KR20150076292A - 냉장고 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

냉장고 제어 방법이 개시된다. 일실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 압축기가 구동되고 있는 상태에서 냉장실의 도어가 개방되는 경우 송풍팬의 구동 상태를 유지시키거나, 상기 압축기가 구동되고 있지 않은 상태에서 상기 냉장실의 상기 도어가 개방되는 경우 상기 압축기가 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시키거나, 증발기에 대한 제상이 완료된 후 상기 압축기가 구동되다가 다시 구동되고 있지 않은 경우 상기 압축기가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시킴으로써, 냉각실의 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류함에 따라 상기 냉장실 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙되는 것을 방지할 수 있다.

Description

냉장고 제어 방법{REFRIGERATOR CONTROL METHOD}
이하의 설명은 냉장고 제어 방법에 관한 것이다.
냉장고는, 압축기(compressor), 응축기(condenser), 모세관(capillary tube)(또는, 팽창밸브(expansion valve)) 및 증발기(evaporator)를 포함하는 냉각사이클을 이용하여 냉장실 및 냉동실에 저장된 음식을 신선하게 보관하는 장치이다.
상기 증발기는 공기를 냉각하여 냉기를 생성하고, 상기 증발기가 설치된 냉각실에서 생성된 상기 냉기는 냉장실 공급덕트 및 냉동실 공급덕트를 통해 상기 냉장실 및 상기 냉동실로 공급된다. 한편, 상기 냉기의 상기 냉장실 및 상기 냉동실로의 이동을 유도하는 송풍팬이 제공될 수 있다. 상기 냉장실 및 상기 냉동실을 냉각시킨 상기 냉기는 냉장실 리턴덕트 및 냉동실 리턴덕트를 통해 냉각실로 복귀한다.
상기 송풍팬은 상기 압축기가 구동되어 냉매가 상기 냉각사이클을 순환하는 동안에 구동될 수 있다. 그런데, 상기 송풍팬이 구동되지 않는 경우, 상기 냉각실의 상기 냉기가 상기 냉장실 리턴덕트나 상기 냉동실 리턴덕트로 역류하는 현상이 발생될 수 있다. 이러한 현상에 의해 상기 냉장실 내부의 수분은 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙될 수 있고, 결국 상기 냉장실 리턴덕트는 막힐 수 있다.
위와 같은 문제는 상기 냉동실이 상기 냉장실의 하부에 위치하는 하단냉동실형(Bottom Mounted Freezer, BMF) 냉장고에서 빈번하게 일어나며, 특히 상기 하단냉동실형 냉장고 중에서도 소형으로 제작되어 상기 송풍팬이 상기 냉동실이 아닌 상기 냉장실에 배치되는 경우에는 위와 같은 문제의 정도가 더 심할 수 있다.
특허문헌 1 : 공개특허공보 제10-2011-0137427호 ( 2011.12.23. 공개 )
여기에서 설명되는 실시예는, 냉각실의 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류함에 따라 냉장실 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙되는 현상을 방지할 수 있는 냉장고 제어 방법을 제공하기 위한 것이다.
일실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 압축기가 구동되고 있는 상태에서 냉장실의 도어가 개방되는 경우 송풍팬의 구동 상태를 유지시키거나, 상기 압축기가 구동되고 있지 않은 상태에서 상기 냉장실의 상기 도어가 개방되는 경우 상기 압축기가 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시키거나, 증발기에 대한 제상이 완료된 후 상기 압축기가 구동되다가 다시 구동되고 있지 않은 경우 상기 압축기가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시킴으로써, 냉각실의 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류함에 따라 상기 냉장실 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 냉장고의 냉동실은 상기 냉장실 하부에 위치할 수 있다.
또한, 상기 송풍팬은 상기 냉장실의 하부에 배치될 수 있다.
다른 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 냉장실 도어의 개방 여부를 감지하는 단계, 상기 냉장실 도어가 개방된 경우, 압축기의 구동 여부를 감지하는 단계 및 상기 압축기가 구동되고 있다면 구동 중인 송풍팬을 지속적으로 구동시키고, 상기 압축기가 구동되고 있지 않다면 구동되고 있지 않던 상기 송풍팬을 구동시키는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 증발기에 대한 제상이 실시되는 단계, 상기 제상의 완료 후 상기 압축기가 소정 시간 구동되다가 정지되었는지 여부를 감지하는 단계, 상기 압축기가 소정 시간 구동되다가 정지된 경우, 상기 압축기가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기에서 설명되는 실시예에 따르면, 냉각실의 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류함에 따라 냉장실 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙되는 현상을 방지할 수 있는 냉장고 제어 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 냉장고 내부에서의 냉기의 흐름과 상기 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류하는 모습을 도시한 도면.
도 2는 도 1의 냉장고에 있어서 압축기의 구동에 따른 냉장실 리턴덕트와 냉동실 리턴덕트의 온도 변화를 나타낸 도면.
도 3은 냉장고를 제어하기 위한 구성의 일 예를 도시한 도면.
도 4는 일실시예에 따른 냉장고 제어 방법을 보여주는 순서도.
도 5는 도 1의 냉장고를 도 4의 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 따라 제어하였을 때의 압축기의 구동에 따른 냉장실 리턴덕트와 냉동실 리턴덕트의 온도 변화를 나타낸 도면.
도 6은 다른 실시예에 따른 냉장고 제어 방법을 보여주는 순서도.
이하에서는 본 발명의 사상을 구현하기 위한 구체적인 실시예들에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
아울러 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 냉장고 내부에서의 냉기의 흐름(실선 화살표)과 냉기가 냉장실 리턴덕트(40)로 역류(점선 화살표)하는 모습을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 상기 냉장고는 냉동실(F)이 냉장실(R) 하부에 위치하는 하단냉동실형(BMF) 냉장고이다. 또한, 도 1에 도시된 상기 냉장고는 소형으로 제작되었기 때문에, 그 구조 상 상기 냉장실(F)에는 송풍팬(20)을 배치할 수 없을 수 있다. 따라서, 도시된 바와 같이 상기 송풍팬(20)은 상기 냉장실(R)의 하단부에 배치되었다. 상기 냉장실(R)의 일측(도 1을 기준으로 오른쪽)에는 냉장실 공급덕트(30)가 배치될 수 있고, 상기 냉장실 공급덕트(30) 내부에 상기 송풍팬(20)이 배치될 수 있다. 상기 냉장실 공급덕트(30)의 일측(도 1을 기준으로 오른쪽)에는 냉각실(10)을 형성하기 위한 상부케이스(11)가 제공될 수 있다. 상기 냉장실(R)의 하단부에는 상기 냉장실 리턴덕트(40)가 제공될 수 있다. 상기 냉동실(F)의 일측(도 1을 기준으로 오른쪽)에는 냉동실 루버(50)가 배치될 수 있다. 상기 냉동실 루버(50) 내부에는 냉동실 공급덕트(60)와 냉동실 리턴덕트(70)가 제공될 수 있다. 또한, 상기 냉동실 루버(50)의 일측(도 1을 기준으로 오른쪽)에는 상기 냉각실(10)을 형성하기 위한 하부케이스(12)가 제공될 수 있다. 상기 냉장실 공급덕트(30)에 제공되는 상기 상부케이스(11)와 상기 냉동실 루버(50)에 제공되는 상기 하부케이스(12)의 결합에 의해 상기 냉각실(10)이 형성될 수 있다. 즉, 상기 냉각실(10)은 상기 냉장실(R)과 상기 냉동실(F) 각각의 영역에 모두 걸쳐 있을 수 있다. 상기 냉각실(10)에는 증발기(15)가 제공될 수 있고, 따라서 상기 냉장실(R)과 상기 냉동실(F)의 냉각을 위한 상기 냉기는 상기 냉각실(10)에서 생성될 수 있다. 한편, 상기 냉각실(10)에는 상기 증발기(15)의 제상을 위한 히터(16)가 제공될 수 있다.
상기 냉각실(10)에서 상기 냉기가 생성되면, 생성된 상기 냉기는 상기 송풍팬(20)의 강제대류 작용에 의해 상기 냉장실 공급덕트(30) 내부로 유입될 수 있다. 상기 냉장실 공급덕트(30) 내부로 유입된 상기 냉기는 상기 냉장실 공급덕트(30)의 경사부(31)에 부딪힐 수 있고, 따라서 상기 냉기의 일부는 상기 경사부(31)를 따라 상승하여 냉장실 토출구(35)를 통해 상기 냉장실(R)로 유입될 수 있으며, 상기 냉기의 나머지는 상기 경사부(31)를 따라 하강할 수 있다. 상기 경사부(31)를 따라 하강한 상기 냉기의 나머지는 상기 냉동실 공급덕트(60)를 거쳐 상기 냉동실 토출구(65)를 통해 상기 냉동실(F)로 유입될 수 있다.
상기 냉장실(R)과 상기 냉동실(F)에서 냉각 작용을 마친 상기 냉기의 일부 및 상기 냉기의 나머지는 각각 상기 냉장실 리턴덕트(40) 및 상기 냉동실 리턴덕트(70)를 통해 상기 냉각실(10)로 복귀할 수 있다.
그런데, 냉장고(특히, 소형 BMF 냉장고)의 구조 상 도 1에 예시된 상기 냉장고처럼 상기 송풍팬(20)이 상기 냉동실(F)에 배치될 수 없고, 상기 냉장실(R)의 하단부에 배치될 수 밖에 없는 경우가 존재할 수 있다. 이러한 경우, 상기 송풍팬(20)이 상기 냉장실(R)에 배치되어 상기 냉기의 분배가 상기 냉장실(R)에서 이루어지는 바, 상기 송풍팬(20)이 구동하지 않는 상태에서는 상기 송풍팬(20)이 배치된 공간(상기 냉장실(R))에 저압이 형성될 수 있다. 따라서, 상기 냉각실(10)의 상기 냉기는 상기 냉장실 리턴덕트(40)로 역류할 수 있고, 이 때 상기 냉장실(R) 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트(40), 특히 상기 냉장실 리턴덕트(40)의 입구 주위에서 결빙되어 결국 상기 냉장실 리턴덕트(40)는 막힐 수 있다.
도 2는 도 1의 상기 냉장고에 있어서 상기 압축기의 구동에 따른 상기 냉장실 리턴덕트(40)와 상기 냉동실 리턴덕트(70)의 온도 변화를 나타낸 도면이다.
일반적으로, 상기 송풍팬(20)은 압축기와 함께 구동된다. 예를 들어, 상기 압축기가 구동되면 상기 송풍팬(20)도 구동되고, 상기 압축기가 구동되지 않으면 상기 송풍팬(20)도 구동되지 않을 수 있다. 이는 상기 압축기의 구동에 의해 냉기가 생성되고 있는 경우에만 상기 생성되는 냉기를 상기 송풍팬(20)을 이용하여 강제대류시키기 위함이다.
도 2의 a 및 b는 각각 시간의 경과에 따른 상기 냉장실 리턴덕트(40)의 온도 변화와 상기 냉동실 리턴덕트(70)의 온도 변화이고, 도 2의 c는 시간의 경과에 따른 상기 압축기의 작동 모습을 나타낸다. 가로축은 시간(분)을 나타내고, 안쪽의 세로축은 온도(섭씨)를 나타내며, 바깥쪽의 세로축은 상기 압축기의 구동에 사용되는 전력(와트)을 의미한다.
상기 압축기가 구동되고 있는 상태에서는, 상기 송풍팬(20)도 함께 구동되고 있는 것이고, 이 때 상기 냉장실 리턴덕트(40)의 온도(a)는 대부분 영상이다. 따라서 상기 압축기가 구동되고 있는 상태에서는 상기 냉기의 역류가 없거나, 상기 냉기의 역류가 있더라도 결빙이 발생하지 않는 수준이라는 것을 확인할 수 있다. 그러나, 상기 압축기가 구동되지 않고, 상기 송풍팬(20)이 구동되지 않는 경우의 상기 냉장실 리턴덕트(40)의 온도는 영하로서, 상기 냉장실(R)에 유입된 수분이 있다면 유입된 상기 수분은 상기 냉장실 리턴덕트(40)로 역류한 상기 냉기와 만나 결빙될 수 있다.
도 3은 냉장고를 제어하기 위한 구성의 일 예를 도시한 도면이다. 도시된 바와 같이, 상기 냉장고를 제어하기 위한 구성은 제어부(110), 압축기(120), 도어개폐감지부(130), 송풍팬(140) 및 제상히터(150)를 포함할 수 있다.
냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류하는 것에 의해 결빙 현상이 발생되기 위해서는, 송풍팬(140)이 구동되지 않으면서 냉장실에 수분이 유입되어야 한다. 상기 냉장실 내부의 수분의 양에 가장 큰 영향을 미치는 것은 냉장실 도어의 개방일 수 있다. 상기 냉장실 도어가 개방되어 외부의 공기가 상기 냉장실로 유입되는 경우에는 상기 외부의 공기에 포함되어 있는 수분 역시 상기 냉장실로 유입되어 결빙 현상을 초래할 수 있다.
따라서, 상기 도어개폐감지부(130)는 상기 냉장실 도어가 개방되었는지 여부를 감지할 수 있고, 상기 냉장실 도어의 개방됨이 감지되면 이를 제어부(110)에 전달하여 상기 제어부(110)로 하여금 결빙 현상의 방지를 위한 조치를 취하도록 할 수 있다.
상기 압축기(120)는 상기 냉장고의 냉각사이클을 구성하는 요소로서, 냉매를 고온 및 고압으로 압축하여 응축기로 공급할 수 있다. 상기 응축기에 공급된 상기 냉매는 모세관(또는 팽창밸브) 및 증발기를 거쳐 상기 냉장실 및 냉동실을 냉각하는데 사용될 수 있다.
상기 송풍팬(140)은 냉각실에서 생성되는 상기 냉기를 강제대류시켜 상기 냉기를 냉장실 공급덕트(30), 더 나아가 상기 냉장실 및 상기 냉동실로 보낼 수 있다.
한편, 상기 압축기(120)와 상기 송풍팬(140)은 기본적으로는 동시에 구동되고 동시에 구동되지 않음은 전술한 바와 같다.
상기 제상히터(150)는 상기 증발기의 제상을 위한 것일 수 있다. 상기 냉장고를 운전함에 따라 상기 증발기의 표면에는 성에가 착상될 수 있는데, 이를 제거하는 작업을 제상이라고 한다. 상기 제상히터(150)는 열에너지를 생성하여 상기 증발기에 제공할 수 있고, 상기 열에너지에 의하여 상기 성에가 녹을 수 있다. 상기 제상히터(150)가 구동되어 상기 증발기에 대한 제상 작업이 이루어지는 경우, 상기 압축기(120)는 구동되지 않을 수 있으며, 따라서 상기 송풍팬(140)도 구동되지 않을 수 있다.
상기 제어부(110)는 상기 압축기(120)가 구동되어 상기 냉장실에 대한 냉각이 이루어지고 있는 상태에서 상기 냉장고 도어가 개방되었을 때 상기 송풍팬(140)의 구동 상태를 유지시킬 수 있다. 상기 압축기(120)가 구동되고 있는 상태에서는 이미 상기 송풍팬(140)이 구동되고 있을 수 있다. 그러나, 일반적으로 상기 냉장실 도어가 개방되는 경우에는 상기 송풍팬(140)은 그 구동을 멈추도록 설정되어 있다. 상술했던 바와 같이, 상기 냉장실 도어의 개방은 상기 수분의 상기 냉장실로의 유입에 큰 기여를 할 수 있는 바, 상기 냉장고 도어가 개방되면 상기 도어개폐감지부(130)는 상기 냉장실 도어가 개방되었다는 것을 감지 후 감지 결과를 상기 제어부(110)에 전달할 수 있고, 상기 제어부(110)는 상기 냉장실 도어가 개방되었다고 하더라도 상기 송풍팬(140)이 계속 구동 상태를 유지하도록 할 수 있다. 이로써, 상기 냉장실 도어의 개방에 따라 외부 공기에 포함되어 있는 상기 수분이 상기 냉장실 내부로 유입된다고 하더라도, 상기 송풍팬(140)의 지속적인 구동에 의해 상기 냉각실(10)의 상기 냉기는 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하지 않기 때문에, 상기 냉장실 리턴덕트에 결빙 현상이 발생할 가능성은 낮아질 수 있고, 결국 상기 냉장실 리턴덕트가 막힐 가능성은 낮아질 수 있다.
또한, 상기 제어부(110)는 상기 압축기(120)가 구동되고 있지 않은 상태에서 상기 냉장실 도어의 개방이 감지되면 상기 압축기(120)가 구동되기까지 상기 송풍팬(140)을 구동시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 냉장실 및 상기 냉동실의 냉각 정도가 기설정된 기준(예를 들어, 온도)을 만족하는 경우에는 상기 압축기(120)는 휴지 상태에 있을 수 있다. 이 때 상기 압축기(120)가 구동되지 않으므로 상기 송풍팬(140) 역시 구동되지 않을 수 있다. 그러나, 상기 냉장실 도어의 개방에 따라 상기 냉장실에 수분이 유입되면 상기 냉장실 리턴덕트가 막힐 가능성이 존재하는 바, 상기 제어부(110)는 상기 압축기(120)가 구동되지 않고 있더라도 상기 송풍팬(140)을 강제로 구동시킬 수 있다. 이렇게 하면, 상기 냉장실에 상기 수분이 유입되었다고 하더라도 상기 송풍팬(140)의 구동에 의해 상기 냉각실의 상기 냉기는 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하지 않기 때문에, 상기 냉장실 리턴덕트에 결빙 현상이 발생할 가능성은 낮아질 수 있고, 결국 상기 냉장실 리턴덕트가 막힐 가능성은 낮아질 수 있다. 상기 압축기(120)가 일정 시간 동안 구동되지 않음에 따라 상기 냉장실 및 상기 냉동실의 온도는 올라갈 수 있고, 이러한 경우 상기 압축기(120)는 다시 구동될 수 있다. 상기 압축기(120)의 구동과 함께 상기 송풍팬(140) 역시 다시 구동될 수 있다. 따라서 상기 제어부(110)는 상기 송풍팬(140)을 상기 압축기(120)가 다시 구동되기까지 구동시킬 수 있는 것이다. 상기 제어부(110)에는 상기 압축기(120)가 구동되기 시작하면 상기 송풍팬(140)은 자동적으로 구동되도록 미리 설정되어 있을 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이, 상기 증발기에 대한 제상이 이루어지는 경우에는 상기 압축기(120)가 구동되지 않을 수 있다. 이 때에는 상기 제상히터(150)가 구동되어 상기 증발기에 열에너지를 제공할 수 있다. 상기 증발기에 대한 제상이 완료되어 상기 증발기 표면의 성에가 모두 녹게 되면, 상기 압축기(120)가 구동될 수 있고, 상기 냉장실 및 상기 냉동실의 냉각 정도가 기설정된 기준을 만족하면 다시 상기 압축기(120)는 구동되지 않을 수 있다. 그런데, 상기 증발기의 제상에 의하여 성에가 녹아서 자연스럽게 상기 냉장실 내부의 상기 수분의 양은 증가되어 있을 수 있고, 이러한 상기 수분은 적어도 제상 완료 후 상기 압축기(120)가 구동되다가 다시 구동되지 않을 때(예를 들어, 상기 냉장실 및 상기 냉동실의 냉각 정도가 기설정된 기준을 만족하는 경우)까지 상기 냉장실에 남아 있을 수 있다. 상기 제어부(110)는 제상이 완료된 후 상기 압축기(120)가 구동되다가 다시 구동되고 있지 않은 경우, 상기 압축기(120)가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬(140)를 강제로 구동시킬 수 있다. 따라서, 상기 냉각실의 상기 냉기는 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하지 않게 되고, 결국 상기 냉장실 리턴덕트에 결빙 현상이 발생할 가능성은 낮아질 수 있다.
도 4는 일실시예에 따른 냉장고 제어 방법(200)을 보여주는 순서도이다.
상기 냉장실 도어의 개방은 상기 냉장실에 상기 수분이 유입되는 주된 원인이다. 상기 도어개폐감지부(130)는 상기 냉장실 도어가 개방되었는지 여부를 감지(S210)할 수 있다. 상기 도어개폐감지부(130)는 감지 결과를 상기 제어부(110)에 전달(S220)할 수 있다. 만약, 상기 냉장실 도어가 개방됨이 감지되지 않았다면 상기 냉장실 내부로의 상기 수분의 유입이 없는 것이므로, 별다른 조치가 더 취해지지 않을 수 있다. 그러나, 상기 냉장실 도어가 개방됨이 감지되었다면 상기 냉장실 내부로의 상기 수분의 유입이 있을 수 있는 바, 다음으로 상기 압축기(120)의 구동 상태를 파악(S230)할 수 있다. 상기 압축기(120)가 구동되고 있는 상태라면, 이미 상기 송풍팬(140) 역시 구동되고 있는 것이고, 이 때 상기 제어부(110)는 상기 냉장실 도어가 개방되었음에도 불구하고 상기 송풍팬(140)의 구동상태를 계속 유지(S240)시킬 수 있다. 만약, 상기 압축기(120)가 구동되고 있지 않은 경우라면, 상기 송풍팬(140) 역시 구동되고 있지 않을 수 있고, 따라서 상기 제어부(110)는 상기 압축기(120)가 상기 냉장실 및 상기 냉동실을 냉각시키기 위해 구동될 때까지 상기 송풍팬(140)을 강제로 구동(S250)시킬 수 있다. 상기 냉장실(R) 내부로의 상기 수분의 유입이 있으니, 상기 냉장실 리턴덕트가 막히는 것을 미리 예방하고자 상기 송풍팬(140)을 구동시켜 상기 냉각실의 상기 냉기가 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하지 않게 하는 것이다.
도 5는 도 1의 상기 냉장고를 도 4의 실시예에 따른 상기 냉장고 제어 방법(200)으로 운전하였을 때의 상기 압축기(120)의 구동에 따른 상기 냉장실 리턴덕트와 상기 냉동실 리턴덕트의 온도 변화를 나타낸 도면이다. 가로축 및 세로축이 의미하는 바는 도 2에서와 동일하다.
도 5의 a 및 b는 각각 시간의 경과에 따른 상기 냉장실 리턴덕트의 온도 변화와 상기 냉동실 리턴덕트의 온도 변화이고, 도 6의 c는 시간의 경과에 따른 상기 압축기(120)의 작동 모습을 나타낸다. 도 2와 비교하였을 때, 상기 냉장실 리턴덕트의 온도와 상기 냉동실 리턴덕트의 온도 모두 전체적으로 상승한 것을 확인할 수 있다. 특히, 상기 냉장실 리턴덕트의 온도(a)를 살펴보면, 상기 압축기(120)가 구동되는 상태에서는 물론이고 상기 압축기(120)가 구동되지 않은 상태에서도 영상을 기록하고 있다. 따라서, 상기 냉장실에 상기 수분 유입이 있다고 하더라도 상기 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙될 가능성은 매우 낮아질 수 있다. 이는, 상기 송풍팬(140)의 구동에 따라 상기 냉각실의 상기 냉기가 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하지 않거나, 역류하더라도 미미한 양만이 역류하여, 상기 냉장실 리턴덕트의 온도(a)를 영하로 떨어뜨리지 못하기 때문이다.
도 6은 다른 실시예에 따른 냉장고 제어 방법(300)을 보여주는 순서도이다.
상기 증발기에 대한 제상이 요구됨에 따라 상기 압축기(120)는 구동되지 않게 되고 상기 제상히터(150)에 의한 제상(S310)이 이루어질 수 있다. 제상이 완료된 경우(S320), 상기 증발기 표면에 착상되어 있던 상기 성에가 녹았기 때문에 상기 냉장실 내부의 상기 수분의 양은 자연스럽게 늘어날 수 있다. 이러한 경우 상기 냉각실의 상기 냉기가 상기 냉장실 리턴덕트로 역류하게 되면 상기 냉장실 리턴덕트는 상기 수분의 결빙에 의해 막힐 수 있으므로, 이에 대한 대비가 필요하다. 상술했던 바와 같이, 제상이 완료되면 상기 압축기(120)가 다시 구동되고 그에 따라 상기 송풍팬(140) 역시 구동될 수 있다. 그런데 상기 냉장실 및 상기 냉동실의 냉각 정도가 기설정된 기준을 만족했다는 등의 이유로 상기 압축기(120)는 다시 구동되지 않을 수 있다(S330). 상기 성에가 녹아 생성된 상기 수분은 이때까지도 상기 냉장실에 존재하고 있을 가능성이 있으므로, 상기 제어부(110)는 상기 송풍팬(140)을 강제로 구동(S340)시킬 수 있다. 상기 냉장실 또는 상기 냉동실의 온도가 다시 상승하게 되면, 상기 냉장실 또는 상기 냉동실을 냉각시키기 위해 상기 압축기(120)가 다시 구동될 수 있고, 그에 따라 상기 송풍팬(140) 역시 구동될 수 있으므로, 상기 제어부(110)는 상기 압축기(120)가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬(140)를 강제로 구동시키는 것이다.
이상에서 설명된 실시예는 본 발명의 일부 예를 설명한 것에 불과하고, 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이 분야의 통상의 기술자에 의하여 본 발명의 기술적 사상과 특허청구범위 내에서의 다양한 변경, 변형 또는 치환이 가능할 것이고, 그와 같은 실시는 모두 본 발명의 범위에 속하는 것으로 보아야 한다.
10: 냉각실 20: 송풍팬
30: 냉장실 공급덕트 40: 냉장실 리턴덕트
50: 냉동실 루버 60: 냉동실 공급덕트
70: 냉동실 리턴덕트 100: 냉장고 제어 구성
110: 제어부 120: 압축기
130: 도어개폐감지부 140: 송풍팬
150: 제상히터 200, 300: 냉장고 제어 방법

Claims (5)

  1. 압축기가 구동되고 있는 상태에서 냉장실의 도어가 개방되는 경우 송풍팬의 구동 상태를 유지시키거나,
    상기 압축기가 구동되고 있지 않은 상태에서 상기 냉장실의 상기 도어가 개방되는 경우 상기 압축기가 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시키거나,
    증발기에 대한 제상이 완료된 후 상기 압축기가 구동되다가 다시 구동되고 있지 않은 경우 상기 압축기가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시킴으로써,
    냉각실의 냉기가 냉장실 리턴덕트로 역류함에 따라 상기 냉장실 내부의 수분이 상기 냉장실 리턴덕트에서 결빙되는 것을 방지하는 냉장고 제어 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 냉장고의 냉동실은 상기 냉장실 하부에 위치하는 냉장고 제어 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 송풍팬은 상기 냉장실의 하부에 배치되는 냉장고 제어 방법.
  4. 냉장실 도어의 개방 여부를 감지하는 단계;
    상기 냉장실 도어가 개방된 경우, 압축기의 구동 여부를 감지하는 단계; 및
    상기 압축기가 구동되고 있다면 구동 중인 송풍팬을 지속적으로 구동시키고, 상기 압축기가 구동되고 있지 않다면 구동되고 있지 않던 상기 송풍팬을 구동시키는 단계;
    를 포함하는 냉장고 제어 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    증발기에 대한 제상이 실시되는 단계;
    상기 제상의 완료 후 상기 압축기가 소정 시간 구동되다가 정지되었는지 여부를 감지하는 단계; 및
    상기 압축기가 소정 시간 구동되다가 정지된 경우, 상기 압축기가 다시 구동되기까지 상기 송풍팬을 구동시키는 단계;
    를 더 포함하는 냉장고 제어 방법.
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