WO2022108100A1 - 건조기 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2022108100A1
WO2022108100A1 PCT/KR2021/013405 KR2021013405W WO2022108100A1 WO 2022108100 A1 WO2022108100 A1 WO 2022108100A1 KR 2021013405 W KR2021013405 W KR 2021013405W WO 2022108100 A1 WO2022108100 A1 WO 2022108100A1
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drum
dryer
rotation speed
temperature
driving motor
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PCT/KR2021/013405
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차혜민
염창배
이연주
박재룡
이기수
전명원
최한규
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the disclosed invention relates to a dryer, and more particularly, to a dryer for dehumidifying air outside the dryer in addition to drying an object to be dried.
  • the dryer is a device for drying the object by supplying hot air into the drum while rotating the drum in which the wet clothes (hereinafter referred to as the object to be dried) are accommodated.
  • Existing dryers are installed and used in a separate laundry room or multi-purpose room in the house, and the laundry or multi-purpose room does not have a window or is narrow, so ventilation is not performed well. If the humidity in the laundry room or multi-purpose room is high, there is a concern that the dryer installed there may be corroded, and may cause discomfort to users entering and leaving the room.
  • a dehumidifier can be installed separately in the space where the dryer is installed, but it is inefficient in terms of cost and space.
  • the heat pump type dryer may dry the object to be dried using a refrigerant cycle.
  • the original function of the dryer is to dry the object to be dried, but if the characteristics of the refrigerant cycle are properly utilized, all of the above-mentioned problems can be solved at once.
  • One aspect of the disclosed invention is to provide a dryer with improved dehumidification efficiency by utilizing functions already provided in the dryer.
  • a dryer includes a main body; a drum provided inside the body to accommodate the object to be dried; a driving motor for rotating the drum; an input unit for receiving an input of a drying mode or a dehumidifying mode from a user; a heat exchanger provided inside the body; and controlling the driving motor to rotate the drum at a first rotation speed when the drying mode is input, and the driving motor to rotate the drum at a second rotation speed different from the first rotation speed when the dehumidification mode is input It includes; a control unit for controlling the.
  • the controller may control the driving motor to rotate the drum at a second rotation speed that is smaller than the first rotation speed in the dehumidification mode.
  • the controller may control the driving motor to rotate the drum at a second rotation speed greater than the first rotation speed in the dehumidification mode.
  • control unit may rotate the drum so that air introduced from the outside reaches the inner surface of the drum.
  • the dryer according to an embodiment further includes a compressor generating high-temperature air, wherein the controller controls the compressor so that the temperature inside the drum becomes a first temperature in the drying mode, and in the dehumidification mode The compressor may be controlled so that the temperature inside the drum becomes a second temperature different from the first temperature.
  • the controller may control the compressor so that the temperature inside the drum becomes a second temperature lower than the first temperature in the dehumidification mode.
  • the dryer according to an embodiment may further include a fan that introduces air from the outside and forms a flow path through which the air passing through the heat exchanger and the drum flows out to the outside.
  • control unit When receiving a selection command for the dehumidification mode through the input unit, the control unit may generate a control signal for driving the fan.
  • a method of controlling a dryer includes: receiving a selection command for a dehumidification mode; Controlling a fan to form a flow path for passing the air introduced from the outside to the drum to flow out to the outside; and controlling the driving motor to rotate the drum at a second rotation speed when in the dehumidification mode, wherein the second rotation speed is different from the first rotation speed that is the rotation speed of the drum in the drying mode is the rotation speed.
  • the controlling of the driving motor may include controlling the driving motor so that the drum rotates at a second rotation speed smaller than the first rotation speed in the dehumidification mode.
  • the controlling of the driving motor may include controlling the driving motor so that the drum rotates at a second rotation speed greater than the first rotation speed in the dehumidification mode.
  • the controlling of the driving motor may include rotating the drum so that air introduced from the outside reaches the inner surface of the drum.
  • the compressor is controlled so that the temperature inside the drum becomes a first temperature in the drying mode, and a second temperature where the temperature inside the drum is different than the first temperature in the dehumidification mode It may further include; controlling the compressor to become
  • the controlling of the compressor may include controlling the compressor so that, in the dehumidification mode, the internal temperature of the drum becomes a second temperature lower than the first temperature.
  • the controlling of the driving motor may include generating a control signal for driving a fan when a selection command for the dehumidification mode is received through the input unit.
  • the dehumidification efficiency of the dryer can be increased by rotating the drum during dehumidification of the dryer to prevent water vapor from condensing inside the dryer.
  • FIG. 1 illustrates an appearance of a dryer according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a side cross-sectional view illustrating a dryer in a drying mode according to an embodiment.
  • FIG 3 is a side cross-sectional view illustrating a dryer in a dehumidifying mode according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 shows the drum rotates when the dryer is in a dehumidifying mode according to an embodiment.
  • FIG. 5 shows a base of a dryer according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a control block diagram of a dryer according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for controlling a dryer according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for controlling a dryer according to another exemplary embodiment.
  • a part when a part is "connected" to another part, it includes not only a direct connection but also an indirect connection, and the indirect connection includes connection through a wireless communication network. do.
  • the identification code is used for convenience of description, and the identification code does not describe the order of each step, and each step may be performed differently from the specified order unless the specific order is clearly stated in the context. have.
  • the dryer 1 according to the present disclosure may be used to dry and/or manage clothes, shoes, miscellaneous goods, and the like.
  • a direction along the X-axis may be defined as a front-back direction
  • a direction along the Y-axis may be defined as a left-right direction
  • a direction along the Z-axis may be defined as an up-down direction.
  • the terms "front and back direction”, “left and right direction” “up and down direction”, etc. used in the following description are defined based on the drawings, and the shape and position of each component is not limited by these terms.
  • FIG. 1 illustrates an appearance of a dryer according to an embodiment.
  • FIG. 2 shows a side cross-section when the dryer according to an embodiment is in a drying mode
  • FIG. 3 shows a side cross-section when the dryer according to an embodiment is in a dehumidifying mode
  • FIG. 4 according to an embodiment The drum is shown rotating when the dryer is in the dehumidifying mode
  • FIG. 5 shows the base of the dryer according to an embodiment.
  • a dryer 1 may include a body 10 .
  • the body 10 includes a front surface 11 , an upper surface 12 , a side surface 13 , a rear surface 14 , and a lower surface 15 , and may be provided in a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the main body 10 may form the main body of the dryer 1 .
  • the body 10 may be provided with a water container 16 for recovery.
  • the collection bucket 16 may be provided on the front surface 11 of the main body 10 .
  • the recovery bucket 16 may store condensed water generated by the operation of a refrigerant cycle to be described later.
  • the main body 10 may be provided with an input unit 17 for operating the dryer.
  • the input unit 17 may be provided on the front surface 11 of the main body 10 .
  • the input unit 17 may include at least one of a rotary switch 17a, a display 17b, and a button 17c.
  • the rotary switch 17a may be provided so that a user can grasp and rotate it and select a mode of the dryer 1 .
  • the display 17b may be provided to display an operation state of the dryer 1 and/or a user's operation state.
  • the display 17b may be provided to enable a touch input.
  • the button 17c may be provided so that a user can select a mode of the dryer 1 by pressing the button 17c.
  • the present invention is not limited thereto, and various manipulation methods may be applied.
  • the body 10 may include a base 60 .
  • the base 60 may be provided under the body 10 to form a lower surface 15 .
  • Legs 19 ( FIG. 2 ) for supporting the body 10 may be provided on the lower surface 15 .
  • the dryer 1 may include a drum 20 provided to accommodate an object to be dried.
  • the drum 20 may include an inlet of the drum into which the object to be dried is put.
  • the drum 20 may be rotatably disposed inside the body 10 .
  • the dryer 1 may include a driving unit for rotating the drum 20 .
  • the driving unit connects the driving motor 31 seated on the base 60 , the pulley 32 rotated by the driving motor 31 , the pulley 32 and the drum 20 to the driving motor
  • a belt (not shown) for transmitting the power of 31 to the drum 20 may be included.
  • the dryer 1 can dehumidify the external space by sucking in humid external air with the door 30 open and discharging the dried air through the refrigerant cycle of the heat exchanger 70 . .
  • the door 30 is opened, so that an open flow path may be formed.
  • the dryer 1 according to an exemplary embodiment may further include a dehumidifying unit 100 so that an open flow path can be formed even when the door 30 is closed.
  • the drum 20 may include an inlet 21 through which air is introduced into the drum 23 and an outlet 22 through which air is discharged from the inside of the drum 23 to the outside of the drum.
  • the inlet 21 may be formed on one side of the drum 20
  • the outlet 22 may be formed on the other side of the drum 20 .
  • the inlet 21 may be a rear opening of the drum 20
  • the outlet 22 may be a front opening of the drum 20 .
  • the front side opening of the drum 20 may be an inlet of the drum 20 .
  • the high-temperature dry air may be introduced into the drum 20 through the inlet 21 to dry the drying object accommodated in the drum 20 .
  • the air containing a large amount of moisture after drying the object to be dried may exit the drum 20 through the outlet 22 .
  • a plurality of lifters 24 may be disposed inside the drum 20 .
  • the lifter 24 raises and falls the object to be dried so that the object to be dried comes into contact with the hot air while floating in the space inside the drum 20 .
  • a first opening (or inlet) 25 may be formed on the front surface of the main body 10 so that a drying object can be put into the drum 20 , and a door 30 for opening and closing the first opening 25 . can be installed.
  • the door 30 may be hinged to one side of the first opening 25 to be rotatably provided.
  • a base 60 (refer to FIG. 5 ) may be disposed under the drum 20 .
  • a heat exchanger 70 a compressor 73 , an expansion device 74 , etc. constituting a refrigerant cycle may be seated on the base 60 .
  • the fan 80 the driving motor 31 , the pulley 32 , etc. may be seated on the base 60 .
  • a base cover 75 may be provided on the base 60 to cover the heat exchanger 70 and the like.
  • the base cover 75 may form a duct structure together with the base 60 .
  • the fan 80 may be provided on the base 60 .
  • the fan 80 may generate a blowing force to form an air flow path.
  • the fan 80 may discharge air in a radial direction.
  • the fan 80 may include a rotation shaft 83 formed in the center and a plurality of blades 84 formed in a circumferential direction about the rotation shaft 83 .
  • a closed flow path may be formed inside the main body 10 of the dryer 1 in the drying mode.
  • the closed flow path may be a movement path of air (refer to arrows in FIG. 2 ) configured to circulate the air inside the cabinet through the heat exchanger 70 and the drum 20 .
  • the closed flow path may not communicate with the outside of the body 10 so that air outside the body 10 does not flow in or out. That is, the flow of air may form a closed loop.
  • the filter unit 50 may be detachably mounted to the dryer 1 .
  • the filter unit 50 may be detachably mounted inside the body 10 through the second opening 65 .
  • the filter unit 50 may be mounted on or detached from the unit accommodating part 61 .
  • the filter unit 50 may prevent air from escaping on the closed flow path. That is, the filter unit 50 may prevent the drying efficiency of the dryer 1 from being deteriorated.
  • the filter unit 50 may be disposed on the base 60 .
  • the dryer 1 may perform a dehumidifying operation (dehumidifying mode). That is, the dryer may be switched from the drying mode to the dehumidifying mode.
  • the dehumidifying unit 100 may be provided on the base 60 . Specifically, the dehumidifying unit 100 may be detachably mounted to the base 60 .
  • the dryer 1 may have an open flow path.
  • the open flow path refers to a movement path of air in which external air is sucked into the dryer 1, passes through the heat exchanger 70 and the drum 20, and then discharged to the outside of the dryer 1 (refer to the arrow in FIG. 3) ) can be
  • the open flow path may be a movement path of air in which external air is sucked into the dryer 1 , passes through the heat exchanger 70 , and then discharged to the outside of the dryer 1 .
  • Both ends of the inlet port (not shown) and the outlet port (not shown)) of the dehumidifying unit 100 communicate with the outside of the body 10 , respectively, and the flow of air may form an open loop.
  • External humid air that is, air before dehumidification may be introduced into the body 110 of the dehumidifying unit 100 through the inlet port of the dehumidifying unit 100 .
  • the introduced air may pass through an outlet (not shown) along an inlet flow path provided inside the body 110 .
  • the air passing through the outlet may pass through the heat exchanger 70 .
  • the air passing through the outlet may exchange heat with the evaporator 71 and the condenser 72 while passing through the evaporator 71 and the condenser 72 .
  • the air passing through the heat exchanger 70 may be hot dry air.
  • the 'high temperature' means a relatively higher temperature than the air before passing through the heat exchanger 70, and does not mean that it is absolutely hot.
  • the fan 80 may be disposed in a flow path connecting the outlet 22 of the drum 20 and the inlet of the dehumidifying unit 110 .
  • the fan 80 may allow the dehumidified air to move smoothly.
  • Air introduced into the body 110 may be discharged to the outside of the body 10 through an outlet port along a discharge passage (not shown) of the dehumidifying unit 100 .
  • the air before dehumidification is introduced from the outside and heat exchanged with the heat exchanger 70 inside the dryer 1 to be dehumidified, and the air after dehumidification may be discharged to the outside of the dryer 1 .
  • a dehumidifying operation dehumidifying mode
  • the dryer 1 controls the driving motor 31 to rotate the drum 20 in the dehumidifying mode.
  • the dryer 1 rotates the drum 20 in the drying mode to raise and drop the object to be dried through the plurality of lifters 24 so that the object to be dried is exposed to hot air while the object is suspended in the space inside the drum 20. make contact
  • the dryer 1 controls the driving motor 31 to rotate the drum 20 at the second rotation speed in the dehumidification mode.
  • the rotation speed of the drum 20 may be 30 rpm to 60 rpm.
  • the rotation speed in the dehumidification mode is not necessarily different from the speed in the drying mode or limited to the exemplified numerical values, and the rotation speed may vary depending on the temperature inside the drum 20 and the external environment (indoor temperature, indoor humidity). Note that you can rely on
  • the drum 20 may rotate in the dehumidification mode 20 . Assumptions, if the drum 20 is in a stationary state in the dehumidification mode, the air discharged from the inlet 21 is concentrated on only one of the surfaces of the drum 20 . However, when the drum 20 rotates, the air introduced from the inlet 21 is evenly distributed on the surface of the drum 20 by the rotation of the drum 20 .
  • FIG. 6 is a control block diagram of a dryer according to an embodiment.
  • the input unit 17 allows the user to select a mode through dial rotation, button input, or display touch input.
  • the input unit 17 may provide an interface for selecting a drying mode or a dehumidifying mode.
  • the input unit 17 receives a selection for the drying mode or the dehumidifying mode from the user, the input unit 17 transmits a corresponding control signal to the control unit 400 .
  • the display 17b displays the operation state of the dryer 1 and/or the operation state of the user.
  • the control unit 400 receives a memory (not shown) for storing a program and data for controlling the operation of the dryer 1 and a control signal for controlling the operation of the dryer 1 according to the program and data stored in the memory. It may include a generating processor (not shown).
  • the control unit 400 determines whether the external air can be introduced through the flow path formed by the fan 80 . For example, the control unit 400 may determine that the door 30 is in an open state through the door sensor 410 , and may generate a control signal so that an open flow path is formed to perform the dehumidification mode. In addition, when the dehumidification unit 100 is mounted on the dryer 1 and the door 30 is closed, the control unit 400 may check whether the dehumidification unit 100 forms an open flow path through the guide sensor 430 . have. In this case, the controller 400 may generate a control signal so that the dehumidification mode can be performed.
  • control unit 400 may control the drum 20, the heat exchanger 70, and/or the fan 80 to be driven. .
  • the controller 400 controls the drum 20 to rotate by providing a current to the driving motor 31 (refer to FIG. 5 ). As the drum 20 rotates, the temperature in the drum 20 may rise to increase the dehumidifying effect.
  • the control unit 400 supplies current to the driving motor 31 for a predetermined time so that the drum 20 rotates until the dehumidification mode ends.
  • the fan 80 may share the driving force of the driving motor 31 provided by the drum 20 , and may rotate together according to the rotation of the drum 20 .
  • the fan 80 may be provided so that a device such as a separate clutch (not shown) is added to the base 60 or a plurality of driving motors 31 are provided to enable independent rotation of the drum 20 . can
  • the heat exchanger 70 may exchange heat with air, and may include an evaporator 71 (refer to FIG. 5) and a condenser 72 (refer to FIG. 5).
  • the controller 400 may dehumidify the humid external air through the refrigerant cycle of the heat exchanger 70 . At this time, the controller 400 may control the speed of the compressor 73 (refer to FIG. 5 ) to adjust the temperature inside the drum 20 .
  • the controller 400 may control the compressor 73 so that the temperature inside the drum 20 has a lower value than that in the dry mode.
  • the temperature inside the drum 20 may control the compressor 73 to be 60 degrees when the dryer 1 is in the drying mode and 40 degrees when it is in the dehumidification mode.
  • the control unit 400 may control the temperature inside the drum 20 to maintain a relatively low value so that the temperature outside the dryer 1 does not deviate from room temperature as much as possible.
  • the above-described temperature is only one example, and may be set to various values according to the external environment (temperature or humidity) of the dryer 1 .
  • the controller 400 may control the driving motor 31 so that the rotation speed of the fan 80 has a lower value than that in the drying mode.
  • the rotation speed of the drive motor 31 may control the magnitude of the current applied to the drive motor 31 so that it becomes XXX when the dryer 1 is in the drying mode and YYY when the dehumidification mode.
  • the drum 20 since the drum 20 receives a driving force from the driving motor 31 which is the driving source of the fan 80 together with the fan 80 , the rotational speed of the drum 20 is the rotational speed of the fan 80 . may be dependent on
  • control unit 400 may set the rotational speed of the drum 20 and the fan 80 to have a lower value than that in the dry mode, so that the external temperature does not deviate from room temperature. Specifically, as the rotation speed of the drum 20 increases, the internal temperature of the drum 20 rises, and the air discharged to the outside of the dryer 1 may have a higher temperature than room temperature. In addition, as the rotation speed of the fan 80 increases, the volume of air discharged through the flow path increases, which may eventually increase the temperature of the outside of the dryer 1 .
  • the controller 400 controls the driving motor 31 so that the rotational speed of the driving motor 31 has a lower value than the rotational speed in the drying mode.
  • the above-described conditions are only an example, and may be set to various values according to the external environment (temperature or humidity) of the dryer 1 .
  • the compressor 73 compresses the refrigerant, and delivers the compressed refrigerant to the condenser 72 .
  • the compressor 73 may be implemented as an inverter compressor with variable drying capacity, but is not limited thereto.
  • the compressor 73 operates by rotating the provided motor based on the operating frequency provided from the control unit 400 .
  • the controller 400 may adjust the operating frequency of the compressor 73 based on at least one of the setting of the drying cycle, the drying time, the temperature of the internal air of the drum 20, and the temperature of the compressor.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for controlling a dryer according to an exemplary embodiment.
  • the control unit 400 receives the dehumidification mode (701).
  • the input unit 17 receives a user's input for performing the dehumidification mode, and transmits a control signal for the dehumidification mode to the controller 400 .
  • the control unit 400 controls the fan 80 so that the air introduced from the outside passes through the drum 20 and flows out to the outside ( 702 ).
  • the air flow is achieved through a method in which externally humid air is dehumidified in the dryer through an open flow path and then flows out again to the outside. Air can flow through a variety of paths. In this case, the path is the same in that the external humid air passes through the drum 20 through the heat exchanger 70 in the open flow path, but may be slightly different depending on whether the dehumidifying unit 100 is mounted.
  • the dehumidifying unit 100 when the dehumidifying unit 100 is not mounted, the air flows in the direction of the front opening of the drum 20 -> the heat exchanger 70 -> the inlet 21 -> the drum 20 -> the front opening. As it moves, the dehumidified air is discharged. When the dehumidification unit 100 is mounted, air is directed to the inlet port 121 -> heat exchanger 70 -> inlet 21 -> drum 20 -> outlet port 122 of the dehumidification unit 100 moved and discharged.
  • the controller 400 controls the driving motor 31 to rotate the drum 20 .
  • the humid air introduced from the outside undergoes a stirring action to be mixed with the dry air inside. Accordingly, the moisture remaining inside the drum 20 can be evaporated faster than when the drum 20 does not rotate.
  • the temperature inside the drum 20 rises, so that moisture inside the drum 20 can be evaporated at a relatively high speed.
  • the air that has passed through the heat exchanger 70 will be concentrated on one of the surfaces of the drum 20 through the inlet 21 , but as the drum 20 rotates, the air It can be evenly distributed on all surfaces of the drum 20 .
  • the control unit 400 controls the driving motor 31 so that the rotation speed of the drum 20 rotates according to a predetermined speed.
  • the predetermined speed may be determined based on the rotation speed of the drum 20 in the drying mode.
  • the controller 400 may control the driving motor 31 to rotate in the dehumidification mode at a second rotation speed lower than the first rotation speed in the drying mode in the drum 20 .
  • the temperature inside the drum 20 may increase as the drum 20 rotates faster.
  • the controller 400 may control the temperature inside the drum 20 to maintain a relatively low value so that the temperature outside the dryer 1 does not deviate from room temperature as much as possible.
  • the dryer 1 may reduce noise due to drum rotation compared to that in the drying mode.
  • the controller 400 may control the driving motor 31 to rotate in the dehumidification mode at a second rotation speed higher than the first rotation speed in the drying mode in the drum 20 .
  • the dryer 1 allows the air inside the drum 20 to be discharged relatively quickly.
  • the rotation of the drum 20 is performed until the dehumidification mode ends, and from when the user selects the dehumidification mode and starts, it proceeds for a predetermined time.
  • the predetermined time has elapsed (704)
  • the dehumidification mode is terminated with the drum 20 stopped.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for controlling a dryer according to another exemplary embodiment.
  • the control unit 400 receives the dehumidification mode (701).
  • the input unit 17 receives a user's input for performing the dehumidification mode, and transmits a control signal for the dehumidification mode to the controller 400 . 4 and 7 of the fan 80 in relation to the air flow in the dehumidification mode.
  • the control unit 400 controls the driving motor 31 at a second rotation speed that is smaller than the first rotation speed that is the rotation speed of the drum in the drying mode ( 802 ).
  • the temperature inside the drum 20 may increase as the drum 20 rotates faster.
  • the controller 400 may control the temperature inside the drum 20 to maintain a relatively low value so that the temperature outside the dryer 1 does not deviate from room temperature as much as possible.
  • the dryer 1 may reduce noise due to drum rotation compared to that in the drying mode.
  • the controller 400 controls the compressor 73 to adjust the temperature inside the drum 20 during the dehumidification mode through the rotation of the drum 20 .
  • the controller 400 may control the compressor to adjust the second temperature to a second temperature lower than the first temperature, which is the internal temperature of the drum 20 in the drying mode ( 803 ).
  • the internal temperature of the dryer 1 is higher than the temperature of the indoor space, and this temperature difference may cause the air inside the dryer 1 to condense to generate water vapor.
  • the dryer 1 according to the present embodiment may perform additional compressor control for lowering the temperature inside the drum 2 during the dehumidification mode.
  • the controller 400 may control the compressor 73 based on the difference between the internal temperature of the drum 20 and the room temperature to adjust the internal temperature of the drum 20 .
  • the controller 400 may control the compressor 73 to reduce the difference.
  • the controller 400 may control the operating frequency of the compressor motor driving the compressor 73 to adjust the heat generated by the compressor 73 .
  • the controller 400 may control the compressor 73 to adjust the second temperature higher than the first temperature, which is the internal temperature of the drum 20 in the drying mode.
  • the temperature inside the drum 20 can be relatively high by controlling the operating frequency of the compressor 73 to be greater than that in the drying mode. For example, when the external humidity of the dryer 1 is higher than usual, the temperature inside the drum 20 may be increased to increase the dehumidification efficiency of the drum 20 .
  • the rotation of the drum 20 is performed until the dehumidification mode ends, and from when the user selects the dehumidification mode and starts, it proceeds for a predetermined time.
  • the predetermined time elapses ( 704 )
  • the control unit 400 may control the dryer 1 not to perform the dehumidification mode when an object to be dried is present in the drum 20 .
  • the control unit 400 does not generate a control signal for driving the fan 80 . If the to-be-dried object exists in the drum 20, moisture contained in the external air may permeate into the to-be-dried object. In addition, if moisture evaporated from the object to be dried is re-supplied to the outside, dehumidification may be inefficient. Accordingly, when the current flowing through the driving motor 31 exceeds a predetermined current level (current applied when there is nothing in the drum), the control unit 400 may suspend the dehumidification mode.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium storing instructions executable by a computer. Instructions may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may create a program module to perform the operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes any type of recording medium in which instructions readable by the computer are stored. For example, there may be read only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic tape, magnetic disk, flash memory, optical data storage, and the like.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory optical data storage, and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)
  • Control Of Washing Machine And Dryer (AREA)

Abstract

개시된 일 측면에 따른 건조기는 본체와 피건조물을 수용하도록 본체 내부에 마련되는 드럼과 드럼을 회전시키는 구동 모터와 사용자로부터 건조 모드 또는 제습 모드를 입력 받는 입력부와 본체 내부에 마련되는 열 교환기와 건조 모드가 입력되면 드럼이 제1 회전 속도로 회전하도록 구동 모터를 제어하고, 상기 제습 모드가 입력되면 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도와 다른 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 제어부;를 포함한다.

Description

건조기 및 그 제어 방법
개시된 발명은 건조기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 피건조물을 건조하는 것 이외에도 건조기 외부의 공기를 제습하는 건조기에 관한 것 이다.
건조기는 젖은 의류(이하, 피건조물이라 한다)가 수용된 드럼을 회전시키면서 열풍을 드럼 내부로 공급하여 피건조물을 건조시키는 장치이다.
기존의 건조기는 집 안에 별도로 구획된 세탁실이나 다용도실에 설치하여 사용되는데, 이러한 세탁실이나 다용도실은 창문이 없거나 협소하여 환기가 잘 이루어지지 않는다. 세탁실이나 다용도실의 습도가 높으면 그 곳에 설치된 건조기가 부식될 염려도 있고, 그 곳을 출입하는 사용자에게 불쾌감을 주기도 한다. 건조기가 설치된 공간에 별도로 제습기를 설치할 수 있으나, 비용적 측면 및 공간적 측면에서 비효율적이다.
한편, 히트 펌프 방식의 건조기는 냉매 사이클을 이용하여 피건조물을 건조시킬 수 있다. 건조기 본연의 기능은 피건조물을 건조시키는 것이지만, 냉매 사이클의 특성을 적절히 활용한다면 상술한 문제점을 한번에 모두 해결할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면은 건조기에 이미 마련된 기능을 활용하여 제습 효율이 향상된 건조기를 제공하기 위한 것이다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 건조기는 본체; 피건조물을 수용하도록 상기 본체 내부에 마련되는 드럼; 상기 드럼을 회전시키는 구동 모터; 사용자로부터 건조 모드 또는 제습 모드를 입력 받는 입력부; 상기 본체 내부에 마련되는 열 교환기; 및 상기 건조 모드가 입력되면 상기 드럼이 제1 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하고, 상기 제습 모드가 입력되면 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도와 다른 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 제어부;를 포함한다.
상기 제어부는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 작은 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 큰 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 외부에서 유입된 공기가 상기 드럼의 내부 표면에 도달하도록 상기 드럼을 회전시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 건조기는, 고온의 공기를 생성하는 압축기;를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 건조 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 제1 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하고, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 상기 제1 온도보다 다른 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부 온도가 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 건조기는, 외부로부터 공기를 유입하고, 상기 열 교환기 및 상기 드럼을 통과한 공기가 외부로 유출하도록 하는 유로를 형성하는 팬;을 더 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 상기 팬이 구동되기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 건조기의 제어 방법은 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하는 단계; 외부로부터 유입된 공기를 드럼으로 통과시켜 외부로 유출시키는 유로를 형성하는 팬을 제어하는 단계; 및 상기 제습 모드일 때, 상기 드럼이 제2 회전 속도로 회전하도록 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함하고, 상기 제2 회전 속도는 건조 모드일 때의 드럼의 회전 속도인 제1 회전 속도와 다른 회전 속도이다.
상기 구동 모터를 제어하는 단계는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 작은 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 구동 모터를 제어하는 단계는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 큰 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 구동 모터를 제어하는 단계는, 외부에서 유입된 공기가 상기 드럼의 내부 표면에 도달하도록 상기 드럼을 회전시키는 단계;를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 건조기의 제어 방법은, 상기 건조 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 제1 온도가 되도록 압축기를 제어하고, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 상기 제1 온도보다 다른 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 압축기를 제어하는 단계는, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부 온도가 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 구동 모터를 제어하는 단계는, 상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 팬이 구동되기 위한 제어 신호를 생성하는 단계;를 포함할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면 건조기의 제습 시 드럼을 회전시켜 건조기 내부의 수증기가 응결되는 것을 방지함으로써 건조기의 제습 효율을 높일 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 건조기의 외관을 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따른 건조기가 건조 모드일 때의 측단면을 도시한다.
도 3은 일 실시예에 따른 건조기가 제습 모드일 때의 측단면을 도시한다.
도 4는 일 실시예에 따른 건조기가 제습 모드일 때에 드럼이 회전하는 것을 도시한다.
도 5는 일 실시예에 따른 건조기의 베이스를 도시한다.
도 6은 일 실시예에 따른 건조기의 제어 블록도를 도시한다.
도 7은 일 실시예에 따른 건조기의 제어 방법의 순서도이다.
도 8은 다른 실시예에 따른 건조기의 제어 방법의 순서도이다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 개시된 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부, 모듈, 부재, 블록'이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
제1, 제2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하에서는 개시된 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 개시에 따른 건조기(1)는 의류, 신발, 잡화 등을 건조 및/또는 관리하기 위해 사용될 수 있다.
도 1을 참조하면, X축에 따른 방향을 전후 방향으로 정의하고, Y축에 따른 방향을 좌우 방향으로 정의하고, Z축에 따른 방향을 상하 방향으로 정의할 수 있다. 한편, 하기의 설명에서 사용된 용어 "전후 방향", "좌우 방향" "상하 방향" 등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
도 1은 일 실시예에 따른 건조기의 외관을 도시한다. 도 2는 일 실시예에 따른 건조기가 건조 모드일 때의 측단면을 도시하고, 도 3은 일 실시예에 따른 건조기가 제습 모드일 때의 측단면을 도시하고, 도 4는 일 실시예에 따른 건조기가 제습 모드일 때에 드럼이 회전하는 것을 도시하고, 도 5는 일 실시예에 따른 건조기의 베이스를 도시한다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 건조기(1)는 본체(10)을 포함할 수 있다. 본체(10)은 전면(11), 상면(12), 측면(13), 후면(14), 하면(15)을 포함하며, 대략 직육면체 형상으로 마련될 수 있다. 본체(10)는 건조기(1)의 본체를 형성할 수 있다.
본체(10)에는 회수용 물통(16)이 마련될 수 있다. 구체적으로, 회수용 물통(16)은 본체(10)의 전면(11) 상부에 마련될 수 있다. 회수용 물통(16)은 후술할 냉매 사이클의 동작에 의해 발생하는 응축수를 보관할 수 있다.
본체(10)에는 건조기의 조작을 위한 입력부(17)가 마련될 수 있다. 구체적으로 입력부(17)는 본체(10)의 전면(11) 상부에 마련될 수 있다. 입력부(17)는 회전 스위치(17a), 디스플레이(17b) 및 버튼(17c) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 회전 스위치(17a)는 사용자가 이를 파지하여 회전시키며 건조기(1)의 모드를 선택할 수 있도록 마련될 수 있다. 디스플레이(17b)는 건조기(1)의 동작 상태 및/또는 사용자의 조작 상태를 표시하도록 마련될 수 있다. 디스플레이(17b)는 터치 입력이 가능하도록 마련될 수 있다. 버튼(17c)은 사용자가 이를 누름으로써 건조기(1)의 모드 등을 선택할 수 있도록 마련될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 조작 방법이 적용될 수 있다.
본체(10)은 베이스(60)를 포함할 수 있다. 베이스(60)는 본체(10)의 하부에 마련되어, 하면(15)을 형성할 수 있다. 하면(15)에는 본체(10)을 지지하기 위한 레그(19, 도 2)가 마련될 수 있다.
건조기(1)는 피건조물을 수용하도록 마련되는 드럼(20)을 포함할 수 있다. 드럼(20)은 피건조물이 투입되는 드럼의 입구를 포함할 수 있다. 드럼(20)은 본체(10) 내부에 회전 가능하게 배치될 수 있다.
건조기(1)는 드럼(20)을 회전시키는 구동부를 포함할 수 있다. 도 5을 참조하면, 구동부는 베이스(60) 상에 안착되는 구동 모터(31), 구동 모터(31)에 의해 회전하는 풀리(32), 풀리(32)와 드럼(20)을 연결하여 구동 모터(31)의 동력을 드럼(20)으로 전달하는 벨트(미도시)를 포함할 수 있다.
한편, 일 실시예에 따른 건조기(1)는 도어(30)가 열린 상태에서 습한 외부 공기를 흡입하고, 열 교환기(70)의 냉매 사이클을 통해 건조된 공기를 배출하여 외부 공간을 제습할 수 있다. 이 때, 건조기(1)는 도어(30)가 개방됨으로써, 개방형 유로가 형성될 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 건조기(1)는 도어(30)가 닫힌 상태에서도 개방형 유로가 형성될 수 있도록 제습 유닛(100)을 더 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 드럼(20)은 드럼 내부(23)로 공기가 유입되는 유입구(21) 및 드럼 내부(23)로부터 드럼 외부로 공기가 유출되는 유출구(22)를 포함할 수 있다. 유입구(21)는 드럼(20)의 일측에 형성될 수 있으며, 유출구(22)는 드럼(20)의 타측에 형성될 수 있다. 구체적으로, 상기 유입구(21)는 드럼(20)의 후방측 개구이며, 상기 유출구(22)는 드럼(20)의 전방측 개구일 수 있다. 예를 들어, 드럼(20)의 전방측 개구는 드럼(20)의 입구일 수 있다.
고온 건조한 공기는 유입구(21)를 통해 드럼(20)에 유입되어 드럼(20)에 수용된 건조 대상물을 건조시킬 수 있다. 또한, 건조 대상물을 건조시킨 후 다량의 수분을 함유하게 된 공기는 유출구(22)를 통해 드럼(20)을 빠져나올 수 있다.
드럼(20)의 내부에는 복수의 리프터(24)가 배치될 수 있다. 리프터(24)는 건조 대상물을 상승, 낙하시켜 건조 대상물이 드럼(20) 내부의 공간에 부유된 상태에서 열풍에 접촉하게 한다.
건조 대상물을 드럼(20)에 투입할 수 있도록, 본체(10)의 전면에 제1 개구(또는 투입구)(25)가 형성될 수 있고, 제1 개구(25)를 개폐하기 위한 도어(30)가 설치될 수 있다. 도어(30)는 제1 개구(25)의 일측에 힌지 결합되어, 회동 가능하게 마련될 수 있다.
드럼(20) 하부에는 베이스(60, 도 5 참조)가 배치될 수 있다. 도 5를 참조하면, 베이스(60)에는 냉매 사이클을 이루는 열 교환기(70), 압축기(73), 팽창 장치(74) 등이 안착될 수 있다. 또한, 베이스(60)에는 팬(80), 구동 모터(31), 풀리(32) 등이 안착될 수 있다. 베이스(60) 상부에는 상기 열 교환기(70) 등을 덮을 수 있도록 베이스 커버(75)가 마련될 수 있다. 예를 들어, 베이스 커버(75)는 베이스(60)와 함께 덕트 구조물을 형성할 수 있다.
팬(80)은 베이스(60) 상에 마련될 수 있다. 팬(80)은 송풍력을 발생시켜 공기의 유로를 형성할 수 있다. 예를 들어, 팬(80)은 반경 방향으로 공기를 토출할 수 있다. 이를 위해, 팬(80)은 중심부에 형성되는 회전축(83) 및 회전축(83)을 중심으로 원주 방향으로 형성되는 복수의 블레이드(84)를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 건조 모드에서 건조기(1)의 본체(10) 내부에는 폐쇄형 유로가 형성될 수 있다. 여기서, 폐쇄형 유로란 캐비닛 내부의 공기가 열 교환기(70) 및 드럼(20)을 순환하도록 이루어진 공기의 이동 경로(도 2의 화살표 참조)일 수 있다. 폐쇄형 유로는 본체(10) 외부의 공기가 유입되거나 유출되지 않도록 본체(10)의 외부와 연통되지 않을 수 있다. 즉, 공기의 흐름은 폐쇄 루프(closed loop)를 형성할 수 있다.
도 2를 참조하면, 필터 유닛(50)은 건조기(1)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 구체적으로, 필터 유닛(50)은 제2 개구(65)를 통해 본체(10) 내부에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 필터 유닛(50)은 유닛 수용부(61)에 장착되거나 분리될 수 있다. 필터 유닛(50)은 폐쇄형 유로 상에서 공기가 이탈하지 않도록 할 수 있다. 즉, 필터 유닛(50)은 건조기(1)의 건조 효율이 저하되지 않도록 할 수 있다. 필터 유닛(50)은 베이스(60) 상에 배치될 수 있다.
도 2 및 도 3을 함께 참조하면, 필터 유닛(50)을 탈거하고 제습 유닛(100)을 건조기(1)에 장착하는 경우, 폐쇄형 유로가 개방형 유로로 전환될 수 있다. 이에 따라, 건조기(1)는 제습 동작(제습 모드)을 수행할 수 있다. 즉, 건조기는 건조 모드에서 제습 모드로 전환될 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 제습 모드는 개방형 유로를 형성하여, 외부로부터 유입된 공기가 열 교환기(70) 및 드럼(20)을 거쳐 다시 외부로 유출된다. 이하, 도 3 및 도 4를 참조하여, 제습 모드에서의 공기 흐름 및 제습 모드 중 드럼 제어에 의한 공기 흐름을 설명한다.
도 3을 참조하면, 제습 유닛(100)은 베이스(60) 상에 마련될 수 있다. 구체적으로, 제습 유닛(100)은 베이스(60)에 분리 가능하게 장착될 수 있다.
특히, 제습 유닛(100)을 건조기(1)에 장착함에 따라, 건조기(1)는 개방형 유로를 가질 수 있다. 여기서, 개방형 유로란 외부의 공기가 건조기(1) 내부로 흡입되어 열 교환기(70) 및 드럼(20)을 통과한 후 건조기(1) 외부로 배출되도록 이루어진 공기의 이동 경로(도 3의 화살표 참조)일 수 있다. 또는, 개방형 유로는 외부의 공기가 건조기(1) 내부로 흡입되어 열 교환기(70)를 통과한 후 건조기(1) 외부로 배출되도록 이루어진 공기의 이동 경로일 수 있다. 제습 유닛(100)의 양단 인렛 포트(미도시) 및 아웃렛 포트(미도시))은 각각 본체(10)의 외부와 연통되며, 공기의 흐름은 개방 루프(open loop)를 형성할 수 있다.
외부의 다습한 공기, 즉, 제습 전의 공기는 제습 유닛(100)의 인렛 포트를 통해 제습 유닛(100)의 바디(110) 내부로 유입될 수 있다. 유입된 공기는 바디(110) 내부에 마련된 유입 유로를 따라 배출구(미도시)를 통과할 수 있다. 배출구를 통과한 공기는 열 교환기(70)를 관통할 수 있다. 구체적으로, 배출구를 통과한 공기는 증발기(71) 및 응축기(72)를 관통하면서, 증발기(71) 및 응축기(72)와 열 교환할 수 있다. 이에 따라, 열 교환기(70)를 관통한 공기는 고온 건조한 공기가 될 수 있다. 여기에서, '고온'이라는 의미는 열 교환기(70)를 통과하기 전의 공기 보다 상대적으로 높은 온도라는 의미로, 절대적으로 뜨겁다는 의미는 아니다. 열 교환기(70)를 거치면서 습기가 제거된 공기는, 드럼(20)의 유입구(21), 드럼 내부(23) 및 유출구(22)를 통과하여, 제습 유닛(100)의 유입구(112)를 통해 제습 유닛(100)의 바디(110) 내부로 유입될 수 있다. 이때, 드럼(20)의 유출구(22)와 제습 유닛(110)의 유입구를 연결하는 유로에 팬(80)이 배치될 수 있다. 팬(80)은 제습된 공기가 원활하게 이동하도록 할 수 있다. 바디(110) 내부로 유입된 공기는 제습 유닛(100)의 배출 유로(미도시)를 따라 아웃렛 포트를 통과하여 본체(10) 외부로 배출될 수 있다. 결국, 제습 전의 공기가 외부로부터 유입되어 건조기(1) 내부에서 열 교환기(70)와 열 교환하여 제습되며, 제습 후의 공기가 건조기(1) 외부로 배출될 수 있다. 이러한 공기의 흐름에 의해, 제습 동작(제습 모드)이 수행될 수 있다.
한편, 도 4를 참조하면, 개시된 발명에 따른 건조기(1)는 제습 모드에서 드럼(20)이 회전하도록 구동 모터(31)를 제어한다. 일반적으로, 건조기(1)는 건조 모드에서 드럼(20)을 회전시켜 복수의 리프터(24)를 통해 피건조물을 상승, 낙하시켜 피건조물이 드럼(20) 내부의 공간에 부유된 상태에서 열풍에 접촉하게 한다.
만약, 건조 모드에서 드럼(20)이 제1 회전 속도로 회전한다면, 건조기(1)는 제습 모드에서 드럼(20)이 제2 회전 속도로 회전하도록 구동 모터(31)를 제어한다. 예를 들어, 제습 모드 일 때, 드럼(20)의 회전 속도는 30rpm 내지 60rpm 일 수 있다. 단, 제습 모드에서의 회전 속도가 반드시 건조 모드에서의 속도와 반드시 상이하거나 예시한 수치에 한정된 것은 아니며, 드럼(20) 내부의 온도 및 외부 환경(실내 온도, 실내 습도)에 따라 다양한 회전 속도에 의할 수 있음에 유의한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 제습 모드(20)에서 드럼(20)은 회전할 수 있다. 가정적으로, 제습 모드에서 드럼(20)이 정지한 상태라면, 유입구(21)에서 유출되는 공기는 드럼(20)의 표면 중 어느 한 곳에만 집중된다. 그러나, 드럼(20)이 회전하면 유입구(21)에서 유입되는 공기는 드럼(20)의 회전에 의해 드럼(20) 표면에 골고루 분포된다.
도 6은 일 실시예에 따른 건조기의 제어 블록도를 도시한다.
입력부(17)는 사용자가 다이얼 회전, 버튼 입력 또는 디스플레이 터치 입력 등을 통해 사용자가 모드를 선택할 수 있도록 한다. 본 실시예에서 입력부(17)는 건조 모드 또는 제습 모드를 선택하도록 하는 인터페이스를 제공할 수 있다. 입력부(17)는 사용자로부터 건조 모드 또는 제습 모드에 대한 선택을 수신하면, 이에 대응하는 제어 신호를 제어부(400)로 전달한다.
디스플레이(17b)는 건조기(1)의 동작 상태 및/또는 사용자의 조작 상태를 표시한다.
제어부(400)는 건조기(1)의 동작을 제어하기 위한 프로그램 및 데이터를 기억하는 메모리(미도시)와, 메모리에 기억된 프로그램 및 데이터에 따라 건조기(1)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 프로세서(미도시)를 포함할 수 있다.
제어부(400)는 입력부(17)를 통해 제습 모드에 대한 명령을 수신하면, 외부 공기가 팬(80)에 의해 형성되는 유로를 통해 유입 가능한 상태인지 판단한다. 예를 들어, 제어부(400)는 도어 센서(410)를 통해 도어(30)가 개방된 상태임을 확인할 수 있고, 개방형 유로가 형성되어 제습 모드가 수행될 수 있도록 제어 신호를 생성할 수 있다. 또한, 제어부(400)는 제습 유닛(100)이 건조기(1)에 장착되고, 도어(30)가 폐쇄된 경우, 가이드 센서(430)를 통해 제습 유닛(100)이 개방형 유로를 형성하였는지 확인할 수 있다. 이 때, 제어부(400)는 제습 모드가 수행될 수 있도록 제어 신호를 생성할 수 있다.
제어부(400)는 건조기(1)에서 개방형 유로가 형성되어 제습 모드를 수행할 수 있는 것으로 판단하면, 드럼(20), 열 교환기(70) 및/또는 팬(80)이 구동되도록 제어할 수 있다.
제어부(400)는 제습 모드가 수행되면, 구동 모터(31, 도 5 참조)에 전류를 제공하여 드럼(20)이 회전하도록 제어한다. 드럼(20)이 회전함에 따라, 드럼(20) 내의 온도가 상승하여 제습 효과를 상승시킬 수 있다.
제어부(400)는 제습 모드가 종료될 때까지, 드럼(20)이 회전하도록 미리 정해진 시간 동안 구동 모터(31)에 전류를 공급한다.
팬(80)은 드럼(20)이 제공받는 구동 모터(31)의 구동력을 공유하고, 드럼(20)의 회전에 따라 함께 회전할 수 있다. 다만, 팬(80)은 베이스(60)에 별도의 클러치(미도시)와 같은 장치가 추가되거나, 구동 모터(31)를 복수 개로 마련하여, 드럼(20)과 독립적인 회전이 가능하도록 마련될 수 있다.
열교환기(70)는 공기와 열교환할 수 있으며, 증발기(71, 도 5 참조) 및 응축기(72, 도 5 참조)를 포함할 수 있다.
제어부(400)는 제습 모드가 수행되면, 열 교환기(70)의 냉매 사이클을 통해 습한 외부 공기를 제습할 수 있다. 이 때, 제어부(400)는 압축기(73, 도 5 참조)의 속도를 제어하여, 드럼(20) 내부의 온도를 조절할 수 있다.
제어부(400)는 제습 모드가 수행되면 드럼(20) 내부의 온도가 건조 모드일 때보다 낮은 값을 갖도록 압축기(73)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 드럼(20) 내부의 온도는 건조기(1)가 건조 모드일 때 60 도가 되도록, 제습 모드일 때 40 도가 되도록 압축기(73)를 제어할 수 있다. 제어부(400)는 드럼(20) 내부의 온도를 상대적으로 낮은 값을 유지하도록 제어하여 건조기(1) 외부의 온도가 되도록이면 상온에서 벗어나지 않도록 할 수 있다. 전술한 온도는 하나의 예에 불과하며, 건조기(1)의 외부 환경(온도 또는 습도)에 따라 다양한 값으로 설정될 수 있다.
또한, 제어부(400)는 제습 모드가 수행되면 팬(80)의 회전 속도가 건조 모드일 때의 속도보다 낮은 값을 갖도록 구동 모터(31)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 구동 모터(31)의 회전 속도는 건조기(1)가 건조 모드일 때, XXX 가 되도록, 제습 모드일 때 YYY가 되도록 구동 모터(31)에 인가되는 전류의 크기를 제어할 수 있다. 상술한 바와 같이, 드럼(20)은 팬(80)의 구동원인 구동 모터(31)으로부터 구동력을 팬(80)과 함께 제공받으므로, 드럼(20)의 회전 속도는 팬(80)의 회전 속도에 종속될 수 있다.
한편, 제어부(400)는 드럼(20)과 팬(80)의 회전 속도가 건조 모드일 때 보다 낮은 값을 갖도록 하여, 외부의 온도가 상온에서 벗어나지 않도록 할 수 있다. 구체적으로, 드럼(20)의 회전 속도가 높아짐에 따라 드럼(20)의 내부 온도는 상승하며, 건조기(1) 외부로 배출되는 공기는 상온보다 높은 온도 값을 가질 수 있다. 또한, 팬(80)의 회전 속도가 높아짐에 따라 유로를 통해 배출되는 공기의 부피는 증가하며, 결국 건조기(1) 외부의 온도를 상승시킬 수 요인이 될 수 있다.
따라서, 제어부(400)는 제습 모드가 수행되면, 구동 모터(31)의 회전 속도가 건조 모드 일 때의 회전 속도보다 낮은 값을 갖도록 구동 모터(31)를 제어한다. 다만, 전술한 조건은 일 예에 불과하며, 건조기(1)의 외부 환경(온도 또는 습도)에 따라 다양한 값으로 설정될 수 있다.
압축기(73)는 냉매를 압축하고, 압축된 냉매를 응축기(72)로 전달한다. 압축기(73)는 건조 용량 가변이 가능한 인버터 압축기(Inverter Compressor)로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 압축기(73)는 구비된 모터를 제어부(400)로부터 제공되는 운전 주파수에 기초하여 회전시킴으로써 운전을 수행한다.
압축기(73)의 회전수가 증가하면 고온의 공기를 빠르게 만들 수 있다. 제어부(400)는 건조 행정의 설정, 건조 시간, 드럼(20)의 내부 공기의 온도 및 압축기의 온도 중 적어도 하나에 기초하여 압축기(73)의 운전 주파수를 조절할 수 있다.
이상에서는, 도 1 내지 도 6을 참조하여, 건조기(1)의 구성 및 각 구성에 따른 동작들을 설명하였다. 이하에서는 상술한 구성을 토대로, 건조기(1)의 제습 모드를 수행하기 위한 제어 과정에 대해 상세히 설명한다.
도 7은 일 실시예에 따른 건조기의 제어 방법의 순서도이다.
제어부(400)는 제습 모드를 수신한다(701). 입력부(17)는 제습 모드를 수행하기 위한 사용자의 입력을 수신하고, 제습 모드에 대한 제어 신호를 제어부(400)에 전달한다.
제어부(400)는 사용자로부터 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 외부로부터 유입된 공기를 드럼(20)으로 통과시켜 외부로 유출되도록 팬(80)을 제어한다(702). 공기의 흐름은 개방형 유로를 통해 외부의 습한 공기가 건조기에서 제습 과정을 거쳐 다시 외부로 유출되는 방식을 통해 이루어진다. 공기는 다양한 경로를 통해 흐를 수 있다. 이 때, 경로는 개방형 유로에서 외부의 습한 공기가 열 교환기(70)을 거쳐 드럼(20)을 통과하는 점은 동일하지만, 제습 유닛(100)의 장착 여부에 따라 다소 상이할 수 있다. 구체적으로, 제습 유닛(100)가 장착되지 않은 경우, 공기는 드럼(20)의 전방측 개구 -> 열 교환기(70) -> 유입구(21) -> 드럼(20) -> 전방측 개구 방향으로 이동하여 제습된 공기가 배출된다. 제습 유닛(100)가 장착된 경우, 공기는 제습 유닛(100)의 인렛 포트(121) -> 열 교환기(70) -> 유입구(21) -> 드럼(20) -> 아웃렛 포트(122)으로 이동하여 배출된다.
제어부(400)는 건조기(1)의 제습 모드가 개시되면, 드럼(20)이 회전하도록 구동 모터(31)를 제어한다. 외부로부터 유입된 습한 공기는 드럼(20)이 회전함에 따라 내부의 건조한 공기와 섞이는 교반 작용을 거치게 된다. 따라서, 드럼(20) 내부에 잔류하는 습기는 드럼(20)이 회전하지 않는 경우보다 빨리 증발될 수 있다. 또한, 드럼(20)이 회전하게 되면 드럼(20) 내부의 온도가 상승하여 드럼(20) 내부의 습기가 비교적 빠른 속도로 증발될 수 있다.
드럼(20)이 회전하지 않는다면, 열 교환기(70)를 통과한 공기는 유입구(21)를 통해 드럼(20)의 표면 중 어느 한 영역으로 집중되게 되지만, 드럼(20)이 회전함으로써, 공기는 드럼(20)의 모든 표면에 고르게 분산될 수 있다.
제어부(400)는 드럼(20)의 회전 속도가 미리 정해진 속도에 따라 회전하도록 구동 모터(31)를 제어한다. 이 때, 미리 정해진 속도는 건조 모드 시 드럼(20)의 회전 속도를 기준으로 정해질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(400)는 제습 모드에서 드럼(20)이 건조 모드일 때의 제1 회전 속도보다 낮은 제2 회전 속도로 회전하도록 구동 모터(31)를 제어할 수 있다. 드럼(20) 내부의 온도는 드럼(20)의 회전이 빠를수록 높아질 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 제어부(400)는 드럼(20) 내부의 온도를 상대적으로 낮은 값을 유지하도록 제어하여 건조기(1) 외부의 온도가 되도록이면 상온에서 벗어나지 않도록 할 수 있다. 또한, 건조기(1)는 제습 모드의 경우 건조 모드일 때보다 드럼 회전에 의한 소음을 감소시킬 수 있다.
또한, 일 실시예에 따르면, 제어부(400)는 제습 모드에서 드럼(20)이 건조 모드일 때의 제1 회전 속도보다 높은 제2 회전 속도로 회전하도록 구동 모터(31)를 제어할 수 있다. 이 경우, 건조기(1)는 드럼(20) 내부의 공기가 비교적 빠르게 배출될 수 있도록 한다.
드럼(20)의 회전은 제습 모드가 종료될 때까지 수행되며, 사용자가 제습 모드를 선택하여 개시된 때로부터, 미리 정해진 시간 동안 진행된다. 미리 정해진 시간이 경과되면(704), 제습 모드는 드럼(20)의 정지와 함께 종료된다.
한편, 개시에 따르면 제습 효율을 높이기 위해, 드럼(20)의 회전을 제어하는 것 이외에도, 드럼(20) 내부의 온도를 높이기 위해 압축기를 제어할 수 있다. 이와 관련하여, 도 8을 참조하여 설명한다.
도 8은 다른 실시예에 따른 건조기의 제어 방법의 순서도이다.
제어부(400)는 제습 모드를 수신한다(701). 입력부(17)는 제습 모드를 수행하기 위한 사용자의 입력을 수신하고, 제습 모드에 대한 제어 신호를 제어부(400)에 전달한다. 제습 모드에서의 공기 흐름과 관련한 팬(80)의 도 4 및 도 7에서 설명한 바와 같다.
제어부(400)는 사용자로부터 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 건조 모드에서 드럼의 회전 속도인 제1 회전 속도 보다 작은 제2 회전 속도로 구동 모터(31)를 제어한다(802). 드럼(20) 내부의 온도는 드럼(20)의 회전이 빠를수록 높아질 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 제어부(400)는 드럼(20) 내부의 온도를 상대적으로 낮은 값을 유지하도록 제어하여 건조기(1) 외부의 온도가 되도록이면 상온에서 벗어나지 않도록 할 수 있다. 또한, 건조기(1)는 제습 모드의 경우 건조 모드일 때보다 드럼 회전에 의한 소음을 감소시킬 수 있다.
제어부(400)는 드럼(20)의 회전을 통한 제습 모드 진행 중에, 드럼(20) 내부의 온도를 조절하도록 압축기(73)를 제어한다.
구체적으로, 제어부(400)는 건조 모드에서 드럼(20) 내부의 온도인 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 조절하기 위해 압축기를 제어할 수 있다(803). 일반적으로 건조기(1)의 내부 온도는 실내 공간의 온도보다 높으며, 이러한 온도 차이는 건조기(1) 내부의 공기가 응결되어 수증기가 발생할 수 있다. 따라서, 본 실시예에 따른 건조기(1)는 제습 모드 중에 드럼(2) 내부의 온도를 낮추기 위한 추가적인 압축기 제어를 실시할 수 있다.
또한, 제어부(400)는 드럼(20)의 내부 온도와 실내 온도 간의 차이에 기초하여 압축기(73)를 제어하여 드럼(20) 내부 온도를 조절할 수 있다. 제어부(400)는 드럼(20)의 내부 온도와 실내 온도 간의 차이가 크면, 그 격차를 줄이기 위해 압축기(73)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(400)는 압축기(73)를 구동하는 압축기 모터의 운전 주파수를 제어하여 압축기(73)에 의해 발생하는 열을 조절할 수 있다.
또한, 제어부(400)는 건조 모드에서 드럼(20) 내부의 온도인 제1 온도보다 높은 제2 온도로 조절하기 위해 압축기(73)를 제어할 수 있다. 본 실시예는 803 단계와 달리, 건조 모드보다 압축기(73)의 운전 주파수를 크게 제어하여 드럼(20) 내부의 온도를 상대적으로 높게 조절할 수 있다. 예를 들어, 건조기(1)는 외부 습도가 평소보다 높은 경우, 드럼(20) 내부의 온도를 상승시켜 드럼(20) 제습 효율을 높일 수 있다.
드럼(20)의 회전은 제습 모드가 종료될 때까지 수행되며, 사용자가 제습 모드를 선택하여 개시된 때로부터, 미리 정해진 시간 동안 진행된다. 미리 정해진 시간이 경과되면(704), 제습 모드는 드럼(20) 및 압축기(73)의 정지와 함께 종료된다.
한편, 도 7 및 도 8에 도시하지 않았으나, 제어부(400)는 드럼(20) 내에 피건조물이 존재하면 제습 모드를 수행하지 않도록 건조기(1)를 제어할 수 있다. 제어부(400)는 드럼(20)내에 피건조물이 수용된 상태이면, 팬(80)이 구동되기 위한 제어 신호를 생성하지 않는다. 만약, 드럼(20) 내에 피건조물이 존재하면, 외부의 공기에 포함되는 습기가 피건조물에 스며들 수 있다. 또한, 피건조물에서 증발된 수분이 외부에 다시 공급되면 비효율적인 제습이 될 수 있다. 따라서, 제어부(400)는 구동 모터(31)에 흐르는 전류가 미리 정해진 전류 크기(드럼 내에 아무것도 없을 때에 인가되는 전류)를 초과하면, 제습 모드를 보류할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래시 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 본체;
    피건조물을 수용하도록 상기 본체 내부에 마련되는 드럼;
    상기 드럼을 회전시키는 구동 모터;
    사용자로부터 건조 모드 또는 제습 모드를 입력 받는 입력부;
    상기 본체 내부에 마련되는 열 교환기; 및
    상기 건조 모드가 입력되면 상기 드럼이 제1 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하고, 상기 제습 모드가 입력되면 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도와 다른 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 제어부;를 포함하는 건조기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 작은 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 건조기.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 큰 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 건조기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 외부에서 유입된 공기가 상기 드럼의 내부 표면에 도달하도록 상기 드럼을 회전시키는 건조기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    고온의 공기를 생성하는 압축기;를 더 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 건조 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 제1 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하고, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 상기 제1 온도보다 다른 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 건조기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부 온도가 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 건조기.
  7. 제 1 항에 있어서,
    외부로부터 공기를 유입하고, 상기 열 교환기 및 상기 드럼을 통과한 공기가 외부로 유출하도록 하는 유로를 형성하는 팬;을 더 포함하는 건조기.
  8. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 상기 팬이 구동되기 위한 제어 신호를 생성하는 건조기.
  9. 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하는 단계;
    외부로부터 유입된 공기를 드럼으로 통과시켜 외부로 유출시키는 유로를 형성하는 팬을 제어하는 단계; 및
    상기 제습 모드일 때, 상기 드럼이 제2 회전 속도로 회전하도록 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함하고,
    상기 제2 회전 속도는 건조 모드일 때의 드럼의 회전 속도인 제1 회전 속도와 다른 회전 속도인 건조기의 제어 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 구동 모터를 제어하는 단계는,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 작은 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함하는 건조기의 제어 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 구동 모터를 제어하는 단계는,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼이 상기 제1 회전 속도보다 큰 제2 회전 속도로 회전하도록 상기 구동 모터를 제어하는 단계;를 포함하는 건조기의 제어 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 구동 모터를 제어하는 단계는,
    외부에서 유입된 공기가 상기 드럼의 내부 표면에 도달하도록 상기 드럼을 회전시키는 단계;를 포함하는 건조기의 제어 방법.
  13. 제 19 항에 있어서,
    상기 건조 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 제1 온도가 되도록 압축기를 제어하고, 상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부의 온도가 상기 제1 온도보다 다른 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 단계;를 더 포함하는 건조기의 제어 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 압축기를 제어하는 단계는,
    상기 제습 모드에서 상기 드럼 내부 온도가 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도가 되도록 상기 압축기를 제어하는 단계;를 포함하는 건조기의 제어 방법.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 구동 모터를 제어하는 단계는,
    상기 입력부를 통해 상기 제습 모드에 대한 선택 명령을 수신하면, 팬이 구동되기 위한 제어 신호를 생성하는 단계;를 포함하는 건조기의 제어 방법.
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