KR101980907B1 - 공기조화기 및 그의 동작 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 대기 전력 개선을 위해 MCU가 대기모드에서 스탠바이 모드에 진입하는 공기조화기 및 그의 동작 방법에 관한 것으로, 실내기와 통신 신호를 송수신하는 실외기 송신부 및 실외기 수신부와, 실외기의 동작을 제어하는 실외기 MCU를 갖는 실외기 및 실외기와 통신 신호를 송수신하는 실내기 송신부 및 실내기 수신부와, 실내기의 동작을 제어하는 실내기 MCU를 갖는 실내기를 포함하고, 실외기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환하고, 스탠바이 모드(standby mode)로 진입할 수 있다.

Description

공기조화기 및 그의 동작 방법{air conditioner and operating method thereof}
본 발명은 공기조화기 및 그의 동작 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 대기 모드에서 MCU가 스탠바이 모드(standby mode)로 진입하는 공기조화기 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
공기조화기는 적어도 하나 이상의 실외기와 적어도 하나 이상의 실내기로 구성되어, 냉매의 압축, 응축, 팽창, 증발 과정에서 생기는 열의 이동을 이용하여 흡입 공기를 냉각, 가열 또는 정화시킨 후 토출시킴으로써 실내 공간의 공기를 사용 목적에 따라 최적의 상태로 조정하는 것이다.
공기조화기는 냉매를 고온고압으로 압축시키는 압축기, 압축기에서 공급된 냉매를 저온고압의 액체 냉매로 변화시키는 응축기, 응축기에서 공급된 냉매를 저온저압의 액체 및 기체 상태로 감압하는 팽창밸브, 팽창밸브에서 공급된 냉매를 통과시키면서 증발됨에 따라 주변의 열을 흡입하여 공기 온도를 저하시키는 증발기, 증발기에서 냉각된 공기를 실내로 토출시키는 송풍팬, 증발기에서 기화된 냉매 중 액체 상태의 냉매를 여과하고, 여과된 냉매를 다시 압축기로 유입시키는 어큐뮬레이터를 포함할 수 있다.
이 때, 압축기와 응축기는 실외기 내에 위치하고, 증발기와 송풍팬은 실내기 내에 위치하며, 실외기와 실내기는 중앙제어기의 명령에 따라 운전될 수 있다.
한편, 공기조화기는 소정시간 동안 정지하고 있으면 대기모드에 진입할 수 있다. 대기모드는 전원이 오프되어 있으나 사용자가 동작 명령을 내릴 경우를 대비하여 최소한의 전력을 소모하는 상태일 수 있다.
종래 공기조화기는 대기모드에 진입시 MCU(micro controller unit)가 스탠바이 모드(standby mode) 진입하기 어려운 문제가 있었다. 종래에는 MCU가 스탠바이 모드에 진입한 후 대기모드가 해제됨에 따라 MCU를 웨이크업(wake-up) 할 방법이 없었기 때문이다. 따라서, 종래 MCU는 대기모드에서 스탠바이 모드에 진입하지 못하고, 정상 동작 상태에서 클럭 주파수(clock frequency)만 낮춰 동작하였다. 이에 따라, MCU는 대기모드에서 일정 주기마다 통신 신호를 송수신하여 소비 전력이 높은 문제가 있다.
본 발명은 MCU(Micro Controller Unit)가 대기모드에서 스탠바이(standby mode) 모드에 진입하는 공기조화기 및 그의 동작방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 공기조화기는 실내기와 통신 신호를 송수신하는 실외기 송신부 및 실외기 수신부와, 실외기의 동작을 제어하는 실외기 MCU를 갖는 실외기 및 실외기와 통신 신호를 송수신하는 실내기 송신부 및 실내기 수신부와, 실내기의 동작을 제어하는 실내기 MCU를 갖는 실내기를 포함하고, 실외기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환하고, 스탠바이 모드(standby mode)로 진입할 수 있다.
실외기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트 기능을 지원하는 포트와 OR 게이트로 연결할 수 있다.
실외기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실내기로 대기모드 진입신호를 송신할 수 있다.
실외기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실외기 송신부에 대응하는 포트를 하이(high)로 설정하고, 실내기 MCU는 대기모드 진입조건을 충족하면 실내기 송신부에 대응하는 포트를 로우(low)로 설정할 수 있다.
실내기 MCU는 대기모드 해제조건을 충족하면 실내기 송신부에 대응하는 통신 포트를 하이로 설정할 수 있다.
실내기는 운전 명령을 수신하는 입력부를 더 포함하고, 실내기 MCU는 입력부를 통해 운전 명령을 수신시 대기모드 해제조건을 충족한 것으로 판단할 수 있다.
실내기 MCU는 실내기 송신부에 대응하는 포트가 로우에서 하이로 설정되면 실외기로 대기모드 해제신호를 전송할 수 있다.
실외기 MCU는 실내기로부터 대기모드 해제신호를 수신하면 대기모드 해제조건을 충족할 수 있다.
실외기 송신부 및 실외기 수신부와 통신 신호를 송수신하는 중앙제어기를 더 포함하고, 실외기 MCU는 중앙제어기로부터 제어 신호를 수신함에 따라 인터럽트가 발생하면 대기모드를 해제조건을 충족할 수 있다.
실외기 MCU는 대기모드 해제조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 통신 포트로 전환하고, 스탠바이 모드를 해제할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, MCU는 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입하여 대기 전력을 감소시킬 수 있는 이점이 있다. 구체적으로, MCU는 대기모드에서 적어도 하나 이상의 통신을 위한 스위치를 오프시켜 대기 전력을 절감하며, 외부로부터 통신 신호를 수신시 웨이크업 신호로 인식하여 대기모드를 해제할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 주요 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 종래 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 MCU가 대기모드 진입시 스탠바이 모드로 진입 및 스탠바이 모드를 해제하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 실외기 MCU와 실내기 MCU가 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입하는 방법을 설명하기 위한 회로도이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
<공기조화기>
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 주요 구성을 나타내는 블록도이다.
공기조화기는 적어도 하나 이상의 실외기(100)와, 적어도 하나 이상의 실내기(200)를 포함할 수 있다. 또한, 공기조화기는 실외기(100)와 실내기(200)를 제어하는 중앙제어기(10)를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 실외기(100)와 실내기(200)는 통신 신호를 송수신할 수 있고, 실외기(100)는 중앙제어기(10)와 연결되어 제어 신호를 수신할 수 있다. 그러나, 도 1은 예시적인 것에 불과하고, 실외기(100)와 실내기(200) 및 중앙제어기(10)는 상호간에 통신 신호를 송수신할 수도 있다.
중앙제어기(10)는 실외기(100)와 연결되어, 실외기(100)에 제어 신호를 송신할 수 있다.
실외기(100)는 중앙제어기(10)로부터 제어 신호를 수신할 수 있다. 실외기(100)는 대기모드에서 중앙제어기(10)로부터 제어 신호를 수신하면, 대기모드 해제신호로 인식할 수 있다.
실외기(100)는 실외기 통신부(110)와, 실외기 MCU(120)를 포함할 수 있다. 실외기 통신부(110)는 실외기 송신부(111)와, 실외기 수신부(112)를 포함할 수 있다.
실외기(100)는 실내기(200)와 통신 선로로 연결되어, 통신 신호를 송수신할 수 있다. 실외기 송신부(111)는 실외기로 통신 신호를 전송할 수 있고, 실외기 수신부(112)는 중앙제어기(10) 또는 실내기(200)로부터 통신 신호를 수신할 수 있다.
실외기 MCU(120)는 실외기(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
한편, 실외기(100)는 외부 전원과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 실외기(100)는 외부전원으로부터 공급된 전력을 실내기(200)로 전달할 수 있다.
실내기(200)는 실내기 통신부(210)와 실내기 MCU(220) 및 입력부(230)를 포함할 수 있다.
실내기 통신부(210)는 실내기 송신부(211)와 실내기 수신부(212)를 포함할 수 있다. 실내기 송신부(211)는 실외기(100)로 통신 신호를 전송할 수 있고, 실내기 수신부(212)는 실외기(100)로부터 통신 신호를 수신할 수 있다.
실내기 MCU(220)는 실내기(200)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
입력부(230)는 사용자로부터 운전 명령을 수신할 수 있다. 입력부(230)는 실내기(200)에 구비된 적어도 하나 이상의 버튼을 통해 운전 명령을 수신할 수 있다. 또는, 입력부(230)는 리모컨에 구비된 적어도 하나 이상의 버튼을 통해 운전 명령을 수신할 수 있다. 운전 명령은 전원 온/오프 명령, 운전 모드 선택 명령, 온도 설정 명령 등을 공기조화기의 동작을 제어하는 명령을 포함할 수 있다.
실내기(200)는 대기모드에서 입력부(230)를 통해 운전 명령을 수신하면, 운전 명령을 대기모드 해제신호로 인식할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같은 공기조화기는 대기모드에 진입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 실외기(100)와 실내기(200)는 각각 운전 상태를 판단하여, 개별적으로 대기모드에 진입할 수 있다. 이와 같이 개별적으로 대기모드에 진입하는 경우, 실외기(100) 또는 실내기(200)는 소정 시간마다 외부와 통신할 수 있다. 즉, 실외기(100) 또는 실내기(200)는 대기모드에서 운전 명령의 수신 여부를 판단하기 위하여 소정 주기마다 통신을 수행할 수 있고, 이로 인하여 대기 전력이 증가할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 실내기(200)가 대기모드에 진입한 후 실외기(100)가 대기모드에 진입할 수 있고, 대기모드에서 MCU는 스탠바이 모드에 진입하여 통신을 수행하지 않을 수 있다. 이에 따라, 대기 전력을 감소시킬 수 있다. 한편, MCU가 스탠바이 모드에 진입하기 위해서는, 웨이크업(wake-up) 조건 발생시 스탠바이 모드를 해제하는 방법이 요구된다.
이하, 본 발명의 실시 예에 따른 대기모드에서 MCU가 스탠바이 모드에 진입 및 해제하는 방법을 설명한다.
<MCU>
MCU가 대기모드에서 스탠바이 모드에 진입한 경우, 대기모드의 해제시 스탠바이 모드를 해제해야 한다. 본 발명의 실시 예에 따르면, MCU는 대기모드에서 수신 포트를 인터럽트포트로 전환한 후 스탠바이 모드로 진입하고, 대기모드가 해제되는 웨이크업 조건의 발생을 인터럽트포트를 통해 인식하여 스탠바이 모드를 해제할 수 있다.
도 2는 종래 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이고, 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이고, 도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 MCU의 통신 포트를 나타내는 도면이다.
먼저, 도 2 내지 도 4를 참조하면, MCU는 통신 포트를 통해 실내외기와 통신하거나, 중앙제어기와 통신할 수 있다. 예를 들어, 도 2 내지 도 4에 도시된 MCU가 실외기 MCU인 경우, 실외기 MCU(120)는 송신 포트(TX_1)를 통해 실외기 송신부(112)와 연결되어 통신 신호를 전송하고, 수신 포트(RX_1)를 통해 실외기 수신부(112)로 수신된 통신 신호를 전달받을 수 있다. 또한, 실외기 MCU(120)는 송신 포트(TX_2)를 통해 중앙제어기(10)로 통신 신호를 전송하고, 수신 포트(RX_2)를 통해 중앙제어기(10)로부터 수신된 통신 신호를 전달받을 수 있다.
또는, 도 2 내지 도 4에 도시된 MCU가 실내기 MCU인 경우, 실내기 MCU(220)는 송신 포트(TX_1)를 통해 실내기 송신부(212)와 연결되어 통신 신호를 전송하고, 수신 포트(RX_1)를 통해 실내기 수신부(212)로 수신된 통신 신호를 전달받을 수 있다.
도 2를 참조하면, 종래 MCU는 스탠바이 모드에 진입시 대기모드가 해제되더라도 웨이크업 조건을 인식하지 못하여 스탠바이 모드를 해제하지 못하는 문제가 있었다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 MCU는 대기모드에서 수신 포트(RX_1)(RX_2)를 IRQ(interrupt request)를 지원하는 인터럽트포트로 전환할 수 있다.
<제1 실시 예에 따른 MCU>
MCU는 대기모드에서 수신 포트(RX_1)(RX_2)를 인터럽트포트로 전환하여, 대기모드를 해제하기 위한 신호를 대기할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시 예에 따르면 MCU는 수신 포트(RX_1)(RX_2)를 IRQ(interrupt request)를 지원하는 인터럽트포트로 전환할 수 있다.
MCU는 수신 포트(RX_1)(RX_2)가 인터럽트포트로 전환되면, 수신 포트(RX_1)(RX_2)로 수신되는 통신 신호를 스탠바이 모드를 해제하라는 웨이크업 조건이 발생한 것으로 인식할 수 있다. 이에 따라, MCU는 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입하고, 웨이크업 조건의 발생시 스탠바이 모드를 해제할 수 있다.
이는, MCU의 통신 포트가 IRQ 기능을 동시에 지원할 경우에 적용될 수 있다.
<제2 실시 예에 따른 MCU>
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시 예에 따르면 MCU는 대기모드에서 수신 포트(RX_1)(RX_2)를 IRQ를 지원하는 포트와 연결시킬 수 있다. 구체적으로, MCU는 대기모드에 진입하면 수신 포트(RX_1)(RX_2)를 IRQ를 지원하는 인터럽트포트와 OR 게이트로 연결시킬 수 있다.
이에 따라, MCU는 통신 신호가 수신되면, 수신된 통신 신호는 OR 게이트를 통해 인터럽트포트로 전달되고, 인터럽트포트를 통해 통신 신호가 수신됨에 따라 웨이크업 조건의 발생을 인식할 수 있다.
이는, 특히 MCU의 통신 포트가 IRQ 기능을 동시에 지원하지 않는 경우에 적용될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 제1 내지 제2 실시 예에 따른 MCU는 대기모드에 진입시 수신 포트를 IRQ 기능을 지원하는 인터럽트포트로 전환하여 스탠바이 모드로 진입할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 공기조화기는 대기모드에서 소정 주기마다 통신을 수행하지 않아도 되므로, 대기 전력을 낮출 수 있는 이점이 있다.
<MCU 스탠바이 모드 진입 방법>
다음으로, 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 MCU가 대기모드 진입시 스탠바이 모드로 진입 및 스탠바이 모드를 해제하는 방법을 나타내는 순서도이다. 구체적으로, 도 5에 도시된 S101 내지 S115는 대기모드에서 MCU가 스탠바이 모드로 진입하는 방법을 나타내고, 도 5에 도시된 S201 내지 S211은 대기모드에서 MCU가 스탠바이 모드를 해제하는 방법을 나타낸다.
도 5를 참조하면, 실외기 MCU(120)는 대기모드 진입조건을 충족 여부를 판단할 수 있다(S101).
실외기의 대기모드 진입조건은 운전 정지 상태가 소정 시간 동안 지속되는 경우일 수 있다. 실외기 MCU(120)는 운전 정지 상태가 지속되는 시간을 카운트하여 대기모드 진입조건을 충족하였는지 판단할 수 있다. 그러나, 운전 정지 상태가 소정 시간 동안 지속되는 조건은 예시적인 것에 불과하므로, 이에 제한될 필요는 없다.
실외기 MCU(120)는 대기모드 진입조건을 충족한 것으로 판단되면, 실내기(200)로 대기모드 진입신호를 송신할 수 있다(S103).
실외기 송신부(111)는 실내기(200)로 대기모드 진입신호를 송신할 수 있다(S105).
실내기 수신부(212)는 실외기(100)로부터 대기모드 진입신호를 수신할 수 있다.
한편, 실내기 MCU(220)는 대기모드 진입조건을 충족하였는지 판단할 수 있다(S107).
실내기의 대기모드 진입조건은 실외기(100)로부터 대기모드 진입신호의 수신여부일 수 있다. 구체적으로, 실내기 MCU(220)는 실외기(100)로부터 대기모드 진입신호를 수신하면 대기모드 진입조건을 충족한 것으로 판단하고, 실외기(100)로부터 대기모드 진입신호가 수신되지 않으면 대기모드 진입조건을 충족하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
실내기 MCU(220)는 대기모드 진입조건을 충족하지 않은 경우, 계속해서 대기모드 진입신호가 수신되는지 대기모드 진입조건의 충족 여부를 판단할 수 있다.
실내기 MCU(220)는 대기모드 진입조건을 충족하는 경우, 실내기 송신부(211)에 대응하는 포트를 로우(low)로 설정할 수 있다(S109).
다음으로, 도 6을 참조하여, 본 발명의 실시 예에 따른 실외기 MCU와 실내기 MCU가 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입하는 방법을 설명한다.
실내기 MCU(220)는 대기모드 진입조건을 충족하면, 실내기 송신부(TX)에 대응하는 포트를 로우(low)로 설정할 수 있다. 실내기 MCU(220)는 실내기 송신부(TX)에 대응하는 포트를 로우(low)로 설정하여, 실외기 측에서 인터럽트 신호가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 실내기 MCU(220)는 대기모드 진입조건을 충족하면, 실내기 송신부에 대응하는 스위치(211a)와 실내기 수신부에 대응하는 스위치(212a)를 오프(off)시킬 수 있다. 실내기 송신부에 대응하는 스위치(211a)와 실내기 수신부에 대응하는 스위치(212a)는 포토 커플러일 수 있다.
이와 같이, 실내기 송신부에 대응하는 스위치(211a)와 실내기 수신부에 대응하는 스위치(212a)가 모두 오프(off)되면, 실내기(200)는 외부 전원(1)과 차단될 수 있다. 즉, 외부 전원(1)과 연결된 통신 선로(CL)가 오프되어 통신 선로에서 소비되는 소비 전력을 감소시킬 수 있는 이점이 있다.
다시, 도 5를 설명한다.
실외기(100)는 실내기(200)로 대기모드 진입신호를 송신하고, 실외기 송신부(111)에 대응하는 포트를 하이(high)로 설정할 수 있다(S111).
도 6을 참조하면, 실외기 MCU(120)는 실외기 송신부(TX)에 대응하는 포트를 하이로 설정하고, 실외기 송신부에 대응하는 스위치(111a)를 온(on) 상태로 제어할 수 있다.
실외기 송신부에 대응하는 스위치(111a)가 온 상태이므로, 실외기 수신부(112)는 전력을 공급받을 수 있다.
실외기 MCU(120)는 실외기 송신부(111)에 대응하는 포트를 하이로 설정한 후, 실외기 수신부(112)에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환할 수 있다(S113).
실외기 MCU(120)는 통신 신호의 수신시 스탠바이 모드를 해제하기 위하여 인터럽트가 발생하도록 실외기 수신부(112)에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환할 수 있다. 인터럽트포트로 전환하는 방법은 도 3 내지 도 4를 통해 설명한 바와 같다.
실외기 수신부(112)에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환하면, 설정된 인터럽트포트로 신호가 입력되면 트리거 신호가 발생하여 대기 모드를 해제하고 운전 모드로 복귀할 수 있다.
실외기 MCU(120)는 실외기 송신부(RX)에 대응하는 포트를 하이로 설정 및 실외기 수신부(RX)에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 설정한 후 스탠바이 모드로 진입할 수 있다.
실외기 MCU(120)와 실내기 MCU(220)는 대기모드에 진입시 앞에서 설명한 바와 같은 방법으로 스탠바이 모드에 진입하여 통신을 수행하지 않을 수 있다. 즉, 실외기 MCU(120)와 실내기 MCU(220)는 대기모드에 통신을 수행하지 않고, 통신 신호의 수신에 따라 인터럽트가 발생하여 대기모드를 해제할 수 있다.
<MCU 스탠바이 모드 해제 방법>
실내기 MCU(220)는 대기모드 해제조건의 충족여부를 판단할 수 있다(S201).
실내기의 대기모드 해제조건은 입력부(230)를 통한 운전 명령의 수신여부이다. 즉, 실내기 MCU(220)는 실내기(200)에 구비된 버튼 또는 리모컨에 구비된 버튼이 입력되면 대기모드 해제조건을 충족한 것으로 판단할 수 있다.
실내기 MCU(220)는 대기모드 해제조건을 충족하면 실내기 송신부(TX)에 대응하는 포트를 하이로 설정할 수 있다(S203).
실내기 MCU(220)는 대기모드 해제조건을 충족하면 실내기 송신부(TX)에 대응하는 포트로 웨이크업(wake-up) 신호를 출력하여 하이로 설정할 수 있다. 또한, 실내기 MCU(200)는 대기모드 해제조건을 충족하면 실내기 송신부에 대응하는 스위치(211a) 및 실내기 수신부에 대응하는 스위치(212a)를 온시킬 수 있다.
실내기(200)는 송신부(TX)에 대응하는 포트를 하이로 설정하고, 실외기(100)로 대기모드 해제신호를 송신할 수 있다(S205).
실외기(100)는 대기모드 해제조건의 충족여부를 판단할 수 있다(S207).
실외기의 대기모드 해제조건은 실내기(200)로부터 대기모드 해제신호의 수신여부 및 중앙제어기(10)로부터 제어 신호의 수신여부 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
실외기(100)는 실내기(200)로부터 대기모드 해제신호를 수신하거나 중앙제어기(10)로부터 제어 신호를 수신하면 인터럽트가 발생하여, 대기모드 해제조건을 충족한 것으로 판단할 수 있다.
실외기 MCU(120)는 대기모드 해제조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트포트에서 다시 통신 포트로 변경할 수 있다(S209).
실외기 수신부(RX)에 대응하는 포트가 통신 포트로 전환됨에 따라, 실외기 수신부(112)는 실내기(200) 또는 중앙제어기(10)로부터 통신 신호를 수신할 수 있다.
실외기(100)는 실외기 수신부(RX)에 대응하는 포트가 통신 포트로 전환됨에 따라 스탠바이 모드를 해제할 수 있다(S11).
이와 같이, 실외기 MCU(120)는 실내기(200) 또는 중앙제어기(10)로부터 수신되는 신호를 통해 웨이크업될 수 있어 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입할 수 있고, 스탠바이 모드로 진입함에 따라 대기 전력이 감소되는 이점이 있다. 구체적으로, 실외기 MCU가 대기모드에서 스탠바이 모드로 진입하면 그렇지 않은 경우 보다 대기 전력이 약 0.4W 감소되는 것으로 측정되나, 이는 실내기 및 실외기의 용량 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 실외기 MCU는 대기모드에서 최소한의 동작을 하며 중앙제어기와 같은 외부기기와 연동 가능한 이점이 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 실외기 111: 실외기 송신부
112: 실외기 수신부 120: 실외기 MCU
200: 실내기 211: 실내기 송신부
212: 실내기 수신부 220: 실내기 MCU
230: 입력부

Claims (10)

  1. 실내기와 통신 신호를 송수신하는 실외기 송신부 및 실외기 수신부와, 실외기의 동작을 제어하는 실외기 MCU를 갖는 실외기; 및
    상기 실외기와 통신 신호를 송수신하는 실내기 송신부 및 실내기 수신부와, 실내기의 동작을 제어하는 실내기 MCU를 갖는 실내기를 포함하고,
    상기 실외기 MCU는
    대기모드 진입조건을 충족하면 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트포트로 전환하고, 상기 실외기 송신부에 대응하는 포트를 하이(high)로 설정하고, 상기 실외기 송신부와 연결된 스위치를 온 상태로 제어한 후 스탠바이 모드(standby mode)로 진입하는 공기조화기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 실외기 MCU는
    대기모드 진입조건을 충족하면 상기 실외기 수신부에 대응하는 포트를 인터럽트 기능을 지원하는 포트와 OR 게이트로 연결하는 공기조화기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 실외기 MCU는
    대기모드 진입조건을 충족하면 상기 실내기로 대기모드 진입신호를 송신하는 공기조화기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 실내기 MCU는
    대기모드 진입조건을 충족하면 상기 실내기 송신부에 대응하는 포트를 로우(low)로 설정하는 공기조화기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 실내기 MCU는
    대기모드 해제조건을 충족하면 상기 실내기 송신부에 대응하는 통신 포트를 하이로 설정하는 공기조화기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 실내기는
    운전 명령을 수신하는 입력부를 더 포함하고,
    상기 실내기 MCU는
    상기 입력부를 통해 운전 명령을 수신시 대기모드 해제조건을 충족하는 것으로 판단하는 공기조화기.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 실내기 MCU는
    상기 실내기 송신부에 대응하는 포트가 로우에서 하이로 설정되면 상기 실외기로 대기모드 해제신호를 전송하는 공기조화기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 실외기 MCU는
    상기 실내기로부터 대기모드 해제신호를 수신하면 상기 대기모드 해제조건을 충족하는 공기조화기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 실외기 송신부 및 실외기 수신부와 통신 신호를 송수신하는 중앙제어기를 더 포함하고,
    상기 실외기 MCU는
    상기 중앙제어기로부터 제어 신호를 수신함에 따라 인터럽트가 발생하면 대기모드를 해제조건을 충족하는 공기조화기.
  10. 제8항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 실외기 MCU는
    상기 대기모드 해제조건을 충족하면 상기 실외기 수신부에 대응하는 포트를 통신 포트로 전환하고, 상기 스탠바이 모드를 해제하는 공기조화기.
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