WO2016117959A1 - 풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기 - Google Patents

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WO2016117959A1
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner having an air volume variable device capable of independently varying the discharge air volume of an air cleaning mode and an air conditioning mode.
  • An air conditioner is an air conditioner used to cool or heat indoor air. Air conditioners come in a variety of types and forms, including wall-mounted, stand-type, large and small.
  • the refrigerant gas compressed in the compressor is liquefied by exchanging heat with the outside in the condenser, and then heat exchanged and vaporized with the bet in the evaporator through an expansion valve. Cool the room through the process. In the heating mode of the air conditioner, the above cycle is reversed to heat the room.
  • the air conditioner should be equipped with a refrigeration cycle or a heat pump. Therefore, the air conditioner has a built-in compressor and a condenser. to be. Of course, there are products in which indoor and outdoor air are integrated in some cases.
  • Such an air cleaner removes foreign substances such as dust contained in the indoor air and is driven even in winter when the air conditioner is not operated to maintain a comfortable indoor environment.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air conditioner equipped with an air cleaner according to the prior art.
  • an inlet 2 for suctioning indoor air is formed in the lower side of the front panel 1, and the upper side discharges the heat-exchanged or purified air back to the indoor side. It has a structure in which the discharge port 3 to be formed.
  • the suction port 4 and the discharge port 3 are provided with the suction grill 4 and the discharge grill 5 in the front, rear, left, and right directions so that air can pass while protecting the inside.
  • the air cleaner 10 is provided at the center of the front panel 1 to clean the indoor air.
  • the air cleaner 10 is not exposed to the outside.
  • the air cleaning function that is, the air cleaning mode of the indoor unit is selected. Since the amount of air discharged from the discharge port 3 (refer to FIG. 1) is determined depending on the amount of air in the cooling or heating mode, there is a problem that it is impossible to independently change it according to a user's request.
  • An object of the present invention is to provide an air conditioner having a variable air flow rate variable device capable of independently varying the discharge air flow rates in an air cleaning mode and an air conditioning mode.
  • the indoor unit body having a main discharge port through which air is discharged;
  • a blower provided in the indoor unit main body to blow discharge air to the main discharge port;
  • a controller for controlling the second discharge air volume in the air cleaning mode independently of the first discharge air volume in the cooling or heating mode, wherein the variable range of the second discharge air volume is different from the variable range of the first discharge air volume.
  • the discharge air volume when the air cleaning mode is selected, can be varied independently of the discharge air volume in the cooling and heating modes. That is, there is an effect that the discharge air volume can be changed independently of the cooling and heating mode according to the user's request.
  • the airflow variable device when quietness is required in an indoor environment while using the air cleaning function, the airflow variable device is operated to reduce the discharge air volume to reduce noise, and when the airflow is quickly cleaned, the airflow variable device is required. By returning to the state before the operation, there is an effect that can increase the discharge air volume.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air conditioner equipped with an air cleaner according to the prior art.
  • FIG. 2 is a schematic front perspective view of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view of the front inlet panel
  • FIG. 4 is a perspective view of the blade unit.
  • 5 and 6 are operation diagrams of the left airflow variable device.
  • FIG. 7 and 8 are operation diagrams of the right air volume variable device.
  • FIG. 9 is a view for explaining a flow rate variable device located in the blower.
  • FIG. 10 is a view showing the configuration of an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic front perspective view of an air conditioner according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic front perspective view of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view of a front inlet panel
  • FIG. 4 is a perspective view of a blade unit
  • FIGS. 5 and 6 are left first air flow variable devices.
  • 7 and 8 are operation diagrams of the right first air flow variable device
  • FIG. 9 is a view for explaining the air flow variable device of the blower area
  • FIG. 10 is an embodiment of an air conditioner according to the present invention. It is a figure which shows a structure.
  • the air conditioner 100 when the air conditioner 100 is selected, the air conditioner 100 according to the present exemplary embodiment may vary the discharge air volume independently of the discharge air volume of the cooling or heating mode. In other words, the user may control the variable range of the first discharge air amount in the cooling or heating mode and the variable range of the second discharge air amount in the air cleaning mode differently.
  • the air conditioner 100 includes a variable air volume device in at least one of the air passages of the air conditioner to independently control the first discharge air volume in the cooling or heating mode and the second discharge air volume in the air cleaning mode.
  • a control line of the blower motor may be provided for each mode.
  • the second discharge air volume in the air cleaning mode may be controlled by mixing the control method using the airflow variable device and the control method using the control line of the blower motor.
  • the air flow variable device is an air passage (air intake passage or air discharge passage, etc.) of the air conditioner ) May be implemented in at least one or more of However, for convenience of description, the following description will be given to the case where the airflow variable device is located at the front inlet panel 140, the air vent 125a, and the sub discharge port 112.
  • the air conditioner 100 applies the first air volume variable devices 130a and 130b, the second air volume variable device 170, and the third air volume variable device 190 which are differently provided for each position, thereby cooling or cooling the discharge air volume. It can be changed independently of the heating mode.
  • the first air volume variable devices 130a and 130b, the second air volume variable device 170, and the third air volume variable device 190 are applied to three positions, but the number and positions of the air volume variable devices are to be applied.
  • The can be variously modified according to the embodiment.
  • the air conditioner may be implemented by including only at least one of the first air volume variable device (130a, 130b), the second air volume variable device 170 and the third air volume variable device 190.
  • the air conditioner 100 including the airflow variable device includes an indoor unit main body 110, a blower 120, a front inlet panel 140, and first airflow variable devices 130a and 130b and a second airflow control device.
  • the air volume varying apparatus 170 and the third air volume varying apparatus 190 may be included.
  • the air conditioner 100 may include an indoor unit and an outdoor unit, and the outdoor unit may include a compressor 117, a heat exchanger (not shown), and the indoor unit a heat exchanger 115 and a blower 120. ), An air purification filter (not shown) may be provided.
  • the apparatus shown in the drawing may correspond to an indoor unit of the air conditioner 100, in particular a stand type indoor unit.
  • the air conditioner 100 of the present embodiment need not be limited to a stand type indoor unit as shown, and may be applied to an indoor or outdoor integrated type, or to a wall type or a ceiling type.
  • the indoor unit main body 110 forms the appearance of the air conditioner 100 according to the present embodiment.
  • the indoor unit main body 110 may be assembled with an exterior cabinet 113 in which many parts are mounted.
  • the indoor unit main body 110 is provided with a main discharge port 111 through which air (cold air, warm air, or purified air) is discharged.
  • a louver may be provided in the main discharge port 111 to open and close the main discharge port 111.
  • a sub discharge port 112 is provided around the main discharge port 111, and a blower 120 is provided in the main discharge port 111. And the lower area of the main discharge port 111 is provided with a front inlet panel 140 for guiding the outside air into the indoor unit main body (110).
  • three air volume variable devices for independently varying the discharge air volume may be provided. That is, the first air volume variable devices 130a and 130b may be provided in the region of the front inlet panel 140, the second air volume variable device 170 may be provided in the region of the blower 120, and the sub discharge port 112 may be provided.
  • the third air flow variable device 190 may be provided in the region.
  • the structure of each device may be substantially the same.
  • Each of the first air volume variable devices 130a and 130b, the second air volume variable device 170, and the third air volume variable device 190 are independently driven at a corresponding position, and the discharge air volume is not dependent on the cooling or heating function as before. It can be changed independently.
  • the first air volume variable devices 130a and 130b provided in the area of the front inlet panel 140 will be described.
  • Inlet ports 141a and 141b are formed at both sides of the front inlet panel 140, respectively.
  • the inlets 141a and 141b take the form of holes, and are divided into a left inlet 141a and a right inlet 141b according to positions.
  • the left first air volume variable devices 130a (see FIGS. 5 and 6) and the right first air volume variable devices (130b, 7 and 8) may be provided at the left and right suction ports 141a and 141b, respectively. have.
  • the left and right first air volume variable devices 130a and 130b have only identical arrangement angles, and both have the same structure and function.
  • the left first air flow variable device 130a (see FIGS. 5 and 6) is coupled to an area of the left inlet port 141a of the front inlet panel 140, and opens and closes the left inlet port 141a as the blade 151 rotates. .
  • the right first air flow variable device 130b (see FIGS. 7 and 8) is coupled to the area of the right inlet port 141b of the front inlet panel 140 and moves the right inlet port 141b according to the rotation of the blade 151. Open and close.
  • the left and right first air volume variable devices 130a and 130b may include a device frame 131 coupled to the front inlet panel 140 and a filter support 133 coupled to a region of one side opening 132 of the device frame 131. And coupled to the device frame 131 includes a blade unit 150 for opening and closing the inlet (141a.141b).
  • the filter supporter 133 is equipped with a pre-filter 135 serves to filter foreign matter in the air flowing into the indoor unit main body 110.
  • the illustrated filter support 133 is only one example, so the filter support 133 does not necessarily need to be used. That is, even if the pre-filter 135 is supported in other forms, there is no big problem.
  • the filter support 133 may be applied as a rail type. That is, the filter support 133 may include a support body 133a having a rail inserting portion 133b into which the prefilter 135 is inserted.
  • the blade unit 150 may be coupled to one side of the device frame 131, and selectively shields the openings of the left and right intake ports 141a and 141b during the air cleaning mode of the input unit 185 to clean the air. It serves to change the air volume for.
  • the blade unit 150 applied to the present embodiment is provided with a size equal to or larger than the size of the suction ports 141a and 141b and disposed perpendicularly or horizontally to the suction ports 141a and 141b.
  • the step motor 153 may rotate the blade 151 by 90 degrees as shown in FIGS. 5 to 8 by the control of the controller 180. That is, the step motor 153 is driven by the control of the controller 180 so that the blade 151 is perpendicular to the inlet port 141a and 141b or the blade 151 is parallel to the inlet port 141a and 141b. ) Can be rotated.
  • the rotation shaft 152 of the blade 151 may be disposed in a position eccentric to one side from the cross-sectional center of the blade 151.
  • the second airflow variable device 170 is provided in the region of the blower 120 which is different from the first airflow variable devices 130a and 130b described above, and is independently independent of the first airflow variable devices 130a and 130b. While driving, the discharge air discharged from the blower 120 is varied.
  • the second air volume varying device 170 includes a blower blade blade 171 installed inside the blower housing 125 forming an outer appearance of the blower 120, and a blower blade. 171 is rotated within a predetermined angle range serves to vary the amount of discharged air discharged from the blower 120 to the blower (125a) of the blower housing 125.
  • the second air volume varying apparatus 170 is substantially the same as the blade unit 150 described above. That is, the second air flow variable device 170 is a blower blade blade 171 and a blower blade blade 171 which are installed to be adjacent to the blower hole 125a in the blower housing 125 forming the outer appearance of the blower 120.
  • a blower step motor 173 coupled to the rotary shaft 172 of the blower blade 171 to provide power to rotate the rotary shaft 172 of the blower blade 171, and a blower bearing for rotatably supporting the opposite side of the rotary shaft 172. (174).
  • the blower step motor 173 may be supported by the bracket B provided in the exterior cabinet 113.
  • the controller 180 controls the operation of the tuyeresque step motor 173 based on the input signal of the input unit 185, so that the tuyere blades 171 are preset by the tuyeresque step motor 173.
  • the opening of the tuyere 125a can be opened and closed while being rotated within.
  • the blower 120 may be disposed above the heat exchanger 115 but may be disposed below the heat exchanger 115, all of which should be included in the scope of the present invention. .
  • the third air flow rate variable device 190 is provided in a region of the sub discharge port 112 which is different from the first air flow rate variable devices 130a and 130b and the second air flow rate variable device 170 described above. Irrespective of the first airflow variable devices 130a and 130b and the second airflow variable device 170, the airflow volume discharged from the sub discharge port 112 may be varied.
  • the sub air discharge port 112 may discharge the clean air separately from the main air discharge port 111 by the third airflow variable device 190.
  • the sub discharge port 112 is opened only when the discharge air volume is varied to serve to discharge clean air.
  • whether the main discharge port 111 is closed by the controller 180 is determined according to a predetermined determination condition, and the compressor 117 of the outdoor unit is stopped. For example, when the number of control steps of the discharge air volume in the air cleaning mode is five steps as shown in Table 1 below, the controller 180 opens the main discharge port 111 only when the discharge air volume is reduced than in the cooling or heating mode. Close and open when equal or incremental.
  • the third air volume variable device 190 may be coupled to the area of the main discharge port 111.
  • the third air volume variable device 190 is the same as the structure of the second air volume variable device 170 described above for convenience. Is omitted.
  • the controller 180 may control the first air volume variable devices 130a and 130b, the second air volume variable device 170, and the third air volume based on the input signal of the input unit 185, for example, the remote controller.
  • the operation of the variable device 190 is individually controlled.
  • the controller 180 may control the discharge air volume in the air cleaning mode independently of the cooling or heating mode by using at least one of the first to third air flow variable devices 130a, 130b, 170, and 190.
  • Table 1 is an example of control values of the first to third airflow variable devices 130a, 130b, 170, and 190 for controlling the discharge air volume in the air cleaning mode within a variable range of 0 to 15m 3 / min (CMM).
  • CCMM 15m 3 / min
  • Table 1 is just one example to help understanding of the present invention, the control angle of each air flow variable device, etc. can be variously modified design according to the embodiment.
  • CCM division Discharge Air Volume
  • First air flow variable device Second air flow variable device
  • Third air flow variable device Maine Outlet Air volume range 10-15 0 degrees 0 degrees open or closed open 7-9.9 20 degrees 30 degrees open closed 4 ⁇ 6.9 30 degrees 40 degrees open closed ⁇ 3.9 45 degrees 60 degrees open closed 0 90 degrees 0 degrees closed closed
  • the controller 180 stops the operation of the compressor 117,
  • the main discharge port 111 may be closed and only the sub discharge port 112 may be opened to control clean air discharge.
  • the number of control stages of the discharge air volume in the cooling or heating mode is three
  • the number of control stages in the air cleaning mode can be larger.
  • the rotational speed of the motor when controlling the rotational speed of the motor in three stages in the cooling or heating mode to control the discharge air flow in three stages, the rotational speed of the motor can be controlled only in three stages as in the cooling or heating mode. have.
  • the present embodiment may implement the control of the discharge air volume in the air cleaning mode in five steps, as shown in Table 1, instead of three steps.
  • the first to third air volume variable devices do not operate, and the main discharge port is opened.
  • the sub discharge port 112 that is, the third air volume variable device
  • the controller controls at least one of the first to third air flow variable devices (130a, 130b, 170, 190)
  • the second discharge air volume different from the first discharge air volume in the cooling or heating mode may be output in the air cleaning mode.
  • the controller 180 may include a central processing unit 181 (CPU), a memory 182 (MEMORY), and a support circuit 183 (SUPPORT CIRCUIT).
  • CPU central processing unit
  • MEMORY memory 182
  • SUPPORT CIRCUIT SUPPORT CIRCUIT
  • the central processing unit 181 of the first air volume variable device (130a, 130b), the second air volume variable device 170 and the third air volume variable device 190 based on the input signal of the input unit 185 It can be one of a variety of computer processors that can be industrially applied to individually control operation.
  • the memory 182 is connected to the central processing unit 181.
  • the memory 182 may be installed locally or remotely as a computer readable recording medium, and may be readily available, such as, for example, random access memory (RAM), ROM, floppy disk, hard disk, or any digital storage form. At least one or more memories.
  • the support circuit 183 (SUPPORT CIRCUIT) is coupled with the central processing unit 181 to support typical operation of the processor.
  • Such support circuit 183 may include a cache, a power supply, a clock circuit, an input / output circuit, a subsystem, and the like.
  • the controller 180 performs operations of the first airflow variable devices 130a and 130b, the second airflow variable device 170, and the third airflow variable device 190 based on the input signal of the input unit 185. Individually controlled At this time, the controller 180 individually performs operations of the first airflow variable devices 130a and 130b, the second airflow variable device 170, and the third airflow variable device 190 based on the input signal of the input unit 185.
  • a series of controlling processes and the like may be stored in the memory 182.
  • software routines may be stored in memory 182.
  • Software routines may also be stored or executed by other central processing units (not shown).
  • the discharge air volume can be varied independently without being dependent on the cooling or heating function as before, thereby adjusting the discharge air volume of the user Can be changed independently on demand.
  • the discharge air volume at the time of air cleaning can be changed independently without a large structure change, the ease of use can be greatly improved, and the generation of a loss that requires the purchase of a separate air cleaner is also prevented. Can be significantly reduced.
  • FIG. 11 is a schematic front perspective view of an air conditioner according to a second embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 200 according to the present embodiment also has the same structure as the air conditioner 100 of the above-described embodiment.
  • the discharge air volume can be changed independently without being dependent on the cooling or heating function as before, and thus the effect of independently changing the discharge air volume according to the user's request Can be provided.
  • the blade unit 350 also includes a blade 351 disposed vertically or horizontally at the suction port 141a. 141b (see FIG. 3), and a rotation shaft 352 forming a center of rotation of the blade 351.
  • Step motor 353 is coupled to one end of the () to provide power to rotate the blade 351
  • a bearing 354 is coupled to the other end of the rotary shaft 352 to rotatably support the blade 351 It includes.
  • the blade 351 includes a plurality of sliding unit plates 351a and 351b whose area is automatically adjusted.
  • the blade 351 When the blade 351 is applied to the plurality of sliding unit plates 351a and 351b as in the present embodiment, it may not only correspond to the sizes of the suction ports 141a and 141b but also further open the opening area of the suction ports 141a and 141b. It can provide many advantages in that it can be finely adjusted.
  • the discharged air volume can be varied independently without being dependent on the cooling or heating function as before, so that the discharged air volume can be adjusted to the user's request. Can be varied independently.
  • FIG. 13 is a view showing another example of the method for controlling the discharge air volume in the air cleaning mode according to the present invention.
  • the blower motor 1300 of the blower 120 receives a control signal from a controller through a plurality of control lines.
  • the controller uses the control line of the first group 1310 of the plurality of control lines to control the first discharge air volume in the cooling or heating mode, and the control line of the second group 1320 of the plurality of control lines is the air cleaning mode. Is used for controlling the second discharge air volume.
  • the control line of the first group 1310 and the part of the control line of the second group 1320 are shared with each other.
  • the controller 180 further includes both control lines of the first group 1310 and two control lines of the second group 1320.
  • the blower motor 1300 increases or decreases the motor speed according to a control signal received through each control line of the second group 1320 to change the discharge air volume output through the blower 120.
  • the motor speed is controlled as shown in Table 2.
  • the first discharge air volume of the cooling or heating mode is divided into three stages (A, B, C) according to the motor speed within the variable range of 5 ⁇ 10m 3 / min (CMM), the controller 180 is
  • the variable range of the second discharge air volume in the air cleaning mode is 5 steps (S, A, B, C, and C) according to the motor speed within a variable range of 3 to 15 m 3 / min (CMM) different from the variable range of the first discharge air volume.
  • CCMM variable range of the second discharge air volume in the air cleaning mode
  • the maximum value of the second discharge air volume in the air cleaning mode can be controlled to be larger than the maximum value of the first discharge air volume in the cooling or heating mode
  • the minimum value of the second discharge air volume is the first in the cooling or heating mode. It can be controlled to be smaller than the minimum value of the discharge air volume.
  • the speed of the motor is the same as that of the cooling and heating modes and the air cleaning mode.
  • the present embodiment can vary the variable range of the discharge wind volume by controlling the motor speed differently according to the mode.
  • the variable range and control step of the discharge air volume in the air cleaning mode can be further subdivided.
  • Table 2 when the motor speed of the air cleaning mode is in step S, by controlling the salping air flow variable devices (130a, 130b, 170, 190) in Figures 2 to 10, the discharge air volume of the air cleaning mode to the motor speed S It can be controlled like the discharge air volume by the motor speed between the and A stage.
  • the air flow variable devices 130a, 130b, 170, and 190 it is possible to control the discharge air volume in the air cleaning mode to be smaller than the discharge air volume by the motor speed L.

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Abstract

풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기가 개시된다. 공기조화기는 공기가 토출되는 메인 토출구를 구비하는 실내기 본체와, 메인 토출구로 토출 공기를 송풍하는 송풍기와, 냉방 또는 난방모드의 제1 토출풍량과 독립적으로 공기청정모드의 제2 토출풍량을 제어하는 컨트롤러를 포함하여 구성되고, 제2 토출풍량의 가변 범위는 제1 토출풍량의 가변 범위와 상이하다.

Description

풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기
본 발명은, 공기조화기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 공기청정모드와 냉난방모드의 토출풍량을 독립적으로 가변시킬 수 있는 풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기에 관한 것이다.
공기조화기는 실내의 공기를 냉방 혹은 난방시키기 위해 사용하는 공기조절장치이다. 공기조화기는 벽걸이형, 스탠드형, 대형, 소형 등 그 종류와 형태는 매우 다양하다.
공기조화기에서 냉방 모드를 선택하면 압축기(compressor)에서 압축된 냉매가스를 응축기(condenser)에서 외기와 열교환하여 액화시킨 뒤 팽창밸브(expansion valve)를 통해 증발기(evaporator)에서 내기와 열교환하고 기화시키는 과정을 통해 실내를 냉방시킨다. 공기조화기의 난방 모드는 위의 사이클이 역으로 순환되어 실내를 난방시킨다.
이처럼 공기조화기는 냉동사이클 혹은 열펌프를 구비해야 하므로, 압축기와 응축기 등을 내장하여 냉매를 압축 및 응축시키는 실외기와, 증발기 등을 내장하여 냉매를 기화시킴으로써 실내를 냉방시키는 실내기로 분리 구성되는 것이 일반적이다. 물론, 경우에 따라 실내외기가 일체화된 제품도 있다.
한편, 근자에 출시되는 공기조화기의 경우, 단순 냉난방 모드에서 벗어나 공기 중의 이물질을 제거하기 위해 공기청정기를 실내기에 적용한 예가 많다.
이러한 공기청정기는 실내 공기에 포함된 먼지 등의 이물질을 제거하는 한편 냉방 운전을 하지 않는 겨울철 등에도 구동됨으로써 쾌적한 실내환경을 유지시킬 수 있도록 한다.
도 1은 종래기술에 따른 공기청정기가 구비된 공기조화기의 사시도이다.
이 도면을 참조하면, 종래기술에 따른 공기조화기의 경우, 전면패널(1)의 하측에 실내 공기를 흡입하는 흡입구(2)가 형성되고, 상측에는 열교환되거나 정화된 공기를 다시 실내 측에 토출하는 토출구(3)가 형성되는 구조를 갖는다.
흡입구(2) 및 토출구(3)에는 내부를 보호하면서 공기는 통과할 수 있도록 전후나 좌우 또는 상하 방향으로 흡입그릴(4)과 토출그릴(5)이 설치된다.
그리고 전면패널(1)의 중앙부에는 공기청정기(10)가 구비되어 실내 공기를 청정하게 정화시킬 수 있도록 하고 있다.
물론, 도 1과 달리, 공기청정기(10)가 외부로 드러나지 않는 공기조화기도 존재하는데, 어떠한 타입일지라도 종래기술에 따른 공기조화기의 경우에는 공기청정 기능, 즉 공기청정 모드가 선택될 때 실내기의 토출구(3, 도 1 참조)에서 토출되는 풍량이 냉방 또는 난방 모드의 풍량에 종속되어 결정되기 때문에 사용자의 요구에 따라 독립적으로 가변하는 것이 불가능한 문제점이 있으므로 이를 해결하기 위한 기술개발이 필요한 실정이다.
본 발명의 목적은, 공기청정모드와 냉난방 모드의 토출풍량을 각각 독립적으로 가변시킬 수 있는 풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기를 제공하는 것이다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 공기조화기의 일 예는, 공기가 토출되는 메인 토출구를 구비하는 실내기 본체; 상기 실내기 본체 내에 마련되며, 상기 메인 토출구로 토출 공기를 송풍하는 송풍기; 및 냉방 또는 난방모드의 제1 토출풍량과 독립적으로 공기청정모드의 제2 토출풍량을 제어하는 컨트롤러;를 포함하고, 상기 제2 토출풍량의 가변 범위는 상기 제1 토출풍량의 가변 범위와 상이하다.
본 발명에 따르면, 공기청정 모드가 선택될 때, 토출풍량을 냉난방 모드의 토출풍량과 독립적으로 가변할 수 있다. 즉 토출풍량을 사용자의 요구에 따라 냉난방모드와 독립적으로 가변시킬 수 있는 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 공기청정 기능을 사용하면서 실내환경에서 정숙이 요구되는 경우에는 풍량 가변장치가 동작되어 토출풍량을 감소시켜 소음을 줄일 수 있으며, 신속하게 실내 공기의 청정이 요구되는 경우에는 풍량 가변장치가 작동되기 이전의 상태로 복귀됨으로써 토출풍량을 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
특히, 본 발명의 경우, 종래의 공기조화기의 큰 구조 변경 없이도 공기청정 시의 토출풍량을 독립적으로 가변시킬 수 있기 때문에 사용상의 편의성을 대폭 향상시킬 수 있고, 또한 별도의 공기청정기 구입에 따른 비용을 절감하는 효과가 있다.
도 1은 종래기술에 따른 공기청정기가 구비된 공기조화기의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 공기조화기의 개략적인 정면 사시도이다.
도 3은 전면 흡입구 패널의 사시도이다.
도 4는 블레이드 유닛의 사시도이다.
도 5 및 도 6은 좌측 풍량 가변장치의 동작도이다.
도 7 및 도 8은 우측 풍량 가변장치의 동작도이다.
도 9는 송풍기에 위치한 풍량 가변장치의 설명을 위한 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 공기조화기의 일 실시 예의 구성을 도시한 도면이다.
도 11는 본 발명의 제2 실시예에 따른 공기조화기의 개략적인 정면 사시도이다.
도 12은 본 발명에 따른 풍량 가변장치의 변형 예이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다.
그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이다.
본 명세서에서, 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 그리고 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
따라서 몇몇 실시예에서, 잘 알려진 구성 요소, 잘 알려진 동작 및 잘 알려진 기술들은 본 발명이 모호하게 해석되는 것을 피하기 위하여 구체적으로 설명되지 않는다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 그리고 본 명세서에서 사용된(언급된) 용어들은 실시예를 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문어구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 또한, '포함(또는, 구비)한다'로 언급된 구성 요소 및 동작(작용)은 하나 이상의 다른 구성요소 및 동작의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다.
또한 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 정의되어 있지 않은 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 공기조화기의 개략적인 정면 사시도, 도 3은 전면 흡입구 패널의 사시도, 도 4는 블레이드 유닛의 사시도, 도 5 및 도 6은 좌측 제1 풍량 가변장치의 동작도, 도 7 및 도 8은 우측 제1 풍량 가변장치의 동작도, 도 9는 송풍기 영역의 풍량 가변장치의 설명을 위한 도면이고, 도 10은 본 발명에 따른 공기조화기의 일 실시 예의 구성을 도시한 도면이다.
이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 공기조화기(100)는 공기청정 모드가 선택될 때, 토출풍량을 냉방 또는 난방 모드의 토출풍량과 독립적으로 가변할 수 있다. 다시 말해, 사용자는 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량의 가변 범위와 공기청정 모드의 제2 토출풍량의 가변범위를 서로 다르게 제어할 수 있다.
공기조화기(100)는 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량과 공기청정 모드의 제2 토출풍량을 각각 독립적으로 제어하기 위하여, 공기조화기의 공기통로 중 적어도 한 곳 이상에 풍량 가변장치를 구비하거나, 송풍기 모터의 제어선을 각 모드별로 구비할 수 있다. 또는 풍량 가변장치를 이용한 제어 방법와 송풍기 모터의 제어선을 이용한 제어 방법을 혼합하여 공기청정 모드의 제2 토출풍량을 제어할 수 있다. 우선 도 2 내지 도 10을 참조하여 풍량 가변장치를 이용한 제어방법에 대해 살펴보고, 도 13에서 송풍기 모터의 제어선을 이용한 제어방법에 대해 살펴본다.
도 2 내지 도 10에 도시된 풍량 가변장치는 본 발명의 이해를 돕기 위한 하나의 예로서, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 풍량 가변장치는 공기조화기의 공기통로(공기흡입통로 또는 공기배출통로 등) 중 적어도 한 곳 이상에 구현될 수 있다. 다만 설명의 편의를 위하여 이하에서는, 풍량 가변장치가 전면 흡입구 패널(140), 송풍구(125a), 서브 토출구(112)에 위치하는 경우로 한정하여 설명한다.
공기조화기(100)는 위치별로 상이하게 마련되는 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)를 적용함으로써, 토출풍량이 냉방 또는 난방 모드와 독립적으로 가변될 수 있도록 한다.
본 실시예의 경우, 3개의 위치에 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)를 적용하고 있으나, 풍량 가변장치가 적용될 위치와 개수는 실시 예에 따라 다양하게 변형 가능하다. 예를 들어, 공기조화기는 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190) 중 적어도 하나의 풍량 가변장치만을 포함하여 구현될 수 있다.
본 실시예에 따른 풍량 가변장치를 구비하는 공기조화기(100)는 실내기 본체(110), 송풍기(120), 전면 흡입구 패널(140), 그리고 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)를 포함할 수 있다.
앞서 기술한 것처럼 공기조화기(100)는 실내기와 실외기를 포함할 수 있고, 실외기에 압축기(117), 열교환기(미도시) 등의 구성이, 그리고 실내기에 열교환기(115), 송풍기(120), 공기정화필터(미도시) 등의 구성이 마련될 수 있다
따라서 도면에 도시된 장치는 공기조화기(100)의 실내기, 특히 스탠드형 실내기에 해당될 수 있다.
하지만, 본 발명의 권리범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 예컨대, 본 실시예의 공기조화기(100)는 도시된 것처럼 스탠드형 실내기에 국한될 필요는 없으며, 실내외 일체형이거나 벽걸이형, 천정형에도 적용될 수 있다.
실내기 본체(110)는 본 실시예에 따른 공기조화기(100)의 외관을 이룬다. 실내기 본체(110)는 내부에 많은 부품이 장착되는 외관 캐비닛(113)과 조립될 수 있다.
이러한 실내기 본체(110)에는 공기(냉풍, 온풍 또는 정화된 공기)가 토출되는 메인 토출구(111)가 마련된다. 메인 토출구(111)에는 루버가 마련되어 메인 토출구(111)를 개폐할 수 있다.
메인 토출구(111)의 주변에는 서브 토출구(112)가 마련되며, 메인 토출구(111) 내에는 송풍기(120)가 갖춰진다. 그리고 메인 토출구(111)의 하부 영역에는 외부공기를 실내기 본체(110) 내로 안내하는 전면 흡입구 패널(140)이 갖춰진다.
일 예로, 토출풍량을 독립적으로 가변시키는 풍량 가변장치는 3군데 마련될 수 있다. 즉 전면 흡입구 패널(140) 영역에 제1 풍량 가변장치(130a,130b)가 마련될 수 있고, 송풍기(120) 영역에 제2 풍량 가변장치(170)가 마련될 수 있으며, 서브 토출구(112) 영역에 제3 풍량 가변장치(190)가 마련될 수 있다. 각 장치들의 구조는 실질적으로 동일할 수 있다.
이들 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)는 각기 해당위치에서 독립적으로 구동되면서 토출풍량이 종전처럼 냉방 또는 난방 기능에 종속되지 않고 독립적으로 가변될 수 있도록 한다.
먼저, 전면 흡입구 패널(140) 영역에 마련되는 제1 풍량 가변장치(130a,130b)에 대해 알아본다.
전면 흡입구 패널(140)의 양측면에는 흡입구(141a.141b)가 각각 형성된다. 흡입구(141a.141b)는 홀(hole)의 형태를 취하며, 위치에 따라 좌측 흡입구(141a)와, 우측 흡입구(141b)로 나뉜다.
이러한 좌측 및 우측 흡입구(141a.141b)에 각각 좌측 제1 풍량 가변장치(130a, 도 5 및 도 6 참조)와, 우측 제1 풍량 가변장치(130b, 도 7 및 도 8 참조)가 마련될 수 있다. 좌측 및 우측 제1 풍량 가변장치(130a,130b)는 그 배치 각도만이 상이할 뿐 구조와 기능은 모두 동일하다.
좌측 제1 풍량 가변장치(130a, 도 5 및 도 6 참조)는 전면 흡입구 패널(140)의 좌측 흡입구(141a) 영역에 결합되며, 블레이드(151)의 회전에 따라 좌측 흡입구(141a)를 개폐한다.
마찬가지로, 우측 제1 풍량 가변장치(130b, 도 7 및 도 8 참조)는 전면 흡입구 패널(140)의 우측 흡입구(141b) 영역에 결합되며, 블레이드(151)의 회전에 따라 우측 흡입구(141b)를 개폐한다.
이러한 좌측 및 우측 제1 풍량 가변장치(130a,130b)는 전면 흡입구 패널(140)에 결합되는 장치 프레임(131), 장치 프레임(131)의 일측 개구(132) 영역에 결합되는 필터 지지구(133), 그리고 장치 프레임(131)에 결합되어 흡입구(141a.141b)를 개폐하는 블레이드 유닛(150)을 포함한다.
필터 지지구(133)에는 프리필터(135)가 장착되어 실내기 본체(110) 내로 유입되는 공기 속의 이물을 걸러내는 역할을 한다. 도시된 필터 지지구(133)는 하나의 예에 불과하므로 반드시 필터 지지구(133)가 사용될 필요는 없다. 즉 다른 형태로 프리필터(135)를 지지하더라도 큰 문제는 없다.
본 실시예에서 필터 지지구(133)는 레일 타입으로 적용될 수 있다. 즉 필터 지지구(133)는 프리필터(135)가 삽입되는 레일 삽입부(133b)를 구비하는 지지구 바디(133a)를 포함할 수 있다.
한편, 블레이드 유닛(150)은 장치 프레임(131)의 일측에 결합될 수 있으며, 입력부(185)의 공기청정 모드의 동작 시 좌측 및 우측 흡입구(141a.141b)의 개구를 선택적으로 차폐하여 공기청정을 위한 풍량을 가변시키는 역할을 한다.
본 실시예에 적용되는 블레이드 유닛(150)은 흡입구(141a.141b)의 사이즈와 동일하거나 상기 흡입구(141a.141b)의 사이즈보다 크게 마련되며, 흡입구(141a.141b)에 수직 또는 수평되게 배치되는 블레이드(151)와, 블레이드(151)의 회전 축심을 형성하는 회전 샤프트(152)의 일단부에 결합되어 블레이드(151)를 회전시키는 동력을 제공하는 스텝모터(153)와, 회전 샤프트(152)의 타단부에 결합되어 블레이드(151)를 회전 가능하게 지지하는 베어링(154)을 포함한다.
이때, 컨트롤러(180)의 컨트롤에 의해 스텝모터(153)는 블레이드(151)를 도 5 내지 도 8처럼 90도로 회전시킬 수 있다. 즉 블레이드(151)가 흡입구(141a.141b)에 수직되도록, 혹은 블레이드(151)가 흡입구(141a.141b)에 나란하여 수평되도록 컨트롤러(180)의 컨트롤에 의해 스텝모터(153)가 블레이드(151)를 회전시킬 수 있다.
이때, 블레이드(151)의 회전 샤프트(152)는 블레이드(151)의 단면중심에서 일측으로 편심된 위치에 배치될 수 있다.
다음으로, 송풍기(120) 영역에 마련되는 제2 풍량 가변장치(170)에 대해 알아본다.
제2 풍량 가변장치(170)는 앞서 기술한 제1 풍량 가변장치(130a,130b)와는 다른 위치인 송풍기(120) 영역에 마련되며, 제1 풍량 가변장치(130a,130b)와는 무관하게 별도로 독립 구동되면서 송풍기(120)로부터 토출되는 토출풍량을 가변시키는 역할을 한다.
이러한 제2 풍량 가변장치(170)는 도 7에 도시된 바와 같이, 송풍기(120)의 외관을 형성하는 송풍기 하우징(125)의 내부에 설치되는 송풍구용 블레이드(171)를 구비하며, 송풍구용 블레이드(171)가 기 설정된 각도 범위 내에서 회전되면서 송풍기(120)로부터 송풍기 하우징(125)의 송풍구(125a)로 토출되는 토출풍량을 가변시키는 역할을 한다.
본 실시예에서 제2 풍량 가변장치(170)는 전술한 블레이드 유닛(150)과 실질적으로 동일하다. 즉 제2 풍량 가변장치(170)는 송풍기(120)의 외관을 형성하는 송풍기 하우징(125)의 내부에서 송풍구(125a)에 이웃되게 설치되는 송풍구용 블레이드(171)와, 송풍구용 블레이드(171)의 회전축(172)에 결합되어 송풍구용 블레이드(171)의 회전축(172)을 회전시키는 동력을 제공하는 송풍구용 스텝모터(173)와, 회전축(172)의 반대편을 회전 가능하게 지지하는 송풍구용 베어링(174)을 포함한다. 송풍구용 스텝모터(173)는 외관 캐비닛(113)에 구비된 브래킷(B)에 지지될 수 있다.
이에, 컨트롤러(180)가 입력부(185)의 입력신호에 기초하여 송풍구용 스텝모터(173)의 동작을 컨트롤함으로써, 송풍구용 스텝모터(173)에 의해 송풍구용 블레이드(171)가 기 설정된 각도 범위 내에서 회전되면서 송풍구(125a)의 개구를 개폐할 수 있다.
참고로, 본 실시예의 경우, 송풍기(120)가 열교환기(115)의 상부에 배치되나 열교환기(115)의 하부에 배치될 수도 있는데, 이러한 사항 모두는 본 발명의 권리범위에 속한다 하여야 할 것이다.
마지막으로, 서브 토출구(112)에 마련되는 제3 풍량 가변장치(190)에 대해 알아본다.
자세히 도시하지는 않았지만 제3 풍량 가변장치(190)는 앞서 기술한 제1 풍량 가변장치(130a,130b) 및 제2 풍량 가변장치(170)와는 다른 위치인 서브 토출구(112) 영역에 마련되며, 제1 풍량 가변장치(130a,130b) 및 제2 풍량 가변장치(170)와는 무관하게 별도로 독립 구동되면서 서브 토출구(112)로부터 토출되는 토출풍량을 가변시키는 역할을 한다.
제3 풍량 가변장치(190)에 의해서 서브 토출구(112)는 메인 토출구(111)와 별개로 청정공기를 토출시킬 수 있다.
다시 말해, 공기청정모드에서, 서브 토출구(112)는 토출풍량을 가변시킬 때만 개방되어 청정 공기를 토출시키는 역할을 한다. 이때, 컨트롤러(180)에 의해 메인 토출구(111)는 기 설정된 판단 조건에 따라 닫힘 여부가 결정되고, 실외기의 압축기(117)는 그 동작이 정지된다. 예를 들어, 공기청정모드에서 토출풍량의 제어 단계 수가 아래의 표 1과 같이 5 단계인 경우에, 컨트롤러(180)는 토출풍량이 냉방 또는 난방 모드일 때보다 감소될 때만 메인 토출구(111)를 닫고, 동일하거나 증가할 때는 개방한다.
참고로, 제3 풍량 가변장치(190)가 메인 토출구(111) 영역에 결합될 수도 있는데, 제3 풍량 가변장치(190)는 전술한 제2 풍량 가변장치(170)의 구조와 동일하므로 편의상 도시는 생략한다.
컨트롤러(180)는 입력부(185), 예컨대 리모컨 등으로 적용될 수 있는 입력부(185)의 입력신호에 기초하여 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)의 동작을 개별적으로 컨트롤한다.
컨트롤러(180)는 제1 내지 제3 풍량가변장치(130a,130b,170,190) 중 적어도 하나를 이용하여, 냉방 또는 난방 모드와 독립적으로 공기청정 모드의 토출풍량을 제어할 수 있다. 표 1은 공기청정모드의 토출풍량을 0~15m3/min(CMM)의 가변범위 내에서 제어하기 위한 제1 내지 제3 풍량가변장치(130a,130b,170,190) 제어값의 일 예이다. 표 1은 본 발명의 이해를 돕기 위한 하나의 예일 뿐 각 풍량가변장치의 제어 각도 등은 실시 예에 따라 다양하게 변형 설계 가능하다.
구분 토출풍량(CMM) 풍량 가변장치의 상태
제1풍량가변장치 제2풍량가변장치 제3풍량가변장치 메인토출구
풍량범위 10~15 0도 0도 open 또는 closed open
7~9.9 20도 30도 open closed
4~6.9 30도 40도 open closed
~3.9 45도 60도 open closed
0 90도 0도 closed closed
예를 들어, 입력부(185)의 버튼을 통해 공기청정 모드가 입력될 때, 특히 조용한 정숙 모드가 진행되기 위해 토출풍량이 감소될 때, 컨트롤러(180)는 압축기(117)의 동작을 정지시키고, 메인 토출구(111)를 닫고 서브 토출구(112)만 개방하여 청정 공기를 토출시키도록 컨트롤할 수 있다.
또 다른 예로, 냉방 또는 난방 모드에서의 토출풍량의 제어 단계 수가 3개인 경우에, 공기청정모드에서는 제어 단계 수를 그 보다 많게 할 수 있다. 다시 말해, 냉방 또는 난방 모드에서 모터의 회전 속도를 3단계로 제어하여 토출풍량을 3 단계로 제어한다고 할 때, 공기청정모드에서도 모터의 회전 속도는 냉방 또는 난방 모드와 마찬가지로 3단계로만 제어될 수 있다. 이러한 경우에도 본 실시 예는 풍량 가변 장치를 통해, 공기청정모드의 토출풍량의 제어를 3단계가 아니라 표 1과 같이 5 단계로 구현할 수 있다.
다른 예로, 공기청정모드의 토출풍량이 냉방 또는 난방 모드의 토출풍량과 동일한 경우에는 제1 내지 제3 풍량 가변장치는 동작하지 않고, 메인 토출구는 개방된다. 반대로 공기청정모드의 토출풍량이 냉방 또는 난방 모드의 토출풍량과 다르게 제어될 경우에는, 서브 토출구(112)(즉, 제3 풍량 가변장치)를 개방한다.
즉, 냉방 또는 난방 모드에서의 송풍기 모터의 속도와 공기청정 모드에서의 송풍기 모터의 속도가 동일한 경우에도, 컨트롤러는 제1 내지 제3 풍량가변장치(130a,130b,170,190) 중 적어도 하나를 제어하여 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량과 다른 제2 토출풍량을 공기청정 모드에서 출력되도록 할 수 있다.
컨트롤러(180)는 중앙처리장치(181, CPU), 메모리(182, MEMORY), 서포트 회로(183, SUPPORT CIRCUIT)를 포함할 수 있다.
중앙처리장치(181)는 본 실시예에서 입력부(185)의 입력신호에 기초하여 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)의 동작을 개별적으로 컨트롤하기 위해서 산업적으로 적용될 수 있는 다양한 컴퓨터 프로세서들 중 하나일 수 있다.
메모리(182, MEMORY)는 중앙처리장치(181)와 연결된다. 메모리(182)는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로서 로컬 또는 원격지에 설치될 수 있으며, 예를 들면 랜덤 액세스 메모리(RAM), ROM, 플로피 디스크, 하드 디스크 또는 임의의 디지털 저장 형태와 같이 쉽게 이용가능한 적어도 하나 이상의 메모리이다.
서포트 회로(183, SUPPORT CIRCUIT)는 중앙처리장치(181)와 결합되어 프로세서의 전형적인 동작을 지원한다. 이러한 서포트 회로(183)는 캐시, 파워 서플라이, 클록 회로, 입/출력 회로, 서브시스템 등을 포함할 수 있다.
본 실시예에서 컨트롤러(180)는 입력부(185)의 입력신호에 기초하여 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)의 동작을 개별적으로 컨트롤한다. 이때, 컨트롤러(180)가 입력부(185)의 입력신호에 기초하여 제1 풍량 가변장치(130a,130b), 제2 풍량 가변장치(170) 및 제3 풍량 가변장치(190)의 동작을 개별적으로 컨트롤하는 일련의 프로세스 등은 메모리(182)에 저장될 수 있다. 전형적으로는 소프트웨어 루틴이 메모리(182)에 저장될 수 있다. 소프트웨어 루틴은 또한 다른 중앙처리장치(미도시)에 의해서 저장되거나 실행될 수 있다.
본 발명에 따른 프로세스는 소프트웨어 루틴에 의해 실행되는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 프로세스들 중 적어도 일부는 하드웨어에 의해 수행되는 것도 가능하다. 이처럼, 본 발명의 프로세스들은 컴퓨터 시스템 상에서 수행되는 소프트웨어로 구현되거나 또는 집적 회로와 같은 하드웨어로 구현되거나 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합에 의해서 구현될 수 있다.
이상 설명한 바와 같은 구조와 작용을 갖는 본 실시예에 따르면, 공기청정 모드가 선택될 때, 토출풍량이 종전처럼 냉방 또는 난방 기능에 종속되지 않고 독립적으로 가변될 수 있으며, 이로 인해 토출풍량을 사용자의 요구에 따라 독립적으로 가변시킬 수 있게 된다.
특히, 본 실시예의 경우, 큰 구조 변경 없이도 공기청정 시의 토출풍량을 독립적으로 가변시킬 수 있기 때문에 사용상의 편의성을 대폭 향상시킬 수 있고, 또한 별도의 공기청정기를 구입해야 하는 로스(loss) 발생을 현저히 감소시킬 수 있게 된다.
도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 공기조화기의 개략적인 정면 사시도이다.
본 실시예에 따른 공기조화기(200) 역시, 전술한 실시예의 공기조화기(100)와 마찬가지의 구조를 갖는다.
다만, 본 실시예의 경우, 실내기 본체(210)에 마련되는 메인 토출구(211)가 전술한 실시예와는 달리 양 사이드에 배치되는 것을 제외하고는 전술한 실시예의 공기조화기(100)와 구조와 기능이 모두 동일하다.
본 실시예가 적용되더라도 공기청정 모드가 선택될 때, 토출풍량이 종전처럼 냉방 또는 난방 기능에 종속되지 않고 독립적으로 가변될 수 있으며, 이로 인해 토출풍량을 사용자의 요구에 따라 독립적으로 가변시킬 수 있는 효과를 제공할 수 있다.
도 12는 풍량 가변장치의 변형예이다.
이 도면을 참조하면, 블레이드 유닛(350) 역시, 흡입구(141a.141b, 도 3 참조)에 수직 또는 수평되게 배치되는 블레이드(351)와, 블레이드(351)의 회전 축심을 형성하는 회전 샤프트(352)의 일단부에 결합되어 블레이드(351)를 회전시키는 동력을 제공하는 스텝모터(353)와, 회전 샤프트(352)의 타단부에 결합되어 블레이드(351)를 회전 가능하게 지지하는 베어링(354)을 포함한다.
이와 같은 구조에서 블레이드(351)는 면적이 자동으로 조절되는 다수의 슬라이딩 단위판(351a,351b)을 포함한다.
본 실시예처럼 블레이드(351)가 다수의 슬라이딩 단위판(351a,351b)으로 적용될 경우, 흡입구(141a.141b)의 사이즈에 대응될 수 있을 뿐만 아니라 흡입구(141a.141b)의 개구면적을 좀 더 미세하게 조절할 수 있다는 점에서 많은 이점을 제공할 수 있을 것이다.
이와 같은 구조의 풍량 가변장치(350)가 적용되더라도 공기청정 모드가 선택될 때, 토출풍량이 종전처럼 냉방 또는 난방 기능에 종속되지 않고 독립적으로 가변될 수 있으며, 이로 인해 토출풍량을 사용자의 요구에 따라 독립적으로 가변시킬 수 있다.
도 13은 본 발명에 따른 공기청정 모드의 토출풍량 제어 방법의 다른 일 예를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 송풍기(120)의 송풍기 모터(1300)는 복수 개의 제어선을 통해 컨트롤러로부터 제어신호를 수신한다. 컨트롤러는 복수 개의 제어선 중 제1 그룹(1310)의 제어선은 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량 제어를 위해 사용하고, 복수 개의 제어선 중 제2 그룹(1320)의 제어선은 공기청정 모드의 제2 토출풍량 제어를 위해 사용한다. 제1 그룹(1310)의 제어선과 제2 그룹(1320)의 제어선의 일부는 서로 공유된다. 본 실시 예에서, 공기청정 모드의 제2 토출풍량 제어를 위하여, 컨트롤러(180)는 제1 그룹(1310)의 제어선 모두와 2 개의 제어선을 더 포함하는 제2 그룹(1320)의 제어선을 이용한다.
송풍기 모터(1300)는 제2 그룹(1320)의 각 제어선을 통해 수신되는 제어신호에 따라 모터 속도를 증감하여 송풍기(120)를 통해 출력되는 토출풍량을 변화시킨다. 예를 들어, 표 2과 같이 모터 속도가 제어된다.
구분 모터속도제어
냉방 또는 난방 모드 공기청정 모드 모터의 전체 제어 단계
모터 속도 단계 S S
A A A
B B B
C C C
L L
=> 3 단계 => 5 단계 => 5 단계
예를 들어, 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량이 5~10m3/min(CMM)의 가변범위 내에서 모터속도에 따라 3단계(A,B,C)로 구분되나, 컨트롤러(180)는 공기청정모드의 제2 토출풍량의 가변범위를 제1 토출풍량의 가변범위와 다른 3~15m3/min(CMM)의 가변범위 내에서 모터속도에 따라 5단계(S,A,B,C,L)로 구분하여 제어할 수 있다. 다시 말해, 공기청정모드에서의 제2 토출풍량의 최대값이 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량의 최대값보다 크게 제어할 수 있고, 또한 제2 토출풍량의 최소값이 냉방 또는 난방 모드의 제1 토출풍량의 최소값보다 작게 제어할 수 있다.
도 2 내지 도 10에서 살핀 풍량 가변장치(130a,130b,170,190)만을 이용하는 경우에, 모터의 속도는 냉난방 모드와 공기청정 모드가 서로 동일하므로, 공기청정모드의 토출풍량을 냉난방모드의 최대 토출풍량보다 더 크게 할 수 없으나, 본 실시 예는 모드에 따라 모터속도를 서로 다르게 제어함으로써 토출풍량의 가변범위를 서로 다르게 할 수 있다.
다른 실시 예로, 도 2 내지 도 10에서 살핀 풍량 가변장치(130a,130b,170,190)와 도 13의 모터 속도 제어 방법을 함께 적용하여, 공기청정모드의 토출풍량의 가변범위 및 제어 단계를 더 세분화할 수 있다. 예를 들어, 표 2에서 공기청정모드의 모터 속도가 S 단계일 때, 도 2 내지 도 10에서 살핀 풍량 가변장치(130a,130b,170,190)를 제어하여, 공기청정모드의 토출풍량을 모터속도 S와 A 단계 사이의 모터속도에 의한 토출풍량처럼 제어할 수 있다. 또한 풍량 가변장치(130a,130b,170,190)를 제어하여, 공기청정모드의 토출풍량을 모터속도 L에 의한 토출풍량보다 더 작게 제어할 수도 있다.
이와 같이 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.

Claims (5)

  1. 공기가 토출되는 메인 토출구를 구비하는 실내기 본체;
    상기 실내기 본체 내에 마련되며, 상기 메인 토출구로 토출 공기를 송풍하는 송풍기; 및
    냉방 또는 난방모드의 제1 토출풍량과 독립적으로 공기청정모드의 제2 토출풍량을 제어하는 컨트롤러;를 포함하고,
    상기 제2 토출풍량의 가변 범위는 상기 제1 토출풍량의 가변 범위와 상이한 것을 특징으로 하는 공기조화기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 송풍기의 모터는 상기 컨트롤러와 연결된 복수의 제어선을 포함하고,
    상기 복수의 제어선 중 제1그룹은 상기 제1 토출풍량의 제어신호의 수신을 위하여 할당되고,
    상기 복수의 제어선 중 제2그룹은 상기 제2 토출풍량의 제어신호의 수신을 위하여 할당되고,
    상기 복수의 제어선 중 일부는 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹에 의해 공유되고,
    상기 컨트롤러는 상기 제2 그룹의 제어선을 통해 상기 제2 토출풍량을 가변시키고,
    상기 제2 토출풍량의 가변범위의 최대값은 상기 제1 토출풍량의 가변범위의 최대값보다 크거나, 상기 제2 토출풍량의 가변범위의 최소값은 상기 제1 토출풍량의 가변범위의 최소값보다 작은 것을 특징으로 하는 공기조화기.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 실내기 본체의 일측에 형성되는 전면 흡입구 패널; 및
    상기 전면 흡입구 패널 또는 상기 송풍기의 공기통로에 위치하여 상기 공기통로의 크기를 가변시키는 적어도 하나의 풍량 가변장치;를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는 상기 풍량 가변장치를 제어하여 상기 제2 토출풍량을 제어하고,
    상기 제2 토출풍량의 제어 단계 수는 상기 제1 토출풍량의 제어 단계 수 보다 많은 것을 특징으로 하는 공기조화기.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 실내기 본체의 메인 토출구의 크기보다 작은 서브 토출구; 및
    상기 서브 토출구에 위치하여 공기통로의 크기를 가변시키는 풍량 가변장치;를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는 공기청정 모드가 선택되면, 상기 제2 토출풍량이 제1 토출풍량보다 감소할 때 상기 메인 토출구를 닫고, 제2 토출풍량이 제1 토출풍량보다 감소하거나 증가할 때 상기 서브 토출구를 개방하고, 상기 풍량 가변장치를 제어하여 상기 서브 토출구를 통해 토출되는 상기 제2 토출풍량을 제어하는 것을 특징으로 하는 공기조화기.
  5. 제 3항에 있어서, 상기 풍량 가변장치는,
    상기 메인 토출구, 상기 전면 흡입구 패널 및 상기 송풍기 중 적어도 하나의 공기통로를 개폐하는 블레이드 유닛을 포함하고,
    상기 블레이드 유닛은,
    상기 흡입구의 사이즈와 동일하거나 상기 흡입구의 사이즈보다 크게 마련되며, 상기 흡입구에 수직 또는 수평되게 배치되는 블레이드;
    상기 블레이드의 회전 축심을 형성하는 회전 샤프트의 일단부에 결합되어 상기 블레이드를 회전시키는 동력을 제공하는 스텝모터; 및
    상기 회전 샤프트의 타단부에 결합되어 상기 블레이드를 회전 가능하게 지지하는 베어링을 포함하는 것을 특징으로 하는 공기조화기.
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