KR20210122591A - Heating device determining fluid replenishment need - Google Patents
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Abstract
Description
본 개시의 기술적 사상은 가열 장치에 관한 것으로서, 구체적으로 유체 저장부를 포함하는 가열 장치의 유체 저장부의 유체 보충 필요의 판단 방법에 관한 것이다.The technical idea of the present disclosure relates to a heating device, and more particularly, to a method of determining the need for fluid replenishment of a fluid storage unit of a heating device including a fluid storage unit.
가정, 사무실 또는 식당에서 정수기를 비롯해 유체 저장부를 포함하는 다양한 가열 장치들이 이용되고 있다. 예를 들어, 물(유체)을 담을 수 있는 수조(유체 저장부)를 포함하고, 수조를 가열하여 물을 가열하는 커피 머신, 분유 포트 등이 널리 이용되고 있다.BACKGROUND ART Various heating devices including water purifiers and fluid storage units are used in homes, offices, or restaurants. For example, a coffee machine, a milk powder pot, etc. that include a water tank (fluid storage unit) that can contain water (fluid) and heat water by heating the water tank are widely used.
한편, 이와 같은 유체 저장부를 포함하는 가열 장치에서, 유체 저장부에 저장된 유체가 출수됨에 따라 유체 저장부에 유체가 존재하지 않거나 소량만이 존재하는 경우가 발생할 수 있다. 유체가 존재하지 않거나 소량만이 존재함에도 불구하고 가열 장치가 유체 저장부를 가열하는 동작을 수행하는 경우, 유체 저장부의 급격한 온도 증가로 인한 가열 장치의 고장을 유발할 수 있다.On the other hand, in the heating device including such a fluid storage unit, as the fluid stored in the fluid storage unit is discharged, there may be a case in which the fluid does not exist or only a small amount is present in the fluid storage unit. When the heating device performs an operation of heating the fluid storage unit even though the fluid does not exist or only a small amount is present, a failure of the heating device may be caused due to a sudden increase in the temperature of the fluid storage unit.
이를 해결하기 위해 제안되고 있는 기술로, 가열 장치의 유체 저장부 내에 수위 센서를 구비하여 수위 센서가 유체 저장부 내에 저장된 유량을 측정하는 기술이 있다. 이러한 종래 기술의 경우, 수위 센서를 별도로 구비함에 따라 발생하는 비용 문제 및 설계의 복잡도가 증가하는 문제 등이 발생할 수 있다.As a technique that has been proposed to solve this problem, there is a technique in which a water level sensor is provided in a fluid storage unit of a heating device to measure a flow rate stored in the fluid storage unit by the water level sensor. In the case of such a prior art, a problem of cost and design complexity increase caused by separately providing a water level sensor may occur.
본 개시의 기술적 사상은 온도 센서 및 유량계를 이용하여 유체 저장부 내 잔여 유량을 산출하고, 산출한 잔여 유량을 기초로 유체 보충 필요를 판단하고, 판단 결과에 따라 가열 동작을 중단하거나 사용자에게 알림으로써, 가열 장치의 고장을 방지할 수 있는 가열 장치를 제공한다.The technical idea of the present disclosure is to calculate the residual flow rate in the fluid storage unit using a temperature sensor and a flow meter, determine the need for fluid replenishment based on the calculated residual flow rate, and stop the heating operation or notify the user according to the determination result. To provide a heating device capable of preventing failure of the heating device.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 개시의 기술적 사상의 일측면에 따른 가열 장치는, 유체를 저장하는 유체 저장부, 유체 저장부를 가열하는 가열부, 유체 및 유체 저장부 중 적어도 하나의 온도를 감지하는 온도 센서, 유체 저장부와 유로를 통해 연결되고, 유로를 따라 흐르는 유체의 유량을 측정하는 유량계 및 가열부의 가열 동작을 제어하고, 가열 동작에 따른 온도 센서의 온도 감지 결과를 기초로 유체 저장부의 초기 유량을 산출하고, 유량계의 유량 측정 결과를 기초로 유체 저장부의 출수량을 산출하고, 초기 유량 및 출수량을 기초로 유체 저장부의 유체 보충 필요를 판단하는 제어부를 포함할 수 있다.In order to achieve the above object, a heating device according to an aspect of the technical idea of the present disclosure, a fluid storage unit for storing a fluid, a heating unit for heating the fluid storage unit, the temperature of at least one of the fluid and the fluid storage unit A temperature sensor that detects, is connected to the fluid storage unit and the flow path, and controls the heating operation of the flow meter and the heating unit that measure the flow rate of the fluid flowing along the flow path, and stores the fluid based on the temperature sensing result of the temperature sensor according to the heating operation and a control unit that calculates the initial flow rate of the negative unit, calculates the amount of water discharged from the fluid storage unit based on the flow rate measurement result of the flow meter, and determines the need to replenish the fluid of the fluid storage unit based on the initial flow rate and the water discharge amount.
본 개시의 기술적 사상에 따른 가열 장치에 의하면, 별도의 수위 센서를 구비하지 않고도 유체 저장부의 유체 보충 필요를 판단하고, 판단 결과에 따라 가열 동작을 중단하거나 사용자에게 알림으로써, 가열 장치의 고장을 방지하고, 수위 센서의 구비에 따른 비용 발생 문제 및 설계 복잡화 문제를 해결할 수 있다.According to the heating device according to the technical idea of the present disclosure, the failure of the heating device is prevented by determining the need for replenishing the fluid in the fluid storage unit without a separate water level sensor, and stopping the heating operation or notifying the user according to the determination result And, it is possible to solve the problem of cost and design complexity due to the provision of the water level sensor.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치를 상세하게 나타내는 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 초기 유량 산출 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 유체 보충 판단 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량 및 유량에 대한 매핑 테이블을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 시구간 및 가중치에 대한 가중치 테이블을 나타내는 도면이다.1 is a block diagram illustrating a heating device according to an embodiment of the present disclosure.
2 is a view showing in detail a heating device according to an embodiment of the present disclosure.
3 is a flowchart illustrating a method of operating a heating device according to an embodiment of the present disclosure.
4 is a flowchart illustrating an initial flow rate calculation method according to an embodiment of the present disclosure.
5 is a flowchart illustrating a method for determining fluid replenishment according to an embodiment of the present disclosure.
6 is a view for explaining a method of calculating an amount of temperature change according to time according to an embodiment of the present disclosure.
7 is a view for explaining a method of calculating an amount of temperature change according to time according to an embodiment of the present disclosure.
8 is a diagram for explaining a method of calculating an amount of temperature change according to time according to an embodiment of the present disclosure.
9 is a diagram illustrating a mapping table for a temperature change amount and a flow rate according to time according to an embodiment of the present disclosure.
10 is a diagram illustrating a weight table for a time period and a weight according to an embodiment of the present disclosure.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치를 나타내는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 가열 장치(10)는 유체 저장부(110), 가열부(120), 온도 센서(130), 유량계(140) 및 제어부(150)를 포함할 수 있다. 가열 장치(10)는 전기 에너지를 공급받고, 이에 기반하여 가열 동작을 수행하는 장치일 수 있다. 일 실시예에서, 가열 장치(10)는 후술하는 유체 저장부(110)에 저장된 유체를 가열할 수 있다. 예를 들어, 가열 장치(10)는 커피 머신(coffee machine), 전기 포트, 분유 포트 등이 포함될 수 있다.1 is a block diagram illustrating a heating device according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 1 , the
유체 저장부(110)는 다양한 종류의 유체들 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 유체 저장부(110)는 가열 장치(10)에 고정적으로 부착되거나, 탈착 가능하게 연결될 수 있다. 가열 장치(10)의 사용자는 유체 저장부(110)의 유체 투입구를 통해 유체를 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 유체 저장부(110)는 용기의 형태로 구현되어, 물과 같은 다양한 종류의 유체를 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 유체 저장부(110)는 후술하는 가열부(120)에서 발생한 열이 전달되어 내부의 유체를 가열하기에 적합하도록 열 전달률이 우수한 재질로 구성될 수 있다. 아울러, 유체 저장부(110)는 세균 번식이 방지되기에 적합한 재질을 포함할 수 있다.The
유체 저장부(110)에 저장된 유체는 유로(미도시)를 통해 흐를 수 있으며, 유로를 통해 흐르는 유체는 가열 장치(10)의 외부로 유체를 배출하도록 구성된 배출구(미도시)를 통해 외부로 배출될 수 있다. 또는, 유로를 통해 흐르는 유체는 가열 장치(10) 내 다른 구성으로 이동할 수 있고, 가열 장치(10)는 유체의 이동이 완료되면 소정의 동작을 수행할 수 있다.The fluid stored in the
가열부(120)는 후술하는 제어부(150)의 제어에 따라 유체를 가열할 수 있다. 예를 들어, 가열부(120)는 유체의 온도를 목표 온도까지 계속 증가시키는 가열 동작 또는 유체의 온도를 특정 온도로 유지하는 보온 동작을 수행할 수 있다. 가열부(120)는 유체 저장부(110)의 주변에 위치할 수 있다. 예를 들어, 가열부(120)는 유체 저장부(110) 외측의 하방면에 위치하여 유체 저장부(110) 또는 유체 저장부(110)에 저장된 유체를 가열할 수 있다. 한편, 가열부(120)의 위치는 전술한 예에 한하지 않으며, 다양한 위치에서 유체 저장부(110)를 가열할 수 있다.The
온도 센서(130)는 가열 장치(10) 내의 온도를 감지하고, 감지 결과를 기초로 온도 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(130)는 유체 저장부(110)의 온도 또는 유체 저장부(110)에 저장된 유체의 온도를 감지할 수 있다. 일 실시예에서, 온도 센서(130)는 유체 저장부(110) 외측의 하방면, 상부면, 또는 측면에 위치하여 유체 저장부(110)의 온도를 감지하거나, 유체 저장부(110) 내측의 하방면 또는 측면에 위치하여 유체 저장부(110)에 저장된 유체의 온도를 감지할 수 있다. 한편, 온도 센서(130)의 위치는 전술한 예에 한하지 않으며, 다양한 위치에서 피가열체의 온도를 감지할 수 있다.The
일 실시예에서, 온도 센서(130)는 복수의 온도 센서로 구성될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(130)는 유체 저장부(110)의 외측에 위치하여 유체 저장부(110)의 온도를 감지하는 제1 온도 센서 및 유체 저장부(110)의 내측에 위치하여 유체 저장부(110)에 저장된 유체의 온도를 감지하는 제2 온도 센서를 포함할 수 있다.In one embodiment, the
유량계(140)는 유로에 흐르는 유량을 측정하고, 측정 결과를 기초로 유량 정보를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 유량계(140)는 유체 저장부(110)의 배출구 및 가열 장치(10)의 배출구를 연결하는 유로에 흐르는 유량을 측정할 수 있다. 일 실시예에서, 유량계(140)는 유체가 유량계(140)를 통과함에 따라 회전하도록 구성되는 터빈(turbine) 및 터빈에 부착된 마그넷이 지나감에 따라 측정 결과를 제1 논리 레벨(예를 들어, '1')로 출력하도록 구성되는 IC 센서(integrated circuit sensor)를 포함할 수 있다. IC 센서는 홀 IC(Hall IC)를 이용해 구현될 수 있다. 한편, 유량계(140)의 유량 측정 방법은 전술한 예에 한하지 않는다.The
제어부(150)는 가열 장치(10) 내의 다양한 구성들의 동작들을 전반적으로 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(150)는 가열부(120)의 가열 동작을 제어할 수 있다. 제어부(150)는 CPU(Central Processing Unit), 프로세서, 마이크로 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application Processor; AP), MCU(Micro Controller Unit), 마이컴(microcomputer), 또는 미니 컴퓨터 등과 같은 다양한 형태로 구현될 수 있다.The
본 개시의 일 실시예에 따른 제어부(150)는 온도 센서(130)로부터 온도 정보를 수신하고, 수신한 온도 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 초기 유량을 산출할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(150)는 가열부(120)의 가열 동작 또는 보온 동작이 시작되면, 온도 센서(130)로부터 수신한 온도 정보를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출하고, 산출한 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 초기 유량으로 결정할 수 있다. 제어부(150)가 온도 정보를 기초로 초기 유량을 산출하는 동작에 대한 구체적인 설명은 도 6 내지 도 8에서 후술한다.The
그리고 제어부(150)는 유량계(140)로부터 유량 정보를 수신하고, 수신한 유량 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 출수량을 산출할 수 있다. 일 실시예에서, 유체 저장부(110)의 배출구 및 가열 장치(10)의 배출구를 연결하는 유로에 위치한 유량계(140)로부터 유량 정보를 수신하고, 수신한 유량 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 출수량을 산출할 수 있다.In addition, the
그리고 제어부(150)는 유체 저장부(110)에 저장된 유체에 대한 보충 필요 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(150)는 유체 저장부(110)의 잔여 유량이 임계 유량 이하이면 유체 보충이 필요하고, 유체 저장부(110)에 저장된 유량이 임계 유량을 초과하면 유체 보충이 필요하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(150)는 유체 저장부(110)의 초기 유량으로부터 유체 저장부(110)의 출수량을 감산함으로써, 잔여 유량을 산출할 수 있다.In addition, the
그리고 제어부(150)는 유체 보충이 필요한 것으로 판단한 경우, 사용자에게 유체 보충이 필요함을 안내할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 가열 장치(10) 내 표시부(예를 들어, 도 2의 300)가 유체 보충이 필요함을 나타내는 메시지 또는 이미지를 디스플레이하거나, 유체 보충이 필요함을 안내하는 음성을 출력하도록 표시부를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(150)는 유체가 부족하거나 없는데도 불구하고 유체 저장부(110)가 지속적으로 가열되어 가열 장치(10)가 고장나는 것을 방지하기 위해, 가열 동작을 중단하도록 가열부(120)를 제어할 수도 있다.In addition, when it is determined that fluid replenishment is necessary, the
제어부(150)는 전술한 일련의 동작들을 각 가열 동작별로 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 가열부(120)의 제1 가열 동작이 시작되면, 온도 정보를 기초로 초기 유량을 산출하고, 유량 정보를 기초로 출수량을 산출하고, 초기 유량에서 출수량을 감산함으로써 잔여 유량을 산출하고, 잔여 유량을 기초로 유체 보충 필요를 판단할 수 있다. 그리고 제어부(150)는 가열부(120)의 제2 가열 동작이 시작되면, 상기의 동작들을 반복할 수 있다.The
이와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치(10)는 별도의 수위 센서를 구비하지 않고도 유체 저장부(110)의 유체 보충 필요를 판단하고, 판단 결과에 따라 가열 동작을 중단하거나 사용자에게 알림으로써, 가열 장치(10)의 고장을 방지하고, 수위 센서의 구비에 따른 비용 발생 문제 및 설계 복잡화 문제를 해결할 수 있다.As such, the
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치를 상세하게 나타내는 도면이다. 도 2를 참조하면, 가열 장치(10)는 유체 저장부(110), 가열부(120), 온도 센서(130), 유량계(140), 제어부(150), 메모리(200), 표시부(300), 밸브(410_1, 410_2), 펌프(420) 및 유로(430)를 포함할 수 있다. 도 2는 본 개시의 일 실시예에 따라, 가열 장치(10)가 전기 포트인 실시예를 나타내며, 도 2의 각 구성은 가열 장치(10)의 설계에 따라 선택적으로 포함될 수 있다. 유체 저장부(110), 가열부(120), 온도 센서(130), 유량계(140) 및 제어부(150)는 도 1의 유체 저장부(110), 가열부(120), 온도 센서(130), 유량계(140) 및 제어부(150)와 실질적으로 동일할 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.2 is a view showing in detail a heating device according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 2 , the
유체는 유체 저장부(110)에 저장될 수 있고, 가열부(120)의 가열 동작 또는 보온 동작에 의해 생성된 열을 흡수할 수 있다. 도 2에서는 가열부(120)가 유체 저장부(110)의 하단에 위치하는 것으로 도시하고 설명하였지만, 가열부(120)는 유로(430) 주변에 위치하여 유로(430)를 통해 흐르는 유체를 가열할 수도 있다.The fluid may be stored in the
온도 센서(130)는 유체 저장부(110)의 주변에 위치하여 유체 저장부(110)의 온도를 감지하거나, 유체 저장부(110)의 내부에 위치하여 저장된 유체의 온도를 감지할 수 있다. 그리고 온도 센서(130)는 감지 결과를 기초로 온도 정보(INFO_temp)를 생성하여 제어부(150)에 제공할 수 있다.The
열을 흡수하여 가열된 유체는 유체 저장부(110)의 배출구와 연결된 유로(430)를 통해 흐를 수 있다. 유로(430)는 도 2에 표시된 부분 이외에도 유체가 흐르는 경로를 모두 아우르는 개념을 나타낼 수 있다. 유로(430)를 통해 흐르는 유체는 펌프(420)의 동력에 의해 가열 장치(10)의 상부로 상승되어, 가열 장치(10)의 배출구를 통해 외부로 출수될 수 있다. 제1 밸브(410_1) 및 제2 밸브(410_2)는 유로(430) 내에서 유체의 흐름 방향을 조절할 수 있다.The fluid heated by absorbing heat may flow through the
유량계(140)는 유체 저장부(110)의 배출구 및 가열 장치(10)의 배출구를 연결하는 유로(430)에 흐르는 유량을 측정할 수 있다. 그리고 유량계(140)는 측정 결과를 기초로 유량 정보(INFO_flow)를 생성하여 제어부(150)에 제공할 수 있다.The
메모리(200)는 가열 장치(10)에 관한 정보 및 가열 장치(10)의 제어 동작에 필요한 각종 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(200)는 제어부(150)의 제어 동작에 필요한 각종 정보 및 알고리즘 등을 저장할 수 있다. 다시 말해, 메모리(200)는 제어부(150)에 의해 실행되는 경우 가열 장치(10)가 일련의 동작을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 메모리(200)는 플래시 메모리, 자기 저항 메모리 등과 같은 비휘발성 메모리 및 DRAM, SRAM 등과 같은 휘발성 메모리 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 메모리(200)는 제어부(150)와 별도의 하드웨어로 구현될 수 있으나, 이에 한하지 않는다. 예를 들어, 제어부(150)가 마이컴(microcomputer) 또는 미니 컴퓨터 등으로 구현되는 경우, 메모리(200)는 제어부(150)와 하나의 하드웨어로서 구현될 수 있다.The
본 개시의 일 실시예에 따른 메모리(200)는 매핑 테이블(MT)을 저장할 수 있다. 매핑 테이블(MT)은 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량의 매핑 정보를 포함할 수 있다. 제어부(150)는 메모리(200)로부터 제공된 매핑 테이블(MT)을 기초로 초기 유량을 산출할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 온도 센서(130)로부터 수신한 온도 정보를 기초로, 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있고, 매핑 테이블(MT)을 기초로 산출한 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인할 수 있다. 제어부(150)는 확인한 유량을 초기 유량으로 결정할 수 있다.The
본 개시의 일 실시예에 따른 메모리(200)는 복수의 가열 동작들에 대응하는 잔여 유량들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 복수의 가열 동작들 중 가열부(120)의 제1 가열 동작이 시작되면, 제1 가열 동작에 대응하는 잔여 유량을 산출하고, 산출한 잔여 유량을 메모리(200)에 저장할 수 있다. 그리고 제어부(150)는 가열부(120)의 제2 가열 동작이 시작되면, 제2 가열 동작에 대응하는 잔여 유량을 산출하고, 산출한 잔여 유량을 메모리(200)에 저장할 수 있다.The
일 실시예에서, 제어부(150)는 메모리(200)에 저장된 이전 가열 동작(즉, 제1 가열 동작)의 잔여 유량을 이용하여 다음 가열 동작(즉, 제2 가열 동작)의 잔여 유량을 산출할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 제2 가열 동작의 온도 정보를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출하고, 산출한 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량과 제1 가열 동작의 잔여 유량의 평균을 계산하고, 계산한 평균 유량을 제2 가열 동작의 초기 유량으로 결정할 수 있다. 그리고 제어부(150)는 결정한 초기 유량으로부터 제2 가열 동작의 출수량을 감산함으로써 잔여 유량을 산출할 수 있다. 한편, 제어부(150)가 제2 가열 동작의 초기 유량을 결정하는 방법으로, 확인한 유량과 제1 가열 동작의 잔여 유량의 평균을 계산하는 것은 일 실시예에 불과하며, 확인한 유량 및 제1 가열 동작의 잔여 유량 각각에 상이한 가중치들을 적용함으로써 제2 가열 동작의 초기 유량을 결정할 수도 있다. 이와 같이, 제어부(150)는 온도 정보뿐만 아니라 제1 가열 동작의 잔여 유량을 고려하므로, 보다 정확도 높은 초기 유량을 산출할 수 있다.In an embodiment, the
한편, 가열 장치(10)는 유체 저장부(110)의 유체 투입구를 개폐하는 뚜껑의 개폐 상태를 감지하는 개폐 센서(미도시)를 더 포함할 수 있다. 제어부(150)는 다음 가열 동작을 시작할 때, 개폐 센서의 개폐 정보를 기초로 이전 가열 동작과 다음 가열 동작 사이에 뚜껑이 개폐된 이력이 있는지 확인할 수 있다. 만약 뚜껑이 개폐된 이력이 있으면, 사용자가 유체 저장부(110)에 유체를 보충했을 가능성이 있으므로, 이전 가열 동작의 잔여 유량을 초기 유량의 산출에 이용하지 않을 수 있다. 반면, 뚜껑이 개폐된 이력이 없으면, 사용자가 유체 저장부(110)에 유체를 보충하지 않았으므로, 이전 가열 동작의 잔여 유량을 초기 유량의 산출에 이용할 수 있다. 한편, 제어부(150)는, 이때에도 이전 가열 동작과 다음 가열 동작 사이에 가열 장치(10)의 전원이 오프된 이력이 있으면, 전원 오프된 시간 동안 사용자가 유체 저장부(110)에 유체를 보충했을 가능성이 있다는 점에서, 이전 가열 동작의 잔여 유량을 초기 유량의 산출에 이용하지 않을 수 있다.Meanwhile, the
표시부(300)는 시각적 방법, 청각적 방법 또는 다른 감각적 방법에 의해 가열장치(10)의 동작에 관한 다양한 정보를 가열 장치(10)의 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 표시부(300)는 디스플레이 및/또는 스피커를 포함할 수 있다. 표시부(300)는, 제어부(150)의 표시부 제어 신호(CTRL_disp)에 따라, 사용자에게 유체 저장부(110)의 유체 보충 필요를 알릴 수 있다. 일 실시예에서, 유체 저장부(110)의 잔여 유량이 임계 유량 이하인 경우, 표시부(300)는 디스플레이를 통해 유체 보충이 필요함을 나타내는 메시지 또는 이미지를 표시하거나, 스피커를 통해 유체 보충이 필요함을 안내하는 음성을 출력할 수 있다.The
한편, 도 2에는 도시되지 않았으나, 실시예에 따라, 가열 장치(10)는 사용자로부터 명령을 입력받는 입력 장치, 외부와 통신을 수행할 수 있는 통신 장치 등을 포함할 수 있으며, 이 외에도 다양한 구성을 포함할 수 있다.Meanwhile, although not shown in FIG. 2 , according to the embodiment, the
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다. 상세하게는 도 3은 도 1 또는 도 2의 가열 장치(10)의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.3 is a flowchart illustrating a method of operating a heating device according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation method of the
도 1 내지 도 3을 참조하면, 가열 장치(10)는 유체의 온도를 계속 증가시키는 가열 동작을 수행할 수 있다(S110). 실시예에 따라, 가열 장치(10)는 유체의 온도를 특정 온도로 유지하는 보온 동작을 수행할 수도 있다.1 to 3 , the
그리고 가열 장치(10)는 온도 센서(130)로부터 출력되는 온도 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 초기 유량을 산출할 수 있다(S120). 구체적으로, 가열 장치(10)는 가열부(120)의 가열 동작(또는 보온 동작)이 시작되면, 온도 센서(130)로부터 출력되는 온도 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 초기 유량을 산출할 수 있다.And the
그리고 가열 장치(10)는 유량계(140)의 유량 정보를 기초로 유체 저장부(110)의 출수량을 산출할 수 있다(S130). 그리고 가열 장치(10)는 초기 유량 및 출수량을 기초로 유체 저장부(110)의 유체 보충 필요를 판단할 수 있다(S140). 가열 장치(10)는 판단 결과에 따라 가열부(120)의 가열 동작(또는 보온 동작)을 중단하거나, 사용자에게 유체 보충이 필요함을 알릴 수 있다.In addition, the
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 초기 유체량 산출 방법을 나타내는 흐름도이다. 상세하게는 도 4는 도 3의 단계 S120의 구체적인 방법을 나타내는 흐름도이다.4 is a flowchart illustrating a method for calculating an initial fluid amount according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 4 is a flowchart illustrating a specific method of step S120 of FIG. 3 .
도 3 및 도 4를 참조하면, 가열 장치(10)는 온도 정보를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다(S121). 그리고, 가열 장치(10)는 산출한 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량을 초기 유량으로 결정할 수 있다(S123).Referring to FIGS. 3 and 4 , the
그리고 가열 장치(10)는 초기 유량이 제1 임계 유량 이하인지 판단할 수 있다(S125). 제1 임계 유량은 유체 저장부(110)의 유체 보충이 필요한 것으로 판단되는 유량으로서, 가열 장치(10)의 설계에 따라 달리 설정될 수 있다. 만약, 초기 유량이 제1 임계 유량보다 초과하면(S125-N), 가열 장치(10)는 유체 저장부(110)에 유량이 충분한 것으로 보아, 다음 단계(도 3, S130)로 진행할 수 있다. 반면, 초기 유량이 제1 임계 유량 이하이면(S125-Y), 가열 장치(10)는 가열 동작을 중단할 수 있다(S127). 그리고 가열 장치(10)는 사용자에게 유체 보충이 필요함을 알릴 수 있다(S129).And the
이와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 가열 장치(10)는 유량계(140)의 유량 정보를 이용하여 출수량을 산출하기 전에, 유체 저장부(110)의 초기 유량만을 이용하여 유체 보충이 필요함을 판단할 수도 있다. 따라서, 가열 장치(10)는 유체가 부족하거나 존재하지 않음에도 불구하고 가열 동작이 계속 수행됨에 따른 가열 장치(10)의 고장을 방지할 수 있다.As such, the
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 유체 보충 판단 방법을 나타내는 흐름도이다. 상세하게는 도 5는 도 3의 단계 S140의 구체적인 방법을 나타내는 흐름도이다.5 is a flowchart illustrating a method for determining fluid replenishment according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 5 is a flowchart illustrating a specific method of step S140 of FIG. 3 .
도 3 및 도 5를 참조하면, 가열 장치(10)는 초기 유량에서 출수량을 감산하여 잔여 유량을 산출할 수 있다(S141). 그리고 가열 장치(10)는 잔여 유량이 제2 임계 유량 이하인지 판단할 수 있다(S143). 제2 임계 유량은 유체 저장부(110)의 유체 보충이 필요한 것으로 판단되는 유량으로 설정될 수 있으며, 도 4의 제1 임계 유량과 같거나 적은 값으로 설정될 수 있다. 그러나 본 개시는 이에 한정되는 것은 아니며, 제2 임계 유량은 제1 임계 유량보다 큰 값으로 설정될 수도 있음은 물론이다.Referring to FIGS. 3 and 5 , the
만약, 잔여 유량이 제2 임계 유량보다 초과하면(S143-N), 가열 장치(10)는 유체 저장부(110)에 유량이 충분한 것으로 보아, 동작을 종료할 수 있다. 반면, 잔여 유량이 제2 임계 유량 이하이면(S143-Y), 가열 장치(10)는 사용자에게 유체 보충이 필요함을 알릴 수 있다(S145). 한편, 가열 장치(10)가 전기 포트인 경우, 일반적으로 가열 동작이 완료된 후(또는 사용자에 의해 중단된 후), 출수 동작이 수행된다는 점에서, 출수량을 산출하여 잔여 유량을 산출된 시점에는 이미 가열 동작은 완료(또는 중단)되므로, 가열 장치(10)는 잔여 유량이 제2 임계 유량 이하이면 가열 동작을 중단하는 동작을 수행하지 않을 수 있다.If the residual flow rate exceeds the second threshold flow rate (S143-N), the
한편, 도 5에서는 도시되지 않았으나, 실시예에 따라, 가열 장치(10)는 잔여 유량이 제2 임계 유량 이하이면 가열 동작을 중단하는 단계가 포함되도록 구현될 수도 있다. 예를 들어, 가열 장치(10)는 가열 동작 중에 사용자의 출수 명령이 입력되면, 가열 동작을 멈춘 후 출수 동작을 수행하고, 출수 동작이 완료되면 다시 가열 동작을 수행하는 방식으로 구현될 수도 있다. 이 경우, 가열 장치(10)는 잔여 유량이 제2 임계 유량 이하면 가열 동작을 중단하는 동작을 수행하도록 구현될 수도 있다.Meanwhile, although not shown in FIG. 5 , according to an embodiment, the
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다. 상세하게는, 도 6은 도 1 또는 도 2의 제어부(150)가 온도 센서(130)의 온도 정보를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.6 is a view for explaining a method of calculating a temperature change amount over time according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 6 is a diagram for explaining a method of calculating, by the
도 1, 도 2 및 도 6을 참조하면, 그래프의 가로축은 시간, 세로축은 온도를 나타내며, 온도 센서(130)의 온도 정보를 기초로 생성될 수 있다. 제어부(150)는 도 6의 그래프를 기초로 시간에 따른 온도 변화량, 즉 도 6의 그래프에서의 기울기를 산출할 수 있다. 가열부(120)가 동일한 열을 유체 저장부(110)에 가했을 때, 유체 저장부(110)에 저장된 유량이 적을수록 유체의 온도가 빨리 증가하므로, 시간에 따른 온도 변화량(즉, 기울기)이 클 수 있다. 한편, 유체 저장부(110)에 저장된 유량이 많을수록 유체의 온도가 느리게 증가하므로, 시간에 따른 온도 변화량(즉, 기울기)이 작을 수 있다. 예를 들어, 도 6을 참조하면, 유량이 1.5L인 경우보다 1.8L인 경우의 기울기가 더 작으며, 유량이 1.8L인 경우보다 2.0L인 경우의 기울기가 더 작은 것을 확인할 수 있다.1, 2 and 6 , the horizontal axis of the graph indicates time and the vertical axis indicates temperature, and may be generated based on temperature information of the
제어부(150)는 시간에 따른 온도 변화량을 산출하기 위해, 가열 동작(또는 보온 동작)에 의해 유체 저장부(110)의 온도 또는 유체 저장부(110)에 저장된 유체의 온도가 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간을 확인하고, 확인한 시간 및 기설정된 온도(T)를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다. 기설정된 온도(T)는 제조사 또는 사용자에 의해 설정될 수 있으며, 가열 동작의 목표 온도와 같거나 작을 수 있다.The
예를 들어, 도 6을 참조하면, 유량이 1.5L인 경우 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간은 t1이고, 유량이 1.8L인 경우 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간은 t2이고, 유량이 2.0L인 경우 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간은 t3일 수 있다(t1<t2<t3).For example, referring to FIG. 6 , when the flow rate is 1.5L, the time it takes to reach the preset temperature (T) is t1, and when the flow rate is 1.8L, the time it takes to reach the preset temperature (T) is t2 , and when the flow rate is 2.0L, the time it takes to reach the preset temperature T may be t3 (t1<t2<t3).
그리고 제어부(150)는 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 초기 유량을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 테이블(MT)을 이용하여, 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량을 초기 유량으로 결정할 수 있다.And the
한편, 변형 가능한 실시예에 따르면, 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 테이블은 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간에 대응하는 유량의 매핑 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 제어부(150)는 가열 동작(또는 보온 동작)에 의해 유체 저장부(110)의 온도 또는 유체의 온도가 기설정된 온도(T)에 도달하는데 걸리는 시간을 확인하고, 매핑 테이블을 이용하여, 확인한 시간에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량을 초기 유량을 결정하는 방식으로도 구현될 수 있다.Meanwhile, according to a deformable embodiment, the mapping table stored in the memory ( FIGS. 2 and 200 ) may include mapping information of the flow rate corresponding to the time taken to reach the preset temperature T. In this case, the
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다. 상세하게는, 도 7은 도 6의 변경 가능한 실시예를 나타내는 도면이다.7 is a view for explaining a method of calculating an amount of temperature change according to time according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 7 is a view showing a changeable embodiment of FIG. 6 .
도 1, 도 2 및 도 7을 참조하면, 그래프의 가로축은 시간, 세로축은 온도를 나타내며, 온도 센서(130)의 온도 정보를 기초로 생성될 수 있다.1, 2 and 7 , the horizontal axis of the graph indicates time and the vertical axis indicates temperature, and may be generated based on temperature information of the
제어부(150)는 시간에 따른 온도 변화량을 산출하기 위해, 가열 동작(또는 보온 동작)에 의해 유체 저장부(110)의 온도 또는 유체 저장부(110)에 저장된 유체의 온도의 기설정된 시간(t1) 동안의 변화량을 확인하고, 확인한 온도 변화량 및 기설정된 시간(t1)을 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다. 기설정된 시간(t1)은 제조사 또는 사용자에 의해 설정될 수 있다.In order to calculate the amount of temperature change according to time, the
예를 들어, 도 7을 참조하면, 유량이 1.5L인 경우 기설정된 시간(t1) 동안 온도 변화량은 Ta이고, 유량이 1.8L인 경우 기설정된 시간(t1) 동안 온도 변화량은 Tb이고, 유량이 2.0L인 경우 기설정된 시간(t1) 동안 온도 변화량은 Tc이고 일 수 있다(Ta<Tb<Tc).For example, referring to FIG. 7 , when the flow rate is 1.5L, the temperature change during the preset time t1 is Ta, and when the flow rate is 1.8L, the temperature change during the preset time t1 is Tb, and the flow rate is In the case of 2.0L, the temperature change amount during the preset time t1 is Tc and may be (Ta<Tb<Tc).
그리고 제어부(150)는 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 초기 유량을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 테이블을 이용하여, 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량을 초기 유량으로 결정할 수 있다.And the
한편, 변형 가능한 실시예에 따르면, 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 테이블은 기설정된 시간(t1) 동안 온도 변화량에 대응하는 유량의 매핑 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 제어부(150)는 가열 동작(또는 보온 동작)에 의해 유체 저장부(110)의 온도 또는 유체의 온도의 기설정된 시간(t1) 동안의 변화량을 확인하고, 매핑 테이블을 이용하여, 확인한 온도 변화량에 대응하는 유량을 확인하고, 확인한 유량을 초기 유량을 결정하는 방식으로도 구현될 수 있다.Meanwhile, according to a deformable embodiment, the mapping table stored in the memory ( FIGS. 2 and 200 ) may include mapping information of a flow rate corresponding to a temperature change amount for a preset time t1 . In this case, the
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량의 산출 방법을 설명하기 위한 도면이다. 상세하게는, 도 8은 도 6의 변경 가능한 실시예를 나타내는 도면이다.8 is a view for explaining a method of calculating a temperature change amount over time according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 8 is a view showing a changeable embodiment of FIG. 6 .
도 1, 도 2 및 도 8을 참조하면, 그래프의 가로축은 시간, 세로축은 온도를 나타내며, 온도 센서(130)의 온도 정보를 기초로 생성될 수 있다.1, 2, and 8 , the horizontal axis of the graph indicates time and the vertical axis indicates temperature, and may be generated based on temperature information of the
가열부(120)의 가열 동작으로 인해 유체 저장부(110)는 가열될 수 있으나, 가열 동작으로 발생한 열은 유체 저장부(110)를 거쳐 유체로 흡수되므로, 가열 동작의 초반에 감지된 온도는 유체의 실제 온도에 대하여 오차를 가질 수 있다. 따라서, 제어부(150)는 초기 유량을 보다 정확하게 산출하기 위해, 복수 회에 걸쳐서 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다.The
예를 들어, 도 8을 참조하면, 제어부(150)는 제1 시간(t1)을 기준으로 단위 시구간(Δt) 동안의 온도 변화량(ΔTa)을 확인함으로써 제1 시간(t1)에 대응되는 시간에 따른 온도 변화량(ΔTa/Δt)을 산출할 수 있고, 제2 시간(t2)을 기준으로 단위 시구간(Δt) 동안의 온도 변화량(ΔTb)을 확인함으로써 제2 시간(t2)에 대응되는 시간에 따른 온도 변화량(ΔTb/Δt)을 산출할 수 있으며, 제3 시간(t3)을 기준으로 단위 시구간(Δt) 동안의 온도 변화량(ΔTc)을 확인함으로써 제3 시간(t3)에 대응되는 시간에 따른 온도 변화량(ΔTc/Δt)을 산출할 수 있다. 복수의 시구간들, 즉, 제1 시간(t1), 제2 시간(t2), 제3 시간(t3)은 제조사 또는 사용자에 의해 설정될 수 있다.For example, referring to FIG. 8 , the
그리고 제어부(150)는 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 초기 유량을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(150)는 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량의 평균을 산출하고, 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 정보를 이용하여 산출한 평균에 대응하는 초기 유량을 결정할 수 있다.In addition, the
한편, 변형 가능한 실시예에 따르면, 제어부(150)는 복수의 시구간들 각각에 대응하는 가중치들 및 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 초기 유량을 결정할 수 있다. 예를 들어, 메모리(도 2, 200)는 제1 시간(t1), 제2 시간(t2), 제3 시간(t3)에 대응하는 가중치들의 매핑 정보를 포함하는 가중치 테이블을 저장할 수 있다. 가중치들은 시구간들마다 상이한 값을 갖도록 설정될 수 있으며, 실시예에 따라 가중치들 일부는 서로 동일한 값을 갖도록 설정될 수도 있다.Meanwhile, according to a deformable embodiment, the
제어부(150)는 가중치 테이블을 이용하여 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 가중치들을 적용함으로써, 최종 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다. 그리고 제어부(150)는 메모리(도 2, 200)에 저장된 매핑 정보를 이용하여 최종 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 초기 유량을 결정할 수 있다.The
한편, 도 8을 도시하고 설명함에 있어서, 제어부(150)가 3개의 시구간에서의 온도 변화량을 산출하는 것으로 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 이에 한하지 않으며, 2개의 시구간 또는 4개 이상의 시구간에서의 온도 변화량을 산출할 수 있음은 물론이다.On the other hand, in the illustration and description of FIG. 8, the
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 시간에 따른 온도 변화량 및 유량에 대한 매핑 테이블을 나타내는 도면이다.9 is a diagram illustrating a mapping table for a temperature change amount and a flow rate according to time according to an embodiment of the present disclosure.
도 9를 참조하면, 매핑 테이블(MT)은 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유체량의 매핑 정보를 포함할 수 있다. 제어부(150)는 메모리(200)로부터 제공된 매핑 테이블(MT)을 기초로 초기 유량을 산출할 수 있다.Referring to FIG. 9 , the mapping table MT may include mapping information of an amount of fluid corresponding to an amount of temperature change according to time. The
일 실시예에서, 매핑 테이블(MT)은 유체의 종류 각각에 대응하는 복수의 매핑 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 가열 장치(10)는 물뿐만 아니라 우유를 가열하도록 구현될 수 있다. 물과 우유는 비열이 다르므로, 가열부(120)가 물 또는 우유가 저장된 유체 저장부(110)에 동일한 열을 가했을 때, 물 또는 우유의 시간에 따른 온도 변화량은 서로 다를 수 있다. 따라서, 매핑 테이블(MT)은 물에 대응하는 매핑 테이블(MT) 및 우유에 대응하는 매핑 테이블(MT)을 각각 포함할 수 있다. 제어부(150)는 사용자로부터 피가열체에 대한 정보를 포함하는 가열 명령이 입력되면, 피가열체에 대응하는 매핑 테이블(MT)을 이용하여 초기 유량을 산출할 수 있다.In an embodiment, the mapping table MT may include a plurality of mapping tables corresponding to each type of fluid. For example, the
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 시구간 및 가중치에 대한 가중치 테이블을 나타내는 도면이다. 상세하게는, 도 10은 도 8의 실시예의 가중치 테이블을 나타내는 도면이다. 가중치 테이블(WT)은 메모리(도 2, 200)에 저장될 수 있다.10 is a diagram illustrating a weight table for a time period and a weight according to an embodiment of the present disclosure. In detail, FIG. 10 is a diagram illustrating a weight table of the embodiment of FIG. 8 . The weight table WT may be stored in a memory ( FIGS. 2 and 200 ).
도 8 및 도 10을 참조하면, 가중치 테이블(WT)은 시구간에 대응하는 가중치의 매핑 정보를 포함할 수 있다. 도 8에서 전술한 바와 같이, 제어부(150)는 복수 개의 시구간에 대하여, 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다. 그리고 제어부(150)는 가중치 테이블(WT)을 이용하여, 각 시구간에 대응하는 가중치를 확인하고, 확인한 가중치를 대응하는 시간에 따른 온도 변화량에 적용할 수 있다. 제어부(150)는 가중치를 적용한 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량의 합을 기초로 최종 시간에 따른 온도 변화량을 산출할 수 있다.8 and 10 , the weight table WT may include mapping information of weights corresponding to time periods. As described above with reference to FIG. 8 , the
본 개시의 예시적 실시 예에 따른 가열 장치(10)는, 도 10에 도시된 바와 같은 가중치 테이블(WT)을 이용하여 최종적인 시간에 따른 온도 변화량을 산출함에 따라, 더욱 신뢰성 높은 온도 변화량 값을 얻어낼 수 있다.The
일 실시예에서, 가중치 테이블(WT)도 유체의 종류 각각에 대응하는 복수의 가중치 테이블을 포함할 수 있다. 제어부(150)는 사용자로부터 피가열체에 대한 정보를 포함하는 가열 명령이 입력되면, 피가열체에 대응하는 가중치 테이블(WT)을 이용하여 초기 유량을 산출할 수 있다.In an embodiment, the weight table WT may also include a plurality of weight tables corresponding to each type of fluid. When a heating command including information on the object to be heated is input from the user, the
이상에서와 같이 도면과 명세서에서 예시적인 실시예들이 개시되었다. 본 명세서에서 특정한 용어를 사용하여 실시예들을 설명되었으나, 이는 단지 본 개시의 기술적 사상을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 개시의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 개시의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.Exemplary embodiments have been disclosed in the drawings and specification as described above. Although the embodiments have been described using specific terms in the present specification, these are used only for the purpose of explaining the technical spirit of the present disclosure and are not used to limit the meaning or the scope of the present disclosure described in the claims. . Therefore, it will be understood by those skilled in the art that various modifications and equivalent other embodiments are possible therefrom. Accordingly, the true technical protection scope of the present disclosure should be defined by the technical spirit of the appended claims.
Claims (10)
유체를 저장하는 유체 저장부;
상기 유체 저장부를 가열하는 가열부;
상기 유체 및 상기 유체 저장부 중 적어도 하나의 온도를 감지하는 온도 센서;
상기 유체 저장부와 유로를 통해 연결되고, 상기 유로를 따라 흐르는 상기 유체의 유량을 측정하는 유량계; 및
상기 가열부의 가열 동작을 제어하고, 상기 가열 동작에 따른 상기 온도 센서의 온도 감지 결과를 기초로 상기 유체 저장부의 초기 유량을 산출하고, 상기 유량계의 유량 측정 결과를 기초로 상기 유체 저장부의 출수량을 산출하고, 상기 초기 유량 및 상기 출수량을 기초로 상기 유체 저장부의 유체 보충 필요를 판단하는 제어부;를 포함하는 가열 장치.In the heating device,
a fluid storage unit for storing a fluid;
a heating unit for heating the fluid storage unit;
a temperature sensor for sensing a temperature of at least one of the fluid and the fluid storage unit;
a flow meter connected to the fluid storage unit through a flow path and measuring a flow rate of the fluid flowing along the flow path; and
The heating operation of the heating unit is controlled, the initial flow rate of the fluid storage unit is calculated based on the temperature sensing result of the temperature sensor according to the heating operation, and the water outlet amount of the fluid storage unit is calculated based on the flow rate measurement result of the flow meter. and a control unit configured to determine the need for replenishing the fluid of the fluid storage unit based on the initial flow rate and the water outlet amount.
상기 제어부는,
상기 초기 유량에서 상기 출수량을 감산하여 잔여 유량을 산출하고, 상기 산출한 잔여 유량이 임계 유량 이하이면 상기 유체 보충이 필요한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.According to claim 1,
The control unit is
The heating device, characterized in that calculating a residual flow rate by subtracting the water outlet amount from the initial flow rate, and determining that the fluid replenishment is necessary if the calculated residual flow rate is less than or equal to a critical flow rate.
상기 제어부는,
상기 온도 감지 결과를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 산출하고, 상기 산출한 시간에 따른 온도 변화량에 대응하는 유량을 상기 초기 유량으로 판단하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.3. The method of claim 2,
The control unit is
Heating apparatus, characterized in that calculating the amount of temperature change over time based on the temperature sensing result, and determining a flow rate corresponding to the calculated amount of temperature change over time as the initial flow rate.
상기 제어부는,
상기 초기 유량이 상기 임계 유량 이하이면, 상기 유체 보충이 필요한 것으로 판단하고, 상기 가열부의 가열 동작을 중단하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.3. The method of claim 2,
The control unit is
If the initial flow rate is equal to or less than the critical flow rate, it is determined that the fluid replenishment is necessary, and the heating device is controlled to stop the heating operation of the heating unit.
상기 제어부는,
복수의 시구간에서 감지된 복수의 온도 감지 결과를 기초로 시간에 따른 온도 변화량을 복수 개 산출하고, 상기 복수 개의 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 상기 초기 유량을 판단하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.3. The method of claim 2,
The control unit is
Heating apparatus, characterized in that calculating a plurality of temperature changes over time based on a plurality of temperature sensing results detected in a plurality of time sections, and determining the initial flow rate based on the plurality of temperature changes over time.
상기 제어부는,
상기 복수의 시간대에 대응하는 복수의 가중치들 및 상기 복수의 시간에 따른 온도 변화량을 기초로 상기 초기 유량 판단하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.3. The method of claim 2,
The control unit is
Heating device, characterized in that the initial flow rate is determined based on a plurality of weights corresponding to the plurality of time zones and the amount of temperature change according to the plurality of times.
상기 가열부의 복수의 가열 동작들에 대응하는 잔여 유량들을 저장하는 메모리;를 더 포함하고,
상기 제어부는,
상기 복수의 가열 동작들 중 제1 가열 동작 중, 상기 제1 가열 동작 이전의 제2 가열 동작에 대응되는 잔여 유량, 상기 제1 가열 동작에 따른 상기 초기 유량 및 상기 출수량을 기초로 상기 유체 저장부의 유체 보충 필요를 판단하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.3. The method of claim 2,
A memory for storing residual flow rates corresponding to a plurality of heating operations of the heating unit; further comprising,
The control unit is
During a first heating operation among the plurality of heating operations, based on a residual flow rate corresponding to a second heating operation before the first heating operation, the initial flow rate according to the first heating operation, and the water outlet amount, the fluid storage unit and determining the need for fluid replenishment.
상기 유체 저장부의 유체 투입구를 개폐하는 뚜껑; 및
상기 뚜껑의 개폐 상태를 감지하는 개폐 센서;를 더 포함하고,
상기 제어부는,
상기 개폐 센서의 개폐 정보에 따라 상기 제2 가열 동작의 잔여 유량을 상기 유체 보충 필요의 판단에 이용하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.8. The method of claim 7,
a lid opening and closing the fluid inlet of the fluid storage unit; and
Further comprising; an opening/closing sensor for detecting the opening/closing state of the lid;
The control unit is
The heating apparatus according to claim 1, wherein the residual flow rate of the second heating operation is used to determine the need for replenishing the fluid according to the opening/closing information of the opening/closing sensor.
상기 제어부는,
상기 제2 가열 동작 이후 상기 뚜껑이 개폐되지 않은 경우, 상기 제2 가열 동작의 잔여 유량을 상기 유체 보충 필요의 판단에 이용하고,
상기 제2 가열 동작 이후 상기 뚜껑이 개폐된 경우, 상기 제2 가열 동작의 잔여 유량을 상기 유체 보충 필요의 판단에 이용하지 않는 것을 특징으로 하는 가열 장치.9. The method of claim 8,
The control unit is
When the lid is not opened or closed after the second heating operation, the remaining flow rate of the second heating operation is used to determine the need for replenishing the fluid,
When the lid is opened and closed after the second heating operation, the heating apparatus according to claim 1 , wherein the residual flow rate of the second heating operation is not used to determine the need for replenishing the fluid.
시각 및 청각을 포함한 감각적인 방법 중 적어도 하나의 방법을 통해 사용자에게 정보를 알리는 표시부를 더 포함하고,
상기 제어부는,
상기 잔여 유량이 임계 유량 이하이면, 상기 사용자에게 상기 유체 저장부의 유체 보충 필요를 알리도록 상기 표시부를 제어하는 것을 특징으로 하는 가열 장치.According to claim 1,
Further comprising a display unit for informing the user of information through at least one method of sensory methods including visual and auditory,
The control unit is
If the residual flow rate is equal to or less than a threshold flow rate, the heating device, characterized in that the display unit is controlled to notify the user of the need to replenish the fluid of the fluid storage unit.
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KR1020200039947A KR102322758B1 (en) | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Heating device determining fluid replenishment need |
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JP2005007084A (en) * | 2003-06-23 | 2005-01-13 | Tiger Vacuum Bottle Co Ltd | Electric pot |
JP2005052412A (en) * | 2003-08-05 | 2005-03-03 | Tiger Vacuum Bottle Co Ltd | Water supply reporting method of electric hot water storage container and electric hot water storage container using the same |
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