KR20120084093A - 냉장고 및 그 제어방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 냉장고 및 그 제어방법에 관한 것으로서, 냉장고의 습도센서에서 측정된 습도가 실제 습도를 반영할 수 있도록, 측정된 습도를 보정할 수 있는 냉장고 및 그 제어방법에 관한 것이다.
본 발명은 습도센서와; 상기 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하고, 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식한 후, 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고 및 그 제어방법을 제공한다.
본 발명은 습도센서와; 상기 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하고, 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식한 후, 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고 및 그 제어방법을 제공한다.
Description
본 발명은 냉장고 및 그 제어방법에 관한 것으로서, 냉장고의 습도센서에서 측정된 습도가 실제 습도를 반영할 수 있도록, 측정된 습도를 보정할 수 있는 냉장고 및 그 제어방법에 관한 것이다.
냉장고는 냉매싸이클을 이용하여 저장물을 냉장보관 또는 냉동보관할 수 있는 전기제품이다.
냉장고의 도어나 본체에 결로가 발생하는 경우, 이를 제거할 수 있도록, 냉장고의 도어나 본체에는 결로제거히터가 마련된다.
그리고, 냉장고에는 주위의 습도를 측정할 수 있는 습도센서가 마련된다. 따라서, 습도센서가 측정한 습도값에 근거하여 결로제거 히터가 동작을 하여 결로의 생성을 방지하거나, 또는 생성된 결로를 증발시켜 제거하는 역할을 한다.
종래의 냉장고에서 습도센서는 외부에 노출이 될 수 없도록 힌지커버나 기타 커버에 덮여지게 배치되는데, 이는 습도센서가 외부로 노출되는 경우, 사용자의 접촉 등에 의하여 오작동을 하거나 고장이 날 수 있는 것을 예방하기 위하여 그렇게 배치되는 것이다.
그런데, 습도센서가 힌지커버 등의 내부에 배치되는 경우에, 주위 공기와 실질적으로 구획되어 있기 때문에 주위 공기의 습도의 변화를 제대로 측정할 수 없다는 문제점이 있었다.
따라서, 습도가 급격히 하강하여 결로방지히터를 작동할 필요가 없는 경우에 습도의 변화가 제대로 감지되지 아니하여 결로방지히터가 불필요하거 작동될 수 있는 문제가 있다.
또한, 습도가 급격히 상승하여 결로방지 히터를 신속하게 작동시켜야 하는 경우에도 습도센서가 그러한 변화를 제대로 감지하지 못하여 결로방지히터가 제때 작동하지 못한다는 문제점이 있다.
본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 냉장고 주위의 실제 습도를 반영할 수 있도록 측정된 습도값을 보상할 수 있는 냉장고 및 그 제어방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 (1) 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하는 단계와; 2) 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식하는 단계와; 3) 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 습도센서와; 상기 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하고, 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식한 후, 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고를 제공한다.
습도센서가 힌지 케이스 등에 내장되어 있기 때문에 발생하는 실제습도와 측정습도와의 오차에 대응되는 보상값을 측정습도에 반영하여 측정습도가 실제 습도와 실질적으로 동일해지도록 할 수 있다.
따라서, 습도가 높음에도 불구하고 상대적으로 낮게 측정되어 히터가 작동하지 않아서 결로가 형성되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 습도가 낮음에도 불구하고 상대적으로 높게 측정되어 히터가 불필요하게 작동하는 것을 방지할 수도 있다.
도1은 본 발명에 의한 냉장고의 사시도이다
도2는 본 발명에 의한 냉장고의 제어블록도이다.
도3은 본 발명에 의한 냉장고에서 습도 변화시 실제습도와 측정습도와의 오차의 변화 추이를 도시한 그래프이다.
도4는 본 발명에 의한 냉장고에서 측정습도에 따른 오차 곡선 그래프와 이 곡선을 선형화한 직선 그래프를 도시한 것이다.
도5는 본 발명에 의한 냉장고에서 선형화 작업을 통하여 각 측정습도별로 계산된 보상값을 도시한 것이다.
도6은 본 발명에 의한 냉장고의 제어흐름도이다.
도2는 본 발명에 의한 냉장고의 제어블록도이다.
도3은 본 발명에 의한 냉장고에서 습도 변화시 실제습도와 측정습도와의 오차의 변화 추이를 도시한 그래프이다.
도4는 본 발명에 의한 냉장고에서 측정습도에 따른 오차 곡선 그래프와 이 곡선을 선형화한 직선 그래프를 도시한 것이다.
도5는 본 발명에 의한 냉장고에서 선형화 작업을 통하여 각 측정습도별로 계산된 보상값을 도시한 것이다.
도6은 본 발명에 의한 냉장고의 제어흐름도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 알아보기로 하겠다.
이 과정에서 도면에 도시된 구성요소의 크기나 형상 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시될 수 있다. 또한, 본 발명의 구성 및 작용을 고려하여 특별히 정의된 용어들은 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다.
이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 한다.
그리고, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위내에서 다른 실시예를 용이하게 실시할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 범위 내에 속함은 물론이다.
도1에서 도시한 바와 같이, 본 발명에 의한 냉장고는 그 내부에 냉장실과 냉동실과 같은 저장실이 구비되는 본체(1)와, 상기 본체(1)의 전방에 마련되에 각 저장실을 개폐하는 도어(4,5)를 포함한다.
상기 도어(4,5)는 냉장실을 개폐하는 냉장실 도어(4)와, 냉동실을 개폐하는 냉동실 도어(5)를 포함하고 있다.
한편, 상기 도어(4)는 상기 본체(1)에 회동가능하게 연결될 수 있는데, 이를 위해서 힌지장치가 마련되어 상기 도어(4)가 상기 본체(1)에 회동가능하게 마련될 수 있도록 한다.
상기 힌지장치는 상기 본체(1)와 상기 도어(4)의 상면에 걸쳐져 마련되는데, 상기 힌지장치의 노출을 방지하기 위하여 상기 힌지장치는 힌지케이스(6) 내부에 수용되어 있다.
한편, 상기 힌지 케이스(6) 내부에는 외기의 습도를 측정하는 습도센서(7)가 마련된다. 습도센서(7)가 외기의 습도를 측정한다는 본래의 기능을 달성하기 위해서는 원칙적으로 외부로 노출되게 배치되어야 한다.
하지만, 상기 습도센서(7)가 외부에 노출되어 있으면, 파손의 우려가 있기 때문에 이를 보호 하기 위해서 불가피하게 상기 힌지케이스(6) 내부에 배치하는 것이다.
한편, 상기 도어(4)가 양문형 도어로 마련되고, 상기 도어(4)에 의하여 개폐는 저장실이 하나의 저장실(예, 냉장실)로 이루어지는 경우, 상기 도어(4)와 도어(4) 사이는 필러(pillar)(8)에 의하여 막히게 된다.
상기 필러(8)는 상기 도어(4)가 페쇄 상태가 되는 경우, 도어(4)와 도어(4)사이 공간을 막아서 상기 저장실의 냉기가 외부로 새는 것을 방지하는 역할을 한다.
상기 필러(8)는 상하 방향으로 배치되며, 상기 도어(4)의 일측에 회동가능하게 마련되는 것이 바람직하다.
따라서, 도어(4)가 개방된 경우에는 접힌 상태가 되고, 도어(4)가 폐쇄된 상태가 되면, 펼쳐져서 상기 도어(4) 사이를 폐쇄한다.
상기 필러(8)의 내부에는 상기 필러(8) 표면에 결로가 발생하는 경우를 방지하거나 결로가 발생된 경우 이를 제거하기 위한 히터(9)가 마련된다.
상기 필러(8)의 일측면은 저장실을 향하고, 타측면은 외기를 향하고 있기 때문에 열전달에 의하여 타측면의 온도가 외기의 이슬점 온도 이하가 되면, 타측면에 결로가 형성되기 쉽다.
따라서, 상기 습도센서(8)의 측정 데이터에 근거한 외기의 습도 상태를 고려하여 결로의 생성을 미연에 방지하는 것이 바람직하다. 물론 결로가 형성된 상태에서 상기 히터(9)를 작동시켜 결로를 제거할 수도 있다
한편, 상기 도어(4)의 전면에는 디스플레이부(10)가 마련되는데, 상기 디스플레이부(10)는 상기 냉장고의 상태(예, 저장실 온도 또는 소비전력)를 표시한다.
습도센서(7)는 상기 힌지 케이스(6)에 장착될 수 있으나, 상기 디스플레이부(10) 내부에도 배치될 수 있다. 상기 디스플레이부(10) 내부에 배치되는 것 또한 외부로의 노출을 방지하기 위함이다.
상기 디스플레이부(10) 내부는 외기와 진공 밀폐된 상태가 아니라, 그 주위에 좁은 틈을 통하여 외기와 연통되는 상태가 되므로 상기 디스플레이부(10) 내부에 매립된 습도센서(7)도 외기의 습도를 측정할 수 있다.
한편, 상기 본체(1)의 내부의 측방이나 후방에는 냉장고를 작동시키는 각종 전자부품이 배치되는 회로기판(12)이 마련된다.
상기 회로기판(12)이 배치된 부분 또한 외기와 연통되기 때문에 상기 회로기판(10)에 상기 습도센서(7)가 배치될 수 있다.
한편, 상기 도어(4)에는 보조 저장실을 개폐하는 보조도어(20)가 마련될 수 있다. 즉, 일명 "홈바(home bar)"라 하여, 음료수와 같이 간편하게 수납할 수 있는 저장물을 저장할 수 있는 보조저장실이 상기 도어(4)에 마련되는 경우가 많다.
이 경우, 보조저장실에 수납된 저장물을 인출하거나 수납하기 위해서 상기 도어(4)를 개폐할 필요 없이 상기 보조도어(20)를 개폐하여 저장물을 인출하거나 수납할 수 있다.
상기 보조도어(20) 주위에도 외기와 상기 보조저장실 내부의 온도 차이로 인하여 결로가 형성될 수 있다. 따라서, 이러한 결로의 형성을 방지하거나 또는 이미 형성된 결로를 제거하기 위하여 상기 보조도어(20) 주위에는 히터(21)가 설치된다.
상기 히터(21)는 상기 도어(4)에 내장되어 있는 것이 바람직하며, 상기 습도센서(7)가 측정한 습도데이터에 근거한 제어부(미도시)의 동작에 의하여 동작하는 것이 바람직하다.
도1에서는 상기 본체(1)의 상부에 냉장실이 마련되고, 하부에 냉동실이 마련되는 바텀 프리저 타입(Bottom Freezer Type)을 도시하였으나, 사이드 바이 사이드 타입(냉장실과 냉동실이 병렬 배치), 탑 마운트 타입(냉동실이 상부, 냉장실이 하부에 위치)에도 본 발명이 적용될 수 있다.
또한, 김치 냉장고에도 본 발명이 적용될 수 있다.
도2에서 도시한 바와 같이, 본 발명에 의한 냉장고의 상당 부분의 구성요소들은 제어부(100)에 의하여 동작을 한다.
상기 제어부(100)에는 전력을 냉장고에 공급하는 전원부(10)와, 상기 습도센서(7)와, 외기의 온도를 측정하는 온도센서(120)가 연결된다.
또한, 상기 제어부(100)에는 상기 히터(9(21))와, 상기 디스플레이부(10)가 연결된다.
그리고 상기 제어부(100)에 메모리부(130)가 연결될 수 있는데, 상기 메모리부(130)에는 후술할 측정 습도에 따른 보상값이 저장되어 있을 수 있다.
즉, 외기의 온도 및 외기의 측정 습도에 따라 측정습도에 더해주는 보상값이 달라질 수 있는데, 이러한 다양한 보상값이 상기 메모리부(130)에 저장될 수 있다.
다만, 보상값은 상기 메모리부(130) 말고 상기 제어부(100) 자체에 저장되어 있을 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 습도센서(7)는 외부 공간과 구획된 공간에 설치되어 있기 때문에 외부의 습도가 변화하는 경우에 상기 습도센서(7)가 이러한 변화를 신속하게 감지하기 어렵다.
상술한 바와 같이, 상기 힌지 케이스(6)나, 상기 디스플레이부(10) 또는 상기 회로기판(12)등에 상기 습도센서(7)가 설치되어 있어서 습도가 급격하게 증가하거나 하강하는 경우에 그러한 습도의 변화가 상기 습도센서(7)를 둘러싼 공간에는 늦게 미치기 때문이다.
따라서, 측정된 습도가 실제 습도를 정확하게 반영하도록 그러한 오차를 보상할 수 있는 보상값을 측정된 습도에 더해 주어야 한다.
이러한 보상값은 후술하는 바와 같이, 상기 제어부(100)가 측정습도를 고려하여 계산한다.
도3(a)는 동일한 외기 온도에서 습도가 저습상태에서 고습상태로 변화한 후, 실제습도에 대한 상기 습도센서(7)에서 측정한 습도와의 오차의 추이를 도시한 것이다.
한편, 도3(b)는 동일한 외기 온도에서 습도가 저습상태에서 고습상태로 변화한 후, 실제습도에 대한 상기 습도센서(7)에서 측정한 습도의 오차의 추이를 도시한 것이다.
구체적으로, 도3(a)는 외기 온도가 22.2℃인 경우, 습도가 55%에서 75%가 된 상태에서 실제습도에 대한 측정습도와의 오차의 변화를 도시한 것이다.
여기서, 실제습도는 상기 냉장고 본체 주위의 여러곳에서 측정한 습도를 말하는데, 상기 필러(도1참조, 8)의 표면 습도가 될 수도 있다.
도3(a)에서 A로 표시된 그래프는 시간 변화에 따라서 달라지는 실제습도에 대한 측정습도 오차의 평균값을 의미하고, B로 표시된 그래프는 시간 변화에 따라서 달라지는 실제습도와 측정습도의 차이의 최대값을 의미한다.
여기서 시간 축에서 0은 실제습도 75%가 되는 시점을 의미한다.
따라서, 실제습도가 75%로 된 후, 시간이 흐르면 실제습도와 측정된 습도와의 차이는 점점 낮아지게 된다.
다만, 그 차이가 완전하게 없어지는 것은 아니고 대략 7~8시간이 지난 이후에도 대략 4~8%p의 오차가 존재한다. 즉, 측정된 습도가 실제습도보다 약간 낮다는 의미가 된다.
여기서 오차는 백분율로 표시되는 실제습도와 측정습도 간의 차이이기 때문에 %로 표현되지 않고 %p(퍼센트 포인트)로 나타낸다.
구체적으로 보면, 실제 습도가 75% 인 상태에서, 600분이 지난 후, 측정된 습도는 실제 습도보다 4~8%p 정도 낮은 67~71% 가 되는 것이다.
한편, 도3(b)는 외기 온도가 22.2℃인 경우, 습도가 85%에서 65%가 된 상태에서 실제습도에 대한 측정습도와의 오차의 변화를 도시한 것이다.
여기서도, 실제습도는 상기 냉장고 본체 주위의 여러곳에서 측정한 습도를 말하는데, 상기 필러(도1참조, 8)의 표면 습도가 될 수도 있다.
도3(b)에서 A로 표시된 그래프는 시간 변화에 따라서 달라지는 실제습도에 대한 측정습도 오차의 평균값을 의미하고, B로 표시된 그래프는 시간 변화에 따라서 달라지는 실제습도와 측정습도 간의 오차의 최대값을 의미한다.
여기서 시간 축에서 0은 실제습도 65%가 되는 시점을 의미한다.
따라서, 실제습도가 65%로 된 후, 처음에는 오차가 (-) 상태를 유지하다가 안정화 상태라고 볼 수 있는 시간이 경과하면, 오차가 (+) 상태가 된다.
이 또한, 실제습도가 측정습도보다 높다는 의미가 된다.
여기서도 오차가 완전하게 없어지는 것은 아니고 대략 2~4%p의 오차가 존재한다.
구체적으로 보면, 실제 습도가 65% 인 상태에서, 200분이 된 경우, 측정된 습도는 실제 습도보다 2~4%p 정도 낮은 61~63% 가 되는 것이다.
이와 같이 오차가 발생하는 이유는 상술한 바와 같이, 습도센서의 위치상의 한계로 인하여 실제습도를 완전하게 반영할 수 없기 때문이다.
따라서, 이러한 오차를 줄이기 위하여 소정의 보상값을 더해주는 것이 필요하다.
도3에서 나타난 습도의 오차의 추이는 외기 온도와 습도에 따라 달라질 수 있다. 다만, 도3에서 나타난 그래프가 의미하는 바는 아래와 같다.
즉, 특정 온도에서 외부 환경 변화(가습상태 또는 건조상태)로 인하여 습도가 변하는 경우, 실제 습도와 상기 습도센서(도2참조, 7)에 의하여 측정된 습도와의 오차가 발생하고, 이러한 오차은 안정화 상태라고 인정할만한 시간이 경과한 이후에도 존재한다는 것을 의미한다.
만약에, 도3(a)상태 또는 도3(b)의 후반부 상태와 같이 실제습도가 측정습도보다 낮은 경우 측정습도에 대한 보정이 없으면 아래와 같은 문제가 발생한다.
즉, 실제 습도가 상대적으로 높아서 본체 또는 필러 또는 도어에 결로가 충분히 발생될 우려가 있거나 발생한 경우에도 상기 측정습도가 상대적으로 낮아서 상기 히터(도2참조, 9(21))가 작동하지 않게 되는 문제가 발생할 수 있다.
한편, 만약에, 도3(b)의 전반부 상태와 같이 실제습도가 측정습도보다 높은 경우, 측정습도에 대한 보정이 없으면 아래와 같은 문제가 발생한다.
즉, 실제습도가 측정습도보다 낮아서 결로가 발생할 우려가 없는데도, 측정습도가 상대적으로 높아서 불필요하게 상기 히터(도2참조, 9(21))가 동작하여 소비전력이 증가할 수 있는 것이다.
도4는 특정 온도에서 측정습도의 변화에 따라서 변화하는 실제습도와 측정습도의 오차의 추이 및 이를 선형화 한 것을 도시한 것이다.
여기서 오차의 데이터는 각 측정습도별로 4시간 이상 충분히 안정화 시킨 이후에 수집한 것이다.
구체적으로 보면, 외기온도가 25℃ 일 때 측정습도가 변화할 때 실제습도와 측정습도의 오차의 예는 아래와 같이 나타난다.
측정 습도(%) |
오차(%p) |
60 |
1.9 |
70 |
2.4 |
80 |
3.4 |
90 |
4.0 |
본 도면에서 그려진 곡선은 측정습도의 변화에 따른 오차를 연결한 것이며, 이러한 곡선을 선형화 했을 경우 Y= 0.0672X - 0.0225 라는 선형화 된 관계식이 도출된다(Y는 오차, X는 실제습도).
이러한 선형화를 통하여 얻어진 식은 외기 온도에 따라 달라진다.
이와 같이 선형화를 하는 까닭은 외기의 특정 온도 하에서 특정 실제습도에 따른 오차를 손쉽게 구할 수 있기 때문이다.
그리고, 그러한 오차와 동일한 보상값을 측정 습도에 더해주면 실제 습도에 가까운 습도값을 얻을 수 있는 것이다.
여기서 오차를 구하는 경우에 있어서, 실제 습도가 40%인 경우, X 에는 0.4를 대입하는 형태로 한다. 그리고 나온 값에 대해서는 백분률로 환산한다.
외기 온도 25℃에서 측정습도에 따른 습도 보상값을 보면 도5의 좌측 표와 같다.
즉, 측정습도가 40% 인 경우, 얻어지는 습도 보상값은 0.4%p 이고, 습도가 80%인 경우, 얻어지는 습도 보상값은 3.1%p 가 된다.
따라서, 원 측정습도가 40%인 경우, 보상값을 고려한 측정습도는 40.4% 이고, 원 측정습독 80% 인 경우, 보상값을 고려한 측정습도는 83.1%이다.
한편, 그 습도 보상값을 보다 단순화 하면, 도5의 우측 표와 같이 변경할 수 있다.
이 경우, 측정습도가 40% 인 경우, 얻어지는 습도보상값은 0.5%p이고, 측정 습도가 80%인 경우, 얻어지는 습도 보상값은 3.0%p으로 될 수 있다.
이하에서는 도6를 참조하여 본 발명에서 측정습도를 보상하고 이에 따라서 히터를 제어하는 흐름에 대하여 살펴보기로 하겠다.
도6에서 도시한 바와 같이, 상기 습도센서(도2참조, 9(21))에 의하여 측정된 습도값을 상기 제어부(도2참조, 100)가 외기의 습도값을 인식한다(S401).
그리고, 상기 인식된 습도값에 따른 보상값을 계산한다(S402). 이는 상술한 측정되어 인식된 습도값과 오차의 관계식을 이용하면 오차가 나오고, 이 오차가 측인식된 습도에 더해지는 보상값이 되는 것이다.
다만, 이러한 보정작업은 측정된 습도가 소정 일정 기준 이하가 되는 경우 수행하지 않을 수 있다. 왜냐하면 너무 낮은 습도에서는 결로가 형성될 가능성이 지극히 낮기 때문에 보정된 습도가 의미가 없기 때문이다.
이러한 관계식은 외기의 온도에 따라 달라질 것이기 때문에 외기 온도 측정이 전제되어야 한다.
다만, 이와 같이 인식된 습도값에 따라서 보상값을 계산하는 경우 이외에, 상기 메모리부(도2참조, 130) 나 상기 제어부(도2참조, 100)에 각 인식 습도별 보상값을 저장시키고, 특정한 습도가 인식되었으면, 그에 해당하는 보상값을 읽어서 인식하는 방식도 본 발명에 적용될 수 있다.
물론, 보상값은 상기 실제습도와 오차간의 관계식에 의하여 정해지는 것이 바람직하다.
보상값을 상기 인식된 습도값에 더하여 습도를 보정하여 실제 습도에 가까워진 습도데이터를 획득한다(S403).
그리고, 보정된 습도값을 히터가 작동되어야 하는 기준습도와 비교하여(S404) 상기 기준습도 이상이라면, 히터를 작동시키고, 그러하지 않다면 히터의 미작동 상태를 유지한다(S405).
만약에 히터가 구동중이었는데 보정된 습도값이 기준습도 이하라면 히터를 정지시키는 것도 생각할 수 있을 것이다(S406).
1: 본체 4,5: 도어
6: 힌지케이스 7: 습도센서
8: 필러 9, 21: 히터
10: 디스플레이부 12: 회로기판
6: 힌지케이스 7: 습도센서
8: 필러 9, 21: 히터
10: 디스플레이부 12: 회로기판
Claims (11)
- (1) 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하는 단계와;
(2) 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식하는 단계와;
(3) 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 제1항에 있어서,
상기 (2) 단계에서,
상기 보상값은 실제습도와 인식된 습도 간의 오차에 대응되되,
상기 보상값은 오차와 인식된 습도와의 관계식에 의하여 도출되는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 제2항에 있어서,
상기 (2)단계에서 상기 보상값을 인식하는 단계는
인식된 습도를 상기 관계식에 대입하여 보상값을 계산하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 제2항에 있어서,
상기 (2) 단계에서, 상기 보상값을 인식하는 단계는
인식된 습도에 대응되는 기 저장된 인식된 습별 오차를 제어부 또는 소정의 메모리부로부터 읽어들이는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 제1항에 있어서,
습도 보정 단계는 인식된 습도가 소정 기준 이상인 경우에 수행되는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 제1항에 있어서,
상기 보정된 습도가 소정의 기준습도 이상인 경우, 결로 형성을 방지하거나 결로를 제거하기 위한 히터를 작동시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어방법. - 습도센서와;
상기 습도센서에 의하여 측정된 습도를 인식하고, 인식된 습도에 대응되는 보상값을 인식한 후, 인식된 습도에 상기 보상값을 더해 습도를 보정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 보상값은 실제습도와 인식된 습도 간의 오차에 대응되되,
상기 보상값은 오차와 인식된 습도와의 관계식에 의하여 도출되고,
상기 제어부는 상기 습도센서에서 측정되어 인식된 습도를 상기 관계식에 대입하여 보상값을 계산하는 것을 특징으로 하는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 보상값은 실제습도와 인식된 습도 간의 오차에 대응되되,
상기 보상값은 오차와 인식된 습도와의 관계식에 의하여 도출되고,
상기 제어부는 인식된 습도에 대응되는 기 저장된 인식된 습도별 오차를 제어부 자체 또는 소정의 메모리부로부터 읽어들이는 것을 특징으로 하는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 제어부는 습도 보정 단계를 인식된 습도가 소정 기준 이상인 경우에 수행하는 것을 특징으로 하는 냉장고. - 제7항에 있어서,
냉장고 외측에 결로 형성을 방지하거나 결로를 제거하기 위한 히터를 더 포함하되, 상기 제어부는 상기 보정된 습도가 소정의 기준습도 이상인 경우, 결로 형성을 방지하거나 결로를 제거하기 위한 히터를 작동시키는 것을 특징으로 하는 냉장고.
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KR1020110005416A KR20120084093A (ko) | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 냉장고 및 그 제어방법 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20160082202A (ko) | 2014-12-31 | 2016-07-08 | 한국원자력연구원 | 양성자 빔 기반 코어-쉘 나노입자를 이용한 세균성 감염질환 치료용 산화철 코어-쉘 나노입자 |
WO2021186613A1 (ja) * | 2020-03-18 | 2021-09-23 | 三菱電機株式会社 | 冷蔵庫 |
-
2011
- 2011-01-19 KR KR1020110005416A patent/KR20120084093A/ko not_active Application Discontinuation
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