JPH09505134A - 冷蔵庫の冷気供給制御装置およびその制御方法 - Google Patents

冷蔵庫の冷気供給制御装置およびその制御方法

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JPH09505134A JP7525582A JP52558295A JPH09505134A JP H09505134 A JPH09505134 A JP H09505134A JP 7525582 A JP7525582 A JP 7525582A JP 52558295 A JP52558295 A JP 52558295A JP H09505134 A JPH09505134 A JP H09505134A
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Abstract

(57)【要約】 本発明は、偏心ダンパにより冷気の吐出量と吐出方向を調整して庫内温度を最大限に安定に保持できる冷蔵庫の冷気供給制御装置およびその制御方法に関するものである。ユーザー所望の運転モードを選択するようキーを操作するキーボード38と、冷蔵室内の温度を感知する複数個のサーミスタ31、32、33、34と、前記キーボード38により選択された運転モードおよび前記複数のサーミスタ31、32、33、34により感知された庫内温度差により冷蔵庫の冷却動作を制御する制御機42と、該制御機42の制御にしたがって偏心ダンパ27を回転させるようステップインモータ26を駆動するステップインモータ駆動手段46と、該ステップインモータ駆動手段46の出力信号によりステップインモータ26の駆動時に偏心ダンパ27の位置を感知して前記制御機42に出力するリードスイッチ28と、前記制御機42の制御により庫内温度を一定に保持するようファンモータ14を駆動制御するファンモータ駆動部14aとからなることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】 冷蔵庫の冷気供給制御装置およびその制御方法 技術分野 本発明は、ドアの開閉および高温食品の収納等とはかかわりなしに、庫内温度 を最大限に安定に保持できるように、冷気の吐出量と吐出方向を調整しうる冷蔵 庫の冷気供給制御装置およびその制御方法に関するものである。 背景技術 一般に、従来の冷蔵庫においては、冷蔵庫内の特定位置に装着されている一つ の温度センサにより庫内温度を感知し、その感知された庫内温度がマイクロコン ピュータにあらかじめ設定されている温度以上であると圧縮機を駆動させると共 に、ダンパをオープンさせて冷蔵庫の冷凍室、冷蔵室あるいは野菜室等の複数個 の吐出口を通して冷気を吐出させ、前記冷蔵庫の冷凍室、冷蔵室あるいは野菜室 の温度を低下させる。 一方、温度センサにより感知された庫内の温度がマイクロコンピュータにあら かじめ設定されている温度より低いと圧縮機の駆動を停止させると共に、ダンパ を閉鎖させて前記冷蔵庫の冷凍室、冷蔵室あるいは野菜室の温度が過度に低下さ れるのを防止していた。 このような種の冷蔵庫の冷気循環装置は、日公開実用 新案公報昭63−10392号(公開日;1990.8.13)に記載、開示されている 。 同公報に開示されている冷蔵庫の冷気循環装置は、送風装置の前方に突設され た通気孔から冷気が一括に庫内の上部へ吐出される。 前記通気孔を通して吐出された冷気の一部は、最上端部の前方に配設された内 部ドアの上部から内部ドアの前方へ流下すると共に、下部に位置する冷蔵室およ び野菜室の前方に穿設された通気孔から冷蔵室あるいは野菜室に流入する。 また、冷気の一部は食品棚と内部ドアの下部との隙間を通して下部へ流下し、 庫内の上部へ吐出された冷気の一部は、食品棚の後方の内箱との間に形成される 隙間を通して下部へ流下されるように構成されている。 上記したように、冷気が庫内を流下しつつ庫内に収納された食品から熱を吸収 して温度の上昇した冷気を再度蒸発器に循環させる冷気通路の吸入側開口部は、 冷蔵室の床部の後部に形成されている。 ところで、このような構造の従来の冷蔵庫おいては、冷凍室、冷蔵室あるいは 野菜室内の温度の変化とはかかわりなしに、一定の冷気量を一定方向へ吐出させ ることにより、庫内温度を一定に保持しうるため、冷気の流れが円滑でない部分 に載置された食品の鮮度が低下されるばかりか、特定部位に加熱された高温食品 が収納される場合には、冷蔵庫全体の庫内温度を一定に保持するのに 多くの時間がかかるため、消費電力が増加されるという問題点があった。 発明の開示 したがって、本発明は、上記のいろいろな問題点を解決するためになされたも のであって、本発明の目的は、冷気の吐出量および吐出方向を調整する偏心ダン パをステップインモータにより駆動制御して、冷気を部分的あるいは左右側へ吐 出されることにより、庫内温度を一定に保持しうるばかりか、加熱された高温食 品が庫内に収納されても、高温食品の収納された部位を集中冷却させて庫内全体 の温度を速い時間内に一定に保持でき、かつ、消費電力を減少でき、併せて、庫 内温度変化率を減少させる冷蔵庫の冷気供給制御装置およびその制御方法を提供 することにある。 本発明の他の目的は、制御手段の制御により駆動されるステップインモータに より偏心ダンパを駆動制御して特定部位を集中冷却されるのは勿論、庫内全体を 急速に冷却でき、かつ、庫内温度を全体的に一定に保持させる冷蔵庫の冷気供給 制御装置およびその方法を提供することにある。 上記目的を達成するために、本発明の一実施例による冷蔵庫の冷気供給制御装 置は、ユーザー所望の運転モードを選択するキーを操作するキー操作手段と、冷 蔵室内の温度を感知する温度感知手段と、前記キー操作手段に より選択された運転モードおよび前記温度感知手段により感知された庫内温度差 により冷蔵庫の冷却動作を制御する制御手段と、該制御手段の制御にしたがって 偏心ダンパを回転させるステップインモータを駆動するステップインモータ駆動 手段と、該ステップインモータ駆動手段の出力信号によりステップインモータの 駆動時に偏心ダンパの位置を感知して前記制御手段に出力するリードスイッチと 、前記制御手段の制御により冷蔵室内の温度を一定に保持するファンモータを駆 動するファンモータ駆動手段とからなることを特徴とする。 また、本発明の一実施例による冷蔵庫の制御方法は、偏心ダンパの現在位置を 判断する位置判断ステップと、キー操作手段により冷蔵室内の冷却を立体冷却に て選択した場合には、前記偏心ダンパの現在位置にしたがってファンモータを駆 動して冷蔵室内を急速に冷却させる立体冷却運転ステップと、前記キー操作手段 により冷蔵室内の冷却を集中冷却に選択した場合には、庫内温度差にしたがって 庫内温度の高い部分を集中冷却させる集中冷却運転ステップと、キー操作手段に より冷蔵室内の冷却を自動スイングに選択した場合には、前記制御手段の制御に より偏心ダンパを左右へ往復スイングさせつつ冷蔵室内の温度を一定に保持させ る自動スイング冷却ステップとからなることを特徴とする。 このように構成された本発明による冷蔵庫の冷気供給制御装置、および、その 制御方法は、冷気の吐出量およ び吐出方向をステップインモータを駆動して偏心ダンパを制御し調整することに より、冷気を部分的あるいは左右スイング状態で吐出させて庫内温度を一定に保 持しうるばかりか、加熱された高温食品が冷蔵室内で収納される特定部位を集中 冷却させて冷蔵室内の温度を一定に保持するのにかかる時間を減少しうるため、 消費電力の減少が可能となる。 また、本発明の制御手段の制御により偏心ダンパを制御して特定部位を集中冷 却させることは勿論、冷蔵室全体を急速に冷却させ、かつ、庫内温度を全体的に 一定に保持することができる。 上述において、偏心ダンパとは、ステップインモータの回転軸に偏心されるよ う配設されて冷気吐出口を閉鎖あるいは開放して冷気の吐出量および吐出方向を 制御するダンパをいう。 図面の簡単な説明 図1は、本発明の一実施例による冷蔵庫の側断面図である。 図2は、図1でドアを除去した冷蔵庫の正面図である。 図3は、図2のA−A部分の矢視断面図である。 図4は、本発明の一実施例による冷蔵庫の冷気供給制御装置の制御ブロック図 である。 図5は、本発明の一実施例における冷蔵庫の冷却制御 動作順を示すフローチャートである。 図6は、本発明の一実施例における冷蔵庫の立体冷却制御動作順を示すフロー チャートである。 図7は、本発明の一実施例における冷蔵庫の集中冷却制御動作順を示すフロー チャートである。 図8は、本発明の一実施例における冷蔵庫の自動スイング制御動作順を示すフ ローチャートである。 図9は、本発明の一実施例における冷蔵庫冷却制御により偏心ダンパの位置を 示す平面図である。 発明を実施するための最良の形態 以下、本発明による一実施形態について、添付図面に沿って詳述する。 図1、2ないし3に示す如く、冷蔵庫の外観を形成する本体1の内部には、冷 凍食品および冷蔵食品を貯蔵保管する冷凍室3,冷蔵室5および野菜室7が形成 されている。 前記本体1の前面には、前記冷凍室3および冷蔵室5内に食品を貯蔵するか、 あるいは貯蔵された食品が取り出されるようドア8,10がそれぞれ装着されて いる。前記冷凍室3の後面には冷凍室3,冷蔵室5および野菜室7に冷気を供給 するため庫内の熱い空気と熱交換される蒸発器12が装着されている。 そして、前記蒸発器12の図中上部には、蒸発器12で熱交換により冷く冷却 された冷気を前記冷凍室3と冷 蔵室5および野菜室7に循環させるファン14aがファンモータ14の回転軸に 回転可能に装着されており、前記冷蔵室5内には内部空間を複数の空間に仕切る とともに、冷蔵食品が載置されるよう複数の棚16が装着されている。 また、前記本体1の図中右下端部には、前記蒸発器5の蒸発作用により生成さ れた低温低圧の冷媒を圧縮させる圧縮機18が装着されている。前記冷凍室3と 冷蔵室5の後面には、前記蒸発器12から生成された冷気が前記ファンモータ1 4の駆動にしたがって回転されるファン14aにより冷凍室3および冷蔵室5内 に供給されるようガイドするダクト20が形成されている。 さらに、前記冷蔵室5の後壁部には、前記蒸発器12で熱交換されて前記ダク ト20を通して流れる冷気を冷蔵室5内に吐出させる冷気吐出口(23a〜23 e),(24a〜24e)および(25a〜25e)が形成されている。該冷気 吐出口(23c,24c,25c)の後方には、前記冷気吐出口(23a〜23 e),(24a〜24e)および(25a〜25e)を通して冷蔵室5内に吐出 される冷気の吐出量と吐出方向とを調整する偏心ダンパ27が旋回可能に装着さ れている。 前記偏心ダンパ27は、制御手段42の制御により前記冷気吐出口(23a〜 23e),(24a〜24e),(25a〜25e)を開閉させる。 前記偏心ダンパ27は、前記制御手段42の制御によ り前記冷気吐出口(23a〜23e),(24a〜24e)および(25a〜2 5e)を開閉させるようステップインモータ26の回転軸26aに装着されてい る。前記ステップインモータ26の回転軸26aには図3に示すごとく、偏心ダ ンパ27の位置を感知するリードスイッチ28が付着されている。 前記冷蔵室5の各部分、すなわち、左右側上部および下部の温度を感知するよ う冷蔵室5には、複数のサーミスタ31,32,33,34とからなる温度感知 手段40が設けられている。 上記のごとく構成された冷蔵庫は、図4に示すごとく、図示のない交流電源入 力端からの商用交流電圧を直流電源手段36から受けて冷蔵庫の駆動に必要な直 流電圧に変換して出力する。キー操作手段20は、ユーザー所望の冷蔵庫の運転 モード(立体冷却、集中冷却、自動スイング運転等)を選択するものである。 そして、サーミスタ31,32,33および34とからなる温度感知手段40 は、冷蔵室5内の左右側上部および下部温度を検出して制御手段42に出力する 。 上述において、制御手段42は、前記直流電源手段36から供給される直流電 圧が印加されて前記冷蔵庫を初期化させるのは勿論、前記キー操作手段38によ り選択された運転モードおよび前記温度感知手段40により感知された庫内温度 差△Tにしたがって前記冷蔵庫の全体的な冷却動作を制御するマイクロコンピュ ータである。 また、ファンモータ駆動手段44は、前記制御手段42から出力される制御信 号を受けて前記蒸発器12で熱交換されて冷く冷却された冷気を循環させるよう ファンモータ14を駆動させてファン14aを回転させる。ステップインモータ 駆動手段46は、前記キー操作手段38により選択された運転モードおよび前記 温度感知手段40により感知された庫内温度差△Tにしたがって前記制御手段4 2から出力される制御信号を受けて冷気吐出口(23a〜23e),(24a〜 24e)および(25a〜25e)を開閉させるよう偏心ダンパを回転させるス テップインモータ26を駆動制御する。 リードスイッチ28は、前記ステップインモータ駆動手段46の制御によりス テップインモータ26の回転に連動されて回転する偏心ダンパ27の位置を感知 するスイッチである。前記リードスイッチ28のオン/オフ信号が前記制御手段 42に入力されて、偏心ダンパ27の位置が判断される。 以下、上記のごとく構成された冷蔵庫の制御方法について述べる。 まず、キー操作手段38により選択される運転モードにしたがって変化する冷 蔵庫の制御順を図5を参照して説明する。 図5は、本発明による偏心ダンパ27を装着された冷蔵庫の冷却制御動作順を 示すフローチャートである。な お、図5においてSはステップを示す。 まず、ユーザーが冷蔵庫に電源を印加すると、直流電源手段36では図示のな い交流電源入力端から供給される商用交流電圧電源が入力されて前記冷蔵庫の駆 動に必要な直流電圧に変換して各駆動手段および制御手段42に出力する。 したがって、ステップS1では、前記直流電源手段36から供給される直流電 圧を前記制御手段42に印加されて冷蔵庫を冷却制御機能に適合するよう初期化 させ、ステップS2に進んで偏心ダンパ27を制御するための条件であるかを判 別する。 前記ステップS2での判別結果、前記偏心ダンパ27を制御するための条件で ない場合(NOのとき)には、ステップS1に復帰してステップS1以下の動作 を繰返し行う。 前記ステップS2で偏心ダンパ27を制御するための条件である場合(YES のとき)には、偏心ダンパ27の現在位置を確かめるために、ステップS3に進 んで前記制御手段42からステップインモータ駆動手段46に制御信号を出力す る。 したがって、前記ステップインモータ駆動手段46では、制御手段42の制御 によりステップインモータ26を駆動して偏心ダンパ27が所定速度をもって所 定方向へ回転するよう制御する。 ついで、ステップS4に進んで、リードスイッチ28 のオンからオフに変化したかどうかを判別し、前記偏心ダンパ27の回転時にリ ードスイッチ28がオンからオフに変化しない場合(NOのとき)には、ステッ プS5に進んで前記偏心ダンパ27の回転時にリードスイッチ28がオフからオ ンに変化したかどうかを判別する。 前記ステップS5での判別結果、前記リードスイッチ28がオンからオフに変 化しない場合(NOのとき)には、前記ステップS4に復帰して、ステップS4 以下のリードスイッチ28がオンからオフに変化したかを引きつづき動作を繰返 し行う。 一方、前記ステップS4での判別結果、前記リードスイッチ28がオンからオ フに変化した場合(YESのとき)および前記ステップS5でリードスイッチ2 8がオフからオンに変化した場合(YESのとき)には、ステップS6に進んで 制御手段42はリードスイッチ28から入力される信号を受けて偏心ダンパ27 の位置を判断する。 ついで、ステップS7に進んで前記キー操作手段38により選択された運転モ ードが立体冷却運転モードであるかどうかを判別する。判別の結果、運転モード が立体冷却運転モードの場合(YESのとき)には、前記制御手段42からファ ンモータ駆動手段44にファンモータ14を駆動する制御信号を出力してファン 14aを駆動させると共に、ステップインモータ駆動手段46にステップインモ ータ26を駆動させる制御信号を出力してス テップインモータ26を駆動し、偏心ダンパ27を駆動して冷蔵庫を立体冷却運 転モードで制御する。 前記ステップS7での判別結果、運転モードが立体冷却運転モードでない場合 (NOのとき)には、ステップS8に進んで前記キー操作手段38により選択さ れた運転モードが集中冷却運転モードであるかどうかを判別する。判別の結果、 運転モードが集中冷却運転モードの場合(YESのとき)には、前記制御手段4 2からファンモータ駆動手段44にファンモータ14を駆動する制御信号を出力 してファン14aを駆動させると共に、ステップインモータ駆動手段44にステ ップインモータ26を駆動させる制御信号を出力してステップインモータ26を 駆動し、偏心ダンパを駆動して冷蔵庫を集中冷却運転モードで制御する。 一方、前記ステップS8での判別結果、運転モードが集中冷却運転モードでな い場合(NOのとき)には、ステップS9に進んで前記キー操作手段38により 選択された運転モードが自動スイング運転モードであるかを判別する。判別の結 果、運転モードが自動スイング運転モードの場合(YESのとき)には、前記制 御手段42からファンモータ駆動手段44にファンモータ14を駆動する制御信 号を出力してファン14aを駆動させると共に、ステップインモータ駆動手段4 6からステップインモータ26を駆動させる制御信号を出力してステップインモ ータ26を駆動して、偏心ダンパ27を駆動して冷 蔵庫を自動スイング運転モードに制御する。 前記ステップS9での判別結果、運転モードが自動スイング運転モードでない 場合(NOのとき)には、ステップS10に進んで前記制御手段42からファン モータ駆動手段44に制御信号を出力しないため、ファンモータ14が停止され る。 このさい、制御手段42からステップインモータ駆動手段46には、ステップ インモータ26を駆動する信号が入力されているため、ステップインモータ26 の駆動にしたがって偏心ダンパ27が回転されてダクト20の冷気通路を閉鎖さ せつつ冷蔵庫の制御動作が終了される。 つぎに、前記キー操作手段38により選択された各運転モードにより行われる 冷蔵庫の冷却制御(立体冷却、運転モード、集中冷却運転モード、自動スイング 運転モード)動作について具体的に説明する。 まず、前記キー操作手段38により立体冷却運転モードを選択した場合につい て、図6を参照して説明する。 図6は、本発明の一実施例における冷蔵庫の立体冷却制御動作順を示すフロー チャートである。なお、図6においてSはステップを示す。 まず、冷蔵庫の立体冷却制御の場合、ステップS20では前記冷蔵庫が初期パ ワーオンであるかを判別し、前記冷蔵庫が初期パワーオンでない場合(NOのと き)に は、ステップS21に進んで前記冷蔵庫のドアが長時間オープンされたかどうか を判別する。 前記ステップS21での判別結果、前記冷蔵室5のドア10が長時間オープン されていない場合(NOのとき)には、ステップS22に進んで冷蔵室5の庫内 温度を温度感知手段40で感知し、その感知された庫内温度が異常高温であるか を判別する。 これは、前記制御手段42で前記温度感知手段40により感知された庫内温度 をあらかじめ設定されている最大基準温度と比較した後、その比較結果により庫 内の異常高温を判別するようになる。 前記ステップS22での判別結果、前記制御手段42で判別された冷蔵室5の 温度が異常高温でない場合(NOのとき)には、庫内全体を急速に冷却させる必 要がないため、立体冷却モードを終了する。一方、前記庫内温度が異常高温の場 合(YESのとき)には、冷蔵室5の庫内全体を急速に冷却すべきであるため、 ステップS23では前記制御手段42に設けられているタイマーで立体冷却時間 のカウンタを開始する。 一方、前記ステップS20での判別結果、前記冷蔵庫が初期パワーオンの場合 (YESのとき)と、前記ステップS21での判別結果、冷蔵室5のドア10が 長時間オーブンされた場合(YESのとき)にも、庫内全体を急速に冷却させる べきであるため、前記ステップS23に進んで立体冷却時間のカウンタを開始す る。 ついで、ステップS24では、前記制御手段42から出力される制御信号を前 記ステップインモータ駆動手段46から受けてステップインモータ26を駆動さ せることにより、図9Hに示すごとく、偏心ダンパ27を左右に往復スイングさ せる。 そして、ステップS25では前記偏心ダンパ27の左右スイング後に偏心ダン パ27が図9Aあるいは図9Dに示すごとく、冷気吐出口(23a,24a,2 5a)あるいは冷気吐出口(23e,24e,25e)を通して左側あるいは右 側へ冷気を‘強’で吐出する位置に存在するかどうかを判別する。 前記ステップS25での判別結果、前記偏心ダンパ27が冷気吐出口(23a ,24a,25a)あるいは冷気吐出口(23e,24e,25e)を通して左 側あるいは、右側へ冷気を‘強’で吐出する位置に存在しない場合(NOのとき )には、ステップS26に進んで前記偏心ダンパ27が図9Bあるいは図9Eに 示すごとく、冷気吐出口(23a,23b)(24a,24b)(25a,25 b)を通して左側へ、あるいは、冷気吐出口(23d,23e)(24d,24 e)(25d,25e)を通して右側へ冷気を‘中’で吐出する位置にある場合 (YESのとき)には、前記冷蔵室5の左側あるいは右側へ冷気が‘中’で吐出 される状態である。このため、ステップS26に進んで前記制御手段42から出 力される制御信号をファンモータ駆動手段44から受けて ファンモータ14の回転数を‘中’で前記ファンモータ14を駆動させてファン 14aを駆動させる。 一方、前記ステップS26での判別結果、前記偏心ダンパ27が冷気吐出口( 23a,23b)(24a,24b)(25a,25b)を通して左側へ、ある いは、冷気吐出口(23d,23e)(24d,24e)(25d,25e)を 通して右側へ冷気を‘中’で吐出する位置にない場合(NOのとき)には、ステ ップS27に進んで前記偏心ダンパ27が図9Cあるいは図9Eに示すごとく、 冷気吐出口(23a,23b,23c)(24a,24b,24c)(25a, 25b,25c)を通して左側へ,あるいは冷気吐出口(23c,23d,23 e)(24c,24d,24e)(25c,25d,25e)を通して右側へ冷 気を‘弱’で吐出する位置にあるかを判別する。 前記ステップS27での判別結果、前記偏心ダンパ27が冷気吐出口(23a ,23b,23c)(24a,24b,24c)(25a,25b,25c)を 通して左側へあるいは冷気吐出口(23c,23d,23e)(24c,24d ,24e)(25c,25d,25e)を通して右側へ冷気を‘弱’で吐出する 位置にある場合(YESのとき)には、前記冷蔵室5の左側あるいは右側へ冷気 が‘弱’で吐出される状態である。このため、ステップS27に進んで前記制御 手段42から出力される制御信号を前記ファンモータ駆動手段44が受けてフ ァンモータ14の回転数を‘弱’で前記ファンモータ14を駆動させる。 一方、前記ステップS27での判別結果、前記偏心ダンパ27が冷気吐出口( 23a,23b,23c)(24a,24b,24c)(25a,25b,25 c)を通して左側へ、あるいは、冷気吐出口(23c,23d,23e)(24 c,24d,24e)(25c,25d,25e)を通して右側へ冷気を‘弱’ で吐出する位置にない場合(NOのとき)には、前記冷気吐出口を通して冷蔵室 5の左側、あるいは、右側へ冷気が‘強’で吐出される状態である。このため、 ステップS28に進んで制御手段40から出力される制御信号を前記ファンモー タ駆動手段44が受けてファンモータ14の回転数を‘強’で前記ファンモータ 14を駆動させる。 一方、前記ステップS25での判別結果、前記偏心ダンパ27が冷気吐出口( 23a,24a,25a)を通して左側へ、あるいは、冷気吐出口(23e,2 4e,25e)を通して右側へ冷気を‘強’で吐出する位置にある場合(YES のとき)には、前記冷蔵室5の左側、あるいは右側へ冷気が‘強’で吐出される 状態である。このため、ステップS28に進んで前記ファンモータ14の駆動回 転数RPMを‘強’で前記ファンモータ14を駆動させることにより、ファン1 4aが速く回転される。 すなわち、前記偏心ダンパ27の位置により前記制御 手段42でファンモータ14の回転数を‘強’‘中’‘弱’でファンモータ14 を駆動させ、ステップS29では前記ステップS23のタイマーでカウンタして 時間があらかじめ設定されている所定時間を経過したかどうかを判別して、所定 時間が経過していない場合(NOのとき)には、前記ステップS25に復帰して ステップS25以下の動作を繰返し行う。 一方、ステップS29の判別結果により、所定時間を経過した場合(YESの とき)には立体冷却運転モードを終了する。 つぎに、前記キー操作手段38により集中冷却運転モードを選択した場合につ いて、図7を参照して詳述する。 図7は、本発明の一実施例における冷蔵庫の集中冷却制御動作順を示すフロー チャートである。なお、図7においてSはステップを示す。 まず、ステップS40では、前記冷蔵室5の左右側の上部および下部にそれぞ れ装着されたサーミスタ31,32,33および34から構成された温度感知手 段40により冷蔵室5の各部分の温度Tを感知して、その感知された温度データ を前記制御手段42に出力する。 ついで、ステップS41では、前記サーミスタ31,32,33および34に より感知された各部分の温度データを前記制御手段42で比較し、冷蔵室5内の 庫内温度差△Tを算出する。そして、ステップS42に進んで 前記算出された庫内温度差△Tが前記制御手段42にあらかじめ設定されている 最小温度差(△Tmin:ファンモータを駆動させるための最低の温度差)より 大きいかを判別する。 前記ステップS42での判別結果、前記庫内温度差△Tが最小温度差△Tmi nより大でない場合(NOのとき)には、ステップS40に復帰してステップS 40以下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS42で前記庫内温度差△Tが最小温度差△Tminより 大の場合(YESのとき)には、ステップS43に進んで、前記庫内温度差△T が制御手段42にあらかじめ設定されている最大温度差(Tmax:ファンモー タを‘強’で駆動させるための最高(温度差))より大きいかどうかを判別する 。 前記ステップS43での判別結果、前記庫内温度差△Tが最大温度差Tmax より大の場合(YESのとき)には、冷蔵室5内の特定部位に加熱された高温食 品等の収納により、その特定部位の庫内温度が上昇した状態であるため、ステッ プS44に進んで蒸発器12で熱交換されて前記ダクト20によりガイドされた 冷気が冷気吐出口(23a,24a,25a)あるいは冷気吐出口(23e,2 4e,25e)を通して庫内温度の高い方へ‘強’で吐出されるよう前記制御手 段42からステップインモータ駆動手段46に制御信号を出力する。 したがって、前記ステップインモータ駆動手段46で は制御手段42から出力される制御信号を受けてステップインモータ26を駆動 させて偏心ダンパ27を駆動させることにより、前記冷気吐出口(23a,24 a,25a)または、冷気吐出口(23e,24e,25e)を通して庫内温度 の高い方へ冷気が‘強’で吐出されるよう偏心ダンパ27を回転させる。 ついで、ステップS45では、前記ファンモータ駆動手段44で制御手段42 から出力される制御信号を受けてファンモータ14の回転数RPMを‘強’で前 記ファンモータ14を駆動させつつ、前記庫内温度差△Tが最小温度差△Tmi nより大きくないときまで庫内温度を低下させた後、集中冷却モードを終了する 。 一方、前記ステップS43での判別結果、前記庫内温度差△Tが最大温度差△ Tmaxより大きくない場合(NOのとき)には、ステップS46に進んで蒸発 器12で熱交換されて前記ダクト20によりガイドされた冷気が冷気吐出口(2 3a,23b)(24a,24b)(25a,25b)あるいは冷気吐出口(2 3d,23e)(24d,24e)(25d,25e)を通して庫内温度の高い 方へ吐出されるよう前記制御手段42からステップインモータ駆動手段46に制 御信号を出力する。 したがって、前記ステップインモータ駆動手段46では、制御手段42から出 力される制御信号を受けてステップインモータ26を駆動させることにより、前 記冷気 吐出口(23a,23b)(24a,24b)(25a,25b)、あるいは、 冷気吐出口(23d,23e)(24d,24e)(25d,25e)を通して 庫内温度の高い方へ冷気が‘中’で吐出されるよう図9Bあるいは図9Eに示す ごとく、偏心ダンパ27を回転させる。 ついで、ステップS47では、前記制御手段42から出力される制御信号を前 記ファンモータ駆動手段44が受けてファンモータ14の回転数RPMを‘中’ で前記ファンモータ14を駆動させつつ前記庫内温度差△Tが最小温度差△Tm inより大きくない時まで庫内温度を低下させた後、集中冷却モードを終了する 。 つぎに、前記キー操作手段38により自動スイング運転モードを選択した場合 について、図8を参照して詳述する。 図8は本発明の一実施例における冷蔵庫の自動スイング制御動作順を示すフロ ーチャートである。なお、図8においてSはステップを示す。 まず、ステップS60では前記制御手段42から出力される制御信号を前記フ ァンモータ駆動手段44は受けて、ファンモータ14の回転数RPMを‘中’で 該ファンモータ14を駆動させつつ自動スイング運転を終了する。 自動スイング運転が終了されると、前記制御手段から前記ステップインモータ 駆動手段46に制御信号が出力 されない。 このさい、ステップインモータ26が停止状態にあるため、偏心ダンパ27は 、図9Iに示す位置となる。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.ユーザー所望の運転モードを選択するキーを操作するキー操作手段と、 冷蔵室内の温度を感知する温度感知手段と、 前記キー操作手段により選択された運転モードおよび前記温度感知手段により 感知された庫内温度差により冷蔵庫の冷却動作を制御する制御手段と、 該制御手段の制御にしたがって偏心ダンパを回転させるステップインモータを 駆動するステップインモータ駆動手段と、 該ステップインモータ駆動手段の出力信号によりステップインモータの駆動時 に偏心ダンパの位置を感知して前記制御手段に出力するリードスイッチと、 前記制御手段の制御により冷蔵室内の温度を一定に保持するファンモータを駆 動するファンモータ駆動手段とからなることを特徴とする冷蔵庫の冷気供給制御 装置。 2.前記偏心ダンパは、冷蔵室に吐出される冷気の吐出方向を制御するステップ インモータの回転軸に旋回可能に配設されていることを特徴とする請求項1記載 の冷蔵庫の冷気供給制御装置。 3.前記偏心ダンパは、冷蔵室に吐出される冷気の吐出量を制御するステップイ ンモータの回転軸に回転可能に配設されていることを特徴とする請求項2記載の 冷蔵庫の冷気供給制御装置。 4.前記偏心ダンパは、冷蔵室の後壁部に形成された複数個の冷気吐出口を開閉 させるステップインモータの回転軸に回転可能に配設されていることを特徴とす る請求項2記載の冷蔵庫の冷気供給制御装置。 5.前記温度感知手段は、冷蔵室の左右側の上下部にそれぞれ設けられている複 数個のサーミスタであることを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫の冷気供給制御 装置。 6.偏心ダンパの現在位置を判断する位置判断ステップと、 キー操作手段により冷蔵室内の冷却を立体冷却にて選択した場合には、前記偏 心ダンパの現在位置にしたがってファンモータを駆動して冷蔵室内を急速に冷却 させる立体冷却運転ステップと、 前記キー操作手段により冷蔵室内の冷却を集中冷却に選択した場合には、庫内 温度差にしたがって庫内温度の高い部分を集中冷却させる集中冷却運転ステップ と、 キー操作手段により冷蔵室内の冷却を自動スイングに選択した場合には、前記 制御手段の制御により偏心ダンパを左右へ往復スイングさせつつ冷蔵室内の温度 を一定に保持させる自動スイング冷却ステップとからなることを特徴とする冷蔵 庫の冷気供給制御方法。 7.前記立体冷却運転ステップは、長時間のドアオープンによる冷蔵室内の温度 が異常高温の場合には、前記キー操作手段による立体冷却選択可否とはかかわり なしに、 偏心ダンパの現在位置で前記ファンモータの回転数RPMを‘強’、‘中’、‘ 弱’で駆動制御することを特徴とする請求項6記載の冷蔵庫の冷気供給制御方法 。 8.前記集中冷却運転ステップは、冷蔵室内に高温食品の収納により冷蔵室内の 特定部位の温度が高い場合には、前記キー操作手段により集中冷却選択可否とは かかわりなしに、前記冷蔵室内の温度差にしたがって温度の高い部分を集中冷却 させるよう偏心ダンパを制御すると共に、ファンモータ回転数RPMを‘強’あ るいは‘中’で駆動制御することを特徴とする請求項6記載の冷蔵庫の冷気供給 制御方法。 9.冷蔵庫本体と、 該冷蔵庫本体内に設けられ、冷気を発生する冷却手段と、 前記冷蔵庫本体内に形成されて両側壁面と上下仕切り壁面および背壁面とを有 する冷蔵室と、 該冷蔵室の少なくとも前記背壁面に形成された複数個の冷気吐出口に連結され た複数個の冷気吐出通路と、 前記冷蔵庫本体の背壁面に設けられ、前記冷却手段からの冷気を前記冷蔵室の 背壁面に案内し、該冷蔵室の背壁面に開口を有する冷気供給ダクトと、 前記冷蔵室内の温度を感知するための温度感知手段と、 該温度感知手段により検出された冷蔵室内の庫内温度差を減少させるべく前記 冷却手段からの冷気を前記複数 個の冷気吐出口のうち、あらかじめ予定された冷気吐出口に吐出する前記冷蔵室 の背壁面の前記開口と前記複数個の冷気吐出通路との間に回転可能に配設された ダンパ手段と、 を備えたことを特徴とする冷蔵庫の冷気供給制御装置。
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