WO2021006384A1 - 복합 센싱 장치 - Google Patents

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WO2021006384A1
WO2021006384A1 PCT/KR2019/008466 KR2019008466W WO2021006384A1 WO 2021006384 A1 WO2021006384 A1 WO 2021006384A1 KR 2019008466 W KR2019008466 W KR 2019008466W WO 2021006384 A1 WO2021006384 A1 WO 2021006384A1
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WO
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space
sensing device
absolute pressure
pressure sensor
water
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Application number
PCT/KR2019/008466
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English (en)
French (fr)
Inventor
전도한
이영주
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
    • D06F39/08Liquid supply or discharge arrangements
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/06Indicating or recording devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/14Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measurement of pressure
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H17/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves, not provided for in the preceding groups
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers

Definitions

  • the present invention relates to a complex sensing device. Specifically, it may be applied to the technical field of measuring the level of washing water contained in the water storage tank through a plurality of absolute pressure sensors.
  • a washing machine inserts laundry soiled with dirt into a storage tank and performs washing, rinsing, and dehydration processes through the chemical composition of the detergent and the physical force caused by the rotation of the storage tank to remove contamination of laundry.
  • a washing machine is a perlator-type washing machine that is washed by the water current generated by rotating a plate-shaped pulsator, and the washing water generated inside the tub and the drop and frictional force of the laundry are reduced by rotating the inclined tub. It can be distinguished as a drum washing machine of the method of washing by using.
  • the level of washing water in the reservoir depends on the amount and course of the laundry. Therefore, in order to efficiently perform washing and rinsing, washing water must be supplied to reach an appropriate level.
  • the level of washing water in the storage tank may vary even if the same water is supplied depending on the type of laundry and the degree of drying of both laundry. Therefore, it is difficult to control the level of washing water through the amount of water supplied. Therefore, in general, the thetagi are equipped with a water level sensor that senses the water level in the reservoir in order to efficiently wash and rinse.
  • a contact type that directly touches the water
  • a non-contact type by installing it on the exterior.
  • the contact type has the advantage of high accuracy, but it can be difficult to use in a washing machine because it can detect only a specific water level. Therefore, generally, a washing machine is provided with a non-contact type water level sensor.
  • the present invention aims to solve the above-described problems and other problems through the specification of the present invention.
  • An object of the present invention is to measure the water level of a reservoir through an absolute pressure sensor measuring atmospheric pressure and an absolute pressure sensor measuring water pressure.
  • An object of the present invention is to provide a housing structure having an absolute pressure sensor measuring atmospheric pressure and an absolute pressure sensor measuring water pressure separately.
  • An object of the present invention is to minimize stress due to pressure differences on a circuit board including a plurality of absolute pressure sensors.
  • An object of the present invention is to provide a complex sensing device that senses the water level of the reservoir and the vibration of the reservoir.
  • a connection pipe connected to the water storage tank, a water level sensor sensing the water level of the washing water filled in the water storage tank, and the water level sensor provided at the end of the connection pipe are mounted.
  • the housing includes a first space including the first absolute pressure sensor and communicating with the outside, and a second space including the second absolute pressure sensor and connected to the connection pipe. It provides a complex sensing device characterized by.
  • a complex sensing device wherein the first space and the second space are shielded so that pressure is independently variable within the housing.
  • the water level sensor includes a circuit board including the first absolute pressure sensor and the second absolute pressure sensor on at least one surface, and the circuit board is provided in the housing to provide the first It provides a complex sensing device, characterized in that separating the space and the second space.
  • the housing includes a partition wall connected to the connection pipe and surrounding the second absolute pressure sensor provided on one surface of the circuit board, and the second space includes the partition wall and the partition wall It provides a complex sensing device, characterized in that formed through a portion of the circuit board attached to.
  • the partition wall is attached to a portion of the circuit board through an adhesive member to provide a complex sensing device, characterized in that the second space and the first space are separated.
  • the first space includes a third space and a fourth space divided based on the circuit board, and the third space and the fourth space are provided on the circuit board. It provides a complex sensing device, characterized in that the communication through the hole.
  • the water level sensor senses the water level included in the reservoir by correcting a variable value of atmospheric pressure measured by the first absolute pressure sensor from the water pressure measured by the second absolute pressure sensor. It provides a complex sensing device.
  • the water level sensor provides a complex sensing device, characterized in that the water pressure is sensed through the second absolute pressure sensor in consideration of a temperature change in the second space.
  • the complex sensing device further includes a temperature sensor.
  • the complex sensing device is provided on one surface of the storage tank, and further includes a vibration sensor configured to detect vibration of the storage tank.
  • a complex sensing apparatus further comprising an interface unit for transmitting information related to at least one of the water level of the reservoir and the vibration level of the reservoir to an external device.
  • the present invention can measure the water level of the reservoir in consideration of the influence of atmospheric pressure acting on the water pressure.
  • the present invention can provide a housing structure in which pressure is independently applied to an absolute pressure sensor that measures atmospheric pressure and an absolute pressure sensor that measures water pressure.
  • the present invention can minimize the stress that the circuit board including the plurality of absolute pressure sensors receives due to the pressure difference.
  • the present invention can provide a complex sensing function that detects vibration in addition to the water level of the reservoir.
  • 1 is a view for explaining the principle of measuring the water level in a storage tank using the complex sensing device of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view in one direction of the complex sensing device of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of FIG. 6 in the direction A-A'.
  • 1 is a view for explaining the principle of measuring the water level in a storage tank using the complex sensing device of the present invention.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may measure the water level (H) of the washing water contained in the storage tank 10.
  • the water storage tank 10 may have a configuration corresponding to a tub of a washing machine.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may be provided at the end of the connection pipe 20 connected to the reservoir 10. Specifically, one end of the connection pipe 20 may be connected to the lower end of the water storage tank 20, and may be connected to the complex sensing device 30 at the other end. In relation to FIG. 1, the connection pipe 20 of the present invention is connected to the lower end of the water storage tank 20. However, when the complex sensing device 30 of the present invention is present in the storage tank 20, the connection pipe 20 does not necessarily need to be connected to the storage tank 20. For example, the connection pipe 20 may be provided to reach the lower end of the storage tank 20 along the inner surface of the storage tank 20.
  • connection pipe 20 of the present invention has a high water level in the water storage tank 20, so that washing water flows through the connection pipe 20 into the complex sensing device 30, or the washing water is combined through the connection pipe 20 due to a capillary phenomenon.
  • An air trap 25 may be provided to prevent inflow into the sensing device 30.
  • the air trap 25 of the present invention may include a section in which the inner diameter discontinuously increases.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may be provided on one surface of the water storage tank 10. 1 shows an embodiment in which the complex sensing device 30 of the present invention is separated and provided in the water storage tank 10, but the complex sensing device 30 of the present invention is a storage tank other than the water level (H) of washing water. In order to detect the vibration of (10), it may be desirable to be attached to one surface of the reservoir (10).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to an embodiment of the present invention. Referring to the configuration of FIG. 1 in connection.
  • the complex sensing device 30 of the present invention is provided at the end of the connection pipe 20 connected to the storage tank 10, a water level sensor 320 for sensing the level of washing water filled in the storage tank 10, and the connection pipe 20
  • a water level sensor 320 for sensing the level of washing water filled in the storage tank 10
  • the connection pipe 20 may include a housing 310 on which the water level sensor 320 is mounted.
  • the water level sensor 320 of the present invention may include a first absolute pressure sensor 321 and a second absolute pressure sensor 322.
  • the first absolute pressure sensor 321 may be a pressure sensor that measures atmospheric pressure
  • the second absolute pressure sensor 322 may be a pressure sensor that measures the water pressure of the washing water included in the water tank 10.
  • the atmospheric pressure measured by the first absolute pressure sensor 321 may vary depending on atmospheric conditions.
  • the water pressure measured by the second absolute pressure sensor 321 may vary depending on the level of washing water and atmospheric pressure. That is, the water level of the washing water cannot be immediately determined by the water pressure sensed by the second absolute pressure sensor 321. Accordingly, the water level sensor 320 of the present invention may detect the level of washing water by correcting the water pressure sensed by the second absolute pressure sensor 322 based on the atmospheric pressure sensed by the first absolute pressure sensor 321.
  • the housing 310 of the present invention includes a first space 311 that includes a first absolute pressure sensor 321 and interlocks with the outside, and a second space 311 that includes a second absolute pressure sensor 322 and is connected to the connector 20 It may include a space 312.
  • the first space 311 and the second space 312 need to be shielded so that the pressure is independently variable within the housing 310. This is because the targets of the pressure sensed by the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 are different.
  • the first space 311 of the present invention may be connected to the outside through the first ventilation hole 340 of the housing 310.
  • the first space 311 may be connected to the outside and have a pressure equal to atmospheric pressure. Accordingly, the first absolute pressure sensor 321 may sense the atmospheric pressure by sensing the pressure in the first space 311.
  • the second space 312 of the present invention may communicate with the connector 20 connected to the housing 310.
  • the connection pipe 20 is configured with a water storage tank 20 and a connection pipe, and the second absolute pressure sensor 322 senses the pressure in the second space 312 to detect the water pressure of the washing water included in the water storage tank 20. have.
  • the first space 311 and the second space 312 of the present invention will be provided in the housing 310 using the circuit board 330 including the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322.
  • the circuit board 330 may include a first absolute pressure sensor 321 and a second absolute pressure sensor 322 on a symmetrical surface, respectively.
  • FIG. 2 shows an embodiment including a first absolute pressure sensor 321 and a second absolute pressure sensor 322 on a symmetrical surface of the circuit board 330, respectively.
  • the circuit board 330 may include both the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 on the same surface.
  • a portion of the circuit board 320 and the housing 310 in contact with each other may be sealed through the adhesive member of the present invention. This is to shield the first space 311 and the second space 312 so that the pressure is independently variable within the housing 310.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may include a temperature sensor 350.
  • the temperature sensor 350 of the present invention is for measuring the temperature of the air in the second space 312. To this end, the temperature sensor 350 may be provided in the second space 312. However, the temperature difference between the first space 311 and the second space 312 may not be large due to the characteristic of the location where the complex sensing device 30 is provided. Accordingly, the temperature sensor 350 of the present invention may be provided without a position limitation in the complex sensing device 30.
  • the reason why the composite sensing device 30 of the present invention includes the temperature sensor 350 is to correct an error in the pressure measured by the second absolute pressure sensor 322.
  • the pressure sensed by the first absolute pressure sensor 321 of the present invention may have a small effect due to temperature change. This is because the first space 311 provided with the first absolute pressure sensor 312 can circulate air with the outside through the first ventilation hole 340.
  • the pressure sensed by the second absolute pressure sensor 322 may have a large influence due to temperature change. This is because the second space 311 sensed by the second absolute pressure sensor 322 does not circulate air with the outside.
  • the present invention can remove a variable according to a temperature change from the pressure sensed by the second absolute pressure sensor 322 by using the temperature measured by the temperature sensor 350.
  • the circuit board 320 of the present invention is provided between the first space 311 and the second space 312 having different pressures and may receive stress due to the pressure difference. Such stress may increase as the temperature of the place where the complex sensing device 30 is provided increases. Therefore, it is necessary to minimize a portion of the circuit board 320 that is stressed by a pressure difference.
  • minimizing stress due to a pressure difference on the circuit board 320 in the present invention will be described.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention. Referring to the configuration of FIG. 1 in connection.
  • the partition wall 360 reduces the portion of the circuit board 320 to which the pressure difference is applied. It may include. Specifically, the housing 360 of the present invention surrounds the second absolute pressure sensor 322 provided on one surface of the circuit board 320 and includes a partition wall 360 connected to the connection pipe 20, and the second space ( 312 may be formed through the partition wall 360 and a portion of the circuit board 330 attached to the partition wall 360. That is, according to the present invention, the size of the second space 312 is smaller than the first space 312 through the partition wall 360 to perform a function of applying a pressure difference to only a portion of the circuit board 330.
  • the partition wall 360 of the present invention may be provided near the connection part of the connection pipe 20 to minimize the size of the second space 312.
  • the second absolute pressure sensor 322 is also preferably provided in the vicinity of the connection portion of the connection pipe 20 on the circuit board 220.
  • the partition wall 360 of the present invention is attached to a portion of the circuit board 330 through an adhesive member, so that the first space 311 and the second space 312 are independently variable in pressure within the housing 310. Can be shielded.
  • the second space 312 of the present invention is implemented through a part of the circuit board 330, and the first space 311 of the present invention comprises a third space 3111 and a third space 3111 based on the circuit board 330. It can be divided into 4 spaces 3112. Specifically, FIG. 3 shows an embodiment in which a third space 3111 is provided in one direction of the circuit board 330 and a second space 312 and a fourth space 3112 are provided in the other surface direction. Are doing.
  • the circuit board 330 of the present invention may include a second ventilation hole 331 communicating with the third space 3111 and the fourth space 3112.
  • One of the third space 1111 and the fourth space 3112 communicates with the first ventilation hole 340 provided in the housing 310, but the other space may be shielded.
  • a pressure difference between the third space 3111 and the fourth space 3112 may occur as the temperature rises.
  • the present invention may include a second ventilation hole 331 to prevent stress from being applied to the circuit board 330 by a pressure difference between the third space 3111 and the fourth space 3112.
  • the housing 310 of the present invention may include a vent hole communicating with the third space 3111 and the outside, and a vent hole communicating with the fourth space 3112 and the outside, respectively.
  • the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 of the present invention may be provided on the same surface of the circuit board 330. In this regard, it will be described in detail through another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention. Referring to the configuration of FIG. 1 in connection. In addition, description is omitted in the same part as in FIG. 3.
  • the circuit board 330 is used to separate the first space 311 and the second space 312 in the housing 310, and the first absolute pressure sensor 321 is provided on the symmetrical surface of the circuit board 330.
  • the second absolute pressure sensor 322 may be easily provided. 2 and 3 illustrate an embodiment in which the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 are respectively provided on a symmetrical surface of the circuit board 330.
  • the composite sensing device of the present invention may be more efficiently implemented.
  • the present invention shows an embodiment in which both the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 are provided on one surface of the circuit board 330. It looks at in detail below.
  • the partition wall 360 of the present invention may be provided near the connection portion of the connection pipe 20 and the size of the second space 312 may be reduced. Accordingly, the present invention can reduce a region in which stress is applied by a pressure difference between the first space 311 and the second space 312 on the circuit board 330.
  • the second space 312 of the present invention is implemented through a part of the circuit board 330, and the first space 311 of the present invention comprises a third space 3111 and a third space 3111 based on the circuit board 330. It can be divided into 4 spaces 3112. Specifically, FIG. 4 shows an embodiment in which a third space 3111 is provided in one direction of the circuit board 330 and a second space 312 and a fourth space 3112 are provided in the other surface direction. Are doing. In addition, FIG. 4 shows an embodiment including the first absolute pressure sensor 321 and the second absolute pressure sensor 322 on the same surface of the circuit board 330. Specifically, the first absolute pressure sensor 321 may be provided in the fourth space 3112.
  • the circuit board 330 of the present invention may include a second ventilation hole 331 communicating with the third space 3111 and the fourth space 3112.
  • One of the third space 1111 and the fourth space 3112 communicates with the first ventilation hole 340 provided in the housing 310, but the other space may be shielded.
  • a pressure difference between the third space 3111 and the fourth space 3112 may occur as the temperature rises.
  • the present invention may include a second ventilation hole 331 to prevent stress from being applied to the circuit board 330 by a pressure difference between the third space 3111 and the fourth space 3112.
  • the housing 310 of the present invention may include a vent hole communicating with the third space 3111 and the outside, and a vent hole communicating with the fourth space 3112 and the outside, respectively.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a complex sensing device according to another embodiment of the present invention.
  • the housing 310 of the present invention may be configured in an assembly structure. It may include a cover portion 314 that is coupled to the body portion 313 of the housing 310 and the body portion 313 of the present invention to form a space in which the circuit board 330 is mounted.
  • the main body part 313 of the present invention may have a configuration including a partition wall 360 as a configuration in which the connection pipe 20 is provided.
  • the circuit board 220 may be attached to the partition wall 360 provided in the main body 313 to form a second space 312 in which the second absolute pressure sensor 322 is accommodated.
  • the cover part 314 of the present invention may have a configuration including a ventilation hole 340 through which the first space 311 and the outside communicate with each other.
  • the first space 311 may include a third space 3111 and a fourth space 3112 divided based on the circuit board 330, and the third space 3111 and the fourth space 3112 are Communication may be made through the second ventilation hole 331 provided in the circuit board 330.
  • the coupling portion 315 to which the cover portion 314 is coupled to the body portion 313 may be provided so as to contact the first space 311.
  • the first space 311 is a space that maintains atmospheric pressure and does not need to be a space independent from an external space. Therefore, when the coupling portion 315 to which the cover portion 314 is coupled to the body portion 313 is provided so as to come into contact with the first space 311, an additional member for sealing the coupling portion 315 may be omitted.
  • the second space 312 of the present invention needs to be a space independent from the external space. Therefore, when the coupling portion 315 to which the cover portion 314 is coupled to the body portion 313 is provided so as to contact the second space 312, an additional member for sealing the coupling portion 315 may be required.
  • the cover part 314 of the present invention may include a support part 370 for supporting the circuit board 330 in correspondence to the partition wall 360 provided in the body part 313.
  • the second space 312 of the present invention is a space formed by attaching the circuit board 330 to the partition wall 360 of the main body 313, and may be a space higher than the pressure of the first space 311. Accordingly, there is a fear that the circuit board 330 may be separated from the partition wall 360 due to a pressure difference between the first space 311 and the second space 312. To prevent this, the present invention may support the other surface of the circuit board 360 corresponding to the partition wall 360 by providing the support part 370 on the cover part 314.
  • FIG. 6 is a perspective view in one direction of the complex sensing device of the present invention.
  • 7 is an exploded view of the complex sensing device of the present invention.
  • 8 is a cross-sectional view of FIG. 6 in the direction A-A'.
  • FIGS. 6 to 8 show specific embodiments of the complex sensing device 30. Hereinafter, detailed descriptions of corresponding configurations in FIGS. 2 to 5 will be omitted.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may further include an interface unit 380 that transmits information related to at least one of a water level of the reservoir 10 and a vibration level of the reservoir 10 to an external device.
  • the interface unit 380 may transmit the information to an external device through wired/wireless.
  • the external device may include at least one of a laundry device and a mobile terminal.
  • the washing apparatus may adjust the amount of washing water contained in the storage tank 10 through the water level information of the storage tank 10 received by the complex sensing device 30 of the present invention.
  • the washing apparatus may adjust the speed and pattern of rotating the drum through the magnitude of the vibration of the storage tank 10 received from the complex sensing apparatus 30 of the present invention.
  • the complex sensing device 30 of the present invention may further include a vibration sensor 390 that is provided on one surface of the reservoir 10 and detects the vibration of the reservoir.
  • the vibration sensor 390 may be provided on one surface of the circuit board 330 to be provided in the first space 311. Since the second space 311 is advantageously formed as a relatively small space by the partition wall 360, the vibration sensor 390 may be preferably provided in the first space 311.
  • FIGS. 6 to 8 illustrate an embodiment in which the vibration sensor 390 is provided in the fourth space 3112 included in the first space 311.

Abstract

본 발명은 복합 센싱 장치에 관한 것으로, 저수조에 연결된 연결관, 상기 저수조에 채워진 세탁수의 수위를 센싱하는 수위 센서, 및 상기 연결관의 단부에 구비되어 상기 수위 센서를 실장하는 하우징을 포함하고, 상기 수위 센서는 대기압을 측정하는 제1 절대압 센서 및 상기 저수조에 구비된 세탁수의 수압을 측정하는 제2 절대압 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.

Description

복합 센싱 장치
본 발명은 복합 센싱 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 복수의 절대압 센서를 통해 저수조에 포함된 세탁수의 수위를 측정하는 기술 분야에 적용이 될 수 있다.
일반적으로 세탁기는 저수조 내에 오물이 묻은 세탁물을 투입하여 세제의 화학성분과 저수조의 회전에 의한 물리적 힘을 통해 세탁, 헹굼, 탈수의 과정을 수행하며 세탁물의 오염을 제거한다.
일반적으로 세탁기는 판형의 펄세이터를 회전시킴에 따라 발생되는 수류에 의해 세탁하는 방식의 펄레이터형 세탁기와, 기울여진 통을 회전시킴에 따라 통 내부에서 발생하는 세탁수와 세탁물의 낙차와 마찰력을 이용하여 세탁하는 방식의 드럼 세탁기로 구별될 수 있다.
저수조 내의 세탁수의 수위는 세탁물의 양이나 코스에 따라 다르다. 따라서, 효율적으로 세탁 및 헹굼을 수행하기 위해서는 적정 수위에 이르도록 세탁수를 공급해야 한다. 저수조 내의 세탁수의 수위는 세탁물의 종류 및 양 세탁물의 건조 정도에 따라 같은 물을 공급하더라도 달라질 수 있다. 따라서, 세탁수의 수위는 공급한 물의 양을 통해 조절되기 어렵다. 따라서, 일반적으로 세타기는 효율적으로 세탁 및 헹굼을 수행하기 위해 저수조의 수위를 감지하는 수위 센서를 구비한다.
수위 센서는 물에 직접 닿는 접촉식과 외관에 장착하여 사용자는 비접촉식이 있다. 접촉식은 정확성이 높은 장점이 있지만, 특정 수위만을 감지할 수 있는바 세탁기에 사용되기 어려울 수 있다. 따라서, 일반적으로 세탁기는 비접촉식의 수위 센서를 구비한다.
비접촉식 수위 센서로 압력 센서를 이용하는 방법이 있다. 다만, 절대압 센서를 이용하여 수위를 측정하는 경우 대기압의 영향을 고려해야 하는 문제가 있다.
본 발명은 전술한 문제 및 기타 본 발명의 명세서를 통해 기타 문제들 역시 해결하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 대기압을 측정하는 절대압 센서와 수압을 측정하는 절대압 센서를 통해 저수조의 수위를 측정하는데 목적이 있다.
본 발명은 대기압을 측정하는 절대압 센서과 수압을 측정하는 절대압 센서를 분리하여 구비하는 하우징 구조를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 복수의 절대압 센서를 구비하는 회로기판에 압력 차이에 따른 스트레스를 최소화하는데 목적이 있다.
본 발명은 저수조의 수위 및 저수조의 진동을 감지하는 복합 센싱 장치를 제공하는데 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따라, 저수조에 연결된 연결관, 상기 저수조에 채워진 세탁수의 수위를 센싱하는 수위 센서, 및 상기 연결관의 단부에 구비되어 상기 수위 센서를 실장하는 하우징을 포함하고, 상기 수위 센서는 대기압을 측정하는 제1 절대압 센서 및 상기 저수조에 구비된 세탁수의 수압을 측정하는 제2 절대압 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 하우징은 상기 제1 절대압 센서를 포함하고 외부와 연통하는 제1 공간, 상기 제2 절대압 센서를 포함하고 상기 연결관과 연결된 제2 공간을 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 제1 공간 및 상기 제2 공간은 상기 하우징 내에서 독립적으로 압력이 가변 되도록 차폐되는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 수위 센서는 상기 제1 절대압 센서 및 상기 제2 절대압 센서를 적어도 일면에 포함하는 회로 기판을 포함하고, 상기 회로 기판은 상기 하우징에 구비되어 상기 제1 공간 및 상기 제2 공간을 분리하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발며의 일 실시예에 따라, 상기 하우징은 상기 회로 기판의 일면에 구비된 상기 제2 절대압 센서를 둘러 싸며 상기 연결관에 연결된 격벽을 포함하고, 상기 제2 공간은 상기 격벽과 상기 격벽에 부착된 회로기판의 일 부분을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 격벽은 접착 부재를 통해 상기 회로 기판의 일부분에 부착되어, 상기 제2 공간과 상기 제1 공간을 구분하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 제1 공간은 상기 회로 기판을 기준으로 구분된 제3 공간 및 제4공간을 포함하고, 상기 제3 공간 및 상기 제4공간은 상기 회로 기판에 구비된 홀을 통해 연통되는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 수위 센서는 상기 제2 절대압 센서에서 측정된 수압에서 상기 제1 절대압 센서에서 측정된 대기압 가변 값을 보정하여 상기 저수조에 포함된 수위를 센싱하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 수위 센서는 상기 제2 공간의 온도 변화를 고려하여 상기 제2 절대압 센서를 통해 수압을 센싱하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 복합 센싱 장치는 온도 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 복합 센싱 장치는 상기 저수조의 일면에 구비되고, 상기 저수조의 진동을 감지하는 진동 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 저수조의 수위 및 상기 저수조의 진동 크기 중 적어도 하나와 관련된 정보를 외부 디바이스에 송신하는 인터페이스부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치를 제공한다.
본 발명에 따른 복합 센싱 장치의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 수압에 작용하는 대기압의 영향을 고려하여 저수조의 수위를 측정할 수 있다.
본 발명은 대기압을 측정하는 절대압 센서와 수압을 측정하는 절대압 센서에 각각 독립적으로 압력이 인가되는 하우징 구조를 제공할 수 있다.
본 발명은 복수의 절대압 센서를 구비하는 회로 기판이 압력 차이로 받는 스트레스를 최소화할 수 있다.
본 발명은 저수조의 수위 외에 진동을 감지하는 복합 센싱 기능을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 복합 센싱 장치를 이용하여 저수조의 수위를 측정하는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다.
본 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다.
도 6은 본 발명의 복합 센싱 장치의 일 방향 사시도 이다.
도 7은 본 발명의 복합 센싱 장치의 분해도 이다.
도 8은 도 6의 A-A' 방향 단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 복합 센싱 장치를 이용하여 저수조의 수위를 측정하는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)에 포함된 세탁수의 수위(H)를 측정할 수 있다. 이 경우 저수조(10)는 세탁기의 터브에 대응되는 구성일 수 있다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)에 연결된 연결관(20)의 단부에 구비될 수 있다. 구체적으로, 연결관(20)의 일단은 저수조(20)의 하단부에 연결되고, 타단에 복합 센싱 장치(30)에 연결될 수 있다. 관련하여 도 1은 본 발명의 연결관(20)이 저수조(20)의 하단부에 연결되는 실시예를 도시하고 있다. 다만, 본 발명의 복합 센싱 장치(30)가 저수조(20)의 내부에 존재하는 경우 연결관(20)이 저수조(20)에 반드시 연결될 필요는 없다. 예를 들어, 연결관(20)이 저수조(20)의 내측면을 따라 저수조(20)의 하단부에 이르도록 구비될 수 있다.
본 발명의 연결관(20)은 저수조(20)의 수위가 높아 연결관(20)을 타고 세탁수가 복합 센싱 장치(30)로 유입되거나, 모세관 현상에 의해 세탁수가 연결관(20)을 타고 복합 센싱 장치(30)로 유입되는 것을 방지하기 위한 에어트렙(25)을 구비할 수 있다. 본 발명의 에어트렙(25)은 내부 직경이 불연속적으로 증가하는 구간을 포함할 수 있다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)의 일면에 구비될 수 있다. 관련하여 도 1은 본 발명의 복합 센싱 장치(30)가 저수조(10)에 분리되어 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 복합 센싱 장치(30)가 세탁수의 수위(H)외 저수조(10)의 진동을 감지하기 위해서는 저수조(10)의 일면에 부착됨이 바람직할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다. 관련하여 도 1의 구성을 참조한다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)에 연결된 연결관(20), 저수조(10)에 채워진 세탁수의 수위를 센싱하는 수위 센서(320) 및 연결관(20)의 단부에 구비되어 수위 센서(320)를 실장하는 하우징(310)을 포함할 수 있다.
본 발명의 수위 센서(320)는 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)를 포함할 수 있다. 제1 절대압 센서(321)는 대기압을 측정하는 압력 센서이고, 제2 절대압 센서(322)는 제수조(10)에 포함된 세탁수의 수압을 측정하는 압력 센서일수 있다. 제1 절대압 센서(321)가 측정하는 대기압은 대기 조건에 다라 달라질 수 있다. 제2 절대압 센서(321)가 측정하는 수압은 세탁수의 수위 및 대기압에 따라 달라질 수 있다. 즉, 제2 절대압 센서(321)가 센싱한 수압으로는 세탁수의 수위를 바로 알 수 없다. 따라서, 본 발명의 수위 센서(320)는 제1 절대압 센서(321)에서 센싱한 대기압을 기초하여 제2 절대압 센서(322)에서 센싱한 수압을 보정하여 세탁수의 수위를 감지할 수 있다.
본 발명의 하우징(310)은, 제1 절대압 센서(321)을 포함하고 외부와 연동하는 제1 공간(311) 및, 제2 절대압 센서(322)을 포함하고 연결관(20)과 연결된 제2 공간(312)을 포함할 수 있다. 제1 공간(311) 및 제2 공간(312)는 하우징(310) 내에서 독립적으로 압력이 가변 되도록 차폐될 필요가 있다. 이는 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)가 센싱하는 압력의 대상이 상이하기 때문이다.
본 발명의 제1 공간(311)은 하우징(310)의 제1 통기홀(340)을 통해 외부에 연결될 수 있다. 제1 공간(311)은 외부와 연결되어 대기압과 같은 압력을 가질 수 있다. 따라서, 제1 절대압 센서(321)는 제1 공간(311)의 압력을 센싱하여 대기압을 감지할 수 있다.
본 발명의 제2 공간(312)은 하우징(310)에 연결된 연결관(20)와 연통될 수 있다. 연결관(20)은 저수조(20)와 연결관 구성으로, 제2 절대압 센서(322)는 제2 공간(312)의 압력을 센싱하여 저수조(20)에 포함된 세탁수의 수압을 감지할 수 있다.
본 발명의 제1 공간(311) 및 제2 공간(312)는 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)를 포함하는 회로 기판(330)을 이용하여 하우징(310)에 구비될 수 있다. 회로 기판(330)는 대칭하는 면에 각각 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)를 포함할 수 있다. 관련하여, 도 2는 회로 기판(330)의 대칭하는 면에 각각 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)를 포함하는 실시예를 도시하고 있다. 다만, 경우에 따라서는 회로 기판(330)은 동일 면에 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)를 모두 포함할 수 있다.
본 발명의 접착 부재를 통해 회로 기판(320)과 하우징(310)이 접하는 부분을 실링할 수 있다. 이는 제1 공간(311) 및 제2 공간(312)이 하우징(310) 내에서 독립적으로 압력이 가변 되도록 차폐되기 위함이다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 온도 센서(350)을 포함할 수 있다. 본 발명의 온도 센서(350)는 제2 공간(312)내 공기의 온도를 측정하기 위함이다. 이를 위해 온도 센서(350)는 제2 공간(312)에 구비될 수 있다. 다만, 복합 센싱 장치(30)가 구비되는 위치의 특성상 제1 공간(311)과 제2 공간(312)의 온도 차가 크지 않을 수 있다. 따라서, 본 발명의 온도 센서(350)는 복합 센싱 장치(30)에서 위치 제한 없이 구비될 수 있다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)가 온도 센서(350)를 구비하는 이유는 제2 절대압 센서(322)가 측정하는 압력의 오차를 보정하기 위함이다. 본 발명의 제1 절대압 센서(321)가 센싱하는 압력은 온도 변화에 따른 영향이 작을 수 있다. 이는 제1 절대압 센서(312)가 구비된 제1 공간(311)이 제1 통기홀(340)에 의해 외부와 공기 순환이 가능하기 때문이다. 다만, 제2 절대압 센서(322)가 센싱하는 압력은 온도 변화에 따른 영향이 클 수 있다. 이는 제2 절대압 센서(322)가 센싱하는 제2 공간(311)는 외부와 공기 순환이 되지 않기 때문이다. 제2 공간(311)의 온도가 상승하는 경우 제한된 공간에서 공기 팽창으로 제2 절대압 센서(322)에서 측정하는 압력에 오차가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명은 온도 센서(350)에서 측정한 온도를 이용하여 제2 절대압 센서(322)가 센싱한 압력에서 온도 변화에 따른 변수를 제거할 수 있다.
본 발명의 회로 기판(320)은 압력이 상이한 제1 공간(311) 및 제2 공간(312) 사이에 구비되는 구성으로 압력 차에 의한 스트레스를 받을 수 있다. 이러한 스트레스는 복합 센싱 장치(30)가 구비되는 장소의 온도가 올라갈수록 커질 수 있다. 따라서, 회로 기판(320)에서 압력 차에 의해 스트레스를 받는 부분을 최소화할 필요가 있다. 이하에서 본 발명에서 회로 기판(320)에 압력 차에 의한 스트레스를 최소화하는 다른 실시예를 살펴본다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다. 관련하여 도 1의 구성을 참조한다.
본 발명은 제1 공간(312)과 제2 공간(322)의 압력차로 회로 기판(320)에 인가되는 스트레스를 최소화 하기 위해, 회로 기판(320)에서 압력 차가 인가되는 부분을 줄이는 격벽(360)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 본 발명의 하우징(360)은 회로 기판(320)의 일면에 구비된 제2 절대압 센서(322)를 둘러싸며 연결관(20)에 연결된 격벽(360)을 포함하고, 제2 공간(312)는 격벽(360)과 격벽(360)에 부착된 회로 기판(330)의 일 부분을 통해 형성될 수 있다. 즉, 본 발명은 격벽(360)을 통해 제2 공간(312)의 크기를 제1 공간(312 보다 작게 하여 회로 기판(330)의 일 부분에만 압력 차가 인가되는 기능을 수행할 수 있다.
본 발명의 격벽(360)은 연결관(20)의 연결부 근방에 구비되어 제2 공간(312)의 크기를 최소화 할 수 있다. 이 경우, 제2 절대압 센서(322) 역시 회로 기판(220)에서 연결관(20)의 연결부 근방에 구비됨이 바람직하다.
본 발명의 격벽(360)는 접착 부재를 통해 회로 기판(330)의 일 부분에 부착되어, 제1 공간(311)과 제2 공간(312)이 하우징(310) 내에서 독립적으로 압력이 가변 되도록 차폐할 수 있다.
본 발명의 제2 공간(312)은 회로 기판(330)의 일 부분을 통해 구현되는바, 본 발명의 제1 공간(311)은 회로 기판(330)을 기준으로 제3 공간(3111) 및 제4 공간(3112)로 구분될 수 있다. 구체적으로, 도 3은 회로 기판(330)을 기준으로 일면 방향에 제3 공간(3111)이 구비되고, 타면 방향에 제2 공간(312)과 제4 공간(3112)이 구비되는 실시예를 도시하고 있다.
본 발명의 회로 기판(330)은 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112)를 연통하는 제2 통기 홀(331)을 포함할 수 있다. 제3 공간(1111)과 제4 공간(3112) 중 하나는 하우징(310)에 구비된 제1 통기 홀(340)과 연통되지만 다른 하나는 공간이 차폐될 수 있다. 이 경우, 온도 상승에 따라 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112) 간 압력 차가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명은 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112) 간 압력 차로 회로 기판(330)에 스트레스가 인가되는 것을 방지하기 위해, 제2 통기 홀(331)을 포함할 수 있다. 다만, 경우에 따라서, 본 발명의 하우징(310)은 제3 공간(3111)과 외부를 연통하는 통기 홀 및 제4 공간(3112)과 외부를 연통하는 통기 홀을 각각 구비할 수 있다.
본 발명의 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)은 회로 기판(330)의 동일 면에 구비될 수 있다. 이와 관련하여, 본 발명의 다른 실시예를 통해 구체적으로 살펴본다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다. 관련하여 도 1의 구성을 참조한다. 또한, 도 3과 동일한 부분에서 설명을 생략한다.
본 발명은 회로 기판(330)이 하우징(310) 내에서 제1 공간(311)과 제2 공간(312)을 구분하는데 이용되는 바, 회로 기판(330)의 대칭 면에 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)를 각각 구비함이 용이할 수 있다. 관련하여 도 2 및 도 3은 제1 절대압 센서(321)와 제2 절대압 센서(322)를 회로 기판(330)의 대칭 면에 각각 구비하는 실시예를 도시하고 있다.
다만, 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)의 배치 자유도가 커질수록 본 발명의 복합 센싱 장치를 보다 효율적으로 구현할 수 있을 것이다. 관련하여 도 4는 본 발명은 회로 기판(330)의 일면에 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)를 모두 구비하는 실시예를 도시하고 있다. 이하 구체적으로 살펴본다.
본 발명의 격벽(360)은 연결관(20)의 연결부 근방에 구비하고 제2 공간(312)의 크기를 작게 할 수 있다. 이를 통해, 본 발명은 회로 기판(330)에서 제1 공간(311)과 제2 공간(312)간 압력 차로 스트레스가 인가되는 영역을 줄일 수 있다.
본 발명의 제2 공간(312)은 회로 기판(330)의 일 부분을 통해 구현되는바, 본 발명의 제1 공간(311)은 회로 기판(330)을 기준으로 제3 공간(3111) 및 제4 공간(3112)로 구분될 수 있다. 구체적으로, 도 4는 회로 기판(330)을 기준으로 일면 방향에 제3 공간(3111)이 구비되고, 타면 방향에 제2 공간(312)과 제4 공간(3112)이 구비되는 실시예를 도시하고 있다. 또한, 도 4는 회로 기판(330)의 동일 면에 제1 절대압 센서(321) 및 제2 절대압 센서(322)를 구비하는 실시예를 도시하고 있다. 구체적으로, 제1 절대압 센서(321)은 제4 공간(3112)에 구비될 수 있다.
본 발명의 회로 기판(330)은 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112)를 연통하는 제2 통기 홀(331)을 포함할 수 있다. 제3 공간(1111)과 제4 공간(3112) 중 하나는 하우징(310)에 구비된 제1 통기 홀(340)과 연통되지만 다른 하나는 공간이 차폐될 수 있다. 이 경우, 온도 상승에 따라 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112) 간 압력 차가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명은 제3 공간(3111)과 제4 공간(3112) 간 압력 차로 회로 기판(330)에 스트레스가 인가되는 것을 방지하기 위해, 제2 통기 홀(331)을 포함할 수 있다. 다만, 경우에 따라서, 본 발명의 하우징(310)은 제3 공간(3111)과 외부를 연통하는 통기 홀 및 제4 공간(3112)과 외부를 연통하는 통기 홀을 각각 구비할 수 있다.
본 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복합 센싱 장치를 설명하기 위한 개념도 이다.
본 발명의 하우징(310)은 조립 구조로 구성될 수 있다. 본 발명의 하우징(310)의 본체부(313)와 본체부(313)에 결합되어 회로 기판(330)이 실장 되는 공간을 형성하는 덮개부(314)를 포함할 수 있다.
본 발명의 본체부(313)는 연결관(20)이 구비되는 구성으로 격벽(360)을 포함하는 구성일 수 있다. 구체적으로 회로기판(220)은 본체부(313)에 구비된 격벽(360)에 부착되어 제2 절대압 센서(322)가 수용되는 제2 공간(312)을 형성할 수 있다.
본 발명의 덮개부(314)는 제1 공간(311)과 외부가 연통되는 통기 홀(340)을 포함하는 구성일 수 있다. 제1 공간(311)은 회로 기판(330)을 기준으로 구별되는 제 3 공간(3111) 및 제4 공간(3112)를 포함할 수 있으며, 제3 공간(3111) 및 제4 공간(3112)는 회로 기판(330)에 구비된 제2 통기 홀(331)을 통해 연통 될 수 있다.
덮개부(314)가 본체부(313)에 결합되는 결합부(315)는 제1 공간(311)에 맞닿도록 구비될 수 있다. 제1 공간(311)은 대기압을 유지하는 공간으로 외부 공간과 독립된 공간일 필요가 없다. 따라서, 덮개부(314)가 본체부(313)에 결합되는 결합부(315)는 제1 공간(311)에 맞닿도록 구비하는 경우, 결합부(315)를 실링하기 위한 추가 부재를 생략할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2 공간(312)는 외부 공간과 독립된 공간일 필요가 있다. 따라서, 덮개부(314)가 본체부(313)에 결합되는 결합부(315)가 제2 공간(312)에 맞닿도록 구비되는 경우, 결합부(315)를 실링하는 추가 부재가 필요할 수 있다.
본 발명의 덮개부(314)는 본체부(313)에 구비된 격벽(360)에 대응하여 회로 기판(330)을 지지하는 지지부(370)를 구비할 수 있다. 본 발명의 제2 공간(312)은 본체부(313)의 격벽(360)에 회로 기판(330)이 부착되어 형성되는 공간이고, 제1 공간(311)의 압력 보다 높은 공간일 수 있다. 따라서, 제1 공간(311)과 제2 공간(312)의 압력차로 회로 기판(330)이 격벽(360)에서 이탈될 염려가 있다. 이를 방지하기 위해, 본 발명은 덮개부(314)에 지지부(370)를 구비하여 격벽(360)에 대응되는 회로 기판(360)의 타면을 지지할 수 있다.
이하에서, 본 발명의 복합 센싱 장치(30)의 구체적인 실시예를 살펴본다.
도 6은 본 발명의 복합 센싱 장치의 일 방향 사시도 이다. 도 7은 본 발명의 복합 센싱 장치의 분해도 이다. 도 8은 도 6의 A-A' 방향 단면도 이다.
도 6 내지 도 8은 복합 센싱 장치(30)의 구체적인 실시예를 도시하고 있다. 이하 에서는 도 2 내지 도 5에서 대응되는 구성에 대한 자세한 설명은 생략한다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)의 수위 및 저수조(10)의 진동 크기 중 적어도 하나와 관련된 정보를 외부 디바이스에 송신하는 인터페이스 부(380)를 더 포함할 수 있다. 인터페이스 부(380)는 유/무선을 통해 상기 정보를 외부 디바이스에 송신할 수 있다. 상기 외부 디바이스는 세탁장치 또는 이동 단말기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 세탁 장치는 본 발명의 복합 센싱 장치(30)에서 수신된 저수조(10)의 수위 정보를 통해 저수조(10)에 포함된 세탁수의 양을 조절할 수 있다. 또한, 상기 세탁 장치는 본 발명의 복합 센싱 장치(30)에서 수신된 저수조(10)의 진동 크기를 통해 드럼을 회동하는 속도 및 패턴을 조절할 수 있다.
본 발명의 복합 센싱 장치(30)는 저수조(10)의 일면에 구비되고, 저수조의 진동을 감지하는 진동 센서(390)를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 진동 센서(390)은 제1 공간(311)에 구비되도록 회로 기판(330)의 일면에 구비될 수 있다. 제2 공간(311)은 격벽(360)에 의해 상대적으로 작은 공간으로 형성 됨이 유리하므로, 진동 센서(390)는 제1 공간(311)에 구비됨이 바람직할 수 있다. 구체적으로, 도 6 내지 도 8은 진동 센서(390)을 제1 공간(311)에 포함되는 제4 공간(3112)에 구비되는 실시예를 도시하고 있다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (12)

  1. 저수조에 연결된 연결관;
    상기 저수조에 채워진 세탁수의 수위를 센싱하는 수위 센서; 및
    상기 연결관의 단부에 구비되어 상기 수위 센서를 실장하는 하우징;을 포함하고,
    상기 수위 센서는
    대기압을 측정하는 제1 절대압 센서; 및
    상기 저수조에 구비된 세탁수의 수압을 측정하는 제2 절대압 센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하우징은
    상기 제1 절대압 센서를 포함하고, 외부와 연통하는 제1 공간; 및
    상기 제2 절대압 센서를 포함하고, 상기 연결관과 연결된 제2 공간;을 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 공간 및 상기 제2 공간은
    상기 하우징 내에서 독립적으로 압력이 가변 되도록 차폐되는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 수위 센서는
    상기 제1 절대압 센서 및 상기 제2 절대압 센서를 적어도 일면에 포함하는 회로 기판을 포함하고,
    상기 회로 기판은
    상기 하우징에 구비되어 상기 제1 공간 및 상기 제2 공간을 분리하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 하우징은
    상기 회로 기판의 일면에 구비된 상기 제2 절대압 센서를 둘러 싸며 상기 연결관에 연결된 격벽을 포함하고,
    상기 제2 공간은
    상기 격벽과 상기 격벽에 부착된 회로기판의 일 부분을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 격벽은
    접착 부재를 통해 상기 회로 기판의 일부분에 부착되어, 상기 격벽과 상기 하우징의 부착면을 실링하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 공간은
    상기 회로 기판을 기준으로 구분된 제3 공간 및 제4 공간을 포함하고,
    상기 제3 공간 및 상기 제4 공간은
    상기 회로 기판에 구비된 홀을 통해 연통하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 수위 센서는
    상기 제2 절대압 센서에서 측정된 수압에서 상기 제1 절대압 센서에서 측정된 대기압 가변 값을 보정하여 상기 저수조에 포함된 세탁수의 수위를 센싱하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 수위 센서는
    상기 제2 공간의 온도 변화를 고려하여 상기 제2 절대압 센서를 통해 수압을 센싱하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 복합 센싱 장치는
    온도 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 복합 센싱 장치는 상기 저수조의 일면에 구비되고,
    상기 저수조의 진동을 감지하는 진동 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 저수조의 수위 및 상기 저수조의 진동 크기 중 적어도 하나와 관련된 관련된 정보를 외부 디바이스에 송신하는 인터페이스부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 센싱 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100946255B1 (ko) * 2007-11-29 2010-03-09 한국해양연구원 차동형 수중 압력 측정 장치
KR20110116794A (ko) * 2010-04-20 2011-10-26 삼성전자주식회사 세탁기 및 그 제어방법
EP2568271A2 (de) * 2011-09-12 2013-03-13 Kuhnke Automation GmbH & Co. KG Drucksensor und Füllstandsmesseinrichtung
KR20160147504A (ko) * 2015-06-15 2016-12-23 주식회사 아이티엠반도체 압력센서장치 및 그 제조방법
KR20180053253A (ko) * 2016-11-11 2018-05-21 메저먼트 스페셜티스, 인크. 압력 센서의 보정을 위한 방법 및 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100946255B1 (ko) * 2007-11-29 2010-03-09 한국해양연구원 차동형 수중 압력 측정 장치
KR20110116794A (ko) * 2010-04-20 2011-10-26 삼성전자주식회사 세탁기 및 그 제어방법
EP2568271A2 (de) * 2011-09-12 2013-03-13 Kuhnke Automation GmbH & Co. KG Drucksensor und Füllstandsmesseinrichtung
KR20160147504A (ko) * 2015-06-15 2016-12-23 주식회사 아이티엠반도체 압력센서장치 및 그 제조방법
KR20180053253A (ko) * 2016-11-11 2018-05-21 메저먼트 스페셜티스, 인크. 압력 센서의 보정을 위한 방법 및 장치

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