turned off in step S307, the process directly proceeds to step S303, the compressor control flag is turned on, and then the routine exits.

【0063】このような実施の形態によれば、窓雲りの
発生が懸念される温度To1よりも外気温度Toが低い
場合には、総合信号Tに関係なく強制的にコンプレッサ
を高稼動率側に制御するので(すなわち、デミスト制御
するので)、窓雲りの発生を効果的に低減することがで
きる。
According to such an embodiment, when the outside air temperature To is lower than the temperature To1 at which the occurrence of window clouding is concerned, the compressor is forcibly forced to the high operating rate side regardless of the total signal T. Therefore, the occurrence of window clouding can be effectively reduced.

【0064】この場合、特に、冬季等において、乗員が
早期に車室内温度を高めようとして設定温度Tsを高め
に設定した場合等に、総合信号Tが適正な値よりも高く
なりすぎて、コンプレッサの稼動率が低下する等の不具
合を効果的に防止することができる。
In this case, especially when the occupant sets the set temperature Ts to a high temperature in an early stage to increase the temperature inside the vehicle, the total signal T becomes higher than an appropriate value, and the compressor T is too high. It is possible to effectively prevent a problem such as a decrease in the operating rate of the.

【0065】なお、上述の各実施の形態では、窓雲りが
発生し易い状態を検出した際には総合信号Tに関わらず
コンプレッサ制御フラグをONしてコンプレッサ13の
稼動率を高めることによりデミスト制御を行う例につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものでなく、
例えば、窓雲りが発生し易い状態を検出した際に、コン
プレッサ13を強制的に常時ON制御してデミスト制御
を行ってもよい。
In each of the above-described embodiments, when the state in which the window clouding is likely to occur is detected, the compressor control flag is turned on regardless of the total signal T to increase the operation rate of the compressor 13 to increase the demist. Although an example of performing control has been described, the present invention is not limited to this,
For example, when a state in which a window cloud is likely to occur is detected, the compressor 13 may be forcibly always ON-controlled to perform demist control.

【0066】また、上述の各実施の形態において、コン
プレッサ制御フラグが継続してON状態にある場合にも
窓雲りの発生し易さの判定を行い、エコノスイッチのO
N時に、窓雲りの発生し易い状態が検出された際には、
エコノスイッチのON状態を解除してもよい。
Further, in each of the above-described embodiments, even if the compressor control flag continues to be in the ON state, it is determined whether the window cloud is likely to occur, and the eco-switch O is turned off.
At the time of N, when it is detected that the window cloud is likely to occur,
You may cancel the ON state of the econo switch.

【0067】また、上述の第1の実施の形態で説明した
コンプレッサ制御実行判定ルーチンに、上述の第2の実
施で説明したコンプレッサ制御実行判定ルーチンを組み
合わせてコンプレッサ制御の実行判定を行ってもよいこ
とは勿論である。
Further, the compressor control execution determination routine described in the above-described first embodiment may be combined with the compressor control execution determination routine described in the above-described second embodiment to perform the compressor control execution determination. Of course.

【0068】[0068]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、適
切なコンプレッサ制御を行って窓曇りを的確に防止する
ことのがきる。
As described above, according to the present invention, it is possible to appropriately prevent the window fogging by appropriately controlling the compressor.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施の形態に係わり、オートエ
アコンの概略構成図
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an automatic air conditioner according to a first embodiment of the present invention.

【図2】同上、コンプレッサ制御実行判定ルーチンのフ
ローチャート
FIG. 2 is a flowchart of a compressor control execution determination routine of the above.

【図3】同上、コンプレッサ制御実行判定閾値を示す説
明図
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a compressor control execution determination threshold value of the same as above.

【図4】同上、コンプレッサ制御ルーチンのフローチャ
ート
FIG. 4 is the same as the flowchart of the compressor control routine.

【図5】同上、コンプレッサのON/OFF判定閾値を
示す説明図
FIG. 5 is an explanatory diagram showing an ON / OFF determination threshold value of the compressor.

【図6】本発明の第2の実施の形態に係り、コンプレッ
サ制御実行判定ルーチンのフローチャート
FIG. 6 is a flowchart of a compressor control execution determination routine according to the second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 … オートエアコン 13 … コンプレッサ 40 … 空調制御ユニット(デミスト制御手段、デミ
スト制御禁止手段) 41 … コントロールパネル 42 … 内気温度検出センサ 43 … 外気温度検出センサ 47 … ワイパスイッチ(操作スイッチ) 48 … Rrデフォッガスイッチ(操作スイッチ)
1 ... Auto air conditioner 13 ... Compressor 40 ... Air conditioning control unit (demist control means, demist control prohibition means) 41 ... Control panel 42 ... Inside air temperature detection sensor 43 ... Outside air temperature detection sensor 47 ... Wiper switch (operation switch) 48 ... Rr defogger Switch (operation switch)

フロントページの続き (72)発明者 古瀬 健二 東京都新宿区西新宿一丁目7番2号 富士 重工業株式会社内 Fターム(参考) 3L011 AC02 Continued front page    (72) Inventor Kenji Furuse             1-7-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Fuji             Heavy Industry Co., Ltd. F-term (reference) 3L011 AC02

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 車両環境及び搭乗者の設定に基づいて算
出した総合信号を用いてコンプレッサを自動制御する車
両用オートエアコンの制御装置において、 操作スイッチの操作状態に基づいて窓雲りの発生し易さ
を判定し、窓雲りが発生し易い状態であるとの判定時に
上記コンプレッサを高稼動率制御或いは上記コンプレッ
サを常時ON制御して窓雲り防止のためのデミスト制御
を行うデミスト制御手段と、 上記窓雲りが発生し易い状態であるとの判定がなされて
から設定時間の間の上記デミスト制御を禁止するデミス
ト制御禁止手段とを備えたことを特徴とする車両用オー
トエアコンの制御装置。
1. A controller for an automatic air conditioner for a vehicle, which automatically controls a compressor using a comprehensive signal calculated based on a vehicle environment and a passenger's setting, generates a window cloud based on an operation state of an operation switch. Demist control means for determining the ease and performing the demist control for preventing the window cloud by controlling the compressor at a high operating rate or constantly controlling the compressor when it is determined that the window cloud is likely to occur. And a demist control prohibiting means for prohibiting the demist control during a set time after it is determined that the window cloud is likely to occur, and the control of the vehicle air conditioner. apparatus.
【請求項2】 車両環境及び搭乗者の設定に基づいて算
出した総合信号を用いてコンプレッサを自動制御する車
両用オートエアコンの制御装置において、 外気温度が所定温度よりも低い場合に窓雲りが発生し易
い状態であると判定し、上記コンプレッサを高稼動率制
御或いは上記コンプレッサを常時ON制御して窓雲り防
止のためのデミスト制御を行うデミスト制御手段を備え
たことを特徴とする車両用オートエアコンの制御装置。
2. A controller for an automatic air conditioner for a vehicle, which automatically controls a compressor by using a comprehensive signal calculated based on a vehicle environment and a passenger's setting, and when the outside air temperature is lower than a predetermined temperature, a window cloud is generated. A vehicle equipped with demist control means for determining that the condition is likely to occur and performing demist control to prevent window clouding by controlling the compressor at a high operating rate or constantly controlling the compressor to be on. Control device for auto air conditioner.
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