KR20230015071A - Control method of ice maker - Google Patents

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KR20230015071A
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김용현
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Abstract

The present invention relates to a control method of an ice maker. According to an embodiment of the present invention, the control method of an ice maker can comprise: a water supply step, an ice making step, and an ice removing step. In addition, the control method of an ice maker can additionally comprise: a residual ice removing step conducted between the water supply step and the ice making step. According to an embodiment of the present invention, the residual ice removing step can operate one or more of an upper heater and a lower heater for supplying heat to the ice for making ice in an ice chamber, thereby removing the residual ice formed on an upper tray and a lower tray. Through this, after water is completely supplied into the ice chamber, the residual ice can be removed by using the water supplied for making ice by the upper heater and the lower heater, thereby making it possible to effectively remove the residual ice.

Description

아이스 메이커의 제어방법{CONTROL METHOD OF ICE MAKER}Ice maker control method {CONTROL METHOD OF ICE MAKER}

본 발명은 아이스 메이커의 제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to a control method of an ice maker.

일반적으로 냉장고는 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기이다. 이러한 냉장고는 냉기를 이용하여 저장공간 내부를 냉각함으로써, 저장된 음식물들을 냉장 또는 냉동 상태로 보관할 수 있다.In general, a refrigerator is a home appliance that allows low-temperature storage of food in an internal storage space shielded by a door. These refrigerators cool the inside of the storage space using cold air, so that stored food can be stored in a refrigerated or frozen state.

통상적으로, 냉장고의 내부에는 얼음을 만들기 위한 아이스 메이커가 제공된다. 아이스 메이커는 급수원이나 물탱크에서 공급되는 물을 제빙을 위한 트레이에 수용시켜 얼음이 만들어지도록 구성된다. 또한, 아이스 메이커는 제빙 완료된 얼음을 히팅 방식 또는 트위스팅 방식으로 아이스 트레이에서 이빙할 수 있도록 구성된다.Typically, an ice maker for making ice is provided inside the refrigerator. The ice maker is configured to make ice by receiving water supplied from a water supply source or a water tank in a tray for making ice. In addition, the ice maker is configured to separate the ice that has been made from the ice tray in a heating method or a twisting method.

이와 같이 자동으로 급수 및 이빙되는 아이스 메이커는 상방으로 개구 되도록 형성되어 성형된 얼음을 퍼올리게 된다. 이와 같은 구조의 아이스 메이커에서 만들어지는 얼음은 초승달 모양 또는 큐빅 모양 등 적어도 일면이 평평한 면을 가진다.In this way, the ice maker that automatically supplies and separates water is formed to open upward and scoops up the molded ice. Ice made in the ice maker having such a structure has at least one flat surface such as a crescent moon shape or a cubic shape.

한편, 얼음의 모양이 대략 구형(球形)으로 형성될 경우 얼음을 사용하는데 있어서 보다 편리할 수 있으며, 사용자에게 색다른 사용감을 제공할 수 있게 된다. 또한, 제빙된 얼음의 저장시에도 얼음끼리 접촉되는 면적을 최소화하여 얼음이 엉겨 붙는 것을 방지할 수 있다.On the other hand, when the ice is formed in a substantially spherical shape, it may be more convenient to use the ice and provide a different feeling of use to the user. Also, when storing the ice that has been made, it is possible to prevent the ice from sticking together by minimizing the area in which the ice is in contact with each other.

선행문헌인 한국등록특허공보 제10-1850918호에는 아이스 메이커가 개시되어 있다. 상기 한국등록특허공보에 개시된 아이스 메이커는 반구 형태의 다수의 상부 셀이 배열된 상부 트레이와, 반구 형태의 다수의 하부 셀이 배열되고, 상부 트레이에 회동 가능하게 연결되는 하부 트레이와, 상부 트레이 상방에 제공되어 제빙용 물을 공급하는 급수 트레이 및 급수 트레이로부터 공급되는 물을 하부 트레이로 안내되도록 하는 급수 가이드를 포함한다.Korean Patent Registration No. 10-1850918, which is a prior document, discloses an ice maker. The ice maker disclosed in the Korean Registered Patent Publication includes an upper tray in which a plurality of hemispherical upper cells are arranged, a lower tray in which a plurality of hemispherical lower cells are arranged, and rotatably connected to the upper tray; It includes a water supply tray provided in the water supply tray to supply water for ice making and a water supply guide to guide the water supplied from the water supply tray to the lower tray.

상기 한국등록특허공보에 개시된 아이스 메이커의 경우, 상부 트레이에 급수 가이드를 형성하게 되는데, 이러한 급수 가이드 형상은 언더컷 구조에 해당하여 실리콘 등과 같은 유연한 재질에서만 구현이 가능하게 되어 제조 비용 단가가 증가하는 문제점이 있다.In the case of the ice maker disclosed in the Korean Registered Patent Publication, a water supply guide is formed on the upper tray. This water supply guide shape corresponds to an undercut structure and can be implemented only in flexible materials such as silicon, which increases manufacturing cost. there is

또한, 상부 트레이와 하부 트레이가 닫힌 상태에서 얼음이 만들어지게 될 때, 트레이가 온도 변화에 따라 변형될 경우, 구형이 아닌 다른 형태가 되어 균일한 크기와 형상의 구형 얼음을 만들 수 없는 문제가 있다.In addition, when ice is made with the upper and lower trays closed, when the tray is deformed according to temperature change, there is a problem in that spherical ice of a uniform size and shape cannot be made because it becomes a shape other than a sphere. .

또한, 상기 한국등록특허의 경우 이빙을 위한 상부 히터가 구비되는데, 상부 히터가 상부 트레이의 상하 방향으로 한 위치만을 가열하고 있어, 제빙용 물이 유입되는 상부 트레이의 상부 측에서 얼음이 충분히 녹지 않은 상태로 이빙되는 경우가 발생할 수 있다. 또한, 셀과 셀 사이에는 가열 영역이 구비되지 않아, 셀과 셀 사이에서도 얼음이 충분히 녹지 않은 상태에서 이빙되는 경우가 발생할 수 있다.In addition, in the case of the Korean registered patent, an upper heater for ice shaving is provided, and the upper heater heats only one position in the upper and lower tray directions, so that ice is not sufficiently melted on the upper side of the upper tray through which ice-making water flows. There may be cases where it is divided into a state. In addition, since a heating region is not provided between the cells, ice may be separated even between the cells in a state in which the ice is not sufficiently melted.

이와 같이, 제빙된 얼음이 충분히 녹지 않은 상태로 취출되는 경우, 상부 트레이에 부착된 얼음이 취출 과정에서 상부 트레이의 표면과의 부착력에 의해 표면이 파손된 상태로 취출되는 경우가 발생한다.In this way, when the ice is taken out in an incompletely melted state, the ice attached to the upper tray may be taken out in a state in which the surface is damaged due to adhesion to the surface of the upper tray during the take out process.

한편, 제빙된 얼음의 이빙 후에도, 상부 트레이나 하부 트레이의 외측부에는 진빙이 남는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같은 잔빙을 제거하지 않고 제빙과 이빙 과정을 반복하게 되면 잔빙이 지속적으로 성장하게 되는데, 성장한 잔빙에 의해 상부 트레이와 하부 트레이가 완전히 폐쇄되지 않는 상황이 발생하게 된다.On the other hand, even after the ice has been removed, ice may remain on the outer portion of the upper tray or the lower tray. When the ice making and ice removal processes are repeated without removing the residual ice, the residual ice continuously grows, and the upper tray and the lower tray are not completely closed due to the grown residual ice.

이와 같이, 잔빙에 의해 상부 트레이와 하부 트레이가 완전하게 폐쇄되지 않은 상태에서 제빙이 이루어지면, 구형 얼음의 주면에 폐쇄되지 않은 틈에 대응하여 버(Burr) 형태의 테두리 얼음이 함께 형성되어 구형의 얼음을 만들지 못하는 문제가 발생하게 된다.As such, when ice making is performed in a state where the upper tray and the lower tray are not completely closed by remnants of ice, burr-shaped edge ice is formed along the main surface of the spherical ice in response to the gap that is not closed, thereby forming a spherical shape. There is a problem of not being able to make ice.

마찬가지로, 이빙 과정에서 파손되어 셀 내부에 부착되어 있는 얼음, 즉 잔빙의 경우에도, 이후에 생성되는 얼음의 형상에 영향을 미치게 되는 바, 다양한 원인으로 발생하는 잔빙은 제거되는 것이 바람직하다.Similarly, even in the case of ice that is damaged during the ice removal process and adhered to the inside of the cell, that is, residual ice that is generated for various reasons is preferably removed because it affects the shape of ice that is formed later.

본 발명은 얼음을 생성하고, 이를 추출하는 과정에서, 트레이에 형성되는 잔빙을 효과적으로 제거할 수 있는 아이스 메이커의 제어 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.An object of the present invention is to provide a method for controlling an ice maker capable of effectively removing residual ice formed on a tray in the process of generating ice and extracting it.

본 발명은 얼음을 생성하고 이를 취출하는데 있어, 얼음의 외형의 손상없이 취출이 가능한 아이스 메이커의 제어 방법을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a control method of an ice maker capable of generating and dispensing ice without damaging the outer appearance of the ice.

본 발명은 얼음을 취출하는데 있어, 보다 원활한 취출이 가능한 아이스 메이커의 제어 방법을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a control method of an ice maker capable of more smoothly dispensing ice.

본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커는 상부 트레이, 상기 상부 트레이에 접하여 얼음 챔버를 형성하는 하부 트레이, 상기 상부 트레이로 열을 공급하는 상부 히터, 및 상기 하부 트레이로 열을 공급하는 하부 히터를 포함할 수 있다.An ice maker according to an embodiment of the present invention includes an upper tray, a lower tray contacting the upper tray to form an ice chamber, an upper heater supplying heat to the upper tray, and a lower heater supplying heat to the lower tray. can do.

본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 제어 방법은 급수 단계, 제빙 단계, 이빙 단계를 포함할 수 있다. 또한, 아이스 메이커의 제어 방법은 상기 급수 단계와 상기 제빙 단계 사이에 수행되는 잔빙 제거 단계를 더 포함할 수 있다.An ice maker control method according to an embodiment of the present invention may include a water supplying step, an ice making step, and an ice breaking step. The method of controlling the ice maker may further include a step of removing residual ice performed between the step of supplying water and the step of making ice.

본 발명의 실시예에 따른 상기 급수 단계에서는 상기 얼음 챔버 내부로 제빙용 물이 공급되고, 상기 제빙 단계에서는 상기 얼음 챔버 내의 상기 제빙용 물이 제빙되며, 상기 이빙 단계에서는 상기 제빙 단계 완료 후, 제빙된 얼음이 상기 얼음 챔버로부터 이빙된다.In the water supply step, ice-making water is supplied into the ice chamber, in the ice-making step, the ice-making water in the ice chamber is made, and in the ice-making step, after the ice-making step is completed, the ice-making step is performed. ice is released from the ice chamber.

본 발명의 실시예에 따른 상기 잔빙 제거 단계에서는 상기 얼음 챔버 내의 상기 제빙용 물에 열이 공급되도록 상기 상부 히터와 상기 하부 히터 중 적어도 하나가 작동되어 상기 상부 트레이 및 상기 하부 트레이에 형성된 잔빙이 제거될 수 있다.In the step of removing residual ice according to an embodiment of the present invention, at least one of the upper heater and the lower heater is operated to supply heat to the ice-making water in the ice chamber, thereby removing the residual ice formed on the upper tray and the lower tray. It can be.

여기서, 상기 잔빙 제거 단계는 상기 급수 단계, 상기 제빙 단계 및 상기 이빙 단계의 반복 수행 과정 중 매회, 또는 기 설정된 반복 주기 단위로 수행될 수 있다.Here, the step of removing the remaining ice may be performed every time among repetitions of the water supplying step, the ice making step, and the ice breaking step, or may be performed in units of predetermined repetition periods.

또한, 상기 잔빙 제거 단계는 기 설정된 잔빙 제거 시간 동안 수행될 수 있다.Also, the step of removing the remaining ice may be performed for a preset time for removing the remaining ice.

본 발명의 실시예에 따른 상기 급수 단계는 상기 하부 트레이가 상기 상부 트레이를 향해 회전하여 급수 위치로 이동되는 단계, 상기 급수 위치에서 상기 얼음 챔버로 상기 제빙용 물이 급수되는 단계, 및 급수 완료 후, 상기 하부 트레이가 상기 상부 트레이를 향해 회전하여 제빙 위치로 이동하는 단계를 포함할 수 있다.The supplying of water according to an embodiment of the present invention may include: rotating the lower tray toward the upper tray and moving to a water supplying position; supplying water for ice-making to the ice chamber at the water supplying position; and completing water supplying. and rotating the lower tray toward the upper tray to move to an ice-making position.

여기서, 상기 급수 위치에서 상기 상부 트레이의 하면과 상기 하부 트레이의 상면은 이격된 상태이며; 상기 제빙 위치에서 상기 상부 트레이의 하면과 상기 하부 트레이의 상면이 밀착되어 상기 얼음 챔버가 형성될 수 있다.Here, at the water supply position, the lower surface of the upper tray and the upper surface of the lower tray are spaced apart from each other; At the ice making position, the lower surface of the upper tray and the upper surface of the lower tray may come into close contact with each other to form the ice chamber.

또한, 상기 제빙 단계의 진행 중 적어도 일부 구간에서는 상기 하부 히터가 작동되어 상기 얼음 챔버로 열이 공급될 수 있다.Also, during at least a part of the ice making process, the lower heater may be operated to supply heat to the ice chamber.

그리고, 상기 제빙 단계에서는 상기 상부 트레이에 구비된 온도 센서에 의해 감지되는 온도가 기 설정된 제빙 완료 온도 이하인 경우 제빙이 완료된 것으로 판단할 수 있다.In the ice-making step, it may be determined that ice-making is completed when a temperature sensed by a temperature sensor provided in the upper tray is equal to or less than a predetermined ice-making completion temperature.

본 발명의 실시예에 따른 상기 이빙 단계는 상기 상부 트레이 및 상기 하부 트레이로 열이 공급되도록 상기 상부 히터와 상기 하부 히터가 작동하는 예열 단계; 및 상기 예열 단계 완료 후, 얼음이 이빙되도록 상기 하부 트레이가 회전하여 이빙 위치로 이동하는 이빙 위치 이동 단계를 포함할 수 있다.The icing step according to an embodiment of the present invention may include a preheating step in which the upper heater and the lower heater operate so that heat is supplied to the upper tray and the lower tray; and an ice-breaking position moving step of rotating and moving the lower tray to an ice-breaking position after the preheating step is completed.

여기서, 상기 예열 단계에서 상기 하부 히터에 의해 공급되는 열량은 상기 상부 히터에 의해 공급되는 열량보다 작게 설정될 수 있다.Here, in the preheating step, the amount of heat supplied by the lower heater may be set smaller than the amount of heat supplied by the upper heater.

그리고, 상기 하부 히터는 상기 예열 단계에서 온/오프 듀티 제어를 통해 상기 하부 트레이로 공급되는 열량이 조절될 수 있다.In the preheating step, the amount of heat supplied to the lower tray may be adjusted through on/off duty control of the lower heater.

또한, 상기 상부 히터와 상기 하부 히터는 상기 이빙 위치 이동 단계에서 온 상태가 유지될 수 있다.In addition, the upper heater and the lower heater may be maintained in an on state in the step of moving the moving position of the ice.

본 발명의 실시예에 따른 상기 예열 단계는 기 설정된 제1 예열 시간 이상 수행되고, 상기 제1 예열 시간 경과 후 기 설정된 예열 완료 조건이 만족하는 경우 완료될 수 있다.The preheating step according to an embodiment of the present invention may be completed when a preset preheating time is longer than the first preheating time and a preset preheating completion condition is satisfied after the first preheating time has elapsed.

여기서, 상기 예열 완료 조건은 제2 예열 시간의 경과되거나, 상기 상부 트레이에 구비된 온도 센서에 의해 감지되는 온도가 기 설정된 예열 완료 온도에 도달하는 경우 만족될 수 있다.Here, the preheating completion condition may be satisfied when the second preheating time elapses or when a temperature sensed by a temperature sensor provided in the upper tray reaches a preset preheating completion temperature.

본 발명의 실시예에 따른 상기 이빙 단계는 냉동실 팬의 동작 상태를 감지하는 팬 감지 단계를 더 포함하며; 상기 예열 단계는 상기 팬 감지 단계에서 상기 냉동실 팬의 작동이 오프 상태인 것으로 감지될 때 수행될 수 있다.The icing step according to an embodiment of the present invention further includes a fan sensing step of detecting an operating state of a freezer fan; The preheating step may be performed when it is detected that the operation of the freezer compartment fan is in an off state in the fan detection step.

또한, 상기 이빙 단계는 상기 팬 감지 단계 이전에 상기 제빙 단계 완료 후 대기 시간이 검출되는 대기 시간 검출 단계를 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 대기 시간이 기 설정된 예열 대기 시간을 초과하는 경우, 상기 팬 감지 단계가 스킵되고 상기 예열 단계가 수행될 수 있다.In addition, the icing step may further include a waiting time detecting step of detecting a waiting time after completion of the ice making step before the fan detecting step. Here, when the waiting time exceeds the preset preheating waiting time, the fan sensing step may be skipped and the preheating step may be performed.

또한, 상기 이빙 단계는 상기 팬 감지 단계 이전에 냉동실 도어의 개폐 여부를 감지하는 도어 감지 단계를 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 도어 감지 단계에서 상기 냉동실 도어가 닫힌 상태인 것으로 감지되면, 상기 팬 감지 단계를 수행하며; 상기 도어 감지 단계에서 상기 냉동실 도어가 열린 상태인 것으로 감지되면, 상기 대기 시간 검출 단계로 리턴될 수 있다.In addition, the separating step may further include a door sensing step of detecting whether the freezer compartment door is opened or closed before the fan sensing step. Here, if it is detected that the freezer compartment door is closed in the door sensing step, the fan sensing step is performed; When it is detected that the freezer compartment door is open in the door detecting step, the standby time detecting step may be returned.

본 발명에 따른 아이스 메이커의 제어 방법은 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상이 있다.The ice maker control method according to the present invention has one or more of the following effects.

첫째, 얼음 챔버 내부로 급수가 완료된 후, 상부 히터 및 하부 히터가 급수된 제빙용 물을 이용하여 잔빙을 제거하여, 효과적인 잔빙 제거가 가능한 효과를 제공한다.First, after water is supplied into the ice chamber, the upper heater and the lower heater remove residual ice using the supplied ice-making water, thereby providing an effect capable of effectively removing residual ice.

둘째, 제빙 반복에서 나타난 잔빙 누적 현상을 매회 또는 기 설정된 반복 주기 단위로 잔빙 제고 과정을 수행함으로써, 잔빙 누적 현상을 방지할 수 있는 효과가 제공된다.Second, an effect of preventing the accumulation of residual ice from repeated ice-making is provided by performing a process of removing residual ice every time or in a predetermined repetition period.

셋째, 잔빙 누적 현상을 방지하여, 얼음, 예컨대, 구형 얼음의 외형 손상 없이 온전한 얼음의 생성 및 이빙이 가능한 효과가 제공된다.Third, by preventing the accumulation of residual ice, an effect capable of generating and breaking ice without damaging the outer appearance of ice, for example, spherical ice is provided.

넷째, 이빙을 위한 하부 트레이의 회전 전에 상부 히터와 하부 히터를 작동시켜 얼음과 상부 트레이와 하부 트레이 사이의 얼음을 녹여 원활한 이빙이 가능하게 하는 효과가 제공된다.Fourth, before rotation of the lower tray for icing, the upper and lower heaters are operated to melt the ice and the ice between the upper and lower trays, thereby enabling smooth icing.

넷째, 상부 히터와 하부 히터의 구조적 특징으로 인해, 열 공급이 원활한 하부 히터로부터 공급되는 열량을 제어하여, 이빙을 위한 히팅 과정에서 얼음이 과하게 녹는 현상을 방지할 수 있는 효과가 제공된다.Fourth, due to the structural characteristics of the upper and lower heaters, an effect of preventing excessive melting of ice during a heating process for ice-breaking is provided by controlling the amount of heat supplied from the lower heater, which has a smooth heat supply.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 도어가 개방된 사시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 상부 트레이의 구체적인 구성의 예로, 상방에서 바라본 사시도이다.
도 6은 도 5에 도시된 상부 트레이를 방방에서 바라본 평면도이다.
도 7은 도 5에 도시된 상부 트레이의 단면도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스를 하방에서 바라본 모습을 나타낸 평면도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스를 하방에서 바라본 모습을 나타낸 일부 사시도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 급수가 완료된 상부 트레이와 하부 트레이의 상태를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 제빙이 완료되어, 하부 트레이가 회전된 상태를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 블록도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 아이스 메이커에서 얼음이 생성되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 아이스 메이커에서 얼음이 생성되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 이빙 단계를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이빙 단계를 설명하기 위한 흐름도이다.
1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
2 is a perspective view of a refrigerator in which a door is opened according to an embodiment of the present invention.
3 is a perspective view of an ice maker according to an embodiment of the present invention.
4 is an exploded perspective view of an ice maker according to an embodiment of the present invention.
5 is an example of a specific configuration of an upper tray according to an embodiment of the present invention, which is a perspective view viewed from above.
6 is a plan view of the upper tray shown in FIG. 5 viewed from the room.
7 is a cross-sectional view of the upper tray shown in FIG. 5;
8 is a plan view showing an upper case viewed from below according to an embodiment of the present invention.
9 is a partial perspective view showing an upper case viewed from below according to an embodiment of the present invention.
10 is a view showing states of an upper tray and a lower tray where water is supplied to the ice maker according to an embodiment of the present invention.
11 is a view showing a state in which ice making in the ice maker according to an embodiment of the present invention is completed and the lower tray is rotated.
12 is a block diagram of an ice maker according to an embodiment of the present invention.
13 is a flowchart illustrating a process of generating ice in an ice maker according to an embodiment of the present invention.
14 is a flowchart illustrating a process of generating ice in an ice maker according to another embodiment of the present invention.
15 is a flowchart for explaining an ebbing step according to an embodiment of the present invention.
16 is a flowchart for explaining an ebbing step according to another embodiment of the present invention.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.Advantages and features of the present invention, and methods of achieving them, will become clear with reference to the detailed description of the following embodiments taken in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but may be implemented in various different forms, and only these embodiments make the disclosure of the present invention complete, and common knowledge in the art to which the present invention belongs. It is provided to completely inform the person who has the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numbers designate like elements throughout the specification.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(1)의 사시도이다. 그리고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(1)의 도어(20)가 개방된 사시도이다.1 is a perspective view of a refrigerator 1 according to an embodiment of the present invention. 2 is a perspective view of the refrigerator 1 according to an embodiment of the present invention in which the door 20 is opened.

도 1 및 도 2를 참조하여 설명하면, 본 발명의 일 실시예의 냉장고(1)는 저장공간을 형성하는 캐비닛(10)과, 저장공간을 개폐하는 도어(20)를 포함할 수 있다.Referring to FIGS. 1 and 2 , a refrigerator 1 according to an embodiment of the present invention may include a cabinet 10 forming a storage space and a door 20 opening and closing the storage space.

보다 구체적으로 설명하면, 캐비닛(10)은. 도 2에 도시된 바와 같이, 베리어(11)에 의해 좌우로 구획되는 저장공간을 형성하며, 좌우 양 측 중 일측에 냉장실(13)이 형성되고, 타측에 냉동실(12)이 형성될 수 있다. 여기서, 본 발명의 실시예에 따른 냉장실(13)과 냉동실(12)의 내부에는 서랍, 선반, 바스켓 등의 수납부재가 제공될 수 있다. More specifically, the cabinet 10 is. As shown in FIG. 2, a storage space partitioned left and right by a barrier 11 may be formed, a refrigerating compartment 13 may be formed on one side of both left and right sides, and a freezing compartment 12 may be formed on the other side. Here, storage members such as drawers, shelves, and baskets may be provided inside the refrigerating chamber 13 and the freezing chamber 12 according to the embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 도어(20)는 냉장실(13)을 차폐하는 냉장실 도어(22)와, 냉동실(12)을 차폐하는 냉동실 도어(21)를 포함할 수 있다. 여기서, 냉장실(13)과 냉동실(12)의 배치 및 도어(20)의 형태는 냉장고의 종류에 따라 달라질 수 있으며, 본 발명은 이에 한정되지 않고 다양한 종류의 냉장고에 적용될 수 있다. 예를 들어, 냉동실(12)과 냉장실(13)이 상하로 구획되어 배치되는 것도 가능하다.The door 20 according to the embodiment of the present invention may include a refrigerating compartment door 22 for shielding the refrigerating compartment 13 and a freezing compartment door 21 for shielding the freezing compartment 12 . Here, the arrangement of the refrigerating chamber 13 and the freezing chamber 12 and the shape of the door 20 may vary depending on the type of refrigerator, and the present invention is not limited thereto and may be applied to various types of refrigerators. For example, it is also possible that the freezing chamber 12 and the refrigerating chamber 13 are vertically partitioned and disposed.

본 발명의 실시예에 따른 도어(20)는, 냉장실(13)과 냉동실(12)을 각각 개폐하도록 캐비닛(10)에 회동가능하게 결합될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 도어(20)는 냉장실(22)을 개폐시키는 냉장실 도어(21) 및 냉동실(12)을 개폐시키는 냉동실 도어(22)가 포함될 수 있는데, 냉장실 도어(21)에는, 상하로 배치되는 복수의 도어(22, 23)를 포함할 수 있다. The door 20 according to the embodiment of the present invention may be rotatably coupled to the cabinet 10 to open and close the refrigerating compartment 13 and the freezing compartment 12, respectively. As described above, the door 20 may include a refrigerating compartment door 21 for opening and closing the refrigerating compartment 22 and a freezing compartment door 22 for opening and closing the freezing compartment 12. The refrigerating compartment door 21 is arranged vertically. It may include a plurality of doors (22, 23) to be.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(1)는 디스펜서(24)를 더 포함할 수 있다. 디스펜서(24)는 사용자가 물 또는 얼음을 취출할 수 있도록 구비된다. 본 발명의 실시예에서는 디스펜서(24)가 도어(20), 예컨대, 냉동실 도어(22)에 배치되는 것을 예로 하며, 사용자의 편의를 위해 냉동실 도어(22)의 상부에 위치하는 것을 예로 한다.Meanwhile, the refrigerator 1 according to the embodiment of the present invention may further include a dispenser 24 . The dispenser 24 is provided so that a user can take out water or ice. In the embodiment of the present invention, it is taken as an example that the dispenser 24 is disposed on the door 20, for example, the freezer door 22, and it is assumed that the dispenser 24 is located above the freezer door 22 for the convenience of the user.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(1)에는 디스플레이 어셈블리(231)가 구비된다. 여기서, 디스플레이 어셈블리(231)는 냉장고(1)의 동작 상태를 표시하고 냉장고(1)의 동작을 위한 사용자의 조작이 입력되는 구성에 해당된다.In addition, the display assembly 231 is provided in the refrigerator 1 according to the embodiment of the present invention. Here, the display assembly 231 corresponds to a configuration in which the operating state of the refrigerator 1 is displayed and a user's manipulation for operating the refrigerator 1 is input.

일 예로, 디스플레이 어셈블리(231)는 도어(20)에 배치될 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 디스플레이 어셈블리(231)가 냉장실 도어(21)에 배치되는 것을 예로 하며, 사용자의 편의를 위해 냉장실 도어(21)의 상부에 배치되는 것을 예로 한다.For example, the display assembly 231 may be disposed on the door 20 . In the embodiment of the present invention, the display assembly 231 is disposed on the refrigerating compartment door 21 as an example, and it is exemplified that the display assembly 231 is disposed above the refrigerating compartment door 21 for user's convenience.

한편, 냉동실 도어(21)에는 메인 아이스 메이커(25)가 수용되는 제빙실(26)이 형성될 수 있다. 제빙실(26)은 캐비닛(10)에 구비되는 증발기(14)로부터 냉기를 공급받아 메인 아이스 메이커(25)에서 제빙이 이루어질 수 있도록 할 수 있다.Meanwhile, an ice making chamber 26 accommodating the main ice maker 25 may be formed in the freezing chamber door 21 . The ice-making chamber 26 can receive cold air from the evaporator 14 provided in the cabinet 10 so that ice can be made in the main ice maker 25 .

그리고, 디스펜서(24)에서 메인 아이스 메이커(25)에서 제빙된 얼음의 취출이 가능하도록, 제빙실(26)과 디스펜서(24)가 연통되는 구조를 가질 수 있다.In addition, the dispenser 24 may have a structure in which the ice making chamber 26 and the dispenser 24 communicate with each other so that the ice made in the main ice maker 25 can be taken out.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(1)에는 메인 아이스 메이커(25)와는 별도로 냉동실(12)에 아이스 메이커(100)가 설치될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 냉동실(12) 상부 선반(103)에 배치되는 것을 예로 한다. 앞서 설명한 바와 같이, 아이스 메이커(100)의 후술할 상부 케이스(230)가 선반(103)에 고정됨으로써, 아이스 메이커(100)의 설치가 가능하게 된다.Meanwhile, in the refrigerator 1 according to the embodiment of the present invention, the ice maker 100 may be installed in the freezing compartment 12 separately from the main ice maker 25 . The ice maker 100 according to the embodiment of the present invention is disposed on the upper shelf 103 of the freezer compartment 12 as an example. As described above, since the upper case 230 to be described later of the ice maker 100 is fixed to the shelf 103, the ice maker 100 can be installed.

그리고 아이스 메이커(100) 하측에는 아이스 메이커(100)에서 생성된 얼음을 저장하는 아이스 빈(102)이 구비될 수 있다. 그리고, 선반(103) 하측에는 증발기(14)에서 생성된 냉기를 안내하는 토출구(151)가 복수 개 형성될 수 있다.An ice bin 102 for storing ice generated in the ice maker 100 may be provided below the ice maker 100 . In addition, a plurality of outlets 151 may be formed below the shelf 103 to guide the cold air generated by the evaporator 14 .

한편, 냉동실(12)에는 냉동실(12)로 냉기를 공급하기 위한 덕트가 구비될 수 있다. 따라서, 증발기(14)에서 생성되어 냉동실(12)로 공급되는 냉기 중 일부는 아이스 메이커 측으로 유동되어 간접 냉각 방식으로 얼음을 생성할 수 있다.Meanwhile, a duct for supplying cold air to the freezing chamber 12 may be provided. Accordingly, some of the cold air generated in the evaporator 14 and supplied to the freezing chamber 12 flows toward the ice maker, whereby ice can be produced by indirect cooling.

물론, 다른 예들로서, 냉장고(1)에는 디스펜서(24)와 메인 아이스 메이커(25)가 구비되지 않고 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)만 단독으로 구성될 수도 있으며, 메인 아이스 메이커(25)를 대신하여 아이스 메이커(100)가 제빙실(26) 내부에 구비될 수도 있을 것이다.Of course, as other examples, the refrigerator 1 may be configured with only the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention without the dispenser 24 and the main ice maker 25, and the main ice maker ( Instead of 25), the ice maker 100 may be provided inside the ice making compartment 26.

이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention will be described in detail.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커의 사시도(100)이다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 분해 사시도이다. 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 상부 트레이(210)의 구체적인 구성의 예로, 상방에서 바라본 사시도이다. 도 6은 도 5에 도시된 상부 트레이(210)를 방방에서 바라본 평면도이다. 도 7은 도 5에 도시된 상부 트레이(210)의 단면도이다.3 is a perspective view 100 of an ice maker according to an embodiment of the present invention. 4 is an exploded perspective view of an ice maker 100 according to an embodiment of the present invention. Figure 5 is an example of a specific configuration of the upper tray 210 according to an embodiment of the present invention, a perspective view viewed from above. FIG. 6 is a plan view of the upper tray 210 shown in FIG. 5 viewed from a room. FIG. 7 is a cross-sectional view of the upper tray 210 shown in FIG. 5 .

상기 도면들을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 상부 트레이(210), 하부 트레이(310), 및 상부 히터(270)를 포함할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 하부 히터(370)를 더 포함하여 구성될 수 있다.Referring to the drawings, the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention may include an upper tray 210, a lower tray 310, and an upper heater 270. In addition, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a lower heater 370.

설명과 이해의 편의를 위해 방향을 정의하고자 한다. 이하에서는 상부 트레이(210)가 형성된 방향을 상부, 하부 트레이(310)가 형성된 방향을 하부로 정의하여 설명한다.For the convenience of explanation and understanding, we want to define the direction. Hereinafter, the direction in which the upper tray 210 is formed is defined as the upper side, and the direction in which the lower tray 310 is formed is defined as the lower side.

본 발명의 실시예에 따른 상부 트레이(210)는 얼음 챔버(IC, 도 10 참조)의 상부를 형성하는 상부 챔버(211)를 포함할 수 있다.The upper tray 210 according to an embodiment of the present invention may include an upper chamber 211 forming an upper portion of an ice chamber (IC, see FIG. 10 ).

그리고, 하부 트레이(310)는 상부 트레이(210)와 접할 때 얼음 챔버(IC)의 하부를 형성하는 하부 챔버(311)를 포함할 수 있다.Also, the lower tray 310 may include a lower chamber 311 forming a lower portion of the ice chamber IC when in contact with the upper tray 210 .

즉, 상부 챔버(211)가 얼음 챔버(IC)의 상부 측 일부를 형성하고, 하부 챔버(311)가 얼음 챔버(IC)의 하부 측 일부를 형성하여, 상부 트레이(210)와 하부 트레이(310)가 접할 때, 얼음을 형성하기 위한 얼음 챔버(IC)가 형성될 수 있다.That is, the upper chamber 211 forms a part of the upper side of the ice chamber IC, and the lower chamber 311 forms a part of the lower side of the ice chamber IC, so that the upper tray 210 and the lower tray 310 ), an ice chamber IC for forming ice may be formed.

본 발명의 실시예에서는 3개의 얼음 챔버(IC)가 형성되는 것을 예로 하는 바, 상부 트레이(210)는 3개의 상부 챔버(211)를 포함하여 구성되고, 하부 트레이(310) 또한 3개의 하부 챔버(311)를 포함하여 구성되는 것을 예로 한다. 다만, 본 발명의 기술적 사상이 예시된 얼음 챔버(IC)의 개수에 국한되지 않음은 물론이다.In the embodiment of the present invention, as an example, three ice chambers (IC) are formed, and the upper tray 210 includes three upper chambers 211, and the lower tray 310 also includes three lower chambers. (311) is included as an example. However, it is needless to say that the technical idea of the present invention is not limited to the number of ice chambers (IC) exemplified.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)에서는 얼음 챔버(IC)가 대략 구 형상을 갖는 것을 예로 하며, 얼음 챔버(IC)에서 생성되는 얼음이 대략 구 형상을 가지는 것을 예로 한다. 따라서, 상부 챔버(211)는 대략 반 구 형상을 가질 수 있고, 하부 챔버(311) 또한 반 구 형상을 가질 수 있다. In addition, in the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention, the ice chamber IC has a substantially spherical shape as an example, and the ice produced in the ice chamber IC has a substantially spherical shape as an example. Accordingly, the upper chamber 211 may have a semi-spherical shape, and the lower chamber 311 may also have a semi-spherical shape.

본 발명의 실시예에 따른 얼음 챔버(IC)의 형상은 반 구 형상에 국한되지 않는다. 즉, 상부 트레이(210)와 하부 트레이(310)가 접할 때 상부 챔버(211)와 하부 챔버(311)에 의해 형성 가능한 다양한 형태를 가질 수 있다. The shape of the ice chamber IC according to the embodiment of the present invention is not limited to a hemispherical shape. That is, when the upper tray 210 and the lower tray 310 contact each other, it may have various shapes that can be formed by the upper chamber 211 and the lower chamber 311 .

일 예로, 도 7에 도시된 방향으로의 얼음 챔버(IC)의 단면이 레이스 트랙(Racetrack) 형상을 갖거나, 타원 형상을 가질 수 있다. 즉, 얼음 챔버(IC)의 상부 측과 하부 측이 각각 라운드 형상을 가질 수 있다. 다른 예로, 상부 챔버(211)가 다각 뿔 형태를 가지며, 하부 챔버(311) 또한 다각 뿔 형태를 가질 수 있음은 물론이다. For example, a cross section of the ice chamber IC in the direction shown in FIG. 7 may have a racetrack shape or an elliptical shape. That is, the upper and lower sides of the ice chamber IC may each have a round shape. As another example, the upper chamber 211 may have a polygonal pyramid shape, and the lower chamber 311 may also have a polygonal pyramid shape.

이와 같은 얼음 챔버(IC)의 형상, 즉 상부 챔버(211)의 형상은 상부 방향을 향해 반경 방향 내측으로 좁아지는 형상으로 정의될 수 있다. 마찬가지로, 하부 챔버(311)의 형상은 하부 방향을 향해 반경 방향 내측으로 좁아지는 형상으로 정의될 수 있다.The shape of the ice chamber IC, that is, the shape of the upper chamber 211 may be defined as a shape narrowing inward in a radial direction toward the upper direction. Similarly, the shape of the lower chamber 311 may be defined as a shape narrowing radially inward toward the lower direction.

이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 얼음 챔버(IC)가 구 형상을 갖는 가지며, 이에 대응하여 상부 챔버(211) 및 하부 챔버(311)가 각각 반구 형상을 갖는 것을 예로 하여 설명한다. 이 때, 구 형상 또는 반구 형상은 사전적 의미로의 이상적인 구 또는 반구 형상이 아닐 수 있다.Hereinafter, an ice chamber IC according to an exemplary embodiment of the present invention has a spherical shape, and correspondingly, an upper chamber 211 and a lower chamber 311 each have a hemispherical shape will be described as an example. At this time, the spherical or hemispherical shape may not be an ideal spherical or hemispherical shape in the dictionary meaning.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 상부 히터(270)는 상부 챔버(211)를 가열할 수 있다. 예컨대, 상부 히터(270)는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 이빙 과정에서 상부 챔버(211)를 가열하여, 얼음 챔버(IC)에서 생성된 얼음의 표면을 녹여 얼음의 원활한 이빙을 가능하게 할 수 있다. 또한, 상부 히터(270)는 후술할 잔빙 제거 과장에서도 사용될 수 있다.Meanwhile, the upper heater 270 according to an embodiment of the present invention may heat the upper chamber 211 . For example, the upper heater 270 heats the upper chamber 211 during the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention to melt the surface of the ice generated in the ice chamber IC, thereby smoothly separating the ice. can make it possible. In addition, the upper heater 270 may also be used in a remnant removal section to be described later.

여기서, 본 발명의 실시예에서는 상부 히터(270)가, 도 7에 도시된 바와 같이, 상하 방향으로 상이한 위치에 적어도 2 이상의 히팅 영역(h1,h2)이 형성되도록 상부 챔버(211)를 가열하는 것을 예로 한다.Here, in the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 7, the upper heater 270 heats the upper chamber 211 so that at least two or more heating regions h1 and h2 are formed at different positions in the vertical direction. exemplify that

본 발명의 실시예에서는, 도 7에 도시된 바와 같이, 상하 방향으로 상이한 2 곳의 위치에 히팅 영역(h1,h2)이 형성되는 것을 예로 하고 있으나, 3 이상의 상이한 위치에 히팅 영역(h1,h2)이 형성될 수 있다.In the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 7, as an example, the heating regions h1 and h2 are formed at two different positions in the vertical direction, but the heating regions h1 and h2 are formed at three or more different positions. ) can be formed.

이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 히팅 영역(h1,h2)이 2개의 영역으로 구분되는 것을 예로 하며, 히팅 영역(h1,h2) 중 상부 측에 형성되는 히팅 영역(h1,h2)을 제1 히팅 영역(h1)이라 정의하고, 제1 히팅 영역(h1)보다 하부 측에 위치하는 히팅 영역(h1,h2)을 제2 히팅 영역(h2)이라 정의하여 설명한다.Hereinafter, the heating areas h1 and h2 according to the embodiment of the present invention are divided into two areas as an example, and the heating areas h1 and h2 formed on the upper side of the heating areas h1 and h2 are divided into two areas. It is defined as 1 heating area h1, and the heating areas h1 and h2 located lower than the first heating area h1 are defined as the second heating area h2.

상기와 같은 구성에 따라, 상부 히터(270)가 상하 방향으로 서로 상이한 위치에서 히팅 영역(h1,h2)을 형성하게 되어, 상부 챔버(211)의 전체 영역에 걸쳐 고르게 가열이 가능하게 된다.According to the configuration described above, the upper heater 270 forms the heating regions h1 and h2 at different positions in the vertical direction, so that the entire region of the upper chamber 211 can be evenly heated.

이는 히팅 영역(h1,h2)으로부터 상대적으로 이격된 영역이 충분하게 가열되지 않아, 이빙시 얼음이 충분이 녹지 않는 현상을 제거할 수 있다. 이를 통해, 얼음의 이빙시 얼음의 손상을 방지할 뿐만 아니라, 얼음의 손상으로 인해 상부 챔버(211)에 잔빙이 발생하는 현상 또한 방지할 수 있다.This can remove a phenomenon in which the ice is not sufficiently melted when the ice is separated due to insufficient heating of regions relatively spaced from the heating regions h1 and h2 . Through this, not only damage to the ice during ice breaking can be prevented, but also a phenomenon in which residual ice is generated in the upper chamber 211 due to damage to the ice can be prevented.

또한, 이빙시 얼음이 파손되는 현상을 방지하기 위해 과도하게 가열하는 상황을 제거하여, 원하는 형상의 얼음을 생성할 수 있게 된다.In addition, in order to prevent the ice from being damaged during ice breaking, excessive heating is eliminated, so that ice having a desired shape can be created.

도 6 및 도 7을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 상부 트레이(210)는 제1 열 전달부(510)와 제2 열 전달부(520)를 더 포함하여 구성될 수 있다.Referring to FIGS. 6 and 7 , the upper tray 210 according to the embodiment of the present invention may further include a first heat transfer unit 510 and a second heat transfer unit 520 .

본 발명의 실시예에 따른 제1 열 전달부(510)는 히팅 영역(h1,h2) 중 제1 히팅 영역(h1)에 대응하는 위치에서 상부 챔버(211)로부터 상방으로 돌출되어 형성된다. 그리고, 제2 열 전달부(520)는 히팅 영역(h1,h2) 중 제2 히팅 영역(h2)에 대응하는 위치에서 상부 챔버(211)의 둘레를 따라 상방으로 돌출되어 형성된다.The first heat transfer unit 510 according to an embodiment of the present invention is formed to protrude upward from the upper chamber 211 at a position corresponding to the first heating area h1 among the heating areas h1 and h2. Also, the second heat transfer unit 520 protrudes upward along the circumference of the upper chamber 211 at a position corresponding to the second heating area h2 among the heating areas h1 and h2.

여기서, 본 발명의 실시예에 따른 제2 열 전달부(520)는 상부 챔버(211)의 둘레의 적어도 일 영역을 감싸는 형태로 형성될 수 있다. 따라서, 제2 열 전달부(520)에 의해 형성되는 제2 히팅 영역(h2) 또한 상부 챔버(211)의 둘레의 적어도 일 영역을 감싸는 형태로 형성될 수 있다.Here, the second heat transfer unit 520 according to the embodiment of the present invention may be formed in a shape surrounding at least one area around the upper chamber 211 . Accordingly, the second heating area h2 formed by the second heat transfer unit 520 may also be formed to surround at least one area around the upper chamber 211 .

본 발명의 실시예에 따른 제1 히팅 영역(h1)은, 도 7에 도시된 바와 같이, 제2 히팅 영역(h2)보다 상하 방향으로 상부에 위치하는 바, 제1 열 전달부(510)가 제2 열 전달부(520)보다 상하 방향으로 상부에서 상부 챔버(211)로부터 상부 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다.As shown in FIG. 7 , the first heating area h1 according to the embodiment of the present invention is located above the second heating area h2 in the vertical direction, so that the first heat transfer unit 510 It may protrude upward from the upper chamber 211 at an upper portion of the second heat transfer unit 520 in a vertical direction.

여기서, 제1 열 전달부(510)는 상부 히터(270)의 열을 상부 챔버(211)로 전달할 수 있다. 마찬가지로, 제2 열 전달부(520)도 상부 히터(270)의 열을 상부 챔버(211)로 전달할 수 있다.Here, the first heat transfer unit 510 may transfer heat from the upper heater 270 to the upper chamber 211 . Similarly, the second heat transfer unit 520 may also transfer heat from the upper heater 270 to the upper chamber 211 .

이를 통해, 제1 열 전달부(510)와 상부 챔버(211)가 만나는 영역이 상부 히터(270)에 의해 가열되는 상부 챔버(211)의 제1 히팅 영역(h1)을 형성하게 되고, 제2 열 전달부(520)와 상부 챔버(211)가 만나는 영역이 상부 히터(270)에 의해 가열되는 상부 챔버(211)의 제2 히팅 영역(h2)을 형성하게 된다.Through this, the area where the first heat transfer unit 510 and the upper chamber 211 meet forms the first heating area h1 of the upper chamber 211 heated by the upper heater 270, and the second An area where the heat transfer unit 520 and the upper chamber 211 meet forms a second heating area h2 of the upper chamber 211 heated by the upper heater 270 .

앞서 설명한 바와 같이, 상부 챔버(211)가 복수개로 마련되는데, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1 열 전달부(510)는 각각의 상부 챔버(211)에 적어도 하나씩이 형성됨으로써, 제1 히팅 영역(h1) 또한 각각의 상부 챔버(211)에 적어도 하나씩이 형성될 수 있다.As described above, a plurality of upper chambers 211 are provided. As shown in FIG. 6, at least one first heat transfer unit 510 is formed in each upper chamber 211, thereby providing first heating At least one area h1 may also be formed in each upper chamber 211 .

또한, 복수 개의 상부 챔버(211)에 대응하여 형성되는 복수개의 제1 열 전달부(510) 중 적어도 하는 상호 인접한 한 쌍의 상부 챔버(211) 사이에 형성되는 것을 예로 한다. 이를 통해, 복수의 상부 챔버(211) 전체를 감싸는 형태로 제작되었던 기존의 히터 구조에서 상부 챔버(211) 사이에 열 전달이 되지 않아 발생하는 이빙시의 얼음 파손 문제와, 잔빙 문제를 해결할 수 있게 된다.In addition, it is exemplified that at least one of the plurality of first heat transfer units 510 formed to correspond to the plurality of upper chambers 211 is formed between a pair of mutually adjacent upper chambers 211 . Through this, it is possible to solve the ice breakage problem and the residual ice problem caused by no heat transfer between the upper chambers 211 in the existing heater structure, which was manufactured in a form surrounding the entire plurality of upper chambers 211. do.

앞서 설명한 바와 같이, 상부 챔버(211)가 상부 방향을 향해 반경 방향 내측으로 좁아지는 형상, 예를 들어 반구 형상을 가지는 바, 이와 같은 상부 챔버(211)의 형상에 따라, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 히팅 영역(h1)이 제2 히팅 영역(h2)보다 반경 방향 내측에 형성될 수 있다.As described above, the upper chamber 211 has a shape narrowing inward in the radial direction toward the upper direction, for example, a hemispherical shape, according to the shape of the upper chamber 211, as shown in FIG. Likewise, the first heating area h1 may be formed radially inner than the second heating area h2.

즉, 상부 챔버(211)의 중심으로부터 제1 히팅 영역(h1)까지의 거리가 제2 히팅 영역(h2)까지의 거리보다 가깝게 형성될 수 있다.That is, the distance from the center of the upper chamber 211 to the first heating area h1 may be shorter than the distance to the second heating area h2.

이와 같은 구조적인 특징은 상하 방향으로의 위치의 차이뿐 만 아니라, 반경 방향을 기준으로 하는 평면 방향에서의 위치 또한 상이하게 되어, 상부 히터(270)에 의한 상부 챔버(211)의 가열시 상부 챔버(211)의 전체로 보다 균일한 열 전달을 가능하게 한다.Such a structural feature is not only the difference in position in the vertical direction, but also the position in the plane direction based on the radial direction is different, so that when the upper chamber 211 is heated by the upper heater 270, the upper chamber 211 is heated. (211) to enable more uniform heat transfer throughout.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 상부 케이스(230)를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include an upper case 230 .

본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스(230)는 상부 트레이(210)와 하부 트레이(310)를 지지할 수 있다. 여기서, 상부 케이스(230)에는 상부 트레이(210)가 하부 측 방향으로부터 결합될 수 있다. 즉, 상부 케이의 하부측 방향에서 상부 트레이(210)가 결합되어, 상부 케이스(230)와 하부 트레이(310)가 하나의 어셈블리로 구성될 수 있다.The upper case 230 according to an embodiment of the present invention may support the upper tray 210 and the lower tray 310 . Here, the upper tray 210 may be coupled to the upper case 230 from the lower side. That is, the upper tray 210 is coupled in the lower direction of the upper case, so that the upper case 230 and the lower tray 310 may be configured as one assembly.

본 발명의 실시예에 따른 제1 열 전달부(510)의 상부측 단부는 상부 케이스(230)와 상부 트레이(210)가 결합될 때 상부 히터(270)와 접하게 된다. 마찬가지로, 제2 열 전달부(520)의 상부측 단부는 상부 케이스(230)와 상부 트레이(210)가 결합될 때 상부 히터(270)와 접하게 된다.An upper end of the first heat transfer unit 510 according to an embodiment of the present invention comes into contact with the upper heater 270 when the upper case 230 and the upper tray 210 are coupled. Similarly, the upper side end of the second heat transfer unit 520 comes into contact with the upper heater 270 when the upper case 230 and the upper tray 210 are coupled.

여기서, 제1 열 전달부(510)와 상부 챔버(211)가 접하는 제1 영역, 즉 제1 히팅 영역(h1)은 제1 열 전달부(510)와 상부 히터(270)가 접하는 제2 영역보다 넓게 형성될 수 있다.Here, the first area where the first heat transfer unit 510 and the upper chamber 211 come into contact, that is, the first heating area h1, is the second area where the first heat transfer unit 510 and the upper heater 270 come into contact with each other. Can be made wider.

이를 위해, 본 발명의 실시예에 따른 제1 열 전달부(510)는, 도 5에 도시된 바와 같이, 챔버 접촉부(511)와 히터 접촉부(512)를 포함하는 것을 예로 한다.To this end, as shown in FIG. 5 , the first heat transfer unit 510 according to the embodiment of the present invention includes a chamber contact unit 511 and a heater contact unit 512 as an example.

본 발명의 실시예에 따른 챔버 접촉부(511)는 상부 챔버(211)로부터 상향 돌출될 수 있다. 그리고, 히터 접촉부(512)는 챔버 접촉부(511)로부터 상부 방향으로 연장되어 형성된다.The chamber contact portion 511 according to an embodiment of the present invention may protrude upward from the upper chamber 211 . Also, the heater contact portion 512 is formed to extend upward from the chamber contact portion 511 .

여기서, 챔버 접촉부(511)와 히터 접촉부(512)가 일체로 형성되는 반면, 챔버 접촉부(511)의 길이가 히터 접촉부(512)의 길이보다 길게 형성되어, 두 부재 사이에 단차가 형성되는 형태를 가짐으로써, 제1 영역이 제2 영역보다 넓게 형성될 수 있다.Here, while the chamber contact part 511 and the heater contact part 512 are integrally formed, the length of the chamber contact part 511 is formed longer than the length of the heater contact part 512, so that a step is formed between the two members. By having, the first area can be formed wider than the second area.

이와 같은 구성을 통해, 제1 열 전달부(510)를 통해 상부 히터(270)의 열이 상부 챔버(211)로 전달될 때, 상부 챔버(211)에 보다 넓은 영역에서 열 전달이 가능하게 된다. 이와 같은 구조는 히터 접촉부(512)와 상부 히터(270)가 접하는 기구적 구조의 설계에서 히터 접촉부(512)의 크기를 줄이면서도, 상부 챔버(211)로의 열 전달 효율을 증가시킬 수 있어, 설계의 제약을 줄이는 효과 또한 제공하게 된다.Through this configuration, when the heat of the upper heater 270 is transferred to the upper chamber 211 through the first heat transfer unit 510, heat can be transferred to the upper chamber 211 in a wider area. . Such a structure can increase the heat transfer efficiency to the upper chamber 211 while reducing the size of the heater contact portion 512 in the design of the mechanical structure in which the heater contact portion 512 and the upper heater 270 come into contact with each other. It also provides the effect of reducing the constraints of

본 발명의 실시예에서는 챔버 접촉부(511)의 길이를 길게 형성하는 것을 예로 하고 있으나, 판면 방향으로의 두께가 상부 챔버(211) 측으로 갈수록 두껍게 형성함으로써, 열 전달 효율을 증가시킬 수 있음은 물론이다.In the embodiment of the present invention, the length of the chamber contact portion 511 is formed as an example, but the thickness in the direction of the plate surface is formed thicker toward the upper chamber 211, so that the heat transfer efficiency can be increased. .

한편, 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스(230)를 하방에서 바라본 모습을 나타낸 평면도이다. 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스(230)를 하방에서 바라본 모습을 나타낸 일부 사시도이다.Meanwhile, FIG. 8 is a plan view showing the upper case 230 according to an embodiment of the present invention viewed from below. 9 is a partial perspective view showing the upper case 230 according to an embodiment of the present invention viewed from below.

상기 도면들을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에서는 상부 히터(270)가 상부 케이스(230)에 설치될 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스(230)는 상부 히터(270)가 삽입되는 히터 삽입부(231)를 더 포함할 수 있다. Referring to the drawings, in an embodiment of the present invention, the upper heater 270 may be installed in the upper case 230. To this end, the upper case 230 according to the embodiment of the present invention may further include a heater insertion portion 231 into which the upper heater 270 is inserted.

여기서, 본 발명의 실시예에 따른 히터 삽입부(231)는 제1 열 전달부(510) 및 제2 열 전달부(520)와 대응하는 위치에 형성되고, 상부 히터(270)가 하부 방향으로 노출되도록 상부 히터(270)가 삽입될 수 있다.Here, the heater insertion part 231 according to the embodiment of the present invention is formed at a position corresponding to the first heat transfer part 510 and the second heat transfer part 520, and the upper heater 270 moves downward. An upper heater 270 may be inserted so as to be exposed.

여기서, 상부 케이스(230)와 상부 트레이(210)가 결합될 때, 제1 열 전달부(510) 및 제2 열 전달부(520)의 상부측 단부가 히터 삽입부(231)에 삽입됨으로써, 제1 열 전달부(510) 및 제2 열 전달부(520)의 상부측 단부가 상부 히터(270)와 접하게 된다.Here, when the upper case 230 and the upper tray 210 are coupled, the upper ends of the first heat transfer unit 510 and the second heat transfer unit 520 are inserted into the heater insertion unit 231, Upper end portions of the first heat transfer unit 510 and the second heat transfer unit 520 come into contact with the upper heater 270 .

본 발명의 실시예에 따른 히터 삽입부(231)는 제1 열 전달부(510)가 삽입되는 제1 히터 삽입부(231a)와, 제2 열 전달부(520)가 삽입되는 제2 히터 삽입부(231b)를 포함할 수 있다.The heater insertion part 231 according to the embodiment of the present invention includes a first heater insertion part 231a into which the first heat transfer part 510 is inserted, and a second heater into which the second heat transfer part 520 is inserted. A portion 231b may be included.

여기서, 상부 히터(270)는 제1 히터 삽입부(231a) 및 제2 히터 삽입부(231b)에 걸쳐 삽입될 수 있다. 이 때, 제1 히터 삽입부(231a)에 삽입되는 상부 히터(270)의 영역이, 제2 히터 삽입부(231b)에 삽입되는 상부 히터(270)의 영역보다 상하 방향을 기준으로 상부 측에 위치하도록 형성됨으로써, 도 8에 도시된 바와 같이, 단면 상에서 상부 히터(270)가 상하 방향으로 상이한 위치에 위치하는 구조가 형성 가능하게 된다.Here, the upper heater 270 may be inserted across the first heater insertion part 231a and the second heater insertion part 231b. At this time, the area of the upper heater 270 inserted into the first heater insertion part 231a is higher on the upper side in the vertical direction than the area of the upper heater 270 inserted into the second heater insertion part 231b. As shown in FIG. 8 , it is possible to form a structure in which the upper heater 270 is positioned at different positions in the vertical direction on the cross section.

보다 구체적으로 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 상부 케이스(230)는 트레이 개구(232)와 개구 벽(233)을 더 포함하여 구성될 수 있다.More specifically, the upper case 230 according to the embodiment of the present invention may further include a tray opening 232 and an opening wall 233 .

본 발명의 실시예에 따른 트레이 개구(232)는 상부 트레이(210)와 결합될 때 상부 챔버(211)의 상부측 일 영역이 통과할 수 있다. 그리고, 개구 벽(233)은 트레이 개구(232)의 내경의 적어도 일 영역으로부터 하부 방향으로 연장될 수 있다.When the tray opening 232 according to the embodiment of the present invention is coupled to the upper tray 210, a region of the upper side of the upper chamber 211 may pass therethrough. Also, the opening wall 233 may extend downward from at least one region of the inner diameter of the tray opening 232 .

여기서, 제1 히터 삽입부(231a)는 개구 벽(233)의 내벽으로부터 반경 방향 내측으로 돌출 형성되고, 제2 히터 삽입부(231b)는 개구 벽(233)의 하부측 단부의 일 영역에 형성될 수 있다.Here, the first heater insertion part 231a protrudes radially inward from the inner wall of the opening wall 233, and the second heater insertion part 231b is formed in one region of the lower end of the opening wall 233. It can be.

즉, 제2 히터 삽입부(231b)가 개구 벽(233)의 하부측 말단에 형성되고, 제1 히터 삽입부(231a)가 개구 벽(233)의 내벽면에 형성되어, 제1 히터 삽입부(231a)와 제2 히터 삽입부(231b)에 걸쳐 삽입되는 상부 히터(270)가 상하 방향으로 상이한 위치에 배치되는 영역이 형성되어, 도 7에 도시된 단면 상의 배치가 가능하게 된다.That is, the second heater insert 231b is formed at the lower end of the opening wall 233, the first heater insert 231a is formed on the inner wall surface of the opening wall 233, and the first heater insert A region in which the upper heater 270 inserted across 231a and the second heater insert 231b is disposed at different positions in the vertical direction is formed, so that the arrangement on the cross section shown in FIG. 7 is possible.

또한, 제1 히터 삽입부(231a)가 개구 벽(233) 내측으로 돌출되고, 제2 히터 삽입부(231b)가 개구 벽(233)의 하부측 단부에 형성되어, 앞서 설명한 바와 같이, 상부 챔버(211)의 반경 방향으로의 중심에 인접한 영역과, 중심으로부터 외곽 측에 각각 상부 히터(270)가 배치되는 형태를 가질 수 있다.In addition, the first heater insertion part 231a protrudes to the inside of the opening wall 233, and the second heater insertion part 231b is formed at the lower end of the opening wall 233, as described above, in the upper chamber. An area adjacent to the center of 211 in the radial direction and an upper heater 270 may be disposed on an outer side from the center, respectively.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 상부 트레이(210)는 보조 열 전달부(530)를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, the upper tray 210 of the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include an auxiliary heat transfer unit 530 .

본 발명의 실시예에 따른 보조 열 전달부(530)는, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 제2 열 전달부(520)로부터 반경 방향 외측으로 연장되어 형성될 수 있다. 그리고, 보조 열 전달부(530)는 제2 열 전달부(520)로부터 연장되어 상부 트레이(210)의 일 영역과 연결될 수 있다.As shown in FIGS. 5 and 6 , the auxiliary heat transfer unit 530 according to an embodiment of the present invention may be formed to extend radially outward from the second heat transfer unit 520 . Also, the auxiliary heat transfer unit 530 may extend from the second heat transfer unit 520 and be connected to one area of the upper tray 210 .

이에 따라, 상부 히터(270)로부터 제2 열 전달부(520)로 전달되는 열이 보조 열 전달부(530)를 통해 상부 트레이(210)의 일 영역으로 전달되어, 상부 챔버(211) 외의 영역, 예컨대, 상부 챔버(211) 주변의 상부 트레이(210)의 일 영역에서 잔빙이 발생하는 것을 방지할 수 있다.Accordingly, heat transferred from the upper heater 270 to the second heat transfer unit 520 is transferred to one area of the upper tray 210 through the auxiliary heat transfer unit 530, and is transferred to an area other than the upper chamber 211. , for example, it is possible to prevent residual ice from occurring in one area of the upper tray 210 around the upper chamber 211 .

여기서, 본 발명의 실시예에서는 상부 트레이(210)의 판면에 하부 방향으로 함몰된 함몰부(235)가 형성되는 것을 예로 한다. 그리고, 상부 챔버(211)는 상부 트레이(210)에 형성된 함몰부(235)에 배치되는 것을 예로 한다.Here, in the embodiment of the present invention, it is exemplified that the recessed portion 235 is formed on the plate surface of the upper tray 210 in a downward direction. In addition, the upper chamber 211 is disposed in the depression 235 formed in the upper tray 210 as an example.

그리고, 보조 열 전달부(530)는 함몰부(235) 내부에 배치된 상부 챔버(211)의 제2 열 전달부(520)로부터 함몰부(235)를 지나, 함몰부(235)의 내벽면과 연결되어, 함몰부(235)의 내벽면을 통해 열을 전달하는 것을 예로 한다.Also, the auxiliary heat transfer unit 530 passes through the recess 235 from the second heat transfer unit 520 of the upper chamber 211 disposed inside the recess 235, and the inner wall surface of the recess 235. It is connected to and transfers heat through the inner wall surface of the recessed portion 235 as an example.

앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에서는 복수개, 예컨대, 3개의 상부 챔버(211)가 형성되는 것을 예로 하는데, 보조 열 전달부(530)는 함몰부(235) 영역 내에서 각각의 상부 챔버(211)의 둘레를 따라 일정한 간격으로 복수 개가 형성되는 것을 예로 한다.As described above, in the embodiment of the present invention, as an example, a plurality of, for example, three upper chambers 211 are formed, and the auxiliary heat transfer unit 530 is provided in each upper chamber ( 211) is formed at regular intervals along the circumference.

본 발명의 실시예에 따른 상부 트레이(210)는 사출성형으로 사용되는 일반적인 플라스틱 수지 재질로 형성되는 것을 에로 한다. 일 예로, 상부 트레이(210)는 일반적인 열가소성 수지 또는 열경화성 수지 재질로 이루어질 수 있다.The upper tray 210 according to an embodiment of the present invention is made of a general plastic resin material used in injection molding. For example, the upper tray 210 may be made of a general thermoplastic resin or thermosetting resin material.

여기서, 플라스틱 재질은 하부 트레이(310)의 재질인 탄성 소재, 예컨대 실리콘 재질보다 열전도율이 낮은 특성을 갖는다. 그러나, 앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 상부 히터(270)가 제1 히팅 영역(h1) 및 제2 히팅 영역(h2)에서 상부 트레이(210)를 가열하여, 상부 트레이(210)의 전면을 고르게 가열할 수 있어, 플라스틱 재질을 통한 상부 트레이(210)의 사출성형이 가능하게 된다. 이는, 상부 트레이(210)의 제조 비용 및 제조 시간을 감소시킬 수 있는 효과를 제공하게 된다.Here, the plastic material has a lower thermal conductivity than that of the elastic material of the lower tray 310, for example, silicon material. However, as described above, the upper heater 270 according to the embodiment of the present invention heats the upper tray 210 in the first heating area h1 and the second heating area h2, so that the upper tray 210 It is possible to heat the front surface evenly, so that injection molding of the upper tray 210 through a plastic material is possible. This provides an effect of reducing the manufacturing cost and manufacturing time of the upper tray 210 .

한편, 상부 트레이(210)는 양 측단에 각각 형성된 한 쌍의 상부 서포터(234)를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, the upper tray 210 may further include a pair of upper supporters 234 formed at both side ends, respectively.

여기서, 상부 서포터(234)는 상부 이젝터(250)와 연결되어, 상부 이젝터(250)의 상하 방향으로의 이동을 안내할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 상부 서포터(234)에 상하 방향으로 가이드 슬롯(234a)이 형성되고, 상부 이젝터(250)의 분리 방지 돌기(253)가 각각 가이드 슬롯(234a)에 삽입된 상태로 가이드되어 상하 방향으로의 이동을 가이드하는 것을 예로 한다.Here, the upper supporter 234 may be connected to the upper ejector 250 to guide the movement of the upper ejector 250 in the vertical direction. In the embodiment of the present invention, guide slots 234a are formed in the upper supporter 234 in the vertical direction, and separation prevention protrusions 253 of the upper ejector 250 are guided while being inserted into the guide slots 234a, respectively. An example of guiding movement in the vertical direction is taken.

다시, 도 3 및 도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 하부 서포터(350)와, 하부 케이스(330)를 더 포함할 수 있다.Again, referring to FIGS. 3 and 4 , the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a lower supporter 350 and a lower case 330 .

본 발명의 실시예에 따른 하부 서포터(350)는 하부 트레이(310)의 하부 측을 지지할 수 있다. 그리고, 하부 케이스(330)는 하부 트레이(310)의 상부 측을 커버할 수 있다.The lower supporter 350 according to the embodiment of the present invention may support the lower side of the lower tray 310 . And, the lower case 330 may cover the upper side of the lower tray 310 .

즉, 하부 케이스(330), 하부 트레이(310) 및 하부 서포터(350)가 상하 방향으로 차례로 배열될 수 있으며, 체결 부재가 체결되어 하나의 어셈블리를 구성할 수 있다. 이와 같은 하나의 어셈블리가 후술할 구동 유닛(700)에 의해 회전함으로써, 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)와 접하거나, 상부 트레이(210)부로부터 회전하여 이격될 수 있다.That is, the lower case 330, the lower tray 310, and the lower supporter 350 may be sequentially arranged in the vertical direction, and fastening members may be fastened to form one assembly. When such one assembly is rotated by a driving unit 700 to be described later, the lower tray 310 may be in contact with the upper tray 210 or rotated and separated from the upper tray 210.

이하에서는, 상부 트레이(210) 및 상부 케이스(230)에 의해 구성되는 어셈블리를 상부 어셈블리(200)라고 정의하고, 하부 케이스(330), 하부 트레이(310) 및 하부 서포터(350)에 의해 구성되는 어셈블리를 하부 어셈블리(300)라고 정의하여 설명한다.Hereinafter, an assembly constituted by the upper tray 210 and the upper case 230 is defined as the upper assembly 200, and constituted by the lower case 330, the lower tray 310, and the lower supporter 350. The assembly is defined as the lower assembly 300 and will be described.

본 발명의 실시예에 따른 하부 어셈블리(300)는 상부 어셈블리(200)의 일 측단에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 여기서, 본 발명의 실시예에서는 하부 어셈블리(300)가 상부 어셈블리(200)의 상부 케이스(230)에 회전 가능하게 결합되는 것을 예로 하는데, 상부 케이스(230)가 하부 어셈블리(300)를 정역 방향으로 회전시켜, 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)에 접하는 제빙 위치와, 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)로부터 이격되는 이빙 위치 간을 회전 가능하게 지지하게 된다.The lower assembly 300 according to the embodiment of the present invention may be rotatably mounted on one side end of the upper assembly 200 . Here, in the embodiment of the present invention, for example, the lower assembly 300 is rotatably coupled to the upper case 230 of the upper assembly 200, and the upper case 230 rotates the lower assembly 300 in the forward and reverse direction. By rotating, the lower tray 310 is rotatably supported between an ice-making position in contact with the upper tray 210 and an ice-making position in which the lower tray 310 is spaced apart from the upper tray 210 .

여기서, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 하부 어셈블리(300)가 상부 어셈블리(200)에 대해 회전 가능하도록 하부 어셈블리(300)를 회전시키는 구동 유닛(700)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 구동 유닛(700)은 모터와, 모터의 회전력을 전달하기 위한 하나 이상의 기어를 포함할 수 있다.Here, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a driving unit 700 that rotates the lower assembly 300 so that the lower assembly 300 can rotate relative to the upper assembly 200. . For example, the driving unit 700 may include a motor and one or more gears for transmitting rotational force of the motor.

상기와 같이, 상부 케이스(230)에 하부 트레이(310), 하부 어셈블리(300) 및 구동 유닛(700)이 설치된 상태에서, 상부 케이스(230)가 후술할 냉장고의 상면 또는 선반 등에 장착됨으로써, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)가 냉동실 내부에 설치 가능하게 된다.As described above, in a state in which the lower tray 310, the lower assembly 300, and the driving unit 700 are installed in the upper case 230, the upper case 230 is mounted on the upper surface of a refrigerator or on a shelf, which will be described later. The ice maker 100 according to the embodiment of the present invention can be installed inside the freezing chamber.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 급수 가이드(900)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 급수 가이드(900)는 상부 어셈블리(200)의 상부 측에 설치되어 상부 챔버(211)와 하부 챔버(311)가 접하여 형성되는 얼음 챔버(IC)로 물을 공급할 수 있다.Meanwhile, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a water supply guide 900 . Here, the water supply guide 900 is installed on the upper side of the upper assembly 200 to supply water to the ice chamber IC formed by contacting the upper chamber 211 and the lower chamber 311 .

그리고, 얼음 챔버(IC) 내에 급수 가이드(900)를 통해 물이 공급된 후 얼음이 생성되면, 하부 어셈블리(300)가 정 방향으로 회전될 수 있다. 그러면, 하부 어셈블리(300)의 회전에 따라 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)로부터 이격되어 얼음 챔버(IC)에서 생성된 얼음이 분리될 수 있으며, 후술할 아이스 빈으로 낙하할 수 있다.In addition, when ice is generated after water is supplied into the ice chamber IC through the water supply guide 900 , the lower assembly 300 may be rotated in the forward direction. Then, as the lower assembly 300 rotates, the lower tray 310 is separated from the upper tray 210, and ice generated in the ice chamber IC may be separated and fall into an ice bin to be described later.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 상부 트레이(210)로부터 얼음이 분리하기 위한 상부 이젝터(250)를 더 포함할 수 있다.In addition, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include an upper ejector 250 for separating ice from the upper tray 210 .

본 발명의 실시예에 따른 상부 이젝터(250)는 상부 이젝터 바디(251)와, 상부 이젝터 바디(251)에서 교차되는 방향으로 연장되는 하나 이상의 상부 이젝팅 핀(252)을 포함할 수 있다. 여기서, 상부 이젝팅 핀(252)은 얼음 챔버(IC)와 동일한 개수로 구비될 수 있으며, 각각의 얼음 챔버(IC)에 생성된 얼음을 이빙시킬 수 있다.The upper ejector 250 according to an embodiment of the present invention may include an upper ejector body 251 and one or more upper ejecting pins 252 extending in a direction crossing the upper ejector body 251 . Here, the upper ejecting pins 252 may be provided in the same number as the ice chambers IC, and ice generated in each ice chamber IC may be separated.

본 발명의 실시예에 따른 상부 이젝터 바디(251) 양단에는 분리 방지 돌기(253)가 형성될 수 있다. 분리 방지 돌기(253)는 후술할 상부 서포터(234)에 형성되는 가이드 슬롯(234a)을 따라서 상하로 이동되며, 하부 어셈블리(300)와 연결된 후술할 링크(820)의 일단과 연결될 수 있다.Separation prevention protrusions 253 may be formed at both ends of the upper ejector body 251 according to the embodiment of the present invention. The separation prevention protrusion 253 moves up and down along a guide slot 234a formed in the upper supporter 234 to be described later, and may be connected to one end of a link 820 to be described below connected to the lower assembly 300.

여기서, 상부 이젝터(250)는 하부 어셈블리(300)의 회전에 연동하여 상하 방향 이동하여 얼음 챔버(IC) 내의 얼음을 얼음 챔버(IC)로부터 분리시키게 된다. 즉, 상부 이젝팅 핀(252)이 상부 케이스(230)의 후술할 케이스 개구와, 상부 트레이(210)의 유입구(212)를 통해 얼음 챔버(IC) 내부로 인입되는 과정에서 얼음 챔버(IC)를 가압하여, 얼음 챔버(IC)로부터 얼음을 분리시킬 수 있다.Here, the upper ejector 250 moves up and down in association with the rotation of the lower assembly 300 to separate the ice in the ice chamber IC from the ice chamber IC. That is, while the upper ejecting pin 252 is drawn into the ice chamber IC through the case opening of the upper case 230 and the inlet 212 of the upper tray 210, the ice chamber IC is applied to separate the ice from the ice chamber IC.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 하부 어셈블리(300)는 하부 이젝터(360)를 더 포함할 수 있다. 하부 이젝터(360)는 하부 어셈블리(300)의 하부 트레이(310)를 가압하여 하부 트레이(310)의 하부 챔버(311)에 밀착된 얼음이 하부 챔버(311)로부터 분리되도록 할 수 있다.In addition, the lower assembly 300 according to the embodiment of the present invention may further include a lower ejector 360 . The lower ejector 360 may pressurize the lower tray 310 of the lower assembly 300 so that ice adhered to the lower chamber 311 of the lower tray 310 is separated from the lower chamber 311 .

여기서, 하부 이젝터(360)의 단부는 하부 어셈블리(300)의 회전 범위 내에 위치될 수 있으며, 하부 어셈블리(300)의 회전 과정에서 얼음 챔버(IC)의 하부 외측, 즉 하부 챔버(311)를 눌러 얼음을 이빙시킬 수 있다.Here, the end of the lower ejector 360 may be positioned within the rotational range of the lower assembly 300, and during the rotation of the lower assembly 300, it presses the lower outer side of the ice chamber IC, that is, the lower chamber 311. It can break ice.

그리고, 하부 이젝터(360)는 하부 어셈블리(300)의 회전과 무관하게 그 위치가 고정될 수 있도록 상부 케이스(230)에 설치되는 것을 예로 한다.And, for example, the lower ejector 360 is installed in the upper case 230 so that its position can be fixed regardless of the rotation of the lower assembly 300 .

본 발명의 실시예에 따른 하부 이젝터(360)는 상부 케이스(230)에 고정되는 하부 이젝터 바디(361)와, 하부 이젝터 바디(361)에서 돌출되는 하부 이젝팅 핀(262)을 포함하는 것을 예로 한다. 여기서, 하부 이젝팅 핀(262)이 형성되는 면은 경사지게 형성되어 하부 이젝팅 핀(262)이 하부 어셈블리(300)의 회전시 하부 서포터(350)에 형성된 하부 개구(351)를 향하도록 형성될 수 있다.For example, the lower ejector 360 according to the embodiment of the present invention includes a lower ejector body 361 fixed to the upper case 230 and a lower ejecting pin 262 protruding from the lower ejector body 361. do. Here, the surface on which the lower ejecting pin 262 is formed is inclined so that the lower ejecting pin 262 faces the lower opening 351 formed in the lower supporter 350 when the lower assembly 300 rotates. can

한편, 이빙을 위한 하부 어셈블리(300)의 회전 과정에서 하부 어셈블리(300)의 회전력이 상부 이젝터(250)로 전달될 수 있다. 이를 위해, 아이스 메이커(100)는 하부 어셈블리(300)와 상부 이젝터(250)를 연결하는 연결 유닛(800)을 더 포함할 수 있다. 여기서, 연결 유닛(800)은 하나 이상의 링크(820)를 포함할 수 있다.Meanwhile, during rotation of the lower assembly 300 for icing, rotational force of the lower assembly 300 may be transmitted to the upper ejector 250 . To this end, the ice maker 100 may further include a connection unit 800 connecting the lower assembly 300 and the upper ejector 250 . Here, the connection unit 800 may include one or more links 820 .

그리고, 연결 유닛(800)은, 한 쌍의 로테이팅 암(810)과 링크(820)를 포함할 수 있다. 로테이팅 암(810)은 하부 서포터(350)와 함께 구동 유닛(700)에 연결되어 함께 회전될 수 있다.Also, the connection unit 800 may include a pair of rotating arms 810 and a link 820 . The rotating arm 810 may be connected to the driving unit 700 together with the lower supporter 350 to rotate together.

그리고, 링크(820)는 하부 서포터(350)와 상부 이젝터(250)를 연결하여, 하부 서포터(350)의 회전 시 하부 서포터(350)의 회전력을 상부 이젝터(250)로 전달할 수 있도록 한다. 상부 이젝터(250)는 링크(820)에 의해 하부 서포터(350)의 회전에 연동하여 상하 이동함으로서, 앞서 설명한 바와 같이, 상부 이젝팅 핀(252)이 얼음 챔버(IC) 내의 얼음을 가압할 수 있다. 반면, 하부 어셈블리(300)의 역 방향 회전 시 연결 유닛(800)에 의해서 상부 이젝터(250)가 상승하여 원래의 위치로 복귀할 수 있다.Also, the link 820 connects the lower supporter 350 and the upper ejector 250 so that rotational force of the lower supporter 350 can be transmitted to the upper ejector 250 when the lower supporter 350 rotates. The upper ejector 250 moves up and down in association with the rotation of the lower supporter 350 by the link 820, and as described above, the upper ejector pin 252 may pressurize the ice in the ice chamber IC. there is. On the other hand, when the lower assembly 300 is rotated in the reverse direction, the upper ejector 250 may be raised by the connection unit 800 and returned to its original position.

그리고, 연결 유닛(800)의 연결 샤프트(830)는 후술할 하부 케이스(330)의 힌지축(331)에 연결되어, 구동 유닛(700)의 회전을 하부 어셈블리(300)로 전달하게 된다.Also, the connection shaft 830 of the connection unit 800 is connected to the hinge shaft 331 of the lower case 330 to be described later, and the rotation of the drive unit 700 is transferred to the lower assembly 300 .

한편, 본 발명의 실시예에 따른 하부 트레이(310)는 앞서 설명한 예에서와 같이, 외력에 의해서 변형된 후 원래의 형태로 복귀될 수 있는 탄성을 갖는 플렉서블 재질 또는 연성 재질로 형성될 수 있다.Meanwhile, as in the above-described example, the lower tray 310 according to an embodiment of the present invention may be formed of a flexible material having elasticity or a soft material that can return to its original shape after being deformed by an external force.

이를 통해, 제빙을 위해 하부 트레이(310)와 상부 트레이(210)가 서로 맞닿게 될 경우 하부 트레이(310)의 경도가 더 낮아 하부 트레이(310)의 상단이 변형되면서 상부 트레이(210)와 하부 트레이(310)는 가압 밀착되어 서로 기밀될 수 있다.Through this, when the lower tray 310 and the upper tray 210 come into contact with each other for ice making, the hardness of the lower tray 310 is lower, so that the top of the lower tray 310 is deformed and the upper tray 210 and the lower tray 310 are deformed. The trays 310 may be pressurized and sealed to each other.

일 예로, 하부 트레이(310)는 실리콘 재질로 형성될 수 있다. 하부 트레이(310)는 하부 이젝터(360)와의 직접적인 접촉에 의해서 반복적으로 변형되는 구조를 가지므로, 변형이 용이하도록 형성될 수 있어, 반복적인 얼음 생성에도 불구하도 얼음 챔버(IC)의 형태에 대응하는 얼음 생성이 가능하게 된다.For example, the lower tray 310 may be formed of a silicon material. Since the lower tray 310 has a structure that is repeatedly deformed by direct contact with the lower ejector 360, it can be formed to be easily deformed and thus correspond to the shape of the ice chamber IC despite repeated ice formation. ice generation is possible.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 하부 히터(370)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 하부 히터(370)는 하부 트레이(310)의 하부 챔버(311)를 가열하도록 하부 챔버(311)에 인접하게 설치될 수 있다(도 10 및 도 11 참조). 여기서, 하부 히터(370)의 작동 과정에 대한 설명은 후술한다.Meanwhile, the ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a lower heater 370 . Here, the lower heater 370 may be installed adjacent to the lower chamber 311 to heat the lower chamber 311 of the lower tray 310 (see FIGS. 10 and 11 ). Here, an operation process of the lower heater 370 will be described later.

이하에서는 도 10 및 도 11을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 기본 동작에 관하여 살펴보기로 한다.Hereinafter, basic operations of the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 10 and 11 .

물이 급수되는 과정에서는, 하부 트레이(310)의 상면은, 상부 트레이(210)의 하면의 적어도 일부와 이격되어, 외부로부터 공급된 물이 급수 가이드(900)에 의해서 안내되어 얼음 챔버(IC)로 공급된다. 이때, 상부 트레이(210)의 복수의 상부 챔버(211)에 각각 형성된 유입구(212) 중 하나를 통해 물이 얼음 챔버(IC)로 공급될 수 있다.In the process of supplying water, the upper surface of the lower tray 310 is spaced apart from at least a part of the lower surface of the upper tray 210, and the water supplied from the outside is guided by the water supply guide 900 to the ice chamber IC. supplied with In this case, water may be supplied to the ice chamber IC through one of the inlets 212 respectively formed in the plurality of upper chambers 211 of the upper tray 210 .

그리고, 하부 트레이(310)와 상부 트레이(210)의 사이는 이격되어 있으므로, 급수 과정에서 특정 하부 챔버(311)에 물이 가득 차게 되면, 물이 이웃하는 하부 챔버(311)로 유동하여 모든 하부 챔버(311)를 채울 수 있게 된다. 따라서, 하부 트레이(310)의 복수의 하부 챔버(311) 각각에 물이 찰 수 있게 된다.In addition, since the lower tray 310 and the upper tray 210 are spaced apart, when a specific lower chamber 311 is filled with water during the water supply process, the water flows to the neighboring lower chamber 311 and all lower chambers 311 are filled with water. The chamber 311 can be filled. Accordingly, each of the plurality of lower chambers 311 of the lower tray 310 can be filled with water.

한편, 급수가 완료되면, 하부 어셈블리(300)는 구동 유닛(700)에 의해 역 방향으로 회전되고, 하부 트레이(310)의 상면이 상부 트레이(210)의 하면과 접하여, 상부 트레이(210)와 하부 트레이(310)는 닫히게 되고, 제빙이 시작된다.On the other hand, when the water supply is completed, the lower assembly 300 is rotated in the reverse direction by the driving unit 700, and the upper surface of the lower tray 310 comes into contact with the lower surface of the upper tray 210, so that the upper tray 210 and The lower tray 310 is closed, and ice making begins.

제빙이 시작되면, 하부 히터(370)가 온되어 하부 트레이(310)를 가열하게 된다. 따라서, 얼음 챔버(IC) 내에서 얼음이 최상 측에서부터 생성된다. 그리고, 얼음 챔버(IC)의 물의 단위 높이 당 질량에 따라서 하부 히터(370)의 출력이 가변되도록 제어하여 얼음 챔버(IC)의 상단에서부터 하방으로 순차적인 결빙이 진행되도록 할 수 있다.When ice making starts, the lower heater 370 is turned on to heat the lower tray 310 . Thus, ice is created from the uppermost side in the ice chamber IC. In addition, the output of the lower heater 370 may be controlled to vary according to the mass per unit height of the water in the ice chamber IC, so that ice formation proceeds sequentially from the upper end of the ice chamber IC downward.

제빙이 완료되면, 얼음의 이빙을 위하여, 상부 히터(270)와 하부 히터(370)가 온 될 수 있다. 상부 히터(270)와 하부 히터(370)가 온 되면, 상부 히터(270)와 하부 히터(370)의 열은 제1 열 전달부(510) 및 제2 열 전달부(520)에 의해 상부 챔버(211) 및 하부 챔버(311)로 전달되어, 얼음(I)이 상부 챔버(211) 및 하부 챔버(311) 내면으로부터 분리될 수 있다.When ice making is completed, the upper heater 270 and the lower heater 370 may be turned on to remove ice. When the upper heater 270 and the lower heater 370 are turned on, the heat of the upper heater 270 and the lower heater 370 is transferred to the upper chamber by the first heat transfer unit 510 and the second heat transfer unit 520. 211 and the lower chamber 311, the ice I may be separated from the inner surfaces of the upper chamber 211 and the lower chamber 311.

이후, 하부 어셈블리(300)가 정 방향으로 이동되면, 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)와 분리될 수 있다. 하부 어셈블리(300)의 회전 과정에서 상부 이젝팅 핀(252)이 상부 트레이(210)와 밀착된 얼음을 가압하여, 얼음이 상부 트레이(210)에서 분리될 수 있다. 상부 트레이(210)에서 분리된 얼음은 다시 하부 트레이(310)에 의해 지지될 수 있다. 그리고, 얼음이 하부 트레이(310)에 의해 지지된 상태에서 하부 어셈블리(300)와 함께 이동되어, 얼음이 자중에 의해 하부 트레이(310)에서 분리되어, 아이스 빈(102)으로 이동될 수 있다.Then, when the lower assembly 300 is moved in the forward direction, the lower tray 310 may be separated from the upper tray 210 . During the rotation of the lower assembly 300 , the upper ejecting pins 252 press the ice that is in close contact with the upper tray 210 , so that the ice may be separated from the upper tray 210 . Ice separated from the upper tray 210 may be supported by the lower tray 310 again. In addition, the ice may be moved together with the lower assembly 300 while being supported by the lower tray 310 , and the ice may be separated from the lower tray 310 by its own weight and moved to the ice bin 102 .

이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 제어방법에 대해서 설명한다.Hereinafter, a control method of the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention will be described.

도 12는 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)의 블록도이다. 그리고, 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 아이스 메이커(100)에서 얼음이 생성되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.12 is a block diagram of an ice maker 100 according to an embodiment of the present invention. 13 is a flowchart for explaining a process of generating ice in the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 상술한 상부 히터(270)와 하부 히터(370)를 제어하는 제어부(710)를 더 포함할 수 있다.The ice maker 100 according to the embodiment of the present invention may further include a controller 710 that controls the above-described upper heater 270 and lower heater 370 .

여기서, 제어부(710)는 온도 센서(720)에서 감지된 온도에 따라 제빙 완료 여부를 판단할 수 있다.Here, the controller 710 may determine whether ice making is completed or not according to the temperature sensed by the temperature sensor 720 .

그리고, 제어부(710)는 상부 히터(270) 및/또는 하부 히터(370)의 온/오프 및 출력을 조절할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 제어부(710)가 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)의 온/오프 듀티(Duty) 제어를 통해 출력, 즉 열량을 제어하는 것을 예로 한다. 즉, 온되는 시간과 오프되는 시간을 조절함으로써, 상부 히터(270) 및/또는 하부 히터(370)의 출력을 제어할 수 있다.Also, the controller 710 may control on/off and output of the upper heater 270 and/or the lower heater 370 . In the embodiment of the present invention, it is exemplified that the control unit 710 controls the output, that is, the amount of heat, by controlling the on/off duty of the upper heater 270 and the lower heater 370. That is, the output of the upper heater 270 and/or the lower heater 370 may be controlled by adjusting the on time and the off time.

또한, 제어부(710)는, 제빙 또는 이빙 과정에서, 도어 개폐가 감지되거나, 팬 동작이 감지되면 이에 대응하여 현재의 상부 히터(270)를 온/오프 및 출력을 조절할 수 있다.In addition, the controller 710 may turn on/off the current upper heater 270 and adjust the output in response to detection of door opening or closing or fan operation during ice making or ice removal.

또한, 제어부(710)는 구동 유닛(700)을 제어하여 하부 어셈블리(300)를 회전시킬 수 있다. 하부 어셈블리(300)의 회전에 의해 하부 어셈블리(300)와 연결된 상부 이젝터(250)가 하강하여 상부 어셈블리(200)로부터 얼음을 분리, 즉 이빙시킬 수 있다.Also, the controller 710 may control the driving unit 700 to rotate the lower assembly 300 . When the lower assembly 300 rotates, the upper ejector 250 connected to the lower assembly 300 descends to separate ice from the upper assembly 200, that is, separate the ice.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 제어부(710)는 급수 완료 후 제빙 과정의 수행 전에 잔빙 제거 과정을 수행할 수 있다.Also, the controller 710 according to an embodiment of the present invention may perform a residual ice removal process after water supply is completed and before an ice making process is performed.

도 13을 참조하여 보다 구체적으로 설명하면, 아이스 메이커(100)에서 얼음을 생성하기 위하여, 먼저, 급수 단계(S100)가 수행된다.Referring to FIG. 13 in more detail, in order to generate ice in the ice maker 100, first, a water supply step (S100) is performed.

보다 구체적으로 설명하면 급수 단계(S100)의 수행을 위해, 하부 어셈블리(300)가 회전하여, 하부 트레이(310)가 급수 위치로 이동하게 된다.More specifically, in order to perform the water supplying step (S100), the lower assembly 300 rotates and the lower tray 310 moves to the water supplying position.

여기서, 하부 트레이(310)의 급수 위치에서 급수 위치에서, 하부 트레이(310)의 상면은 상부 트레이(210)의 하면과 이격된다. 이와 같은 상태에서, 급수가 시작되어, 제빙용 물이 얼음 챔버(IC) 내부로 급수된다.Here, in the water supply position of the lower tray 310, the upper surface of the lower tray 310 is spaced apart from the lower surface of the upper tray 210. In this state, water supply is started, and water for ice making is supplied into the ice chamber IC.

일 예로, 냉장고(1)의 외부 급수원 또는 내부에 구비되는 물 탱크에 연결된 급수관을 통해 물이 급수 가이드(190)로 유동한다. 그러면, 물이 급수 가이드(900)에 의해서 안내되어 얼음 챔버(IC)로 공급된다.For example, water flows to the water supply guide 190 through a water supply pipe connected to an external water supply source of the refrigerator 1 or a water tank provided therein. Then, water is guided by the water supply guide 900 and supplied to the ice chamber IC.

이 때, 하부 트레이(310)의 상면이 상부 트레이(210)의 하면과 이격되어 있으므로, 급수 과정에서 특정 하부 챔버(311)에 물이 가득차게 되면, 물이 하부 트레이(310)의 상면을 따라 다른 하부 챔버(311)로 유동할 수 있다. 따라서, 하부 트레이(310)의 복수의 하부 챔버(311) 각각에 물이 가득 찰 수 있다.At this time, since the upper surface of the lower tray 310 is spaced apart from the lower surface of the upper tray 210, when a specific lower chamber 311 is filled with water during the water supply process, water flows along the upper surface of the lower tray 310. It may flow to another lower chamber 311. Accordingly, each of the plurality of lower chambers 311 of the lower tray 310 may be filled with water.

급수 완료된 상태에서, 하부 어셈블리(300)가 회전하여 하부 트레이(310)가 제빙 위치로 이동된다. 즉, 제어부(710)는 하부 어셈블리(300)가 역 방향으로 회전되도록 구동 유닛(700)을 제어할 수 있다. 하부 트레이(310)가 제빙 위치로 이동된 상태에서 제빙 단계(S300)가 수행될 수 있다.When water is supplied, the lower assembly 300 rotates and the lower tray 310 is moved to an ice making position. That is, the controller 710 may control the driving unit 700 to rotate the lower assembly 300 in the opposite direction. The ice making step ( S300 ) may be performed in a state in which the lower tray 310 is moved to the ice making position.

앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 아이스 메이커(100)는 급수 완료 후 제빙 단계의 수행 전에, 잔빙 제거 단계(S200)가 수행될 수 있다.As described above, in the ice maker 100 according to an embodiment of the present invention, after water supply is completed, and before the ice making step, the step of removing residual ice (S200) may be performed.

본 발명의 실시예에 따른 잔빙 제거 단계(S200)에서는 제어부(710)는 얼음 챔버(IC) 내의 재빙용 물에 열이 공급되도록 상부 히터(270) 및 하부 히터(370) 중 적어도 하나가 작동하도록 제어할 수 있다.In the residual ice removal step (S200) according to an embodiment of the present invention, the control unit 710 operates at least one of the upper heater 270 and the lower heater 370 to supply heat to the ice-making water in the ice chamber IC. You can control it.

본 발명의 실시예에서는 잔빙 제거 단계(S200)에서 상부 히터(270)과 하부 히터(370)가 모두 작동하는 것을 예로 한다. 또한, 빠른 잔빙 제거를 위해 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 모두 풀(Full) 출력으로 동작하도록 제어되는 것을 예로 한다.In the embodiment of the present invention, it is exemplified that both the upper heater 270 and the lower heater 370 operate in the ice remnant removal step (S200). In addition, it is exemplified that both the upper heater 270 and the lower heater 370 are controlled to operate with full output for quick removal of residual ice.

앞서 설명한 바와 같이, 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)의 출력 제어가 온/오프 듀티 제어를 통해 이루어지는 바, 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 잔빙 제거 단계(S200)의 수행 과정 중에 계속 온 상태로 유지되는 것을 예로 한다.As described above, since the output control of the upper heater 270 and the lower heater 370 is performed through on/off duty control, the upper heater 270 and the lower heater 370 perform the residual ice removal step (S200). For example, it is kept continuously on during the process.

본 발명의 실시예에 따른 잔빙 제거 단계(S200)는 기 설정된 잔빙 제거 시간 동안 수행되는 것을 예로 한다. 예를 들어, 잔빙 제거 시간은 30분으로 설정될 수 있다. 여기서, 잔빙 제거 시간은 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)의 출력 용량, 얼음 챔버(IC)의 크기 등의 조건을 고려하여 설정될 수 있으며, 실험 과정을 통해 최적의 시간이 도출될 수도 있다.It is exemplified that the residual ice removal step ( S200 ) according to the embodiment of the present invention is performed during a preset residual ice removal time. For example, the residual ice removal time may be set to 30 minutes. Here, the ice removal time may be set in consideration of conditions such as the output capacities of the upper heater 270 and the lower heater 370 and the size of the ice chamber IC, and the optimal time may be derived through an experiment. there is.

상기와 같이 잔빙 제거 단계(S200)가 완료되면, 제어부(710)는 제빙 단계(S300)를 수행한다.When the residual ice removal step (S200) is completed as described above, the controller 710 performs the ice making step (S300).

본 발명의 실시예에서는 제빙이 시작된 이후에, 제어부(710)는 제빙 단계(S300)의 진행 중 적어도 일부 구간에서 하부 히터(370)가 작동되어 얼음 챔버로 열이 공급되도록 제어할 수 있다.In an embodiment of the present invention, after ice making starts, the controller 710 may control the lower heater 370 to be operated so that heat is supplied to the ice chamber during at least a portion of the ice making step (S300).

일 예로, 제어부(710)는 온도 센서(720)에서 감지된 온도가 온 기준 온도에 도달하면, 하부 히터(370)의 온 조건이 만족된 것으로 판단하고, 하부 히터(370)를 온 시킬 수 있다. 여기서, 하부 히터(370)가 온되면, 하부 히터(370)의 열이 하부 트레이(310)의 하부 챔버(311)로 전달된다.For example, when the temperature detected by the temperature sensor 720 reaches the on-reference temperature, the control unit 710 may determine that the on condition of the lower heater 370 is satisfied and turn on the lower heater 370. . Here, when the lower heater 370 is turned on, heat from the lower heater 370 is transferred to the lower chamber 311 of the lower tray 310 .

따라서, 하부 히터(370)가 온된 상태에서 제빙이 수행되면, 얼음 챔버(IC) 내에서 하부 챔버(311)에 수용된 물로 열이 공급되므로, 얼음 챔버(IC) 내에서 얼음이 상측에서 부터 생성될 수 있다. 이에, 물 속의 기포가 하측으로 이동하게 되어 투명한 얼음을 생성할 수 있다.Therefore, when ice making is performed while the lower heater 370 is turned on, heat is supplied from the water accommodated in the lower chamber 311 in the ice chamber IC, so that ice is formed from the upper side in the ice chamber IC. can Accordingly, bubbles in the water move downward to create transparent ice.

한편, 본 발명의 실시예에서는 제어부(710)가 온도 센서(720)에서 감지되는 온도에 기초하여 제빙 완료 여부를 판단할 수 있다. 일례로, 제어부(710)는 온도 센서(720)에 의해 감지된 상부 트레이(210)의 온도가 제빙 완료 온도 이하인 것으로 판단되면, 예컨대 -9 ℃ 이하를 만족하는 경우, 제빙이 완료된 것으로 판단할 수 있다.Meanwhile, in an embodiment of the present invention, the controller 710 may determine whether ice making is completed based on the temperature sensed by the temperature sensor 720 . For example, the controller 710 may determine that ice making is completed when it is determined that the temperature of the upper tray 210 detected by the temperature sensor 720 is equal to or less than the ice making completion temperature, for example, when it satisfies -9 ° C or less. there is.

여기서, 제빙이 완료되었다고 판단되면, 제어부(710)는 하부 히터(370)를 오프시킬 수 있다.Here, when it is determined that ice making is completed, the controller 710 can turn off the lower heater 370 .

상기와 같은 과정을 통해, 제빙이 완료되면, 제어부(710)는 이빙 단계(S400)를 수행하게 된다. 여기서, 이빙 단계에 대한 구체적인 설명은 후술한다.When ice making is completed through the above process, the control unit 710 performs the ice breaking step (S400). Here, a detailed description of the leaving step will be described later.

도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에서는 잔빙 제거 단계(S200)가 급수 단계(S100), 제빙 단계(S300), 및 이빙 단계(S400)의 반복 수행 과정에서 매회 수행되는 것을 예로 한다.As shown in FIG. 13 , in one embodiment of the present invention, for example, the residual ice removal step (S200) is performed each time in the repeated process of the water supply step (S100), the ice making step (S300), and the ice breaking step (S400). do.

본 발명의 다른 실시예로, 잔빙 제거 단계(S200)는 급수 단계(S100), 제빙 단계(S300), 및 이빙 단계(S400)의 반복 수행 과정에서 기 설정된 반복 주기 단위로 수행될 수 있다.As another embodiment of the present invention, the step of removing the remaining ice ( S200 ) may be performed in units of preset repetition cycles in the repeated process of supplying water ( S100 ), making ice ( S300 ), and removing ice ( S400 ).

도 14를 참조하여 보다 구체적으로 설명하면, 앞서 설명한 바와 같이, 급수 단계(S100)의 수행이 완료되면, 제어부(710)는 기 설정된 반복 주기가 경과되었는지 여부를 판단할 수 있다(S210). 예를 들어, n회의 제빙 과정이 반복되었는지 여부를 판단할 수 있다.Referring to FIG. 14 in more detail, as described above, when the water supply step (S100) is completed, the controller 710 may determine whether a preset repetition period has elapsed (S210). For example, it may be determined whether the ice making process has been repeated n times.

이 때, 반복 주기가 경과되지 않았다고 판단되면, 제어부(710)는 잔빙 제거 단계(S200)를 수행하지 않고, 바로 제빙 단계(S300) 및 이빙 단계(S400)를 순차적으로 수행하게 된다.At this time, if it is determined that the repetition period has not elapsed, the controller 710 does not perform the residual ice removal step (S200), and immediately performs the ice making step (S300) and the ice breaking step (S400) sequentially.

반면, 반복 주기가 경과된 것으로 판단되면, 즉, n회의 제빙 과정이 반복된 것으로 판단되면, 앞서 설명한 바와 같이, 잔빙 제거 단계(S200)를 수행한 후, 제빙 단계(S300) 및 이빙 단계(S400)를 순차적으로 수행하게 된다.On the other hand, if it is determined that the repetition period has elapsed, that is, if it is determined that the ice-making process has been repeated n times, as described above, after the residual ice removal step (S200) is performed, the ice-making step (S300) and the ice-breaking step (S400) are performed. ) are performed sequentially.

여기서, 제어부(710)는 잔빙 제거 단계(S200)를 수행하게 되면, 반복 횟수인 n값을 초기화할 수 있다(S220).Here, when the controller 710 performs the residual ice removal step (S200), it can initialize the n value, which is the number of repetitions (S220).

상기와 같이, 얼음 챔버(IC) 내부로 급수가 완료된 후, 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 급수된 제빙용 물을 이용하여 잔빙을 제거하여, 효과적인 잔빙 제거가 가능하게 된다.As described above, after water is supplied into the ice chamber IC, the upper heater 270 and the lower heater 370 remove residual ice using the supplied ice-making water, so that residual ice can be effectively removed.

또한, 제빙 반복에서 나타난 잔빙 누적 현상을 매회 또는 기 설정된 반복 주기 단위로 잔빙 제거 과정을 수행함으로써, 잔빙 누적 현상을 방지할 수 있다.In addition, by performing the residual ice removal process each time or in a predetermined repetition period, it is possible to prevent the accumulation of residual ice occurring in the repetition of ice making.

이러한, 잔빙 제거를 통해 얼음, 예컨대, 구형 얼음의 외형 손상 없이 온전한 얼음의 생성이 가능하게 된다.Through the removal of the remaining ice, it is possible to produce intact ice without damaging the appearance of ice, for example, spherical ice.

이하에서는 도 15를 참조하여, 본 발명의 일 실시예들에 따른 이빙 단계에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to FIG. 15, the leaving step according to one embodiment of the present invention will be described in detail.

본 발명의 실시예에 따른 이빙 단계(S400)는 예열 단계(S440)와 이빙 위치 이동 단계(S450)를 포함할 수 있다.The icing step (S400) according to an embodiment of the present invention may include a preheating step (S440) and an icing location moving step (S450).

이빙 단계(S400)에서는 상부 트레이(210) 및 하부 트레이(310)로 열이 공급되도록 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 작동된다.In the icing step ( S400 ), the upper heater 270 and the lower heater 370 are operated so that heat is supplied to the upper tray 210 and the lower tray 310 .

본 발명의 실시예에서는 앞서 설명한 바와 같이, 상부 트레이(210)가 플라스틱 재질로 이루어져, 열전도성이 실리콘 수지로 마련되는 하부 트레이(310)과 대비할 때 낮을 수 있다. 또한, 이러한 플라스틱 재질로 이루어진 사출품은 실리콘 수지 대비 물과 친화적으로 물이 얼음으로 상변화하는 과정에서, 상부 트레이(210)와 얼음이 보다 강하게 부착될 수 있다.In the embodiment of the present invention, as described above, since the upper tray 210 is made of a plastic material, its thermal conductivity may be lower than that of the lower tray 310 made of a silicone resin. In addition, the molded product made of such a plastic material is more water-friendly than the silicone resin, and the upper tray 210 and the ice can be more strongly attached to each other in the process of phase change of water into ice.

이와 같은 현상을 고려하여, 본 발명의 실시예에서는 예열 과정에서, 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)를 통해 공급되는 열량, 즉 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)의 출력을 제어하는 것을 예로 한다.In consideration of this phenomenon, in the embodiment of the present invention, the amount of heat supplied through the upper heater 270 and the lower heater 370, that is, the output of the upper heater 270 and the lower heater 370, is controlled during the preheating process. example of doing

일 예로, 상부 히터(270)는 예열 단계(S440)의 수행 과정에서 온 상태를 유지시키고, 하부 히터(370)는 온/오프 듀티 제어를 통해 하부 트레이(310)로 공급되는 열량을 조절할 수 있다(S441). 예를 들어, 하부 히터(370)는 60초를 기준으로 47초 온, 14초 오프가 되도록 제어될 수 있다.For example, the upper heater 270 maintains an on state during the preheating step (S440), and the lower heater 370 controls the amount of heat supplied to the lower tray 310 through on/off duty control. (S441). For example, the lower heater 370 may be controlled to turn on for 47 seconds and off for 14 seconds based on 60 seconds.

즉, 예열 단계에서 하부 히터(370)에 의해 공급되는 열량은 상부 히터(270)에 의해 공급되는 열량보다 작게 설정될 수 있다.That is, in the preheating step, the amount of heat supplied by the lower heater 370 may be set smaller than the amount of heat supplied by the upper heater 270 .

한편, 본 발명의 실시예에서는 예열 단계(S440)가 기 설정된 제1 예열 시간이 수행되고(S442), 제1 예열 시간이 경과된 후 기 설정된 예열 완료 조건이 만족되는 경우(S443)에 완료되는 것을 예로 한다. 예를 들어, 제1 예열 시간이 10분으로 설정되면, 10분이 경과된 후 예열 완료 조건이 만족되는지 여부에 따라 예열 단계가 종료될 수 있다.Meanwhile, in the embodiment of the present invention, the preheating step (S440) is completed when the first preheating time is performed (S442) and the preheating completion condition is satisfied (S443) after the first preheating time has elapsed. exemplify that For example, if the first preheating time is set to 10 minutes, the preheating step may end depending on whether a preheating completion condition is satisfied after 10 minutes have elapsed.

본 발명의 실시예에서는 예열 완료 조건이 제2 예열 시간이 경과하거나, 상부 트레이(210)에 구비된 온도 센서(720)에 의해 감지된 온도가 기 설정된 예열 완료 온도에 도달하는 경우, 만족하는 것으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 제2 예열 시간이 20분으로 설정되면, 제1 예열 시간인 10분이 경과한 후 다시 10분이 경과하면 예열 완료 온도의 도달 여부와 무관하게 예열 단계(S440)가 종료될 수 있다.In the embodiment of the present invention, the preheating completion condition is satisfied when the second preheating time elapses or when the temperature sensed by the temperature sensor 720 provided on the upper tray 210 reaches the preset preheating completion temperature. can be set. For example, if the second preheating time is set to 20 minutes, the preheating step ( S440 ) may end regardless of whether the preheating completion temperature is reached when another 10 minutes elapse after the first preheating time of 10 minutes has elapsed.

반면, 제2 예열 시간이 경과되게 전이라도, 온도 센서(720)에 의해 감지된 온도가 예열 완료 온도, 예를 들어 7℃에 도달하게 되면, 예열 단계(S440)가 종료될 수 있다.On the other hand, even before the second preheating time elapses, if the temperature sensed by the temperature sensor 720 reaches the preheating completion temperature, for example, 7°C, the preheating step ( S440 ) may end.

상기와 같이, 예열 단계(S440)가 완료되면, 제어부(710)는 이빙 위치 이동 단계(S450)를 수행하게 된다. 즉, 제어부(710)는 구동 유닛(700)을 제어하여, 하부 어셈블리(300)를 정 방향으로 회전시켜, 하부 트레이(310)를 이빙 위치로 회전시키게 된다(S452).As described above, when the preheating step (S440) is completed, the control unit 710 performs the moving ice position step (S450). That is, the control unit 710 controls the driving unit 700 to rotate the lower assembly 300 in the forward direction, thereby rotating the lower tray 310 to the moving position (S452).

하부 어셈블리(300)가 정 방향으로 회전되면, 하부 트레이(310)가 상부 트레이(210)와 멀어져 이격된다. 이러한 이빙 과정에서 상부 히터(270)의 열에 의해서 얼음이 상부 트레이(210)의 표면에서 분리될 수 있다.When the lower assembly 300 is rotated in the forward direction, the lower tray 310 is separated from the upper tray 210 . During this ice-breaking process, ice may be separated from the surface of the upper tray 210 by the heat of the upper heater 270 .

본 발명의 실시예에서는 원활한 이빙을 위해, 이빙 위치 이동 단계(S450)의 수행 과정 중에는 상부 히터와 하부 히터가 온 상태를 유지하도록 제어(S451)되는 것을 예로 한다. 즉, 앞서 설명한 바와 같이, 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 온/오프 듀티 제어를 통해 출력이 제어되는 바, 풀 출력이 되도록 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 온 상태를 유지할 수 있다.In the embodiment of the present invention, for smooth icing, it is exemplified that the upper heater and the lower heater are controlled to maintain an on state (S451) during the process of moving the icing position (S450). That is, as described above, since the output of the upper heater 270 and the lower heater 370 is controlled through on/off duty control, the upper heater 270 and the lower heater 370 are turned on so as to have full output. can keep

상기와 같은 과정에서, 상부 이젝팅 핀(252)이 상부 트레이(210)와 밀착된 얼음을 가압하고, 하부 이젝터(360)에 의해 하부 트레이(310)가 가압되면 얼음이 하부 트레이(310)에서 분리될 수 있다.In the above process, when the upper ejecting pins 252 press the ice that is in close contact with the upper tray 210 and the lower tray 310 is pressed by the lower ejector 360, the ice is ejected from the lower tray 310. can be separated

그리고, 하부 트레이(310)의 표면과 분리된 얼음은 하방으로 낙하되어 아이스 빈(102)에 보관될 수 있다.Also, the ice separated from the surface of the lower tray 310 may fall downward and be stored in the ice bin 102 .

상기와 같은 예열 과정을 통해, 얼음의 손상 없이 온전한 얼음 상태, 예컨대 얼음의 이빙이 가능하게 된다.Through the preheating process as described above, intact ice state, for example, ice breaking is possible without damage to ice.

또한, 예열 과정에서 하부 트레이(310)로 과도한 열이 공급되어 얼음이 녹는 현상 또한 방지할 수 있게 된다.In addition, a phenomenon in which excessive heat is supplied to the lower tray 310 during the preheating process to melt ice can also be prevented.

이하에서는, 도 16을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 이빙 단계에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to FIG. 16, the leaving step according to another embodiment of the present invention will be described in detail.

본 발명의 다른 실시예에 따른 이빙 단계에서는 대기 시간 검출 단계(S410), 도어 감지 단계(S420) 및 팬 감지 단계(430)를 더 포함할 수 있다.The icing step according to another embodiment of the present invention may further include a waiting time detection step ( S410 ), a door detection step ( S420 ), and a fan detection step ( 430 ).

제빙이 완료된 것으로 판단되면, 제어부(710)는 제빙 완료 후 대기 시간을 검출할 수 있다. 그리고, 제어부(710)는 제빙 완료 후 대기 시간이 기 설정된 예열 대기 시간 이내인지 여부를 판단할 수 있다(S410). 여기서, 예열 대기 시간은 제빙 완료 후 시간 경과에 따라 이빙 불량이 발생될 수 있는 시간으로 일례로 60분일 수 있다. When it is determined that ice making is completed, the controller 710 may detect a waiting time after ice making is completed. In addition, the controller 710 may determine whether or not the waiting time after completion of ice making is within a predetermined preheating waiting time (S410). Here, the preheating waiting time is a time during which a defect in icing may occur according to the lapse of time after completion of ice making, and may be, for example, 60 minutes.

제어부(710)는 대기 시간이 예열 대기 시간을 초과한 것으로 판단되면, 도어 감지 단계(S420) 및 팬 감지 단계(430)를 스킵하고, 예열 단계(S440) 및 이빙 위치 이동 단계(S450)를 수행한다. 여기서, 예열 단계(S440) 및 이빙 위치 이동 단계(S450)는 앞서 설명한 실시예에 대응할 수 있는 바, 그 설명은 생략한다.When it is determined that the waiting time exceeds the preheating waiting time, the control unit 710 skips the door detection step (S420) and the fan detection step (430), and performs the preheating step (S440) and moving the ice location step (S450). do. Here, the preheating step (S440) and the moving ice position step (S450) may correspond to the above-described embodiment, and thus descriptions thereof are omitted.

반면, 예열 대기 시간 이내인 경우, 제어부(710)는 도어 감지 단계(S420)를 수행한다.On the other hand, if it is within the preheating waiting time, the controller 710 performs a door detection step (S420).

냉장고(1)는 냉동실 도어(21)의 개폐 여부를 감지하는 도어 감지부(730)를 포함할 수 있다. 도어 감지부(730)는 냉동실 도어(21)의 폐쇄에 의해 압축되고, 냉동실 도어(21)의 개방에 의해 복원되는 일종의 스위치 등으로 구성될 수 있다.The refrigerator 1 may include a door detector 730 that detects whether the freezer compartment door 21 is opened or closed. The door detector 730 may be configured as a kind of switch that is compressed when the freezer door 21 is closed and restored when the freezer door 21 is opened.

여기서, 냉동실 도어(21)가 개방되는 경우, 외부 온도의 영향에 의해 냉동실(12)의 온도가 상승하게 된다. 상승된 온도를 낮추기 위해서, 냉동실 팬(740)은 작동하게 되고, 증발실(14)의 냉기가 냉동실(12)로 순환하게 된다. 그리고, 냉동실(12)을 순환하는 냉기는 냉기 홀(121)을 통해 얼음 챔버(IC)로 유입될 수 있다.Here, when the freezing compartment door 21 is opened, the temperature of the freezing compartment 12 rises due to the influence of the external temperature. In order to lower the elevated temperature, the freezing chamber fan 740 is operated, and cold air from the evaporation chamber 14 is circulated into the freezing chamber 12 . Also, cold air circulating in the freezing chamber 12 may flow into the ice chamber IC through the cold air hole 121 .

이 때, 이빙을 위해 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 작동되는 경우, 냉기 홀(121)을 통해 유입된 냉기의 영향으로 이빙에 필요한 충분한 열을 상부 히터(270)가 상부 챔버(211)에 전달하지 못할 수 있다.At this time, when the upper heater 270 and the lower heater 370 are operated for icing, the upper heater 270 provides sufficient heat for icing under the influence of cold air introduced through the cold air hole 121 to the upper chamber ( 211) may not be delivered.

따라서, 제어부(710)는 냉동실 도어(21)의 개폐 여부를 확인하여, 냉동실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 작동시키는 것이 바람직하다.Therefore, it is preferable that the controller 710 checks whether the freezer compartment door 21 is open or closed, and operates the upper heater 270 and the lower heater 370 with the freezer door 21 closed.

여기서, 제어부(710)는 냉동실 도어(21)가 닫힌 것으로 판단되면, 냉동실 팬의 작동 여부를 감지하는 팬 감지 단계(S430)를 수행한다. 제어부(710)는 냉동실 도어(21)가 열린 것으로 판단되면, 대기 시간 검출 단계(S410)로 리턴하여, 제빙이 완료된 상태에서 대기한다.Here, if it is determined that the freezer compartment door 21 is closed, the controller 710 performs a fan detection step (S430) of detecting whether the freezer compartment fan is operating. When it is determined that the freezer compartment door 21 is opened, the controller 710 returns to the waiting time detection step (S410) and waits in a state in which ice making is completed.

한편, 제어부(710)는 제빙이 완료되면, 얼음의 이빙을 위하여 상부 히터(270) 및 하부 히터(370)가 작동를 작동하기 전에 냉동실 팬의 동작 상태를 감지한다. (S430).Meanwhile, when ice making is completed, the control unit 710 detects the operating state of the freezing compartment fan before the upper heater 270 and the lower heater 370 operate for ice shaving. (S430).

이 때, 제어부(710)는 냉동실 팬의 작동이 오프 상태인 것이 감지되는 경우, 예열 단계(S440) 및 이빙 위치 이동 단계(S450)을 순차적으로 수행할 수 있다.At this time, the controller 710 may sequentially perform a preheating step (S440) and a moving ice position step (S450) when it is detected that the freezing compartment fan is in an off state.

반면, 냉동실 팬이 온 상태인 것으로 감지되면, 제어부(710)는 대기 시간 검출 단계(S410)로 리턴하여, 제빙이 완료된 상태에서 대기한다.On the other hand, if it is detected that the freezing compartment fan is on, the controller 710 returns to the waiting time detection step (S410) and waits in a state in which ice making is completed.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.Although the embodiments of the present invention have been described with reference to the accompanying drawings, the present invention is not limited to the above embodiments and can be manufactured in a variety of different forms, and those skilled in the art in the art to which the present invention belongs A person will understand that the present invention may be embodied in other specific forms without changing the technical spirit or essential features. Therefore, the embodiments described above should be understood as illustrative in all respects and not limiting.

100 : 아이스 메이커 200 : 상부 어셈블리
210 : 상부 트레이 211 : 상부 챔버
212 : 유입구 230 : 상부 케이스
231 : 히터 삽입부 231a : 제1 히터 삽압부
231b : 제2 히터 삽입부 232 : 트레이 개구
233 : 개구 벽 234 : 상부 서포터
234a : 가이드 슬롯 235 : 함몰부
250 : 상부 이젝터 251 : 상부 이젝터 바디
252 : 상부 이젝팅 핀 253 : 분리 방지 돌기
270 : 상부 히터
300 : 하부 어셈블리 310 : 하부 트레이
311 : 하부 챔버 330 : 하부 케이스
331 : 힌지축 350 : 하부 서포터
351 : 하부 개구 360 : 하부 이젝터
361 : 하부 이젝터 바디 362 : 하부 이젝팅 핀
370 : 하부 히터 500 : 열 전달부
510 : 제1 열 전달부 511 : 챔버 접촉부
512 : 히터 접촉부 520 : 제2 열 전달부
530 : 보조 열 전달부 700 : 구동 유닛
800 : 연결 유닛 810 : 로테이팅 암
820 : 링크 830 : 연결 샤프트
900 : 급수 가이드
100: ice maker 200: upper assembly
210: upper tray 211: upper chamber
212: inlet 230: upper case
231: heater insertion part 231a: first heater insertion part
231b: second heater insertion part 232: tray opening
233: opening wall 234: upper supporter
234a: guide slot 235: depression
250: upper ejector 251: upper ejector body
252: upper ejecting pin 253: separation prevention projection
270: upper heater
300: lower assembly 310: lower tray
311: lower chamber 330: lower case
331: hinge axis 350: lower supporter
351: lower opening 360: lower ejector
361: lower ejector body 362: lower ejecting pin
370: lower heater 500: heat transfer unit
510: first heat transfer part 511: chamber contact part
512: heater contact part 520: second heat transfer part
530: auxiliary heat transfer unit 700: driving unit
800: connection unit 810: rotating arm
820: link 830: connecting shaft
900: water supply guide

Claims (15)

상부 트레이, 상기 상부 트레이에 접하여 얼음 챔버를 형성하는 하부 트레이, 상기 상부 트레이로 열을 공급하는 상부 히터, 및 상기 하부 트레이로 열을 공급하는 하부 히터를 포함하는 아이스 메이커의 제어 방법에 있어서,
상기 얼음 챔버 내부로 제빙용 물이 공급되는 급수 단계,
상기 얼음 챔버 내의 상기 제빙용 물이 제빙되는 제빙 단계, 및
상기 제빙 단계 완료 후, 제빙된 얼음이 상기 얼음 챔버로부터 이빙되는 이빙 단계를 포함하고;
상기 급수 단계와 상기 제빙 단계 사이에 수행되고, 상기 얼음 챔버 내의 상기 제빙용 물에 열이 공급되도록 상기 상부 히터와 상기 하부 히터 중 적어도 하나가 작동되어 상기 상부 트레이 및 상기 하부 트레이에 형성된 잔빙이 제거되는 잔빙 제거 단계를 더 포함하는 아이스 메이커의 제어 방법.
An ice maker control method comprising an upper tray, a lower tray contacting the upper tray to form an ice chamber, an upper heater supplying heat to the upper tray, and a lower heater supplying heat to the lower tray,
a water supply step of supplying water for making ice into the ice chamber;
an ice-making step in which the ice-making water in the ice chamber is made ice; and
and an ice-breaking step of separating the ice-made ice from the ice chamber after the ice-making step is completed;
It is performed between the water supplying step and the ice making step, and at least one of the upper heater and the lower heater is operated to supply heat to the ice making water in the ice chamber to remove residual ice formed on the upper tray and the lower tray. A method of controlling an ice maker further comprising the step of removing residual ice.
제1항에 있어서,
상기 잔빙 제거 단계는 상기 급수 단계, 상기 제빙 단계 및 상기 이빙 단계의 반복 수행 과정 중 매회, 또는 기 설정된 반복 주기 단위로 수행되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 1,
The ice maker control method of claim 1 , wherein the step of removing the remaining ice is performed each time during the repetition of the water supply step, the ice making step, and the ice shaving step, or in a predetermined repetition period.
제2항에 있어서,
상기 잔빙 제거 단계는 기 설정된 잔빙 제거 시간 동안 수행되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 2,
The method of controlling an ice maker in which the step of removing the remaining ice is performed for a predetermined time for removing the remaining ice.
제1항에 있어서,
상기 급수 단계는
상기 하부 트레이가 상기 상부 트레이를 향해 회전하여 급수 위치로 이동되는 단계,
상기 급수 위치에서 상기 얼음 챔버로 상기 제빙용 물이 급수되는 단계, 및
급수 완료 후, 상기 하부 트레이가 상기 상부 트레이를 향해 회전하여 제빙 위치로 이동하는 단계를 포함하고;
상기 급수 위치에서 상기 상부 트레이의 하면과 상기 하부 트레이의 상면은 이격된 상태이며;
상기 제빙 위치에서 상기 상부 트레이의 하면과 상기 하부 트레이의 상면이 밀착되어 상기 얼음 챔버가 형성되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 1,
The watering step is
Rotating the lower tray toward the upper tray and moving to a water supply position;
supplying the ice-making water to the ice chamber at the water supply position; and
after water supply is completed, rotating the lower tray toward the upper tray to move to an ice-making position;
At the water supply position, the lower surface of the upper tray and the upper surface of the lower tray are spaced apart from each other;
The ice maker control method of claim 1 , wherein the lower surface of the upper tray and the upper surface of the lower tray are brought into close contact at the ice making position to form the ice chamber.
제1항에 있어서,
상기 제빙 단계의 진행 중 적어도 일부 구간에서는 상기 하부 히터가 작동되어 상기 얼음 챔버로 열이 공급되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 1,
The ice maker control method of claim 1 , wherein the lower heater is operated to supply heat to the ice chamber during at least a part of the ice making step.
제1항에 있어서,
상기 제빙 단계에서는 상기 상부 트레이에 구비된 온도 센서에 의해 감지되는 온도가 기 설정된 제빙 완료 온도 이하인 경우 제빙이 완료된 것으로 판단하는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 1,
In the ice making step, it is determined that ice making is completed when the temperature sensed by the temperature sensor provided in the upper tray is equal to or less than a preset ice making completion temperature.
제1항에 있어서,
상기 이빙 단계는
상기 상부 트레이 및 상기 하부 트레이로 열이 공급되도록 상기 상부 히터와 상기 하부 히터가 작동하는 예열 단계; 및
상기 예열 단계 완료 후, 얼음이 이빙되도록 상기 하부 트레이가 회전하여 이빙 위치로 이동하는 이빙 위치 이동 단계를 포함하는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 1,
The icing step is
a preheating step of operating the upper heater and the lower heater to supply heat to the upper tray and the lower tray; and
and an ice shaving position moving step of rotating and moving the lower tray to an ice shaving position after completion of the preheating step.
제7항에 있어서,
상기 예열 단계에서 상기 하부 히터에 의해 공급되는 열량은 상기 상부 히터에 의해 공급되는 열량보다 작게 설정되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 7,
In the preheating step, the amount of heat supplied by the lower heater is set to be smaller than the amount of heat supplied by the upper heater.
제8에 있어서,
상기 하부 히터는 상기 예열 단계에서 온/오프 듀티 제어를 통해 상기 하부 트레이로 공급되는 열량이 조절되는 아이스 메이커의 제어 방법.
In the eighth,
The lower heater controls the amount of heat supplied to the lower tray through on/off duty control in the preheating step.
제9항에 있어서,
상기 상부 히터와 상기 하부 히터는 상기 이빙 위치 이동 단계에서 온 상태가 유지되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 9,
The ice maker control method of claim 1 , wherein the upper heater and the lower heater are maintained in an on state during the moving of the ice icing position.
제10항에 있어서,
상기 예열 단계는 기 설정된 제1 예열 시간 이상 수행되고, 상기 제1 예열 시간 경과 후 기 설정된 예열 완료 조건이 만족하는 경우 완료되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 10,
The preheating step is performed for a predetermined first preheating time or more, and is completed when a predetermined preheating completion condition is satisfied after the first preheating time has elapsed.
제11항에 있어서,
상기 예열 완료 조건은 제2 예열 시간의 경과되거나, 상기 상부 트레이에 구비된 온도 센서에 의해 감지되는 온도가 기 설정된 예열 완료 온도에 도달하는 경우 만족되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 11,
The preheating completion condition is satisfied when the second preheating time elapses or when the temperature sensed by the temperature sensor provided in the upper tray reaches a preset preheating completion temperature.
제8항에 있어서,
상기 이빙 단계는
냉동실 팬의 동작 상태를 감지하는 팬 감지 단계를 더 포함하며;
상기 예열 단계는 상기 팬 감지 단계에서 상기 냉동실 팬의 작동이 오프 상태인 것으로 감지될 때 수행되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 8,
The icing step is
Further comprising a fan sensing step of detecting an operating state of the freezer compartment fan;
The preheating step is performed when it is detected that the operation of the freezer compartment fan is in an off state in the fan detection step.
제13항에 있어서,
상기 이빙 단계는
상기 팬 감지 단계 이전에 상기 제빙 단계 완료 후 대기 시간이 검출되는 대기 시간 검출 단계를 더 포함하며;
상기 대기 시간이 기 설정된 예열 대기 시간을 초과하는 경우, 상기 팬 감지 단계가 스킵되고 상기 예열 단계가 수행되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 13,
The icing step is
a waiting time detecting step of detecting a waiting time after completion of the ice making step before the fan detecting step;
Wherein the fan detection step is skipped and the preheating step is performed when the waiting time exceeds the preset preheating waiting time.
제14항에 있어서,
상기 이빙 단계는
상기 팬 감지 단계 이전에 냉동실 도어의 개폐 여부를 감지하는 도어 감지 단계를 더 포함하고;
상기 도어 감지 단계에서 상기 냉동실 도어가 닫힌 상태인 것으로 감지되면, 상기 팬 감지 단계를 수행하며;
상기 도어 감지 단계에서 상기 냉동실 도어가 열린 상태인 것으로 감지되면, 상기 대기 시간 검출 단계로 리턴되는 아이스 메이커의 제어 방법.
According to claim 14,
The icing step is
further comprising a door sensing step of detecting whether the freezer compartment door is opened or closed before the fan sensing step;
performing the fan sensing step when it is detected that the freezer compartment door is closed in the door sensing step;
If it is detected that the freezer compartment door is open in the door detecting step, the ice maker control method returns to the waiting time detecting step.
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