WO2022203185A1 - 냉장고 및 그 제어 방법 - Google Patents

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김양규
서국정
송재호
안상범
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Definitions

  • the disclosed invention relates to a refrigerator and a method for controlling the same, and to a refrigerator including a refrigerating compartment partitioned into a plurality of zones and a method for controlling the same.
  • a refrigerator cools air in a storage compartment by using a refrigerant circulation including compression, condensation, expansion, and evaporation.
  • the refrigerator supplies fresh air for a long period of time by supplying air cooled in the vicinity of the evaporator where the refrigerant is evaporated to the storage chamber.
  • the storage room of the refrigerator is divided into a refrigerating room in which food is refrigerated and stored at about 3 degrees Celsius, and a freezer room which is maintained at about -20 degrees Celsius and frozen and stored.
  • the refrigerator compartment of the refrigerator includes a plurality of regions (eg, a refrigerator region and a fresh room). , or a vegetable room (pantry room, etc.).
  • the conventional refrigerator only suppresses mixing of air between the plurality of zones, and the temperature difference between the plurality of zones is not actively maintained.
  • An aspect of the disclosed invention is to provide a refrigerator capable of continuously maintaining a temperature difference between a plurality of zones included in a refrigerating compartment and a method for controlling the same.
  • Refrigerator the storage room maintained at the temperature of the image; an evaporator provided in a duct fluidly connected to the storage chamber; compressor; a valve provided on a flow path connecting the compressor to the evaporator; a first fan configured to supply air cooled by the evaporator to the storage chamber; and a controller for controlling at least one of the compressor and the valve to supply refrigerant to the evaporator based on the temperature of the storage chamber, and delaying the operation of the first fan for a first reference time after supplying the refrigerant to the evaporator may include.
  • the control method of a refrigerator controls at least one of a compressor or a valve to supply a refrigerant to an evaporator provided in a duct fluidly connected to the storage chamber based on the temperature of the storage chamber maintained at the temperature of the image. provided on a flow path connecting the compressor to the evaporator; and delaying operation of a fan configured to introduce air in the storage chamber into the duct for a first reference time after supplying the refrigerant to the evaporator and supply the air cooled by the evaporator to the storage chamber.
  • a refrigerator is divided into a refrigerating compartment and a separate compartment, and a storage compartment maintained at an image temperature; a panel partitioning a duct from the storage compartment and having a first opening connecting the duct to the refrigerating compartment and a second opening connecting the duct to the separate compartment; an evaporator provided in the duct; compressor; a valve provided on a flow path connecting the compressor to the evaporator; a fan configured to supply the air cooled by the evaporator to the storage chamber and the separate chamber through the first opening and the second opening, respectively; controlling at least one of the compressor or the valve to supply the refrigerant to the evaporator based on the temperature of the storage chamber, and rotating the fan based on the lapse of a first reference time after supplying the refrigerant to the evaporator It may include a control unit.
  • a refrigerator capable of continuously maintaining a temperature difference between a plurality of zones included in a refrigerating compartment and a method for controlling the same.
  • FIG. 1 illustrates an example of a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 2 illustrates a cross section and refrigerant circulation in the A-A' direction of the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG 3 illustrates a first rear panel, a first evaporator, and a first container included in the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 4 illustrates a first rear panel and a first evaporator included in the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 5 shows a configuration of a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 6 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 illustrates an example of a cooling/defrost operation of a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 9 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 11 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 12 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 13 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 14 illustrates a configuration of a refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 15 illustrates a first rear panel and a first evaporator included in the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 16 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • FIG. 17 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • 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.
  • 1 illustrates an example of a refrigerator according to an embodiment.
  • 2 illustrates a cross section and refrigerant circulation in the A-A' direction of the refrigerator according to an embodiment.
  • the refrigerator 1 includes a main body 10 with an open front, and a storage compartment 40 formed inside the main body 10 and refrigerated and/or frozen food is stored. 50 , doors 20 and 30 for opening and closing the open front of the main body 10 , and a cooling device 80 for cooling the storage compartments 40 and 50 .
  • the main body 10 may form the exterior of the refrigerator 1 .
  • the body 10 may include an inner case 11 forming the storage chambers 40 and 50 , and an outer case 12 coupled to the outside of the inner case 11 . Between the inner case 11 and the outer case 12 of the body 10, a heat insulating material 13 capable of preventing the cold air from leaking into the storage compartments 40 and 50 may be filled.
  • the storage chambers 40 and 50 may include a first storage chamber 40 and a second storage chamber 50 that are vertically separated by a horizontal partition wall 15 .
  • the first storage compartment 40 may refrigerate food at a temperature higher than “0” Celsius.
  • the internal temperature of the first storage chamber 40 may be maintained between about 1 degree Celsius and about 5 degrees Celsius.
  • the second storage chamber 50 may freeze and store food at a temperature below zero below zero Celsius.
  • the internal temperature of the second storage chamber 50 may be maintained between approximately minus 18 degrees Celsius and minus 20 degrees Celsius.
  • the storage compartments 40 and 50 may be opened and closed by the doors 20 and 30 .
  • the first storage compartment 40 may be opened and closed by the first door 20 .
  • the second storage chamber 50 may be opened and closed by the second door 30 .
  • a shelf 41 and a shelf support 42 for slidably supporting the shelf 41 may be provided in the first storage compartment 40 .
  • the number of shelves 41 and shelf supports 42 may be changed according to design specifications.
  • a first container 60 and a second container 70 may be provided inside the first storage chamber 40 .
  • the first container 60 may form a first isolated room 61 substantially separated from the first storage room 40 .
  • the internal temperature of the first container 60 may be different from the temperature of the first storage chamber 40 .
  • the internal temperature of the first container 60 may be lower than the temperature of the first storage chamber 40 and higher than the temperature of the second storage chamber 50 .
  • the internal temperature of the first container 60 may be maintained between minus 1 degree Celsius to about 1 degree Celsius.
  • the second container 70 may form a second isolated room 71 substantially separated from the first storage room 40 .
  • the internal temperature of the second container 70 may be different from the temperature of the first storage chamber 40 .
  • the internal temperature of the second container 70 may be higher than the temperature of the first storage chamber 40 .
  • the internal temperature of the second container 70 may be maintained above 5 degrees Celsius.
  • a first rear panel 93 that divides the first storage chamber 40 from the first cooling duct 91 in which the cooling device 80 is disposed may be provided at the rear of the first storage chamber 40 .
  • a first outlet 93a formed to discharge air cooled by the cooling device 80 to the first storage chamber 40 may be formed in the first rear panel 93 .
  • an auxiliary outlet 93c formed to discharge air cooled by the cooling device 80 into the interior of the first container 50 may be formed in the first rear panel 93 .
  • a plurality of freezing containers 51 may be provided inside the second storage chamber 50 . Since the internal temperature of the second storage chamber 50 is provided to be lower than the internal temperature of the first storage chamber 40, the temperature difference between the second storage chamber 50 and the external temperature is between the first storage chamber 40 and the external temperature. greater than the temperature difference. Accordingly, the change in the temperature of the second storage chamber 50 according to the opening of the door is greater than the change in the temperature of the first storage chamber 40 . When the second door 30 is opened, a plurality of refrigerating containers 51 may be provided inside the second storage compartment 50 in order to reduce the temperature change inside the second storage compartment 50 .
  • a second rear panel 94 that divides the second storage chamber 50 from the second cooling duct 92 in which the cooling device 80 is disposed may be provided at the rear of the second storage chamber 50 .
  • a second outlet 94a formed to discharge the air cooled by the cooling device 80 to the second storage chamber 50 may be formed in the second rear panel 94 .
  • the doors 20 and 30 may include gaskets 22 and 32, respectively, and the gaskets 22 and 32 seal the gap between the storage chambers 40 and 50 and the doors 20 and 30 to release the cooled air. Leakage can be prevented or suppressed.
  • a door guard 21 may be provided on the rear surface of the first door 20 . Food may be accommodated in the door guard 21 . A plurality of door guards 21 may be provided.
  • a metal plate 31 may be disposed on the rear surface of the second door 30 .
  • the metal plate 31 may be cooled by the cooled air of the second storage chamber 50 while the second door 30 is closed.
  • the metal plate 31 may still maintain a cooled state when the second door 30 is opened.
  • the metal plate 31, when the second door 30 is opened and then closed, may prevent or inhibit the temperature inside the second storage chamber 50 from rapidly increasing due to the warm air from the outside. In other words, the metal plate 31 may reduce or suppress a change in the temperature of the second storage chamber 50 according to the opening and closing of the second door 30 .
  • the cooling device 80 includes a compressor 81 for compressing the refrigerant to a high pressure, a condenser 82 for condensing the compressed refrigerant, and expanders 84 and 85 for expanding the refrigerant to a low pressure.
  • it may include an evaporator (57, 58) for evaporating the refrigerant, and a refrigerant pipe (89) for guiding the refrigerant.
  • the compressor 81 and the condenser 82 may be provided in the machine room 14 provided in the rear lower portion of the main body 10 .
  • the compressor 81 compresses a gaseous refrigerant to a high pressure, and the compressed refrigerant may be transferred to the condenser 82 through the refrigerant pipe 89 .
  • the condenser 82 the high-pressure refrigerant is condensed, and the refrigerant in a gaseous state can be converted into a liquid state.
  • the liquid refrigerant may be transferred to the expanders 84 and 85 through the switching valve 83 provided on the refrigerant pipe 89 .
  • the expanders 84 and 85 may include a first expander 84 and a first expander 55 , wherein the first expander 84 is connected to the first evaporator 86 and the second expander 85 is a second expander 2 may be connected to the evaporator 87 .
  • the expanders 84 and 85 may include capillary tubes, and the liquid refrigerant in the expanders 84 and 85 may be decompressed to a low pressure.
  • the liquid refrigerant decompressed in the first expander 84 may be transferred to the first evaporator 86 , and may be evaporated in the first evaporator 86 . While the refrigerant is evaporated in the first evaporator 86 , the refrigerant absorbs heat from the surrounding air, and the surrounding air of the first evaporator 86 may be cooled due to heat absorption of the first evaporator 86 .
  • the first evaporator 86 is provided in the first cooling duct 91 and may cool the surrounding air.
  • the first evaporator 86 provided in the first cooling duct 91 may cool the air of the first cooling duct 91 , and the cooled air may be supplied to the first storage chamber 40 .
  • a first cooling duct 91 separated from the first storage chamber 40 by the first rear panel 93 may be provided at the rear of the first storage chamber 40 .
  • a first inlet 93b may be provided in the first rear panel 93
  • a first fan 95 may be provided in the first inlet 93b. The first fan 95 may suck the air of the first storage chamber 40 into the first cooling duct 91 through the first suction port 93b.
  • the air of the first storage chamber 40 is sucked into the first cooling duct 91 by the first fan 95, the air of the first cooling duct 91 is discharged through the first outlet 93a and the auxiliary outlet ( 93c) may be discharged into the first storage chamber 40 and the first container 60, respectively.
  • the air of the first storage chamber 40 may be sucked into the first cooling duct 91 through the first suction port 93b by the operation of the first fan 95 .
  • the air cooled by the first evaporator 86 in the first cooling duct 91 by the operation of the first fan 95 passes through the first outlet 93a and the auxiliary outlet 93c into the first storage chamber ( 40) and may be discharged into the first container 60, respectively.
  • the first inlet 93b and the first outlet 93a may be provided at substantially both ends of the first cooling duct 91 , respectively.
  • the first inlet 93b and the first fan 95 may be provided at the lower end of the first cooling duct 91
  • the first outlet 93a is the first It may be provided at the upper end of the cooling duct (91).
  • the auxiliary outlet (93c) may be provided at a position corresponding to the first container (60).
  • the liquid refrigerant decompressed in the second expander 85 may be transferred to the second evaporator 87 , and may be evaporated in the second evaporator 87 . While being evaporated in the second evaporator 87 , the refrigerant absorbs heat from the surrounding air, and the surrounding air of the second evaporator 87 may be cooled due to heat absorption of the second evaporator 87 .
  • the second evaporator 87 is provided in the second cooling duct 92 and may cool the surrounding air.
  • the second evaporator 87 provided in the second cooling duct 92 may cool the air of the second cooling duct 92 , and the cooled air may be supplied to the second storage chamber 50 .
  • a second cooling duct 92 may be provided at the rear of the second storage chamber 50 .
  • a second outlet 94a may be provided in the second cooling duct 92
  • a second fan 96 may be provided in the second outlet 94a .
  • the second fan 96 may discharge the air cooled by the second evaporator 87 in the second cooling duct 92 to the second storage chamber 50 through the second outlet 94a.
  • the air in the second storage chamber 50 is cooled by the second through the second suction port 94b. It can be sucked into the duct 92 .
  • the second inlet 94b and the second outlet 94a may be provided at substantially both ends of the second cooling duct 92 , respectively.
  • the second inlet 94b may be provided at the lower end of the second cooling duct 92
  • the second outlet 94a and the second fan 96 are connected to the second
  • the outlet 94a may be provided at an upper end of the second cooling duct 92 .
  • a switching valve 83 for distributing the refrigerant to the first evaporator 86 and/or the second evaporator 87 may be provided in the refrigerant pipe 89 .
  • the refrigerant may be transferred to the first evaporator 86 or may be transferred to the second evaporator 87 .
  • the switching valve 83 may be a three-way valve including an inlet 83a, a first outlet 83b, and a second outlet 83c.
  • the inlet 83a is connected to the condenser 82
  • the first outlet 83b is connected to the first evaporator 86 through the first expander 84
  • the second outlet 83c is connected to the second expander 85 .
  • the liquid refrigerant may be supplied to the first evaporator 86 through the first expander 84 .
  • the second outlet 83c is opened by the operation of the switching valve 3
  • the liquid refrigerant may be supplied to the second evaporator 87 through the second expander 85 .
  • a defrost heater 97 may be provided around the second evaporator 87 .
  • the defrost heater 97 may emit heat to remove the frost formed on the second evaporator 87 .
  • Cooling of the ambient air may cause the water vapor to sublimate or condensed water vapor at the surfaces of the evaporators 86 and 87 to be powered. Thereby, frost may be formed on the surface of the evaporator (86, 87).
  • the internal temperature of the first storage chamber 40 cooled by the first evaporator 86 may be maintained at a temperature of 0 degrees Celsius or more. Accordingly, it is possible to remove the frost formed on the first evaporator 86 by circulating the air in the first storage chamber 40 .
  • the internal temperature of the second storage chamber 50 cooled by the second evaporator 87 may be maintained at a temperature of only 0 degrees Celsius. Therefore, it may be difficult to remove the frost formed on the second evaporator 87 by circulating the air in the second storage chamber 50 . Accordingly, a defrost heater 97 that provides heat for removing the frost formed on the second evaporator 87 may be provided.
  • FIG. 3 illustrates a first rear panel, a first evaporator, and a first container included in the refrigerator according to an embodiment.
  • 4 illustrates a first rear panel and a first evaporator included in the refrigerator according to an embodiment.
  • a first rear panel 93 dividing the first cooling duct 91 from the first storage chamber 40 may be provided at the rear of the first storage chamber 40 .
  • a first evaporator 86 and a first fan 95 may be provided in the first cooling duct 91 .
  • a first intake port 93b may be formed at a lower portion of the first rear panel 93
  • a first outlet port 93a may be formed at an upper portion of the first rear panel 93 .
  • the first fan 95 is provided below the first evaporator 86 , and may suck air from the first storage chamber 40 through the first suction port 93b into the first cooling duct 91 . Also, the first fan 95 may discharge the cooled air of the first cooling duct 91 to the first storage chamber 40 through the first outlet 93a.
  • the first container 60 may include a first separate room 61 provided to store food and the like therein.
  • the first separate room 61 may be divided into a fresh room 61a on the left side and a pantry room 61b on the right side by a partition 62 .
  • the drawing room 61a is provided on the left side of the first separate room 61 and the vegetable room 61b is provided on the right side of the first separate room 61 in the drawing, the present invention is not limited thereto.
  • the fresh compartment (61a) may be maintained at a different temperature from that of the vegetable compartment (61b).
  • the fresh compartment 61a may be maintained at a temperature of approximately 0 degrees Celsius
  • the vegetable compartment 61b may be maintained at a temperature of approximately 3 degrees Celsius.
  • the partition 62 dividing the first separate room 61 into the freshening room 61a and the vegetable room 61b may have a thermal insulation performance, even when the freshening room 61a and the vegetable room 61b maintain different temperatures. may not be affected.
  • the first container 60 may include an opening formed in the rear wall. The cooled air discharged from the auxiliary outlet 93c through the opening may be introduced into the first separate room 61 .
  • the auxiliary outlet 93c is one side of the first rear panel 93 at a position corresponding to the drawing room 61a so as to discharge cold air only to the drawing room 61a among the inside of the first separate room 61 of the first container 60 .
  • the auxiliary outlet 93c may be disposed at a position spaced apart from an imaginary center line that vertically crosses the first rear panel 93 .
  • the drawing chamber 61a Since the drawing chamber 61a must be maintained at a temperature of approximately 0 degrees Celsius, a separate auxiliary outlet 93c for discharging the cooled air to the drawing chamber 61a may be required. However, since the vegetable compartment 61b is maintained at a temperature of approximately 3 degrees Celsius, it can be maintained at a temperature of approximately 3 degrees Celsius by the cold air discharged to the first storage compartment 40 even if the cold air is not directly discharged to the vegetable compartment 61b. .
  • the partition 62 may be provided inside the first container 60 to divide the first separate room 61 into a freshness room 61a and a vegetable room 61b.
  • the partition 62 may be slid left and right inside the first separate room 61 .
  • the first evaporator 86 may be provided in the first cooling duct 91 separated from the first storage chamber 40 by the first rear panel 93 .
  • the first evaporator 86 may include a refrigerant pipe through which the refrigerant passes, and cooling fins for heat exchange between the refrigerant and external air.
  • the refrigerant passing therethrough evaporates, and heat can be absorbed from the outside air through the cooling fins.
  • the first evaporator 86 may cool the air in the first cooling duct 91 .
  • the air cooled by the first evaporator 86 may be discharged to the first storage chamber 40 and the first container 60 through the first outlet 93a and the auxiliary outlet 93c, respectively.
  • the auxiliary outlet 93c may be provided on one side of the first rear panel 93 at a position corresponding to the wire drawing chamber 61a.
  • the auxiliary outlet 93c may be provided to be inclined to the left from the center of the first rear panel 93 .
  • the position of the auxiliary outlet 93c is not limited to that shown in FIG. 4 .
  • the drawing room 61a may be disposed on the left side of the first separate room 61
  • the auxiliary outlet 93c may also be provided on the right side from the center of the first rear panel 93 .
  • the first evaporator 86 may be manufactured in a shape corresponding to the position of the auxiliary outlet 93c.
  • a portion of the first evaporator 86 is formed to be biased to the left of the first cooling duct 91 , corresponding to the position of the auxiliary outlet 93c formed to be biased on the left side of the first rear panel 93 .
  • a portion (upper portion) of the first evaporator 86 may be located approximately in the central portion of the first cooling duct 91
  • another portion (lower portion) of the first evaporator 86 may be It may be located in the left part of the center of the first cooling duct 91 .
  • the upper and lower center lines of the upper portion of the first evaporator 86 may be different from the upper and lower center lines of the lower portion of the first evaporator 86 .
  • the shape of the first evaporator 86 is not limited to that shown in FIG. 4 .
  • the auxiliary outlet 93c may be provided on the right side of the center of the first rear panel 93 , and a part of the first evaporator 86 is located on the right side of the center of the first cooling duct 91 . can do.
  • the air discharged through the auxiliary outlet 93c may be discharged after passing through the lower portion of the first evaporator 86. . Accordingly, the air cooled by the first evaporator 86 may be directly supplied to the first separate room 61 , and the first separate room 61 may be maintained at a lower temperature than that of the first storage chamber 40 .
  • the flow rate of the cooled air supplied from the first cooling duct 91 to the first storage chamber 40 and the first separate room 61 is increased by the arrangement and size of the first outlet 93a and the auxiliary outlet 93c.
  • the first The temperature of the storage chamber 40 , the temperature of the first separate chamber 61 , and a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be determined.
  • the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may increase. Also, as the temperature of the first storage chamber 40 set by the user increases, the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may decrease.
  • FIG. 5 shows a configuration of a refrigerator according to an embodiment.
  • the refrigerator 1 includes a control panel 110 , a temperature sensor 120 , a compressor 81 , a switching valve 83 , a first fan 95 , a second fan 96 , and a defrost heater. (97) or a control unit 190 may be included.
  • the control panel 110 may provide a user interface for interaction with the user.
  • the control panel 110 may be provided on the main body 10 or on the doors 20 and 30 .
  • the control panel 110 may be provided on the edge of the open front of the main body 10 or may be provided on the outside of the first door 20 .
  • the control panel 110 may include an input button 111 or a display 112 .
  • the input button 111 may obtain a user input related to the operation of the refrigerator 1 .
  • the input button 111 may acquire a first target temperature for controlling the temperature of the first storage chamber 40 or acquire a second target temperature for controlling the temperature of the second storage chamber 50 . have.
  • the input button 111 may include a tact switch, a push switch, a slide switch, a toggle switch, a micro switch, or a touch switch.
  • the display 112 may display operation information of the refrigerator 1 .
  • the display 112 may display the temperature of the first storage chamber 40 or the temperature of the second storage chamber 50 .
  • the display 112 may display a user input obtained in relation to the operation of the refrigerator 1 .
  • the display 112 displays the first target temperature of the first storage chamber 40 obtained through the input button 111 or the second storage chamber 50 obtained through the input button 111 . 2
  • the target temperature can be displayed.
  • the display 112 may include, for example, a liquid crystal display (LCD) panel, a light emitting diode (LED) panel, or the like.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diode
  • the temperature sensor 120 may include a first temperature sensor 121 provided in the first storage chamber 40 or a second temperature sensor 122 provided in the second storage chamber 50 .
  • the first temperature sensor 121 may measure the temperature of the first storage chamber 40 , and control an electrical signal (eg, a voltage signal or a current signal) corresponding to the measured temperature of the first storage chamber 40 . (190) may be provided. The controller 190 may identify the first measured temperature of the first storage chamber 40 based on the electrical signal received from the first temperature sensor 121 .
  • the first temperature sensor 121 may include, for example, a thermistor whose electrical resistance value changes according to temperature.
  • the second temperature sensor 122 may measure the temperature of the second storage chamber 50 , and control an electrical signal (eg, a voltage signal or a current signal) corresponding to the measured temperature of the second storage chamber 50 . (190) may be provided. The controller 190 may identify the second measured temperature of the second storage chamber 50 based on the electrical signal received from the second temperature sensor 122 .
  • the second temperature sensor 122 may include, for example, a thermistor.
  • the compressor 81 may compress the gaseous refrigerant in response to the control signal of the controller 190 .
  • the compressor 81 may include a motor and a compression mechanism, and by rotation of the motor, the compression mechanism may compress a gaseous refrigerant and discharge the compressed refrigerant.
  • the rotational speed of the motor increases, the amount of compressed refrigerant discharged by the compressor 81 may increase, and as the rotational speed of the motor decreases, the amount of compressed refrigerant discharged by the compressor 81 may decrease. have.
  • the switching valve 83 provides the refrigerant in the liquid state condensed in the condenser 82 to the first expander 84 and the first evaporator 86 or the second expander 85 based on the control signal of the control unit 190 . ) and the second evaporator 87 may be provided.
  • the switching valve 83 may be a three-way valve including an inlet 83a, a first outlet 83b, and a second outlet 83c.
  • the switching valve 83 is not limited to the three-way valve.
  • the switching valve 83 includes a first valve provided in the refrigerant pipe 89 between the condenser 82 and the first expander 84 and a refrigerant pipe between the condenser 82 and the second expander 85 ( 89) may be a valve module including the second valve.
  • the first fan 95 may rotate in response to a control signal from the controller 190 .
  • the first fan 95 may suck air in the first storage chamber 40 into the first cooling duct 91 and discharge the air in the first cooling duct 91 to the first storage chamber 40 .
  • the first fan 95 may include a motor and fan blades, and the fan blades rotating by the rotation of the motor may generate an air flow.
  • the second fan 96 may rotate in response to a control signal from the controller 190 .
  • the second fan 96 may discharge the air of the second cooling duct 92 to the second storage chamber 50 , and may suck the air of the second storage chamber 50 into the second cooling duct 92 .
  • the second fan 96 may include a motor and fan blades.
  • the control unit 190 is electrically connected to the control panel 110 , the temperature sensor 120 , the compressor 81 , the switching valve 83 , the first fan 95 , the second fan 96 or the defrost heater 97 . can be connected The control unit 190, based on the output of the control panel 110 and/or the output of the temperature sensor 120 , the compressor 81 , the switching valve 83 , the first fan 95 , and the second fan 96 . ) and/or the operation of the defrost heater 97 may be controlled.
  • the controller 190 may include a processor 191 that generates a control signal for controlling the operation of the refrigerator 1, and a memory 192 that stores and/or stores a program and data for generating the control signal. have.
  • the controller 190 may include a plurality of processors or a plurality of memories.
  • the processor 191 and the memory 192 may be implemented as separate semiconductor devices or as a single semiconductor device.
  • the processor 191 may process data and/or signals according to a program provided from the memory 192 , and provide a control signal to each component of the refrigerator 1 based on the processing result.
  • the processor 191 may receive an electrical signal from the first temperature sensor 121 and/or the second temperature sensor 122 during a cooling operation, and process the received electrical signal.
  • the processor 191 may identify the first measured temperature of the first storage chamber 40 and/or the second measured temperature of the second storage chamber 50 based on processing the electrical signal.
  • the processor 191 configures the first fan 95 to defrost the first evaporator 86 and/or the second evaporator 87 based on the temperature of the first measured temperature and/or the second measured temperature. and/or may output a control signal for controlling the operation of the defrost heater 97 .
  • the processor 191 is configured to, based on the first measured temperature higher than the first target temperature being lower than the first target temperature, stop the compressor 81 , start the first fan 95 , and activate the switching valve A control signal for closing (83) can be output.
  • the processor 191 is configured to stop the compressor 81 and the second fan 96 and turn on the defrost heater 97 based on the second measured temperature higher than the second target temperature being lower than the second target temperature. It is possible to output a control signal for actuating and closing the switching valve 83 .
  • the processor 191 may include an arithmetic circuit, a memory circuit, and a control circuit.
  • the processor 191 may include one chip or a plurality of chips. Also, the processor 191 may include one core or a plurality of cores.
  • the memory 192 may store/store a program and data for controlling a cooling operation and a defrosting operation of the refrigerator 1 .
  • the memory 192 includes a volatile memory such as S-RAM (Static Random Access Memory, S-RAM) and D-RAM (Dynamic Random Access Memory, D-RAM), ROM (Read Only Memory: ROM), EPIROM ( and non-volatile memory such as Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM).
  • S-RAM Static Random Access Memory
  • D-RAM Dynamic Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory: ROM
  • EPIROM Erasable Programmable Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
  • the memory 192 may include one memory device or a plurality of memory devices.
  • the controller 190 may control the cooling operation and the defrosting operation of the refrigerator 1 .
  • FIG. 6 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • 7 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an exemplary embodiment.
  • the refrigerator 1 may supply a refrigerant to the first evaporator 86 ( S1010 ).
  • the refrigerator 1 may operate the compressor 81 and open the first outlet 83b of the switching valve 83 .
  • the compressor 81 , the first fan 95 and the second fan 96 are stopped and the switching valve 83 may remain closed. .
  • the controller 190 may operate the stopped compressor 81 in order to supply the refrigerant to the first evaporator 86 , and may control the switching valve 83 to open the first outlet 83b .
  • the compressor 81 may be operated at time T0 and the first outlet 83b of the switching valve 83 may be opened.
  • a refrigerant circulation circuit leading to the compressor 81 , the condenser 82 , the first expander 84 , and the first evaporator 86 may be formed.
  • the gaseous refrigerant remaining in the first evaporator 86 may be sucked into the compressor 81 .
  • the compressor 81 may compress a gaseous refrigerant.
  • the compressed high-temperature refrigerant may be condensed in the condenser 82 .
  • the condensed refrigerant may be expanded in the first expander 84 .
  • the expanded low-temperature refrigerant may be evaporated in the first evaporator 86 .
  • the first outlet 83b is opened and the compressor 81 is operated, the first evaporator 86 may be cooled.
  • the refrigerator 1 may identify whether a first reference time has elapsed since the refrigerant is supplied to the first evaporator 86 ( S1015 ). For example, the refrigerator 1 may identify whether a first reference time has elapsed since the compressor 81 is operated and the first outlet 83b is opened. In addition, if the first reference time has not elapsed since the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 (No in 1015 ), the refrigerator 1 operates in the first evaporator 86 without rotating the first fan 95 . The supply of refrigerant can be continued.
  • the controller 190 may identify whether an elapsed time since the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 is equal to or greater than the first reference time.
  • the controller 190 may include a timer, and may count the elapsed time since the first outlet 83b is opened using the timer.
  • the controller 190 may include an oscillation circuit that outputs a pulse (clock) every predetermined time, and counts the time elapsed after opening the first outlet 83b by counting the pulse (clock) can do.
  • the control unit 190 compares the time elapsed since opening the first outlet 83b with the first reference time, and identifies whether the elapsed time since opening the first outlet 83b is equal to or greater than the first reference time can do.
  • the controller 190 may supply the refrigerant to the first evaporator 86 without rotation of the first fan 95 for a first reference time after the first outlet 83b is opened.
  • the compressor 81 may be operated without rotation of the first fan 95 between time T0 and time T1 . Therefore, during the first reference time after opening the first outlet 83b, the refrigerant may continue to evaporate in the first evaporator 86 without a flow of air around the first evaporator 86 .
  • the temperature of the first evaporator 86 may decrease. As the temperature of the first evaporator 86 is lowered, a section of the first evaporator 86 cooled by evaporation of the refrigerant may increase.
  • the refrigerant when the expanded low-temperature refrigerant starts to be supplied to the first evaporator 86 , the refrigerant may be all evaporated at the inlet portion of the first evaporator 86 due to the high temperature of the first evaporator 86 . Thereby, the temperature of the inlet part of the 1st evaporator 86 becomes low.
  • the region in which the refrigerant is evaporated may gradually expand from the inlet portion of the first evaporator 86 to the outlet portion of the first evaporator 86 . Thereafter, when a sufficient time elapses, evaporation of the refrigerant occurs in all regions of the first evaporator 86 , and the entire first evaporator 86 may be cooled.
  • an upper portion of the first evaporator 86 may be connected to the first expander 84 , and a lower portion of the first evaporator 86 may be connected to the compressor 81 . Therefore, when the compressor 81 starts to operate, the upper portion of the first evaporator 86 may be cooled and the lower portion of the first evaporator 86 may not be cooled.
  • the air supplied to the first storage chamber 40 through the first outlet 93a may pass through the upper portion of the first evaporator 86, and the air supplied to the first separate room 61 through the auxiliary outlet 93c. may pass through only the lower portion of the first evaporator 86 without passing through the upper portion of the first evaporator 86 . Accordingly, cooled air may be supplied to the first storage chamber 40 , and uncooled air may be supplied to the first separate chamber 61 . As a result, the temperature of the first separate room 61 maintained lower than the temperature of the first storage room 40 is lowered relatively slowly, and the difference between the temperature of the first storage room 40 and the temperature of the first separate room 61 is increased. can decrease.
  • the first fan 95 is rotated while the compressor 81 is operated, a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be reduced. Moreover, due to the flow of ambient air in the first evaporator 86 , heat exchange occurs between the first evaporator 86 and the ambient air, and cooling of the first evaporator 86 as a whole may be delayed. Accordingly, the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be further reduced.
  • control unit 190 may delay the operation of the first fan 95 for a first reference time.
  • the air cooled by the first evaporator 86 may not be provided to the first storage room 40 or the first separate room 61 . Since the ambient air of the first evaporator 86 does not flow, heat exchange between the first evaporator 86 and the ambient air can be prevented or suppressed, and the first evaporator 86 can be cooled quickly.
  • the controller 190 may delay the operation of the first fan 95 until the entire first evaporator 86 is cooled and the refrigerant evaporates in the entire first evaporator 86 . Thereby, a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be maintained.
  • the first reference time may represent a time until the entire first evaporator 86 is cooled and the refrigerant evaporates in the entire first evaporator 86 .
  • the first reference time may be set empirically or empirically.
  • the refrigerator 1 may cool the first storage chamber 40 ( 1020 ). For example, the refrigerator 1 may rotate the first fan 95 while supplying the refrigerant to the first evaporator 86 .
  • the controller 190 may rotate the first fan 95 based on the lapse of the first reference time after the first outlet 83b is opened. For example, as shown in FIG. 7 , rotation of the first fan 95 may be started at time T1 .
  • the air cooled by the first evaporator 86 may be supplied to the first storage chamber 40 and the first separate chamber 61 .
  • both the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be lowered.
  • the refrigerant may be evaporated in the entire first evaporator 86 . Accordingly, all of the first first evaporator 86 may be cooled.
  • the air supplied to the first separate room 61 through the auxiliary outlet 93c is like the air supplied to the first storage chamber 40 through the first outlet 93a. It can be sufficiently cooled by the first evaporator 86 . In addition, a difference between the internal temperature of the first separate chamber 61 and the internal temperature of the first storage chamber 40 may be maintained.
  • the refrigerator 1 may identify whether the first measured temperature is lower than the first target temperature ( S1025 ). If the first measured temperature is not lower than the first target temperature (NO in 1025 ), the refrigerator 1 may continue cooling the first storage compartment 40 .
  • the compressor 81 Since the compressor 81 is operated, the first outlet 83b is opened, and the first fan 95 is operated, cooled air may be supplied to the first storage chamber 40 and the first separate chamber 61 . Also, the temperature of the first storage chamber 40 may decrease.
  • the controller 190 identifies the first measured temperature of the first storage chamber 40 based on the output of the first temperature sensor 121, 1 The measured temperature may be compared with the first target temperature.
  • the controller 190 may continue to cool the first storage chamber 40 based on the first measured temperature being equal to or greater than the first target temperature during the cooling of the first storage chamber 40 . For example, as shown in FIG. 7 , between time T1 and T3 , the compressor 81 may be operated, the first outlet 83b may be opened, and the first fan 95 may be operated.
  • the refrigerator 1 may stop cooling the first storage chamber 40 and cool the second storage chamber 50 ( 1030 ).
  • the refrigerator 1 closes the first outlet 83b of the switching valve 83 , opens the second outlet 83c , stops the first fan 95 , and stops the second fan 96 . can be operated
  • the controller 190 may identify the second measured temperature of the second storage chamber 50 based on the output of the second temperature sensor 122 .
  • the controller 190 may perform a cooling operation on the second storage chamber 50 based on the second measured temperature being lower than the second target temperature input by the user.
  • the controller 190 may continue to operate the compressor 81 in order to cool the second storage chamber 50 after cooling the first storage chamber 40 , close the first outlet port 83b and close the second storage chamber 50 .
  • the switching valve 83 can be controlled to open the outlet 83c.
  • the controller 190 may stop the first fan 95 and operate the second fan 96 .
  • the first outlet 83b of the switching valve 83 may be closed and the second outlet 83c may be opened.
  • the first fan 95 may be stopped and the second fan 96 may be rotated.
  • the first outlet 83b is closed and the second outlet 83c is opened, so that the refrigerant circulation circuit leading to the compressor 81 , the condenser 82 , the first expander 84 and the first evaporator 86 is closed and , a refrigerant circulation circuit leading to the compressor 81 , the condenser 82 , the second expander 85 and the second evaporator 87 may be formed.
  • the second evaporator 87 may be cooled.
  • the air cooled by the second evaporator 87 may be provided to the second storage chamber 50 .
  • the refrigerator 1 may identify whether a second reference time has elapsed after stopping the cooling of the first storage compartment 40 ( S1035 ). For example, the refrigerator 1 may identify whether a first reference time has elapsed since the first outlet 83b was closed. In addition, if the second reference time has not elapsed since the cooling of the first storage compartment 40 is stopped (NO in 1035 ), the refrigerator 1 may continue cooling the second storage compartment 50 .
  • the controller 190 may use a timer or a clock of the oscillation circuit to identify whether an elapsed time after closing the first outlet 83b is equal to or greater than the second reference time.
  • the control unit 190 compares the time elapsed since closing the first outlet 83b with the second reference time, and if the elapsed time after closing the first outlet 83b is less than the second reference time, the second The outlet 83c may be opened and the second fan 96 running may continue.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 ( 1040 ). For example, the refrigerator 1 may rotate the first fan 95 during the first defrosting time.
  • the controller 190 may rotate the first fan 95 based on the lapse of the second reference time after the first outlet 83b is closed. For example, as shown in FIG. 7 , rotation of the first fan 95 may start at time T4 , and the first fan 95 may rotate between time T4 and T5 . In other words, the controller 190 may start the defrosting of the first evaporator 86 when the second reference time elapses after stopping the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 .
  • frost may form on the evaporator by sublimation or freezing. Since frost implanted in the evaporator interferes with heat exchange between the evaporator and air, the cooling efficiency of the refrigerator may be reduced. In order to prevent this, in general, the refrigerator may start defrosting the evaporator immediately after stopping the supply of the refrigerant to the evaporator.
  • the refrigerator 1 may be provided with a defrost heater 97 for defrosting the second evaporator 87 of the freezing compartment, but may not be provided with a defrosting heater 97 for defrosting the first evaporator 86 of the refrigerating compartment. Defrosting of the first evaporator 86 may be performed by rotation of the first fan 95 .
  • the first storage chamber 40 may be maintained at an image temperature higher than “0” degrees Celsius. Accordingly, by supplying air from the first storage chamber 40 to the first evaporator 86 , the frost formed in the first evaporator 86 may be melted.
  • the defrosting of the first evaporator 86 by the first fan 95 may cause mixing between the air in the first storage chamber 40 and the air in the first separate chamber 61 .
  • the cooling of the first evaporator 86 may be stopped.
  • the first fan 95 when the first fan 95 is operated, air from the first cooling duct 91 that is not sufficiently cooled may be provided to the first storage chamber 40 and the first separate chamber 61 . Accordingly, a difference between the internal temperature of the first storage chamber 40 and the internal temperature of the first separate chamber 61 may be reduced.
  • the defrosting of the first evaporator 86 by the first fan 95 is delayed, mixing between the air in the first storage chamber 40 and the air in the first separate chamber 61 may be delayed.
  • the difference between the internal temperature of the first storage chamber 40 and the internal temperature of the first separate chamber 61 may be maintained as designed in advance.
  • the controller 190 may delay the defrosting of the first evaporator 86 by the first fan 95 for a second reference time after closing the first outlet 83b.
  • the control unit 190 rotates the first fan 95 during the first defrost time for defrosting the first evaporator 86 .
  • the controller 190 may stop the rotation of the first fan 95 based on the lapse of the first defrost time after the first fan 95 is rotated. In this case, in order to minimize mixing between the air in the first storage chamber 40 and the air in the first separate chamber 61 , the first defrost time may be minimized.
  • the first defrost time may be set empirically or experimentally.
  • the refrigerator 1 may identify whether the second measured temperature is lower than the second target temperature ( 1045 ). If the second measured temperature is not lower than the second target temperature (No in 1045 ), the refrigerator 1 may continue cooling the second storage compartment 50 .
  • the compressor 81 As the compressor 81 is operated, the second outlet 83c is opened, and the second fan 96 is operated, cooled air may be supplied to the second storage chamber 50 . Also, the temperature of the second storage chamber 50 may decrease.
  • the controller 190 identifies the second measured temperature of the second storage chamber 50 based on the output of the second temperature sensor 122, 2 The measured temperature may be compared with the second target temperature.
  • the controller 190 may continue to cool the second storage chamber 50 based on that the second measured temperature during cooling of the second storage chamber 50 is equal to or greater than the second target temperature. In other words, the control unit 190 may continue to operate the compressor 81 , open the second outlet 83c and operate the second fan 96 .
  • the refrigerator 1 may stop cooling the second storage compartment 50 ( 1050 ).
  • the refrigerator 1 may stop the compressor 81 , close the switching valve 83 , and stop the second fan 96 .
  • the control unit 190 stops the operation of the compressor 81 , closes both the first and second outlet ports , of the switching valve 83 , and the second Fan 96 can be stopped.
  • the compressor 81 may be stopped, the selector valve 83 may be closed, and the second fan 96 may be stopped.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 and the second evaporator 87 ( S1055 ). For example, the refrigerator 1 may rotate the first fan 95 during the second defrosting time and operate the defrost heater 97 .
  • the controller 190 may rotate the first fan 95 during the second defrosting time to defrost the first evaporator 86 . Also, the controller 190 may operate the defrost heater 97 to defrost the second evaporator 87 . For example, as shown in FIG. 7 , the first fan 95 may rotate between time T6 and time T7 .
  • the first defrost time may be minimized.
  • the controller 190 may operate the first fan 95 for a second defrosting time after the compressor 81 is stopped.
  • the second defrost time may be set empirically or experimentally.
  • the refrigerator 1 may perform a cooling operation for controlling the temperatures of the first storage compartment 40 and the second storage compartment 50 .
  • the cooling operation may include an operation delay of the first fan 95 and a defrost delay of the first evaporator 86 .
  • the delay of the operation of the first fan 95 the provision of uncooled air to the first private room 61 can be prevented or suppressed.
  • the defrost delay of the first evaporator 86 mixing of the air in the first storage chamber 40 and the air in the first separate chamber 61 may be prevented or suppressed.
  • the refrigerator 1 operates the first fan 95 for cooling the first storage compartment 40 so that the difference between the temperature of the first storage compartment 40 and the temperature of the first separate compartment 61 is maintained. may be delayed and the operation of the first fan 95 for the defrosting operation of the first evaporator 86 may be delayed.
  • FIG. 8 illustrates an example of a cooling/defrost operation of a refrigerator according to an embodiment.
  • 9 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an exemplary embodiment.
  • the refrigerator 1 may operate the compressor 81 ( 1110 ).
  • the compressor 81 , the first fan 95 and the second fan 96 are stopped and the switching valve 83 may remain closed. .
  • the controller 190 performs a cooling operation on the first storage chamber 40 based on that the first measured temperature based on the output of the first temperature sensor 121 is lower than the first target temperature input by the user. can be performed.
  • the control unit 190 may operate the stopped compressor 81 without opening the switching valve 83 .
  • the compressor 81 may be operated at time T0.
  • the switching valve 83 is closed, the refrigerant circulation circuit leading to the compressor 81, the condenser 82, the expander (,) and the evaporator (,) may not be formed. However, the compressor 81 may still be connected to the condenser 82 and the evaporator (,).
  • the compressor 81 may recover the refrigerant from the evaporator (,).
  • the target temperature of the second storage compartment 50 which is the freezing compartment
  • the target temperature of the first storage compartment 40 which is the refrigerating compartment
  • the pressure of the refrigerant in the second evaporator 87 is increased in the first evaporator 86 .
  • the control unit 190 operates the compressor 81 with the switching valve 83 closed in order to recover the refrigerant remaining in the second evaporator 87 before supplying the refrigerant to the first evaporator 86 . can do.
  • the cooling efficiency of the storage chamber (,) can be improved.
  • the control unit 190 may secure the refrigerant that can be supplied to the rear end (lower portion) of the first evaporator 86 by recovering the refrigerant from the evaporator (,).
  • the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 can be maintained as designed.
  • the refrigerator 1 may identify whether the third reference time has elapsed since the compressor 81 is operated ( 1115 ). Also, if the third reference time has not elapsed since the compressor 81 is operated (No in 1115 ), the refrigerator 1 may continue to operate the compressor 81 without opening the switching valve 83 .
  • the controller 190 may use a timer or a pulse (clock) of an oscillation circuit to identify the elapsed time since the compressor 81 is operated.
  • the control unit 190 may compare the time elapsed since the operation of the compressor 81 with the third reference time.
  • the third reference time may be set as a time for recovering all the refrigerant remaining in the evaporator (,) by the operation of the compressor 81 .
  • the third reference time may be set empirically or experimentally.
  • the controller 190 may operate the compressor 81 in a state in which the switching valve 83 is closed for the third reference time period. For example, as shown in FIG. 9 , the compressor 81 may be operated with the switching valve 83 closed between time T0 and time T1 . Thereby, the refrigerant remaining in the evaporator (,) can be recovered.
  • the refrigerator 1 may supply the refrigerant to the first evaporator 86 ( 1120 ).
  • Operation 1120 may be the same as operation 1010 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated at time T1 and the first outlet 83b of the switching valve 83 may be opened.
  • the refrigerator 1 may identify whether a fourth reference time has elapsed since the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 ( 1125 ). If the fourth reference time has not elapsed since the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 (No in 1125 ), the refrigerator 1 provides the refrigerant to the first evaporator 86 without rotating the first fan 95 . supply can continue. When the fourth reference time has elapsed (YES in S1125) after the refrigerant is supplied to the first evaporator 86, the refrigerator 1 may cool the first storage compartment 40 (S1130).
  • Operation 1125 Operation 1130 may be the same as operation 1015 and operation 1020 illustrated in FIG. 6 .
  • the refrigerant may be supplied to the first evaporator 86 without rotation of the first fan 95 between time T1 and T2, and at time T2, the Rotation may be initiated.
  • the controller 190 may delay the operation of the first fan 95 after supplying the refrigerant to the first evaporator 86 . Thereby, a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be maintained.
  • the refrigerator 1 may identify whether the first measured temperature is lower than the first target temperature ( 1135 ). When the first measured temperature is lower than the first target temperature (Yes in 1135 ), the refrigerator 1 may stop cooling the first storage chamber 40 and cool the second storage chamber 50 ( 1140 ).
  • Operations 1135 and 1140 may be the same as operations 1025 and 1030 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated, the first outlet 83b may be opened, and the first fan 95 may be operated. Further, at time T3 , the first outlet 83b of the switching valve 83 is closed, the second outlet 83c is opened, the first fan 95 is stopped, and the second fan 96 can be rotated.
  • the refrigerator 1 may identify whether a fifth reference time has elapsed since the cooling of the first storage compartment 40 was stopped ( 1145 ). When the fifth reference time has elapsed (YES in 1145) after stopping the supply of the refrigerant to the first evaporator 86, the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 (1150).
  • Operations 1145 and 1150 may be the same as operations 1035 and 1040 illustrated in FIG. 6 .
  • rotation of the first fan 95 may be started at time T4 , and the first fan 95 may rotate between time T4 and T5 .
  • the controller 190 may delay the defrosting of the first evaporator 86 after stopping the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 . Thereby, the difference between the internal temperature of the first storage chamber 40 and the internal temperature of the first separate chamber 61 can be maintained as designed in advance.
  • the refrigerator 1 may identify whether the second measured temperature is lower than the second target temperature ( 1155 ). When the second measured temperature is lower than the second target temperature (Yes in 1155 ), the refrigerator 1 may stop cooling the second storage compartment 50 ( 1160 ).
  • Operations 1155 and 1160 may be the same as operations 1145 and 1150 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be stopped at time T6 , the selector valve 83 may be closed, and the second fan 96 may be stopped.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 and the second evaporator 87 ( 1165 ).
  • Operation 1165 may be the same as operation 1055 illustrated in FIG. 6 .
  • the first fan 95 may rotate between time T6 and time T7 .
  • the refrigerator 1 may recover the refrigerant remaining in the evaporator (,) prior to the cooling operation of the storage chamber (,). Thereby, the cooling efficiency of the storage chamber (,) can be improved.
  • the refrigerator 1 may delay the operation of the first fan 95 for the cooling operation of the first storage compartment 40 , and the first fan 95 for the defrosting operation of the first evaporator 86 . operation may be delayed. Thereby, a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be maintained.
  • the refrigerator 1 recovers the refrigerant remaining in the evaporator (,) and cools the first storage chamber 40 so that the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 is maintained.
  • the operation of the first fan 95 for the operation may be delayed and the operation of the first fan 95 for the defrosting operation of the first evaporator 86 may be delayed.
  • the operation 1100 of the refrigerator 1 illustrated in FIG. 8 may further include recovering the refrigerant remaining in the evaporator (,) compared to operation 1000 of the refrigerator 1 illustrated in FIG. 6 . Accordingly, the operation 1100 of the refrigerator 1 may maintain a larger difference between the temperature of the first storage compartment 40 and the temperature of the first separate room 61 compared to the operation 1000 of the refrigerator 1 .
  • the refrigerator 1 may perform operation 1100 .
  • the refrigerator 1 may perform operation 1100 .
  • the refrigerator 1 may perform operation 1000 if the target temperature of the first storage compartment 40 is lower than the first reference temperature, the refrigerator 1 performs operation 1100 , and if the target temperature of the first storage compartment 40 is higher than the first reference temperature, the refrigerator 1 (1) may perform operation 1000.
  • the refrigerator 1 may perform either operation 1000 or operation 1100 based on the target temperature of the first storage chamber 40 input by the user.
  • FIG. 10 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • 11 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • the refrigerator 1 may operate the compressor 81 ( 1210 ).
  • Operation 1210 may be the same as operation 1110 illustrated in FIG. 8 .
  • the compressor 81 may be operated at time T0.
  • the refrigerator 1 may identify whether a sixth reference time has elapsed since the compressor 81 is operated ( 1215 ). If the sixth reference time has elapsed since the compressor 81 is operated (Yes in 1215 ), the refrigerator 1 may cool the first storage chamber 40 ( 1220 ).
  • Operations 1215 and 1220 may be the same as operations 1115 and 1120 illustrated in FIG. 8 .
  • the compressor 81 may be operated with the selector valve 83 closed between the time T0 and the time T1, and the first outlet of the selector valve 83 at the time T1 as shown in FIG. 83b is opened and the first fan 95 can rotate.
  • the refrigerator 1 may identify whether the first measured temperature is lower than the first target temperature ( 1225 ). When the first measured temperature is lower than the first target temperature (Yes in 1225 ), the refrigerator 1 may stop cooling the first storage chamber 40 and cool the second storage chamber 50 ( 1230 ).
  • Operations 1225 and 1230 may be the same as operations 1025 and 1030 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated, the first outlet 83b may be opened, and the first fan 95 may be operated. Further, at time T3 , the first outlet 83b of the switching valve 83 is closed, the second outlet 83c is opened, the first fan 95 is stopped, and the second fan 96 can be rotated.
  • the refrigerator 1 may identify whether a seventh reference time has elapsed since the cooling of the first storage compartment 40 was stopped ( 1235 ). When the seventh reference time has elapsed after the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 is stopped (YES in S1235), the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 (S1240).
  • Operations 1235 and 1240 may be the same as operations 1035 and 1040 illustrated in FIG. 6 .
  • rotation of the first fan 95 may be initiated to defrost the first evaporator 86 at time T4, and between time T4 and T5, the first fan 95 may be rotated. ) can be rotated.
  • the refrigerator 1 may identify whether the second measured temperature is lower than the second target temperature ( 1245 ). When the second measured temperature is lower than the second target temperature (Yes in 1245 ), the refrigerator 1 may stop cooling the second storage compartment 50 ( 1250 ).
  • Operations 1245 and 1250 may be the same as operations 1045 and 1050 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be stopped at time T6
  • the selector valve 83 may be closed
  • the second fan 96 may be stopped.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 and the second evaporator 87 ( 1255 ).
  • Operation 1255 may be the same as operation 1055 illustrated in FIG. 6 .
  • the first fan 95 may rotate between time T6 and time T7 .
  • the refrigerator 1 recovers the refrigerant remaining in the evaporator , and The operation of the first fan 95 for the defrosting operation of the evaporator 86 may be delayed.
  • the operation 1200 of the refrigerator 1 shown in FIG. 10 delays the operation of the first fan 95 for the cooling operation of the first storage compartment 40 compared to the operation 1100 of the refrigerator 1 shown in FIG. 8 . can be omitted. Accordingly, the operation 1100 of the refrigerator 1 may maintain a larger difference between the temperature of the first storage compartment 40 and the temperature of the first separate room 61 compared to the operation 1200 of the refrigerator 1 .
  • the refrigerator 1 may perform any one of operation 1000, operation 1100, and operation 1200 based on the target temperature of the first storage chamber 40 input by the user.
  • FIG. 12 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • 13 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • FIGS. 12 and 13 An operation 1300 of the refrigerator 1 will be described together with FIGS. 12 and 13 .
  • the refrigerator 1 may operate the compressor 81 at a first speed ( 1310 ).
  • the compressor 81 may include a motor and a compression mechanism, and by rotation of the motor, the compression mechanism may compress a gaseous refrigerant and discharge the compressed refrigerant.
  • the controller 190 may control the motor to rotate at various speeds. As the rotational speed of the motor increases, the amount of compressed refrigerant discharged by the compressor 81 may increase, and as the rotational speed of the motor decreases, the amount of compressed refrigerant discharged by the compressor 81 may decrease.
  • the controller 190 may control the motor to rotate at a first speed, and the first speed may be greater than the second speed described below.
  • the compressor 81 may be operated at a first speed at time T0.
  • the control unit 190 can operate the compressor 81 at a relatively high speed (first speed) with the switching valve 83 closed.
  • the compressor 81 operated at a relatively high speed can quickly recover the refrigerant from the evaporator (,).
  • the compressor 81 operated at a relatively high speed the refrigerant that can be supplied to the rear end (lower portion) of the first evaporator 86 can be secured.
  • the compressor 81 operated at a relatively high speed the liquid refrigerant remaining in the evaporator (,) may be evaporated, and the evaporator (,) may be cooled in advance.
  • the difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 can be maintained as designed.
  • the refrigerator 1 may identify whether an eighth reference time has elapsed since the compressor 81 was operated ( 1315 ). If the eighth reference time has elapsed since the compressor 81 is operated (Yes in 1315 ), the refrigerator 1 may operate the compressor 81 at the second speed and cool the first storage chamber 40 ( 1320).
  • the compressor 81 can be operated at high speed (at the first speed) with the switching valve 83 closed between time T0 and time T1 as shown in FIG. 13 .
  • the controller 190 may reduce the rotation speed of the motor of the compressor 81 to the second speed based on the lapse of the eighth reference time since the compressor 81 is operated. For example, as shown in FIG. 13 , the operating speed of the compressor 81 may be reduced at time T1 .
  • the second speed may be smaller than the first speed, and may be a general operating speed for the cooling operation.
  • the controller 190 may control the switching valve 83 to open the first outlet 83b and rotate the first fan 95 .
  • the first outlet 83b may be opened at time T1 and the first fan 95 may rotate.
  • the refrigerator 1 may identify whether the first measured temperature is lower than the first target temperature ( 1325 ). When the first measured temperature is lower than the first target temperature (YES in S1325 ), the refrigerator 1 may stop cooling the first storage compartment 40 and cool the second storage compartment 50 ( S1330 ).
  • Operations 1325 and 1330 may be the same as operations 1025 and 1030 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated, the first outlet 83b may be opened, and the first fan 95 may be operated. Further, at time T3 , the first outlet 83b of the switching valve 83 is closed, the second outlet 83c is opened, the first fan 95 is stopped, and the second fan 96 can be rotated.
  • the refrigerator 1 may identify whether a ninth reference time has elapsed since the cooling of the first storage compartment 40 was stopped ( 1335 ). When the ninth reference time has elapsed (YES in 1335) after stopping the supply of the refrigerant to the first evaporator 86, the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 (1340).
  • Operations 1335 and 1340 may be the same as operations 1035 and 1040 illustrated in FIG. 6 .
  • rotation of the first fan 95 may be started to defrost the first evaporator 86 at time T4, and between time T4 and T5, the first fan 95 may be rotated. ) can be rotated.
  • the refrigerator 1 may identify whether the second measured temperature is lower than the second target temperature ( 1345 ). When the second measured temperature is lower than the second target temperature (Yes in 1345 ), the refrigerator 1 may stop cooling the second storage compartment 50 ( 1350 ).
  • Operations 1345 and 1350 may be the same as operations 1045 and 1050 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be stopped at time T6
  • the selector valve 83 may be closed
  • the second fan 96 may be stopped.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 and the second evaporator 87 ( 1355 ).
  • Operation 1355 may be the same as operation 1055 illustrated in FIG. 6 .
  • the first fan 95 may rotate between time T6 and time T7 .
  • the refrigerator 1 recovers the refrigerant remaining in the evaporator , and The operation of the first fan 95 for the defrosting operation of the evaporator 86 may be delayed.
  • the refrigerator 1 may operate the compressor 81 at high speed to recover the refrigerant remaining in the evaporator (,). While the switching valve 83 is closed and the compressor 81 is running, the evaporator , , can be cooled. Accordingly, the operation 1300 of the refrigerator 1 may maintain a larger difference between the temperature of the first storage compartment 40 and the temperature of the first separate room 61 compared to the operation 1200 of the refrigerator 1 .
  • the refrigerator 1 may perform any one of operations 1000, 1100, 1200, and 1300 based on the target temperature of the first storage chamber 40 input by the user.
  • FIG. 14 illustrates a configuration of a refrigerator according to an embodiment.
  • 15 illustrates a first rear panel and a first evaporator included in the refrigerator according to an embodiment.
  • the refrigerator 1 includes a control panel 110 , a temperature sensor 120 , a compressor 81 , a switching valve 83 , a first fan 95 , and a second fan 96 . , a defrost heater 97 , an auxiliary fan 98 or a control unit 190 may be included.
  • the control panel 110 , the temperature sensor 120 , the compressor 81 , the switching valve 83 , the first fan 95 , the second fan 96 and the defrost heater 97 are the control panel shown in FIG. 5 . , a temperature sensor, a compressor, a switching valve, a first fan, a second fan, and a defrost heater.
  • the auxiliary fan 98 may rotate in response to a control signal from the controller 190 .
  • the auxiliary fan 98 may be installed in the auxiliary outlet 93c as shown in FIG. 15 .
  • the auxiliary fan 98 may discharge the air of the first cooling duct 91 to the first separate room 61 of the first container 60 through the auxiliary outlet 93c.
  • Air of the first cooling duct 91 at a predetermined flow rate by the auxiliary fan 98 may be supplied to the first separate room 61 . Accordingly, the refrigerator 1 may actively control the temperature of the first separate room 61 as well as the temperature of the first storage room 40 .
  • the position of the auxiliary fan 98 is not limited to that shown in FIG. 15 .
  • the auxiliary outlet 93c may be provided on the right side in the center of the first rear panel 93 , and the auxiliary fan 98 is located at the center of the first rear panel 93 together with the auxiliary outlet 93c. It may be provided on the right side.
  • the auxiliary fan 98 may include a motor and fan blades, and the fan blades rotated by the rotation of the motor may generate a flow of air.
  • a damper for opening or closing the auxiliary outlet (93c) may be selectively installed in the auxiliary outlet (93c).
  • the controller 190 may rotate the auxiliary fan 98 to provide cooled air to the first separate room 61 during the cooling operation.
  • 16 illustrates an example of a cooling/defrost operation of the refrigerator according to an embodiment.
  • 17 illustrates an example of operations of a compressor, a first fan, a second fan, and a switching valve included in a refrigerator according to an embodiment.
  • the refrigerator 1 may supply a refrigerant to the first evaporator 86 ( 1410 ).
  • Operation 1410 may be the same as operation 1010 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated at time T0 and the first outlet 83b of the switching valve 83 may be opened.
  • the refrigerator 1 may identify whether a first reference time has elapsed since the refrigerant is supplied to the first evaporator 86 ( 1415 ). When the first reference time elapses after the refrigerant is supplied to the first evaporator 86 (Yes in 1415 ), the refrigerator 1 may cool the first storage compartment 40 and the first separate compartment 61 ( 1420 ). ).
  • the control unit 190 rotates the first fan 95 and the auxiliary fan 98 based on the time elapsed since the compressor 81 is operated and the first outlet 83b is opened is equal to or greater than the first reference time. can do it For example, as shown in FIG. 17 , the first fan 95 and the auxiliary fan 98 may rotate at time T1 .
  • the control unit 190 may supply the refrigerant to the first evaporator 86 without air flow for a first reference time, and when the first reference time elapses, the air cooled in the first evaporator 86 is supplied to the first storage chamber ( 40) and the first separate room 61 may be provided.
  • a predetermined amount of air from the first cooling duct 91 may be supplied to the first storage chamber 40 by the rotation of the first fan 95 .
  • a predetermined amount of air in the first cooling duct 91 may be supplied to the first separate room 61 by the rotation of the auxiliary fan 98 .
  • the controller 190 may control the rotation of the auxiliary fan 98 to independently control the temperature of the first separate room 61 from the temperature of the first storage room 40 .
  • a temperature difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the first separate chamber 61 may be maintained.
  • the refrigerator 1 may identify whether the first measured temperature is lower than the first target temperature ( 1425 ). When the first measured temperature is lower than the first target temperature (Yes in 1425 ), the refrigerator 1 may stop cooling the first storage chamber 40 and cool the second storage chamber 50 ( 1430 ).
  • Operations 1425 and 1430 may be the same as operations 1025 and 1030 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be operated, the first outlet 83b may be opened, and the first fan 95 may be operated. Further, at time T3 , the first outlet 83b of the switching valve 83 is closed, the second outlet 83c is opened, the first fan 95 is stopped, and the second fan 96 can be rotated. In this case, the rotation of the first auxiliary fan 98 may be continued.
  • the refrigerator 1 may identify whether a second reference time has elapsed after stopping the cooling of the first storage compartment 40 ( 1145 ).
  • the refrigerator 1 stops cooling the first separate room 61 and operates the first evaporator 86 . It can be defrosted (1150).
  • the controller 190 may stop the rotation of the auxiliary fan 98 based on a time elapsed after stopping the cooling of the first storage chamber 40 is equal to or greater than the second reference time. For example, as shown in FIG. 17 , the auxiliary fan 98 rotates between time T1 and T4 , and rotation of the auxiliary fan 98 may be stopped at time T4 .
  • the controller 190 may rotate the auxiliary fan 98 for a second reference time after stopping the supply of the refrigerant to the first evaporator 86 .
  • the air cooled by the cooled first evaporator 86 may be supplied to the first private room 61 by the auxiliary fan 98 .
  • a difference between the temperature of the first storage chamber 40 and the temperature of the first separate chamber 61 may be maintained without mixing of air between the first storage chamber 40 and the first separate chamber 61 .
  • control unit 190 based on the time elapsed after stopping the cooling of the first storage chamber 40 is equal to or greater than the second reference time, for the first defrost time for the first evaporator 86 to defrost the first
  • the fan 95 may be rotated. For example, as shown in FIG. 17 , rotation of the first fan 95 may start at time T4 , and the first fan 95 may rotate between time T4 and T5 .
  • the refrigerator 1 may identify whether the second measured temperature is lower than the second target temperature ( 1445 ). When the second measured temperature is lower than the second target temperature (Yes in 1445 ), the refrigerator 1 may stop cooling the second storage compartment 50 ( 1450 ).
  • Operations 1445 and 1450 may be the same as operations 1145 and 1150 illustrated in FIG. 6 .
  • the compressor 81 may be stopped at time T6
  • the selector valve 83 may be closed
  • the second fan 96 may be stopped.
  • the refrigerator 1 may defrost the first evaporator 86 and the second evaporator 87 ( 1455 ).
  • Operation 1455 may be the same as operation 1055 illustrated in FIG. 6 .
  • the first fan 95 may rotate between time T6 and time T7 .
  • the auxiliary fan 98 may be provided at the auxiliary outlet 93c for supplying cooled air to the first separate room 61 . Accordingly, the refrigerator 1 may control the temperature of the first separate room 61 independently of the temperature of the first storage room 40 . Also, the refrigerator 1 may maintain a large difference between the temperature of the first storage room 40 and the temperature of the first separate room 61 .
  • a refrigerator includes a storage room maintained at an image temperature; an evaporator provided in a duct fluidly connected to the storage chamber; compressor; a valve provided on a flow path connecting the compressor to the evaporator; a first fan configured to supply air cooled by the evaporator to the storage chamber; and a controller for controlling at least one of the compressor and the valve to supply refrigerant to the evaporator based on the temperature of the storage chamber, and delaying the operation of the first fan for a first reference time after supplying the refrigerant to the evaporator may include.
  • the controller may rotate the first fan based on the lapse of the first reference time after supplying the refrigerant to the evaporator.
  • the refrigerator can supply the refrigerant to the evaporator without the flow of air around the evaporator.
  • the evaporator can be cooled, and evaporation of the refrigerant can occur throughout the evaporator.
  • the entire evaporator may be cooled by evaporation of the refrigerant.
  • a cooled supply can be provided to a plurality of partitioned zones of the storage chamber, and a temperature difference between the plurality of zones can be maintained.
  • the control unit controls at least one of the compressor or the valve to stop supplying the refrigerant to the evaporator based on the temperature of the storage chamber, and based on stopping supplying the refrigerant to the evaporator 1
  • the fan can be stopped.
  • the controller is configured to rotate the first fan without supplying the refrigerant to the evaporator based on the lapse of a second predetermined reference time after stopping the supply of the refrigerant to the evaporator.
  • the refrigerator may rotate the fan to defrost the evaporator after stopping the supply of the refrigerant to the evaporator. Also, the refrigerator may delay defrosting of the evaporator by the fan for a second reference time. Thereby, it is possible to prevent or suppress the air in the plurality of partitioned zones of the storage chamber from being mixed with each other due to the defrosting of the evaporator, and a decrease in the temperature difference between the plurality of zones.
  • the controller may operate the compressor in a state in which the valve is closed for a third reference time, and may open the valve based on the elapse of the third reference time after the compressor is operated.
  • the refrigerator may operate the compressor with the valve closed, thereby recovering the refrigerant of the evaporator.
  • the cooling efficiency by the circulation of the refrigerant is improved, and the cooling of the evaporator by the supply of the refrigerant can be promoted.
  • the controller operates the compressor at a first speed for the first reference time, and sets the compressor to the first speed based on the lapse of the first reference time after the compressor is operated at the first speed. It can run at a small second speed.
  • the refrigerator may operate the compressor at high speed while recovering the refrigerant. Thereby, cooling of the evaporator by the supply of the refrigerant can be further promoted.
  • the refrigerator further includes a panel dividing the storage compartment and the duct, the storage compartment includes a refrigerating compartment and a separate compartment, and the panel has a first opening connecting the duct and the refrigerating compartment and connecting the separate compartment and the separate compartment
  • a second opening may be formed.
  • the second opening may be provided at a position corresponding to a lower portion of the evaporator, and the second opening may be spaced apart from an upper and lower center line of the panel.
  • a center line of a lower portion of the evaporator may be spaced apart from an upper and lower center line of an upper portion of the evaporator toward the second opening.
  • the refrigerant may be introduced through an upper end of the evaporator and may be discharged through a lower end of the evaporator.
  • the refrigerator may further include a second fan configured to supply the air cooled by the evaporator to the separate room.
  • the controller may rotate the second fan after the first reference time elapses after supplying the refrigerant to the evaporator.
  • the control unit controls at least one of the compressor or the valve to stop supplying the refrigerant to the evaporator based on the temperature of the storage chamber, and based on stopping supplying the refrigerant to the evaporator
  • the second fan may be stopped based on the lapse of a second predetermined time after stopping the first fan and stopping the supply of the refrigerant to the evaporator.
  • the refrigerator may include a refrigerating chamber and a separate room, and may further include a second fan for supplying cooled air to the separate room.
  • the refrigerator may control the temperature of the separate compartment independently from the temperature of the refrigerating compartment, and may maintain a difference between the temperature of the refrigerating compartment and the temperature of the separate compartment.
  • 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 generate program modules to perform 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.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory an optical data storage device, and the like.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used when data is semi-permanently stored in the storage medium. and temporary storage.
  • the 'non-transitory storage medium' may include a buffer in which data is temporarily stored.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (computer program product).
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product eg, a downloadable app
  • a machine-readable storage medium such as a memory of a manufacturer's server, a server of an application store, or a relay server. It may be temporarily stored or temporarily created.

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Abstract

냉장고는, 영상의 온도로 유지되는 저장실; 상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기; 압축기; 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련된 밸브; 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 제1 팬; 및 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 제1 팬의 가동을 지연하는 제어부를 포함할 수 있다.

Description

냉장고 및 그 제어 방법
개시된 발명은 냉장고 및 그 제어 방법에 관한 것으로써, 복수의 구역으로 구획된 냉장실을 포함하는 냉장고 및 그 제어 방법에 관한 발명이다.
일반적으로 냉장고는 압축, 응축, 팽창 및 증발을 포함하는 냉매의 순환을 이용하여 저장실의 공기를 냉각시킨다. 냉장고는, 냉매가 증발되는 증발기의 주변에서 냉각된 공기를 저장실로 공급함으로써, 각종 식품을 신선하게 장기간 보관한다. 냉장고의 저장실은 대략 섭씨 영상 3도 정도로 유지되어 음식물을 냉장 보관하는 냉장실과, 대략 섭씨 영하 20도 정도로 유지되어 음식물을 냉동 보관하는 냉동실로 구분된다.
또한, 서로 다른 종류의 식품(예를 들어, 채소류, 육류, 어류 등)을 서로 다른 온도에서 보관할 수 있도록, 냉장고의 냉장실은 복수의 구역들(예를 들어, 냉장 구역, 신선실(fresh room), 또는 야채실(pantry room) 등)로 구획될 수 있다.
종래의 냉장고는, 단지 복수의 구역들 사이의 공기의 혼합을 억제할 뿐이며, 복수의 구역들 사이의 온도 차이가 적극적으로 유지하지 아니하였다.
그로 인하여, 종래의 냉장고에서, 복수의 구역들 사이의 온도 차이가 유지되지 못하였다.
개시된 발명의 일 측면은, 냉장실에 포함된 복수의 구역들 사이의 온도 차이를 지속적으로 유지할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법을 제공하고자 한다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 냉장고는, 영상의 온도로 유지되는 저장실; 상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기; 압축기; 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련된 밸브; 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 제1 팬; 및 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 제1 팬의 가동을 지연하는 제어부를 포함할 수 있다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 냉장고의 제어 방법은, 영상의 온도로 유지되는 저장실의 온도에 기초하여, 상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기에 냉매를 공급하도록 압축기 또는 밸브 중 적어도 하나를 제어하되, 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련되고; 상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 저장실의 공기를 상기 덕트로 유입시키고, 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 팬의 가동을 지연하는 것을 포함할 수 있다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 냉장고는, 냉장실과 별실로 구획되고, 영상의 온도로 유지되는 저장실; 덕트를 상기 저장실로부터 구획하고, 상기 덕트를 상기 냉장실과 연결하는 제1 개구 및 상기 덕트를 상기 별실과 연결하는 제2 개구가 형성된 패널; 상기 덕트에 마련된 증발기; 압축기; 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련된 밸브; 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 제1 개구 및 상기 제2 개구를 통하여 상기 저장실 및 상기 별실에 각각 공급하도록 구성된 팬; 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 팬을 회전시키는 제어부를 포함할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 냉장실에 포함된 복수의 구역들 사이의 온도 차이를 지속적으로 유지할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 냉장고의 일 예를 도시한다.
도 2는 일 실시예에 의한 냉장고의 A-A' 방향의 단면 및 냉매 순환을 도시한다.
도 3은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널, 제1 증발기 및 제1 용기를 도시한다.
도 4는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널 및 제1 증발기를 도시한다.
도 5는 일 실시예에 의한 냉장고의 구성을 도시한다.
도 6은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다.
도 7은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 8은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다.
도 9는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 10은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다.
도 11은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 12는 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다.
도 13은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 14는 일 실시예에 의한 냉장고의 구성을 도시한다.
도 15는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널 및 제1 증발기를 도시한다.
도 16은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다.
도 17은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 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.
제 1, 제 2 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 식별 부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별 부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 냉장고의 일 예를 도시한다. 도 2는 일 실시예에 의한 냉장고의 A-A' 방향의 단면 및 냉매 순환을 도시한다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 냉장고(1)는 전면(前面)이 개방된 본체(10)와, 본체(10) 내부에 형성되며 식품이 냉장 및/또는 냉동 보관되는 저장실(40, 50)과, 본체(10)의 개방된 전면을 개폐하는 도어(20, 30)와, 저장실(40, 50)을 냉각시키는 냉각 장치(80)를 포함할 수 있다.
본체(10)는 냉장고(1)의 외관을 형성할 수 있다. 본체(10)는 저장실(40, 50)을 형성하는 내상(11)과, 내상(11)의 외측에 결합되는 외상(12)을 포함할 수 있다. 본체(10)의 내상(11)과 외상(12) 사이에는 저장실(40, 50)의 냉기 유출을 방지할 수 있는 단열재(13)가 충진될 수 있다.
저장실(40, 50)은 수평 격벽(15)에 의하여 상하로 분리된 제1 저장실(40)과 제2 저장실(50)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 저장실(40)는 섭씨 "0"보다 높은 영상의 온도로 식품을 냉장 저장할 수 있다. 제1 저장실(40)의 내부 온도는 대략 섭씨 영상 1도에서 영상 5도 사이에서 유지될 수 있다. 제2 저장실(50)은 섭씨 "0"보다 낮은 영하의 온도로 식품을 냉동 저장할 수 있다. 제2 저장실(50)의 내부 온도는 대략 섭씨 영하 18도에서 영하 20도 사이에서 유지될 수 있다.
저장실(40, 50)은 도어(20, 30)에 의하여 개폐될 수 있다. 예를 들어, 제1 저장실(40)은 제1 도어(20)에 의하여 개폐될 수 있다. 또한, 제2 저장실(50)은 제2 도어(30)에 의하여 개폐될 수 있다.
제1 저장실(40)의 내부에는 선반(41)과 선반(41)을 슬라이딩 가능하게 지지하는 선반지지대(42)가 마련될 수 있다. 선반(41)과 선반지지대(42)의 개수는 설계 사양에 따라 변경될 수 있다.
제1 저장실(40)의 내부에는, 제1 용기(60)와 제2 용기(70)가 마련될 수 있다.
제1 용기(60)는 제1 저장실(40)과 대략 분리된 제1 별실(isolated room) (61)을 형성할 수 있다. 제1 용기(60)의 내부 온도는 제1 저장실(40)의 온도와 다를 수 있다. 제1 용기(60)의 내부 온도는 제1 저장실(40)의 온도보다 낮고, 제2 저장실(50)의 온도보다 높을 수 있다. 예를 들어, 제1 용기(60)의 내부 온도는 섭씨 영하 1도 내지 섭씨 영상 1도 사이로 유지될 수 있다.
제2 용기(70)는 제1 저장실(40)과 대략 분리된 제2 별실(isolated room) (71)을 형성할 수 있다. 제2 용기(70)의 내부 온도는 제1 저장실(40)의 온도와 다를 수 있다. 제2 용기(70)의 내부 온도는 제1 저장실(40)의 온도보다 높을 수 있다. 예를 들어, 제2 용기(70)의 내부 온도는 섭씨 영상 5도 이상으로 유지될 수 있다.
제1 저장실(40)의 후방에는, 제1 저장실(40)을 냉각 장치(80)가 배치된 제1 냉각 덕트(91)와 구획하는 제1 후면 패널(93)이 마련될 수 있다. 제1 후면 패널(93)에는 냉각 장치(80)에 의하여 냉각된 공기를 제1 저장실(40)로 배출하도록 형성된 제1 배출구(93a)가 형성될 수 있다. 또한, 제1 후면 패널(93)에는, 냉각 장치(80)에 의하여 냉각된 공기를 제1 용기(50)의 내부로 배출하도록 형성된 보조 배출구(93c)가 형성될 수 있다.
제2 저장실(50)의 내부에는, 복수의 냉동 용기(51)가 마련될 수 있다. 제2 저장실(50)의 내부 온도는 제1 저장실(40)의 내부 온도보다 낮게 마련되기 때문에, 제2 저장실(50)과 외부 온도 사이의 온도 차이가 제1 저장실(40)과 외부 온도 사이의 온도 차이보다 크다. 이에 따라, 도어의 개방에 따른 제2 저장실(50)의 온도 변화가 제1 저장실(40)의 온도 변화보다 크다. 제2 도어(30)가 개방되었을 때, 제2 저장실(50) 내부의 온도 변화를 줄이기 위해, 제2 저장실(50)의 내부에는 복수의 냉동 용기(51)가 마련될 수 있다.
제2 저장실(50)의 후방에는, 제2 저장실(50)을 냉각 장치(80)가 배치된 제2 냉각 덕트(92)와 구획하는 제2 후면 패널(94)이 마련될 수 있다. 제2 후면 패널(94)에는 냉각 장치(80)에 의하여 냉각된 공기를 제2 저장실(50)로 배출하도록 형성된 제2 배출구(94a)가 형성될 수 있다.
도어(20, 30)는 각각 가스켓(22, 32)을 포함할 수 있으며, 가스켓(22, 32)은 저장실(40, 50)과 도어(20, 30) 사이의 틈을 밀봉하여 냉각된 공기의 누설을 방지 또는 억제할 수 있다.
제1 도어(20)의 배면에는 도어 가드(21)가 마련될 수 있다. 도어 가드(21)에는 식품이 수납될 수 있다. 복수의 도어 가드(21)가 마련될 수 있다.
제2 도어(30)의 배면에는 금속 플레이트(31)가 배치될 수 있다. 금속 플레이트(31)는 제2 도어(30)가 폐쇄된 중에 제2 저장실(50)의 냉각된 공기에 의하여 냉각될 수 있다. 금속 플레이트(31)는, 제2 도어(30)가 개방되었을 때, 여전히 냉각된 상태를 유지할 수 있다. 금속 플레이트(31)는, 제2 도어(30)가 개방된 후 폐쇄되었을 때, 제2 저장실(50) 내부의 온도가 외부의 따뜻한 공기로 인해 급격히 상승하는 것을 방지 또는 억제할 수 있다. 다시 말해, 금속 플레이트(31)는 제2 도어(30)의 개방 및 폐쇄에 따른 제2 저장실(50)의 온도 변화를 감소 또는 억제할 수 있다.
냉각 장치(80)는 도 2에 도시된 바와 같이 냉매를 고압으로 압축하는 압축기(81)와, 압축된 냉매를 응축시키는 응축기(82)와, 냉매를 저압으로 팽창시키는 팽창기(84, 85)와, 냉매를 증발시키는 증발기(57, 58)와, 냉매를 안내하는 냉매관(89)을 포함할 수 있다.
압축기(81)과 응축기(82)는 본체(10)의 후방 하부에 마련되는 기계실(14)에 마련될 수 있다.
압축기(81)는 기체 상태의 냉매를 고압으로 압축하며, 압축된 냉매는 냉매관(89)을 통하여 응축기(82)로 이송될 수 있다. 응축기(82)에서, 고압의 냉매는 응축되며, 기체 상태의 냉매는 액체 상태로 전환될 수 있다.
액체 상태의 냉매는 냉매관(89) 상에 마련된 전환 밸브(83)를 통과하여 팽창기(84, 85)로 이송될 수 있다. 팽창기(84, 85)는 제1 팽창기(84)와 제1 팽창기(55)를 포함할 수 있으며, 제1 팽창기(84)는 제1 증발기(86)와 연결되며 제2 팽창기(85)는 제2 증발기(87)과 연결될 수 있다. 팽창기(84, 85)는 모세관(capillary)을 포함할 수 있으며, 팽창기(84, 85)에서 액체 상태의 냉매는 저압으로 감압될 수 있다.
제1 팽창기(84)에서 감압된 액체 상태의 냉매는 제1 증발기(86)로 이송되며, 제1 증발기(86)에서 증발될 수 있다. 제1 증발기(86)에서 증발되는 동안 냉매는 주변 공기로부터 열을 흡수하며, 제1 증발기(86)의 흡열로 인하여 제1 증발기(86)의 주변 공기는 냉각될 수 있다.
제1 증발기(86)는 제1 냉각 덕트(91)에 마련되며, 주변 공기를 냉각시킬 수 있다. 제1 냉각 덕트(91)에 마련된 제1 증발기(86)는 제1 냉각 덕트(91)의 공기를 냉각시킬 수 있으며, 냉각된 공기는 제1 저장실(40)에 공급될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제1 저장실(40)의 후방에는 제1 후면 패널(93)에 의하여 제1 저장실(40)로부터 분린된 제1 냉각 덕트(91)가 마련될 수 있다. 제1 후면 패널(93)에는 제1 흡입구(93b)가 마련되며, 제1 흡입구(93b)에는 제1 팬(95)이 마련될 수 있다. 제1 팬(95)은 제1 저장실(40)의 공기를 제1 흡입구(93b)를 통하여 제1 냉각 덕트(91)로 흡입할 수 있다. 또한, 제1 팬(95)에 의하여 제1 저장실(40)의 공기가 제1 냉각 덕트(91)로 흡입되므로, 제1 냉각 덕트(91)의 공기는 제1 배출구(93a) 및 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 저장실(40) 및 제1 용기(60)의 내부로 각각 배출될 수 있다.
이처럼, 제1 팬(95)의 동작에 의하여 제1 저장실(40)의 공기는 제1 흡입구(93b)를 통하여 제1 냉각 덕트(91)로 흡입될 수 있다. 또한, 제1 팬(95)의 동작에 의하여 제1 냉각 덕트(91)에서 제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기는 제1 배출구(93a) 및 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 저장실(40) 및 제1 용기(60)의 내부로 각각 배출될 수 있다.
제1 흡입구(93b)와 제1 배출구(93a)는 각각 제1 냉각 덕트(91)의 대략 양단에 마련도리 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 흡입구(93b)와 제1 팬(95)은 제1 냉각 덕트(91)의 하단에 마련될 수 있으며, 제1 배출구(93a)는 제1 냉각 덕트(91)의 상단에 마련될 수 있다. 또한, 보조 배출구(93c)는 제1 용기(60)에 대응되는 위치에 마련될 수 있다.
제2 팽창기(85)에서 감압된 액체 상태의 냉매는 제2 증발기(87)로 이송되며, 제2 증발기(87)에서 증발될 수 있다. 제2 증발기(87)에서 증발되는 동안 냉매는 주변 공기로부터 열을 흡수하며, 제2 증발기(87)의 흡열로 인하여 제2 증발기(87)의 주변 공기는 냉각될 수 있다.
제2 증발기(87)는 제2 냉각 덕트(92)에 마련되며, 주변 공기를 냉각시킬 수 있다. 제2 냉각 덕트(92)에 마련된 제2 증발기(87)는 제2 냉각 덕트(92)의 공기를 냉각시킬 수 있으며, 냉각된 공기는 제2 저장실(50)에 공급될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제2 저장실(50)의 후방에는 제2 냉각 덕트(92)가 마련될 수 있다. 제2 냉각 덕트(92)에는 제2 배출구(94a)가 마련되며, 제2 배출구(94a)에는 제2 팬(96)이 마련될 수 있다. 제2 팬(96)은 제2 냉각 덕트(92)에서 제2 증발기(87)에 의하여 냉각된 공기를 제2 배출구(94a)를 통하여 제2 저장실(50)로 배출할 수 있다. 또한, 제2 팬(96)에 의하여 제2 냉각 덕트(92)의 공기가 제2 저장실(50)로 배출되므로, 제2 저장실(50)의 공기는 제2 흡입구(94b)를 통하여 제2 냉각 덕트(92)로 흡입될 수 있다.
제2 흡입구(94b)와 제2 배출구(94a)는 각각 제2 냉각 덕트(92)의 대략 양단에 마련도리 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 제2 흡입구(94b)는 제2 냉각 덕트(92)의 하단에 마련될 수 있으며, 제2 배출구(94a)와 제2 팬(96)은 제2 배출구(94a)는 제2 냉각 덕트(92)의 상단에 마련될 수 있다.
냉매관(89)에는 냉매를 제1 증발기(86) 및/또는 제2 증발기(87)로 분배하는 전환 밸브(83)가 마련될 수 있다.
전환 밸브(83)의 동작에 따라 냉매는 제1 증발기(86)로 이송되거나 또는 제2 증발기(87)로 이송될 수 있다.
예를 들어, 전환 밸브(83)는 유입구(83a)와 제1 유출구(83b)와 제2 유출구(83c)를 포함하는 3방 밸브일 수 있다. 유입구(83a)는 응축기(82)와 연결되며, 제1 유출구(83b)는 제1 팽창기(84)를 통하여 제1 증발기(86)와 연결되고, 제2 유출구(83c)는 제2 팽창기(85)를 통하여 제2 증발기(87)과 연결될 수 있다. 전환 밸브(83)의 동작에 의하여 제1 유출구(83b)가 개방되면, 액체 상태의 냉매는 제1 팽창기(84)를 통하여 제1 증발기(86)에 공급될 수 있다. 또한, 전환 밸브(3)의 동작에 의하여 제2 유출구(83c)가 개방되면, 액체 상태의 냉매는 제2 팽창기(85)를 통하여 제2 증발기(87)에 공급될 수 있다.
제2 증발기(87)의 주변에는, 제상 히터(97)가 마련될 수 있다. 제상 히터(97)는 제2 증발기(87)에 착상된 성에를 제거하기 위하여 열을 방출할 수 있다.
주변 공기의 냉각으로 인하여 증발기(86, 87)의 표면에서 수증기가 승화하거나 또는 응결된 수증기가 동력될 수 있다. 이에 의하여 증발기(86, 87)의 표면에는 성에가 착상될 수 있다.
제1 증발기(86)에 의하여 냉각되는 제1 저장실(40)의 내부 온도는 섭씨 0도 이상의 온도로 유지될 수 있다. 따라서, 제1 저장실(40)의 공기를 순환시킴으로써 제1 증발기(86)에 착상된 성에를 제거할 수 있다.
반면, 제2 증발기(87)에 의하여 냉각되는 제2 저장실(50)의 내부 온도는 섭씨 0도 만의 온도로 유지될 수 있다. 따라서, 제2 저장실(50)의 공기를 순환시키는 것으로는 제2 증발기(87)에 착상된 성에를 제거하기 곤란할 수 있다. 이에, 제2 증발기(87)에 착상된 성에를 제거하기 위한 열을 제공하는 제상 히터(97)가 마련될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널, 제1 증발기 및 제1 용기를 도시한다. 도 4는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널 및 제1 증발기를 도시한다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 제1 저장실(40)의 후방에는 제1 저장실(40)로부터 제1 냉각 덕트(91)를 구획하는 제1 후면 패널(93)이 마련될 수 있다. 제1 냉각 덕트(91)에는, 제1 증발기(86)와 제1 팬(95)이 마련될 수 있다. 또한, 제1 후면 패널(93)의 하부에는 제1 흡입구(93b)가 형성되고, 제1 후면 패널(93)의 상부에는 제1 배출구(93a)가 형성될 수 있다.
제1 팬(95)은 제1 증발기(86)의 하측에 마련되며, 제1 흡입구(93b)를 통하여 제1 저장실(40)의 공기를 제1 냉각 덕트(91)로 흡입할 수 있다. 또한, 제1 팬(95)은 제1 배출구(93a)를 통하여 제1 냉각 덕트(91)의 냉각된 공기를 제1 저장실(40)로 배출할 수 있다.
제1 용기(60)는 내부에 식품 등을 보관할 수 있도록 마련되는 제1 별실(61)을 포함할 수 있다. 제1 별실(61)은 파티션(62)에 의해 좌측의 신선실(fresh room) (61a)과 우측의 야채실(pantry room) (61b)로 분할될 수 있다. 도면 상에는 신선실(61a)이 제1 별실(61)의 좌측에 마련되고, 야채실(61b)이 제1 별실(61)의 우측에 마련되는 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
신선실(61a)은 야채실(61b)과 서로 다른 온도로 유지될 수 있다. 예를 들어, 신선실(61a)은 대략 섭씨 0도의 온도로 유지될 수 있으며, 야채실(61b)은 대략 섭씨 3도의 온도로 유지될 수 있다. 제1 별실(61)을 신선실(61a)과 야채실(61b)로 분할하는 파티션(62)은 단열 성능을 가질 수 있으며, 신선실(61a)과 야채실(61b)이 서로 다른 온도를 유지하여도 영향을 받지 않을 수 있다.
제1 용기(60)는 후벽에 형성되는 개구를 포함할 수 있다. 개구를 통해 보조 배출구(93c)에서 배출되는 냉각된 공기가 제1 별실(61)의 내부로 유입될 수 있다.
보조 배출구(93c)는 제1 용기(60)의 제1 별실(61) 내부 중 신선실(61a)으로만 냉기를 토출하도록 신선실(61a)과 대응되는 위치의 제1 후면 패널(93) 일측에 마련될 수 있다. 구체적으로, 보조 배출구(93c)는 제1 후면 패널(93)을 상하로 가로지는 가상의 중심선으로부터 이격된 위치에 배치될 수 있다.
신선실(61a)은 대략 섭씨 0도의 온도로 유지되어야 하기 때문에, 신선실(61a)로 냉각된 공기를 토출하는 별도의 보조 배출구(93c)가 필요할 수 있다. 다만, 야채실(61b)은 대략 섭씨 3도의 온도로 유지되기 때문에, 야채실(61b)로는 직접 냉기가 토출되지 않아도 제1 저장실(40)로 토출되는 냉기에 의해 대략 섭씨 3도의 온도로 유지될 수 있다.
파티션(62)은 제1 용기(60) 내부에 마련되어 제1 별실(61)을 신선실(61a)과 야채실(61b)로 분할할 수 있다. 선택적으로, 파티션(62)은 제1 별실(61) 내부에서 좌우 방향으로 슬라이딩 이동될 수 있다.
제1 증발기(86)는 제1 후면 패널(93)에 의하여 제1 저장실(40)로부터 분리된 제1 냉각 덕트(91) 내에 마련될 수 있다. 제1 증발기(86)는 냉매가 통과하는 냉매관과, 냉매와 외부 공기 사이의 열 교환을 위한 냉각핀을 포함할 수 있다.
제1 증발기(86)에서는 통과하는 냉매가 증발하며, 냉각핀을 통하여 외부 공기에서 열을 흡수할 수 있다. 다시 말해, 제1 증발기(86)는 제1 냉각 덕트(91)의 공기를 냉각시킬 수 있다.
제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기는 제1 배출구(93a)와 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 저장실(40)과 제1 용기(60)에 각각에 배출될 수 있다. 이때, 보조 배출구(93c)는 신선실(61a)과 대응되는 위치의 제1 후면 패널(93) 일측에 마련될 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이 보조 배출구(93c)는 제1 후면 패널(93)의 중심에서 좌측으로 치우쳐 마련될 수 있다.
다만, 보조 배출구(93c)의 위치는 도 4에 도시된 바에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 신선실(61a)은 제1 별실(61)의 좌측에 배치되고, 보조 배출구(93c) 역시 제1 후면 패널(93)의 중심에서 우측에 마련될 수 있다.
제1 증발기(86)는 보조 배출구(93c)의 위치에 대응하는 형상으로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 패널(93)의 좌측에 치우쳐 형성된 보조 배출구(93c)의 위치에 대응하여, 제1 증발기(86)의 일부는 제1 냉각 덕트(91)의 좌측으로 치우치도록 형성될 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 제1 증발기(86)의 일부(상부)는 제1 냉각 덕트(91)의 대략 중앙 부분에 위치할 수 있으며, 제1 증발기(86)의 다른 일부(하부)는 제1 냉각 덕트(91) 중심의 좌측 부분에 위치할 수 있다. 다시 말해, 제1 증발기(86)의 상부의 상하 중심선은, 제1 증발기(86)의 하부의 상하 중심선과 상이할 수 있다.
다만, 제1 증발기(86)의 형상은 도 4에 도시된 바에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 보조 배출구(93c)은 제1 후면 패널(93)의 중심에서 우측에 마련될 수 있으며, 제1 증발기(86)의 일부는 제1 냉각 덕트(91)의 중심의 우측 부분에 위치할 수 있다.
이처럼, 보조 배출구(93c)의 위치에 대응하는 제1 증발기(86)의 형상으로 인하여, 보조 배출구(93c)를 통하여 배출되는 공기는 제1 증발기(86)의 하부를 통과한 이후 배출될 수 있다. 그에 의하여, 제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기는 제1 별실(61)에 직접 공급될 수 있으며, 제1 별실(61)은 제1 저장실(40) 보다 낮은 온도로 유지될 수 있다.
이처럼, 제1 배출구(93a) 및 보조 배출구(93c)의 배치 및 크기 등에 의하여 제1 냉각 덕트(91)로부터 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61)에 공급되는 냉각된 공기의 유량이 정해질 수 있다. 또한, 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61) 각각에 공급되는 냉각된 공기의 유량과 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61) 각각의 용량(크기)에 의존하여, 제1 저장실(40)의 온도, 제1 별실(61)의 온도 및, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이 등이 정해질 수 있다.
예를 들어, 사용자에 의하여 설정된 제1 저장실(40)의 온도가 낮을수록, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 증가할 수 있다. 또한, 사용자에 의하여 설정된 제1 저장실(40)의 온도가 높을수록, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 감소할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 의한 냉장고의 구성을 도시한다.
도 5를 참조하면, 냉장고(1)는 컨트롤 패널(110), 온도 센서(120), 압축기(81), 전환 밸브(83), 제1 팬(95), 제2 팬(96), 제상 히터(97) 또는 제어부(190)를 포함할 수 있다.
컨트롤 패널(110)은 사용자와 상호 작용을 위한 유저 인터페이스를 사용자에게 제공할 수 있다. 컨트롤 패널(110)은 본체(10)에 마련되거나 또는 도어(20, 30)에 마련될 수 있다. 예를 들어, 컨트롤 패널(110)은 본체(10)는 개방된 전면의 가장자리에 마련되거나 또는 제1 도어(20)의 외측에 마련될 수 있다.
컨트롤 패널(110)은 입력 버튼(111) 또는 디스플레이(112)를 포함할 수 있다.
입력 버튼(111)은 냉장고(1)의 동작과 관련된 사용자의 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 입력 버튼(111)는 제1 저장실(40)의 온도를 제어하기 위한 제1 목표 온도를 획득하거나 또는 제2 저장실(50)의 온도를 제어하기 위한 제2 목표 온도를 획득할 수 있다.
입력 버튼(111)은, 택트 스위치(tact switch), 푸시 스위치, 슬라이드 스위치, 토클 스위치, 마이크로 스위치, 또는 터치 스위치를 포함할 수 있다.
디스플레이(112)는 냉장고(1)의 동작 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(112)는 제1 저장실(40)의 온도 또는 제2 저장실(50)의 온도 등을 표시할 수 있다.
또한, 디스플레이(112)는 냉장고(1)의 동작과 관련하여 획득된 사용자의 입력을 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(112)는 입력 버튼(111)을 통하여 획득된 제1 저장실(40)의 제1 목표 온도를 표시하거나 또는 입력 버튼(111)을 통하여 획득된 제2 저장실(50)의 제2 목표 온도를 표시할 수 있다.
디스플레이(112)는 예를 들어 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 패널, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 패널 등을 포함할 수 있다.
온도 센서(120)는 제1 저장실(40)에 마련된 제1 온도 센서(121) 또는 제2 저장실(50)에 마련된 제2 온도 센서(122)를 포함할 수 있다.
제1 온도 센서(121)는 제1 저장실(40)의 온도를 측정할 수 있으며, 측정된 제1 저장실(40)의 온도에 대응하는 전기적 신호(예를 들어, 전압 신호 또는 전류 신호)를 제어부(190)에 제공할 수 있다. 제어부(190)는 제1 온도 센서(121)로부터 수신된 전기적 신호에 기초하여 제1 저장실(40)의 제1 측정된 온도를 식별할 수 있다. 제1 온도 센서(121)는 예를 들어 온도에 따라 전기적 저항 값이 변화하는 써미스터(thermistor)를 포함할 수 있다.
제2 온도 센서(122)는 제2 저장실(50)의 온도를 측정할 수 있으며, 측정된 제2 저장실(50)의 온도에 대응하는 전기적 신호(예를 들어, 전압 신호 또는 전류 신호)를 제어부(190)에 제공할 수 있다. 제어부(190)는 제2 온도 센서(122)로부터 수신된 전기적 신호에 기초하여 제2 저장실(50)의 제2 측정된 온도를 식별할 수 있다. 제2 온도 센서(122)는 예를 들어 써미스터를 포함할 수 있다.
압축기(81)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여, 기체 상태의 냉매를 압축할 수 있다. 예를 들어, 압축기(81)는 모터와 압축 기구를 포함할 수 있으며, 모터의 회전에 의하여 압축 기구는 기체 상태의 냉매를 압축하고 압축된 냉매를 토출할 수 있다. 여기서, 모터의 회전 속도가 증가할수록 압축기(81)가 토출하는 압축된 냉매의 양이 증가할 수 있으며, 모터의 회전 속도가 감소할수록 압축기(81)가 토출하는 압축된 냉매의 양이 감소할 수 있다.
전환 밸브(83)는 제어부(190)의 제어 신호에 기초하여 응축기(82)에서 응축된 액체 상태를 냉매를 제1 팽창기(84) 및 제1 증발기(86)에 제공하거나 또는 제2 팽창기(85) 및 제2 증발기(87)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 전환 밸브(83)는 유입구(83a), 제1 유출구(83b) 및 제2 유출구(83c)를 포함하는 3방 밸브일 수 있다. 다만, 전환 밸브(83)는 3방 밸브에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 전환 밸브(83)는 응축기(82)와 제1 팽창기(84) 사이의 냉매관(89)에 마련된 제1 밸브와 응축기(82)와 제2 팽창기(85) 사이의 냉매관(89)에 마련된 제2 밸브를 포함하는 밸브 모듈일 수 있다.
제1 팬(95)은 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여, 회전할 수 있다. 제1 팬(95)은 제1 저장실(40)의 공기를 제1 냉각 덕트(91)로 흡입하고, 제1 냉각 덕트(91)의 공기를 제1 저장실(40)로 배출할 수 있다. 제1 팬(95)은 모터와 팬 날개를 포함할 수 있으며, 모터의 회전에 의하여 회전하는 팬 날개는 공기의 흐름을 생성할 수 있다.
제2 팬(96)은 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여, 회전할 수 있다. 제2 팬(96)은 제2 냉각 덕트(92)의 공기를 제2 저장실(50)로 배출하고, 제2 저장실(50)의 공기를 제2 냉각 덕트(92)로 흡입할 수 있다. 제2 팬(96)는 모터와 팬 날개를 포함할 수 있다.
제상 히터(97)는, 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여, 제2 증발기(87)에 착상된 성에를 제거하기 위하여 열을 방출할 수 있다.
제어부(190)는 컨트롤 패널(110), 온도 센서(120), 압축기(81), 전환 밸브(83), 제1 팬(95), 제2 팬(96) 또는 제상 히터(97)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제어부(190)는, 컨트롤 패널(110)의 출력 및/또는 온도 센서(120)의 출력에 기초하여, 압축기(81), 전환 밸브(83), 제1 팬(95), 제2 팬(96) 및/또는 제상 히터(97)의 동작을 제어할 수 있다.
제어부(190)는 냉장고(1)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 프로세서(191)와, 제어 신호를 생성하기 위한 프로그램 및 데이터를 기억 및/또는 저장하는 메모리(192)를 포함할 수 있다. 제어부(190)는 복수의 프로세서들 또는 복수의 메모리들을 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(191)와 메모리(192)는 별도의 반도체 소자로 구현되거나, 단일의 반도체 소자로 구현될 수 있다.
프로세서(191)는 메모리(192)로부터 제공되는 프로그램에 따라 데이터 및/또는 신호를 처리하고, 처리 결과에 기초하여 냉장고(1)의 각 구성에 제어 신호를 제공할 수 있다.
프로세서(191)는 냉각 장치(80)를 이용하여 제1 저장실(40) 및/또는 제2 저장실(50)을 냉각하는 냉각 동작 또는 제1 증발기(86) 및/또는 제2 증발기(87)에 착상된 성에를 제거하는 제상 동작을 수행하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다.
프로세서(191)는 냉각 동작 중에 제1 온도 센서(121) 및/또는 제2 온도 센서(122)로부터 전기적 신호를 수신하고, 수신된 전기적 신호를 처리할 수 있다. 프로세서(191)는, 전기적 신호를 처리하는 것에 기초하여, 제1 저장실(40)의 제1 측정된 온도 및/또는 제2 저장실(50)의 제2 측정된 온도를 식별할 수 있다.
프로세서(191)는, 제1 측정된 온도 및/또는 제2 측정된 온도에 기초하여, 제1 저장실(40) 및/또는 제2 저장실(50)를 냉각하기 위하여 압축기(81), 제1 팬(95), 제2 팬(96) 및/또는 전환 밸브(83)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(191)는, 제1 측정된 온도가 컨트롤 패널(110)에 의하여 설정된 제1 목표 온도(예를 들어, 섭씨 영상 3도)보다 높은 것에 기초하여, 압축기(81) 및 제1 팬(95)을 가동하고 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)를 개방하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다. 또한, 프로세서(191)는, 제2 측정된 온도가 컨트롤 패널(110)에 의하여 설정된 기준 온도(예를 들어, 섭씨 영하 20도)보다 높은 것에 기초하여, 압축기(81) 및 제2 팬(96)을 가동하고 전환 밸브(83)의 제2 유출구(83c)를 개방하기 위한 냉동 제어 신호를 출력할 수 있다.
프로세서(191)는, 제1 측정된 온도 및/또는 제2 측정된 온도의 온도에 기초하여, 제1 증발기(86) 및/또는 제2 증발기(87)를 제상하기 위하여 제1 팬(95) 및/또는 제상 히터(97)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(191)는, 제1 목표 온도보다 높은 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아진 것에 기초하여, 압축기(81)를 정지시키고 제1 팬(95)을 가동하고 전환 밸브(83)를 폐쇄하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다. 또한, 프로세서(191)는, 제2 목표 온도보다 높은 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아진 것에 기초하여, 압축기(81) 및 제2 팬(96)를 정지시키고 제상 히터(97)를 가동하고 전환 밸브(83)를 폐쇄하기 위한 제어 신호를 출력할 수 있다.
프로세서(191)는 연산 회로와 기억 회로와 제어 회로를 포함할 수 있다. 프로세서(191)는 하나의 칩을 포함하거나 또는 복수의 칩들을 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(191)는 하나의 코어를 포함하거나 또는 복수의 코어들을 포함할 수 있다.
메모리(192)는 냉장고(1)의 냉각 동작 및 제상 동작을 제어하기 위한 프로그램과 데이터를 기억/저장할 수 있다.
메모리(192)는 S-램(Static Random Access Memory, S-RAM), D-램(Dynamic Random Access Memory, D-RAM) 등의 휘발성 메모리와, 롬(Read Only Memory: ROM), 이피롬(Erasable Programmable Read Only Memory: EPROM) 등의 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(192)는 하나의 메모리 소자를 포함하거나 또는 복수의 메모리 소자들을 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 제어부(190)는 냉장고(1)의 냉각 동작 및 제상 동작을 제어할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다. 도 7은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 6 및 도 7과 함께, 냉장고(1)의 동작 1000이 설명된다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급할 수 있다(1010). 예를 들어, 냉장고(1)는 압축기(81)를 가동하고 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)를 개방할 수 있다.
냉장고(1)가 냉각 동작 또는 제상 동작을 수행하지 않는 대기 중에, 압축기(81), 제1 팬(95) 및 제2 팬(96)은 정지되며 전환 밸브(83)는 폐쇄 상태를 유지할 수 있다.
제어부(190)는 제1 온도 센서(121)의 출력에 기초하여 로부터 제1 저장실(40)의 제1 측정된 온도를 식별할 수 있다. 제어부(190)는, 제1 측정된 온도가 사용자에 의하여 입력된 제1 목표 온도보다 낮은 것에 기초하여, 제1 저장실(40)에 대한 냉각 동작을 수행할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 증발기(86)에 냉매를 공급하기 위하여, 정지된 압축기(81)를 가동할 수 있으며, 제1 유출구(83b)를 개방하도록 전환 밸브(83)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 압축기(81)가 가동되고, 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 개방될 수 있다.
제1 유출구(83b)가 개방됨으로써, 압축기(81), 응축기(82), 제1 팽창기(84) 및 제1 증발기(86)로 이어지는 냉매 순환 회로가 형성될 수 있다. 또한, 제1 유출구(83b)가 개방되고 압축기(81)가 가동됨으로 인하여, 제1 증발기(86)에 잔존하는 기체 상태의 냉매는 압축기(81)로 흡입될 수 있다. 압축기(81)는 기체 상태의 냉매를 압축할 수 있다. 압축된 고온의 냉매는 응축기(82)에서 응축될 수 있다. 응축된 냉매는 제1 팽창기(84)에서 팽창될 수 있다. 팽창된 저온의 냉매는 제1 증발기(86)에서 증발될 수 있다. 이처럼 제1 유출구(83b)가 개방되고 압축기(81)가 가동됨으로 인하여, 제1 증발기(86)는 냉각될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1015). 예를 들어, 냉장고(1)는 압축기(81)를 가동하고 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 제1 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다. 또한, 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과되지 아니하였으면(1015의 아니오), 냉장고(1)는 제1 팬(95)의 회전 없이 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 계속할 수 있다.
제어부(190)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 경과된 시간이 제1 기준 시간 이상인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제어부(190)는 타이머를 포함할 수 있으며, 타이머를 이용하여 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 경과된 시간을 계수할 수 있다. 예를 들어, 제어부(190)는 미리 정해진 시간마다 펄스(클럭)를 출력하는 발진 회로를 포함할 수 있으며, 펄스(클럭)를 계수함으로써 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 경과된 시간을 계수할 수 있다.
제어부(190)는 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 경과된 시간을 제1 기준 시간과 비교하고, 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 경과된 시간이 제1 기준 시간 이상인지 여부를 식별할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 제1 기준 시간 동안, 제1 팬(95)의 회전 없이 제1 증발기(86)에 냉매를 공급할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 시각 T1 사이에 제1 팬(95)의 회전 없이 압축기(81)가 가동될 수 있다. 그로 인하여, 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 제1 기준 시간 동안, 제1 증발기(86)에서는 제1 증발기(86) 주변의 공기의 흐름없이 냉매의 증발이 계속될 수 있다.
팽창된 저온의 냉매가 제1 증발기(86)에 제공됨으로 인하여, 제1 증발기(86)의 온도가 하락할 수 있다. 제1 증발기(86)의 온도가 낮아짐으로 인하여, 냉매의 증발에 의하여 냉각되는 제1 증발기(86)의 구간이 증가할 수 있다.
구체적으로, 제1 증발기(86)에 팽창된 저온의 냉매가 공급되기 시작하면, 냉매는 제1 증발기(86)의 높은 온도로 인하여 제1 증발기(86)의 입구 부분에서 모두 증발될 수 있다. 그로 인하여, 제1 증발기(86)의 입구 부분의 온도가 낮아진다.
제1 증발기(86)의 입구 부분의 온도가 낮아짐으로 인하여, 냉매가 증발되는 영역이 제1 증발기(86)의 입구 부분에서 제1 증발기(86)의 출구 부분까지 서서히 확장될 수 있다. 이후, 충분한 시간이 경과하면 제1 증발기(86)의 모든 영역에서 냉매의 증발이 발생하고, 제1 증발기(86)의 전체가 냉각될 수 있다.
이처럼, 압축기(81)의 가동이 시작된 시점에서는, 제1 증발기(86)의 입구 부분만이 냉각되고 제1 증발기(86)의 출구 부분은 냉각되지 아니할 수 있다.
예를 들어, 앞서 설명된 도 4에서 제1 증발기(86)의 상부가 제1 팽창기(84)와 연결되고, 제1 증발기(86)의 하부가 압축기(81)와 연결될 수 있다. 그로 인하여, 압축기(81)가 가동되는 것이 시작된 시점에서는, 제1 증발기(86)의 상부가 냉각되고 제1 증발기(86)의 하부는 냉각되지 아니할 수 있다.
제1 배출구(93a)를 통하여 제1 저장실(40)에 공급되는 공기는 제1 증발기(86)의 상부를 통과할 수 있으며, 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 별실(61)에 공급되는 공기는 제1 증발기(86)의 상부를 통과하지 아니한 채로 제1 증발기(86)의 하부만을 통과할 수 있다. 그로 인하여, 제1 저장실(40)에는 냉각된 공기가 공급될 수 있으며, 제1 별실(61)에는 냉각되지 아니한 공기가 공급될 수 있다. 그로 인하여, 제1 저장실(40)의 온도보다 낮게 유지되는 제1 별실(61)의 온도가 상대적으로 느리게 낮아지며, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 감소할 수 있다.
이처럼, 압축기(81)가 가동되는 동시에 제1 팬(95)이 회전되는 것으로 인하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 감소할 수 있다. 더욱이, 제1 증발기(86)의 주변 공기의 흐름으로 인하여, 제1 증발기(86)와 주변 공기 사이의 열 교환이 발생하고, 제1 증발기(86) 전체의 냉각이 지연될 수 있다. 따라서, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 더욱 감소할 수 있다.
제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 감소하는 것을 방지하기 위하여, 제어부(190)는 제1 팬(95)의 가동을 제1 기준 시간 동안 지연시킬 수 있다.
또한, 제1 팬(95)의 가동이 지연되는 동안, 제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기는 제1 저장실(40) 또는 제1 별실(61)에 제공되지 아니할 수 있다. 제1 증발기(86)의 주변 공기가 유동하지 아니하므로, 제1 증발기(86)와 주변 공기 사이의 열 교환이 방지 또는 억제될 수 있으며, 제1 증발기(86)가 빠르게 냉각될 수 있다.
제어부(190)는, 제1 증발기(86)의 전체가 냉각되고 제1 증발기(86)의 전체에서 냉매의 증발이 발생하기까지, 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다. 그에 의하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지될 수 있다.
여기서, 제1 기준 시간은 제1 증발기(86)의 전체가 냉각되고 제1 증발기(86)의 전체에서 냉매의 증발이 발생하기까지의 시간을 나타낼 수 있다. 제1 기준 시간은 경험적으로 또는 실험적으로 설정될 수 있다.
제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과하면(1015의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)을 냉각할 수 있다(1020). 예를 들어, 냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급하는 것과 함께 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다.
제어부(190)는, 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여, 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 제1 팬(95)의 회전이 개시될 수 있다.
압축기(81)의 가동과 함께 제1 팬(95)이 회전함으로써, 제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기는 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61)에 공급될 수 있다. 또한, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도가 모두 낮아질 수 있다.
또한, 앞서 설명된 바와 같이, 제1 시간 동안 제1 팬(95)의 회전 없이 압축기(81)를 가동함으로써, 제1 증발기(86) 전체에서 냉매가 증발할 수 있다. 그로 인하여, 제1 제1 증발기(86) 전체가 모두 냉각될 수 있다.
제1 증발기(86) 전체가 모두 냉각됨으로 인하여, 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 별실(61)에 공급되는 공기는 제1 배출구(93a)를 통하여 제1 저장실(40)에 공급되는 공기처럼 제1 증발기(86)에 의하여 충분히 냉각될 수 있다. 또한, 제1 별실(61)의 내부 온도와 제1 저장실(40)의 내부 온도 사이의 차이가 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1025). 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮지 아니하면(1025의 아니오), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 계속할 수 있다.
압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)이 가동됨으로 인하여, 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61)에는 냉각된 공기가 공급될 수 있다. 또한, 제1 저장실(40)의 온도가 하락할 수 있다.
압축기(81) 및 제1 팬(95)이 가동된 동안, 제어부(190)는 제1 온도 센서(121)의 출력에 기초하여 제1 저장실(40)의 제1 측정된 온도를 식별하고, 제1 측정된 온도를 제1 목표 온도와 비교할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 저장실(40)의 냉각 중에 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도 이상인 것에 기초하여, 제1 저장실(40)의 냉각을 계속할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 T3 사이에, 압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)가 가동될 수 있다.
제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아지면(1025의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지하고 제2 저장실(50)을 냉각할 수 있다(1030). 예를 들어, 냉장고(1)는 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)를 폐쇄하고, 제2 유출구(83c)를 개방하고, 제1 팬(95)을 정지하고 제2 팬(96)을 가동할 수 있다.
제어부(190)는 제2 온도 센서(122)의 출력에 기초하여 제2 저장실(50)의 제2 측정된 온도를 식별할 수 있다. 제어부(190)는, 제2 측정된 온도가 사용자에 의하여 입력된 제2 목표 온도보다 낮은 것에 기초하여, 제2 저장실(50)에 대한 냉각 동작을 수행할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 저장실(40)의 냉각 이후 제2 저장실(50)의 냉각을 수행하기 위하여, 압축기(81)의 가동을 계속할 수 있으며, 제1 유출구(83b)를 폐쇄하고 제2 유출구(83c)를 개방하도록 전환 밸브(83)를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 제1 팬(95)을 정지하고 제2 팬(96)을 가동할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 시각 T3에서 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방될 수 있다. 또한, 제1 팬(95)가 정지되고 제2 팬(96)가 회전될 수 있다.
제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방됨으로써, 압축기(81), 응축기(82), 제1 팽창기(84) 및 제1 증발기(86)로 이어지는 냉매 순환 회로가 폐쇄되고, 압축기(81), 응축기(82), 제2 팽창기(85) 및 제2 증발기(87)로 이어지는 냉매 순환 회로가 형성될 수 있다.
냉매가 제2 증발기(87)에서 증발됨으로써, 제2 증발기(87)는 냉각될 수 있다. 또한, 제2 팬(96)이 가동됨으로써, 제2 증발기(87)에 의하여 냉각된 공기는 제2 저장실(50)에 제공될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제2 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1035). 예를 들어, 냉장고(1)는 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 제1 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다. 또한, 제제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제2 기준 시간이 경과되지 아니하였으면(1035의 아니오), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 계속할 수 있다.
제어부(190)는, 타이머 또는 발진 회로의 클럭을 이용하여, 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 경과된 시간이 제2 기준 시간 이상인지 여부를 식별할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 경과된 시간를 제2 기준 시간과 비교하고, 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 경과된 시간이 제2 기준 시간보다 작으면 제2 유출구(83c)를 개방하고 제2 팬(96)을 가동하는 것을 계속할 수 있다.
제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제2 기준 시간이 경과되면(1035의 예), 냉장고(1)는 제1 증발기(86)를 제상할 수 있다(1040). 예를 들어, 냉장고(1)는 제1 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다.
제어부(190)는, 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 제2 기준 시간이 경과한 것에 기초하여, 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T4에 제1 팬(95)의 회전이 개시되고, 시각 T4에서 T5 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다. 다시 말해, 제어부(190)는, 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제2 기준 시간이 경과하면 제1 증발기(86)의 제상을 개시할 수 있다.
증발기에서 냉매가 증발하는 동안, 증발기에는 승화 또는 동결 등에 의하여 성에가 착상될 수 있다. 증발기에 착상된 성에는 증발기와 공기 사이의 열 교환을 방해하므로, 냉장고의 냉각 효율을 저하시킬 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 냉장고는 일반적으로 증발기에 냉매의 공급을 중지하는 즉시 증발기의 제상을 개시할 수 있다.
냉장고(1)에는, 냉동실의 제2 증발기(87)의 제상을 위한 제상 히터(97)가 구비된 반면, 냉장실의 제1 증발기(86)의 제상을 위한 제상 히터는 마련되지 아니할 수 있다. 제1 증발기(86)의 제상은 제1 팬(95)의 회전에 의하여 수행될 수 있다.
제1 저장실(40)는 섭씨 "0"도보다 높은 영상의 온도로 유지될 수 있다. 따라서, 제1 저장실(40)의 공기를 제1 증발기(86)에 공급함으로써 제1 증발기(86)에 착상된 성에를 녹일 수 있다.
이러한 제1 팬(95)에 의한 제1 증발기(86)의 제상은 제1 저장실(40)의 공기와 제1 별실(61)의 공기 사이의 혼합을 유발할 수 있다. 예를 들어, 제1 증발기(86)에 냉매의 공급이 중지되면, 제1 증발기(86)의 냉각이 중지될 수 있다. 이때, 제1 팬(95)이 가동되면, 충분히 냉각되지 아니한 제1 냉각 덕트(91)의 공기가 제1 저장실(40)과 제1 별실(61)에 제공될 수 있다. 그로 인하여, 제1 저장실(40)의 내부 온도와 제1 별실(61)의 내부 온도 사이의 차이가 감소될 수 있다.
반면, 제1 팬(95)에 의한 제1 증발기(86)의 제상이 지연되면, 제1 저장실(40)의 공기와 제1 별실(61)의 공기 사이의 혼합이 지연될 수 있다. 또한, 제1 저장실(40)의 내부 온도와 제1 별실(61)의 내부 온도 사이의 차이가 미리 설계된 대로 유지될 수 있다.
이러한 이유로, 제어부(190)는 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 제2 기준 시간 동안 제1 팬(95)에 의한 제1 증발기(86)의 제상을 지연할 수 있다. 또한, 제어부(190)는, 제1 유출구(83b)를 폐쇄한 이후 제2 기준 시간이 경과되면, 제1 증발기(86)의 제상을 위하여 제1 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다.
제어부(190)는, 제1 팬(95)을 회전시킨 이후 제1 제상 시간이 경과한 것에 기초하여, 제1 팬(95)의 회전을 중지시킬 수 있다. 이때, 제1 저장실(40)의 공기와 제1 별실(61)의 공기 사이의 혼합을 최소화하기 위하여, 제1 제상 시간은 최소화될 수 있다. 제1 제상 시간은 경험적으로 또는 실험적으로 설정될 수 있다.
냉장고(1)는 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1045). 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮지 아니하면(1045의 아니오), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 계속할 수 있다.
압축기(81)가 가동되고 제2 유출구(83c)가 개방되고 제2 팬(96)이 가동됨으로 인하여, 제2 저장실(50)에는 냉각된 공기가 공급될 수 있다. 또한, 제2 저장실(50)의 온도가 하락할 수 있다.
압축기(81) 및 제2 팬(96)이 가동된 동안, 제어부(190)는 제2 온도 센서(122)의 출력에 기초하여 제2 저장실(50)의 제2 측정된 온도를 식별하고, 제2 측정된 온도를 제2 목표 온도와 비교할 수 있다.
제어부(190)는, 제2 저장실(50)의 냉각 중에 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도 이상인 것에 기초하여, 제2 저장실(50)의 냉각을 계속할 수 있다. 다시 말해, 제어부(190)는, 압축기(81)를 가동하고 제2 유출구(83c)를 개방하고 제2 팬(96)을 가동하는 것을 계속할 수 있다.
제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아지면(1045의 예), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 중지할 수 있다(1050). 예를 들어, 냉장고(1)는 압축기(81)를 정지시카고, 전환 밸브(83)를 폐쇄하고, 제2 팬(96)을 정지시킬 수 있다.
제어부(190)는, 제2 저장실(50)의 냉각이 완료되면, 압축기(81)의 가동을 중지하고, 전환 밸브(83)의 제1 및 제2 유출구(,) 모두를 폐쇄하고, 제2 팬(96)을 정지시킬 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 시각 T6에서 압축기(81)가 정지될 수 있으며, 전환 밸브(83)가 폐쇄될 수 있으며, 제2 팬(96)가 정지될 수 있다.
또한, 냉장고(1)는 제1 증발기(86) 및 제2 증발기(87)를 제상할 수 있다(1055). 예를 들어, 냉장고(1)는 제2 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 회전시키고, 제상 히터(97)를 가동할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 증발기(86)를 제상하기 위하여 제2 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다. 또한, 제어부(190)는 제2 증발기(87)를 제상하기 위하여 제상 히터(97)를 가동할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이 시각 T6와 시각 T7 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 제1 저장실(40)의 공기와 제1 별실(61)의 공기 사이의 혼합을 최소화하기 위하여, 제1 제상 시간은 최소화될 수 있다. 최소화된 제1 제상 시간을 보상하기 위하여 제어부(190)는 압축기(81)가 정지된 이후 제2 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 가동할 수 있다. 제2 제상 시간은 경험적으로 또는 실험적으로 설정될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 냉장고(1)는 제1 저장실(40)과 제2 저장실(50)의 온도를 제어하는 냉각 동작을 수행할 수 있다. 또한, 냉각 동작은, 제1 팬(95)의 동작 지연과 제1 증발기(86)의 제상 지연을 포함할 수 있다.
제1 팬(95)의 동작 지연에 의하여, 제1 별실(61)에 냉각되지 않는 공기가 제공되는 것이 방지 또는 억제될 수 있다. 제1 증발기(86)의 제상 지연에 의하여, 제1 저장실(40)의 공기와 제1 별실(61)의 공기가 혼합되는 것이 방지 또는 억제될 수 있다.
이처럼, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지되도록, 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연하고 제1 증발기(86)의 제상 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다. 도 9는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 8 및 도 9과 함께, 냉장고(1)의 동작 1100이 설명된다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 가동할 수 있다(1110).
냉장고(1)가 냉각 동작 또는 제상 동작을 수행하지 않는 대기 중에, 압축기(81), 제1 팬(95) 및 제2 팬(96)은 정지되며 전환 밸브(83)는 폐쇄 상태를 유지할 수 있다.
이때, 제어부(190)는, 제1 온도 센서(121)의 출력에 기초한 제1 측정된 온도가 사용자에 의하여 입력된 제1 목표 온도보다 낮은 것에 기초하여, 제1 저장실(40)에 대한 냉각 동작을 수행할 수 있다.
제어부(190)는, 전환 밸브(83)의 개방 없이 정지된 압축기(81)를 가동할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 압축기(81)가 가동될 수 있다.
전환 밸브(83)가 폐쇄됨으로 인하여, 압축기(81), 응축기(82), 팽창기(,) 및 증발기(,)로 이어지는 냉매 순환 회로는 형성되지 아니할 수 있다. 다만, 압축기(81)는 응축기(82) 및 증발기(,)와 여전히 연결될 수 있다.
이처럼 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)가 가동되면, 압축기(81)는 증발기(,)로부터 냉매를 회수할 수 있다. 예를 들어, 냉동실인 제2 저장실(50)의 목표 온도는 냉장실인 제1 저장실(40)의 목표 온도보다 낮으며, 그로 인하여 제2 증발기(87)의 냉매의 압력이 제1 증발기(86)의 냉매의 압력 보다 높을 수 있다.
제어부(190)는, 제1 증발기(86)에 냉매를 공급하기에 앞서 제2 증발기(87)에 잔존하는 냉매를 회수하기 위하여, 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)를 가동할 수 있다.
증발기(,)로부터 냉매가 회수됨으로써, 저장실(,)의 냉각 효율이 향상될 수 있다. 압축기(81)로부터 증발기(,)에 냉매가 공급될 때, 증발기(,)가 빠르게 냉각될 수 있다. 또한, 제어부(190)는, 증발기(,)로부터 냉매를 회수함으로써 제1 증발기(86)의 후단(하부)까지 공급할 수 있는 냉매를 확보할 수 있다.
그에 의하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 설계된 대로 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 가동한 이후 제3 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1115). 또한, 압축기(81)를 가동한 이후 제3 기준 시간이 경과되지 아니하였으면(1115의 아니오), 냉장고(1)는 전환 밸브(83)의 개방 없이 압축기(81)의 가동을 계속할 수 있다.
제어부(190)는 타이머를 이용하거나 또는 발진 회로의 펄스(클럭)을 이용하여 압축기(81)를 가동한 이후 경과된 시간을 식별할 수 있다. 제어부(190)는 압축기(81)를 가동한 이후 경과된 시간을 제3 기준 시간을 비교할 수 있다.
여기서, 제3 기준 시간은 압축기(81)의 가동에 의하여 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 모두 회수할 수 있는 시간으로 설정될 수 있다. 제3 기준 시간은 경험적으로 또는 실험적으로 설정될 수 있다.
제어부(190)는, 제3 기준 시간 동안 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)를 가동할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 시각 T1 사이에 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)가 가동될 수 있다. 그에 의하여, 증발기(,)에 잔존하는 냉매가 회수될 수 있다.
압축기(81)를 가동한 이후 제3 기준 시간이 경과되었으면(1115의 예), 냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급할 수 있다(1120).
동작 1120은 도 6에 도시된 동작 1010과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 압축기(81)가 가동되고, 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 개방될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제4 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1125). 제1 증발기(86)을 냉매를 공급한 이후 제4 기준 시간이 경과되지 아니하였으면(1125의 아니오), 냉장고(1)는 제1 팬(95)의 회전 없이 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 계속할 수 있다. 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제4 기준 시간이 경과하면(1125의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)을 냉각할 수 있다(1130).
동작 1125 동작 1130은 도 6에 도시된 동작 1015 및 동작 1020과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 T2 사이에 제1 팬(95)의 회전 없이 제1 증발기(86)에 냉매가 공급될 수 있으며, 시각 T2에 제1 팬(95)의 회전이 개시될 수 있다.
이처럼, 제어부(190)는, 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다. 그에 의하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1135). 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아지면(1135의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지하고 제2 저장실(50)을 냉각할 수 있다(1140).
동작 1135 및 동작 1140는 도 6에 도시된 동작 1025 및 동작 1030와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T2에서 T3 사이에 압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)가 가동될 수 있다. 또한, 시각 T3에 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방되고 제1 팬(95)가 정지되고 제2 팬(96)가 회전될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제5 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1145). 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제5 기준 시간이 경과되면(1145의 예), 냉장고(1)는 제1 증발기(86)를 제상할 수 있다(1150).
동작 1145 및 동작 1150은 도 6에 도시된 동작 1035 및 동작 1040과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이, 시각 T4에 제1 팬(95)의 회전이 개시될 수 있으며, 시각 T4에서 T5 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
이처럼, 제어부(190)는 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제1 증발기(86)의 제상을 지연할 수 있다. 그에 의하여, 제1 저장실(40)의 내부 온도와 제1 별실(61)의 내부 온도 사이의 차이가 미리 설계된 대로 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1155). 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아지면(1155의 예), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 중지할 수 있다(1160).
동작 1155 및 동작 1160은 도 6에 도시된 동작 1145 및 동작 1150과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이, 시각 T6에서 압축기(81)가 정지될 수 있으며, 전환 밸브(83)가 폐쇄될 수 있으며, 제2 팬(96)가 정지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86) 및 제2 증발기(87)를 제상할 수 있다(1165).
동작 1165는 도 6에 도시된 동작 1055와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이 시각 T6와 시각 T7 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 냉장고(1)는 저장실(,)의 냉각 동작에 앞서 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수할 수 있다. 그에 의하여, 저장실(,)의 냉각 효율이 향상될 수 있다.
또한, 냉장고(1)는, 제1 저장실(40)의 냉각 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있으며, 제1 증발기(86)의 제상 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다. 그에 의하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지될 수 있다.
이처럼, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지되도록, 냉장고(1)는 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수하고 제1 저장실(40)의 냉각 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연하고 제1 증발기(86)의 제상 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다.
도 8에 도시된 냉장고(1)의 동작 1100은 도 6에 도시된 냉장고(1)의 동작 1000과 비교하여 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수하는 것을 더 포함할 수 있다. 그에 의하여, 냉장고(1)의 동작 1100은 냉장고(1)의 동작 1000과 비교하여 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 더욱 크게 유지할 수 있다.
따라서, 냉장고(1)는, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 증가시킬 필요가 있으면, 동작 1100을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 저장실(40)의 목표 온도가 제1 기준 온도보다 낮으면 냉장고(1)는 동작 1100을 수행하고, 제1 저장실(40)의 목표 온도가 제1 기준 온도보다 이상이면 냉장고(1)는 동작 1000을 수행할 수 있다.
다시 말해, 냉장고(1)는 사용자에 의하여 입력된 제1 저장실(40)의 목표 온도에 기초하여, 동작 1000과 동작 1100 중에 어느 하나를 수행할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다. 도 11은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 10 및 도 11과 함께, 냉장고(1)의 동작 1200이 설명된다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 가동할 수 있다(1210).
동작 1210은 도 8에 도시된 동작 1110과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 압축기(81)가 가동될 수 있다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 가동한 이후 제6 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1215). 압축기(81)를 가동한 이후 제6 기준 시간이 경과되었으면(1215의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)을 냉각할 수 있다(1220).
동작 1215 및 동작 1220은 도 8에 도시된 동작 1115 및 동작 1120와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 시각 T1 사이에 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)가 가동될 수 있으며, 시각 T1에 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
냉장고(1)는 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1225). 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아지면(1225의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지하고 제2 저장실(50)을 냉각할 수 있다(1230).
동작 1225 및 동작 1230은 도 6에 도시된 동작 1025 및 동작 1030와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 T3 사이에 압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)가 가동될 수 있다. 또한, 시각 T3에서 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방되고 제1 팬(95)가 정지되고 제2 팬(96)가 회전될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제7 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1235). 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제7 기준 시간이 경과되면(1235의 예), 냉장고(1)는 제1 증발기(86)를 제상할 수 있다(1240).
동작 1235 및 동작 1240은 도 6에 도시된 동작 1035 및 동작 1040과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이, 시각 T4에 제1 증발기(86)를 제상하기 위하여 제1 팬(95)의 회전이 개시될 수 있으며, 시각 T4에서 T5 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
냉장고(1)는 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1245). 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아지면(1245의 예), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 중지할 수 있다(1250).
동작 1245 및 동작 1250은 도 6에 도시된 동작 1045 및 동작 1050과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이, 시각 T6에서 압축기(81)가 정지될 수 있으며, 전환 밸브(83)가 폐쇄될 수 있으며, 제2 팬(96)가 정지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86) 및 제2 증발기(87)를 제상할 수 있다(1255).
동작 1255는 도 6에 도시된 동작 1055와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 시각 T6와 시각 T7 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 유지하기 위하여, 냉장고(1)는 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수하고 제1 증발기(86)의 제상 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다.
도 10에 도시된 냉장고(1)의 동작 1200은 도 8에 도시된 냉장고(1)의 동작 1100과 비교하여 제1 저장실(40)의 냉각 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연하는 것이 생략될 수 있다. 그에 의하여, 냉장고(1)의 동작 1100은 냉장고(1)의 동작 1200과 비교하여 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 더욱 크게 유지할 수 있다.
냉장고(1)는, 사용자에 의하여 입력된 제1 저장실(40)의 목표 온도에 기초하여, 동작 1000과 동작 1100과 동작 1200 중에 어느 하나를 수행할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다. 도 13은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 12 및 도 13과 함께, 냉장고(1)의 동작 1300이 설명된다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 제1 속도로 가동할 수 있다(1310).
압축기(81)는 모터와 압축 기구를 포함할 수 있으며, 모터의 회전에 의하여 압축 기구는 기체 상태의 냉매를 압축하고 압축된 냉매를 토출할 수 있다.
여기서, 제어부(190)는 다양한 속도로 회전하도록 모터를 제어할 수 있다. 모터의 회전 속도가 증가할수록 압축기(81)가 토출하는 압축된 냉매의 양이 증가할 수 있으며, 모터의 회전 속도가 감소할수록 압축기(81)가 토출하는 압축된 냉매의 양이 감소할 수 있다.
제어부(190)는 제1 속도로 회전하도록 모터를 제어할 수 있으며, 제1 속도는 아래에서 설명한 제2 속도보다 클 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이, 시각 T0에 압축기(81)는 제1 속도로 가동될 수 있다.
이처럼, 제어부(190)는, 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)를 비교적 고속(제1 속도)로 가동할 수 있다. 비교적 고속으로 가동된 압축기(81)는 증발기(,)로부터 냉매를 빠르게 회수할 수 있다. 비교적 고속으로 가동된 압축기(81)에 의하여, 제1 증발기(86)의 후단(하부)까지 공급할 수 있는 냉매가 확보될 수 있다. 비교적 고속으로 가동된 압축기(81)에 의하여, 증발기(,)의 잔존하는 액체 상태의 냉매가 증발될 수 있으며, 증발기(,)가 사전에 냉각될 수 있다.
그에 의하여, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 설계된 대로 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 압축기(81)를 가동한 이후 제8 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1315). 압축기(81)를 가동한 이후 제8 기준 시간이 경과되었으면(1315의 예), 냉장고(1)는 압축기(81)를 제2 속도로 가동하고, 제1 저장실(40)을 냉각할 수 있다(1320).
예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 시각 T1 사이에 전환 밸브(83)가 폐쇄된 상태로 압축기(81)는 고속으로(제1 속도로) 가동될 수 있다.
이후, 제어부(190)는, 압축기(81)를 가동한 이후 제8 기준 시간이 경과된 것에 기초하여, 압축기(81)의 모터의 회전 속도를 제2 속도라 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 시각 T1에 압축기(81)의 동작 속도가 감소될 수 있다. 여기서, 제2 속도는 제1 속도보다 작을 수 있으며, 냉각 동작을 위한 일반적인 동작 속도일 수 있다.
또한, 제어부(190)는 제1 유출구(83b)를 개방하도록 전환 밸브(83)를 제어하고, 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 시각 T1에 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
냉장고(1)는 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1325). 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아지면(1325의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지하고 제2 저장실(50)을 냉각할 수 있다(1330).
동작 1325 및 동작 1330은 도 6에 도시된 동작 1025 및 동작 1030와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 T3 사이에 압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)가 가동될 수 있다. 또한, 시각 T3에서 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방되고 제1 팬(95)가 정지되고 제2 팬(96)가 회전될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제9 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1335). 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제9 기준 시간이 경과되면(1335의 예), 냉장고(1)는 제1 증발기(86)를 제상할 수 있다(1340).
동작 1335 및 동작 1340은 도 6에 도시된 동작 1035 및 동작 1040과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이, 시각 T4에 제1 증발기(86)를 제상하기 위하여 제1 팬(95)의 회전이 개시될 수 있으며, 시각 T4에서 T5 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
냉장고(1)는 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1345). 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아지면(1345의 예), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 중지할 수 있다(1350).
동작 1345 및 동작 1350은 도 6에 도시된 동작 1045 및 동작 1050과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이, 시각 T6에서 압축기(81)가 정지될 수 있으며, 전환 밸브(83)가 폐쇄될 수 있으며, 제2 팬(96)가 정지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86) 및 제2 증발기(87)를 제상할 수 있다(1355).
동작 1355는 도 6에 도시된 동작 1055와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 시각 T6와 시각 T7 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 유지하기 위하여, 냉장고(1)는 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수하고 제1 증발기(86)의 제상 동작을 위한 제1 팬(95)의 가동을 지연할 수 있다.
특히, 냉장고(1)는 증발기(,)에 잔존하는 냉매를 회수하기 위하여 압축기(81)를 고속으로 가동할 수 있다. 전환 밸브(83)가 폐쇄되고 압축기(81)가 가동되는 동안, 증발기(,)가 냉각될 수 있다. 그에 의하여, 냉장고(1)의 동작 1300은 냉장고(1)의 동작 1200과 비교하여 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 더욱 크게 유지할 수 있다.
냉장고(1)는, 사용자에 의하여 입력된 제1 저장실(40)의 목표 온도에 기초하여, 동작 1000과 동작 1100과 동작 1200과 동작 1300 중에 어느 하나를 수행할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 의한 냉장고의 구성을 도시한다. 도 15는 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 제1 후면 패널 및 제1 증발기를 도시한다.
도 14 및 도 15를 참고하면, 냉장고(1)는 컨트롤 패널(110), 온도 센서(120), 압축기(81), 전환 밸브(83), 제1 팬(95), 제2 팬(96), 제상 히터(97), 보조 팬(98) 또는 제어부(190)를 포함할 수 있다.
컨트롤 패널(110), 온도 센서(120), 압축기(81), 전환 밸브(83), 제1 팬(95), 제2 팬(96) 및 제상 히터(97)는 도 5에 도시된 컨트롤 패널, 온도 센서, 압축기, 전환 밸브, 제1 팬, 제2 팬 및 제상 히터와 동일할 수 있다.
보조 팬(98)은 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여, 회전할 수 있다.
보조 팬(98)은 도 15에 도시된 바와 같이 보조 배출구(93c)에 설치될 수 있다. 보조 팬(98)은 제1 냉각 덕트(91)의 공기를 보조 배출구(93c)를 통하여 제1 용기(60)의 제1 별실(61)로 배출할 수 있다.
보조 팬(98)에 의하여 정해진 유량의 제1 냉각 덕트(91)의 공기가 제1 별실(61)에 공급될 수 있다. 그로 인하여, 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 온도와 마찬가지로 제1 별실(61)의 온도를 능동적으로 제어할 수 있다.
다만, 보조 팬(98)의 위치는 도 15에 도시된 바에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 보조 배출구(93c)은 제1 후면 패널(93)의 중심에서 우측에 마련될 수 있으며, 보조 팬(98)은 보조 배출구(93c)와 함께 제1 후면 패널(93)의 중심에서 우측에 마련될 수 있다.
보조 팬(98)은 모터와 팬 날개를 포함할 수 있으며, 모터의 회전에 의하여 회전하는 팬 날개는 공기의 흐름을 생성할 수 있다.
또한, 보조 배출구(93c)에는 보조 배출구(93c)를 개방하거나 또는 폐쇄하는 댐퍼가 선택적으로 설치될 수 있다.
제어부(190)는 냉각 동작 중에 제1 별실(61)에 냉각된 공기를 제공하도록 보조 팬(98)을 회전시킬 수 있다.
도 16은 일 실시예에 의한 냉장고의 냉각/제상 동작의 일 예를 도시한다. 도 17은 일 실시예에 의한 냉장고에 포함된 압축기, 제1 팬, 제2 팬 및 전환 밸브의 동작의 일 예를 도시한다.
도 16 및 도 17과 함께, 냉장고(1)의 동작 1400이 설명된다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급할 수 있다(1410).
동작 1410은 도 6에 도시된 동작 1010과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T0에서 압축기(81)가 가동되고, 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 개방될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1415). 제1 증발기(86)에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간이 경과하면(1415의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61)을 냉각할 수 있다(1420).
제어부(190)는, 압축기(81)를 가동하고 제1 유출구(83b)를 개방한 이후 경과된 시간이 제1 기준 시간 이상인 것에 기초하여, 제1 팬(95)과 보조 팬(98)을 회전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T1에 제1 팬(95)과 보조 팬(98)이 회전할 수 있다.
제어부(190)는, 제1 기준 시간 동안 공기의 유동 없이 제1 증발기(86)에 냉매를 공급할 수 있으며, 제1 기준 시간이 경과하면 제1 증발기(86)에 냉각된 공기를 제1 저장실(40) 및 제1 별실(61)에 제공할 수 있다.
제1 팬(95)의 회전에 의하여 제1 저장실(40)에는 정해진 양의 제1 냉각 덕트(91)의 공기가 공급될 수 있다. 또한 보조 팬(98)의 회전에 의하여 제1 별실(61)에도 정해진 양의 제1 냉각 덕트(91)의 공기가 공급될 수 있다.
이처럼, 제어부(190)는, 보조 팬(98)의 회전을 제어함으로써, 제1 별실(61)의 온도를 제1 저장실(40)의 온도와 독립적으로 제어할 수 있다. 또한, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61) 사이의 온도 차이가 유지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1425). 제1 측정된 온도가 제1 목표 온도보다 낮아지면(1425의 예), 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지하고 제2 저장실(50)을 냉각할 수 있다(1430).
동작 1425 및 동작 1430는 도 6에 도시된 동작 1025 및 동작 1030와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T2에서 T3 사이에 압축기(81)가 가동되고 제1 유출구(83b)가 개방되고 제1 팬(95)가 가동될 수 있다. 또한, 시각 T3에 전환 밸브(83)의 제1 유출구(83b)가 폐쇄되고 제2 유출구(83c)가 개방되고 제1 팬(95)가 정지되고 제2 팬(96)가 회전될 수 있다. 이때, 제1 보조 팬(98)의 회전은 계속될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 제2 기준 시간이 경과되었는지 여부를 식별할 수 있다(1145). 제1 증발기(86)에 냉매의 공급을 중지한 이후 제5 기준 시간이 경과되면(1145의 예), 냉장고(1)는 제1 별실(61)의 냉각을 중지하고 제1 증발기(86)를 제상할 수 있다(1150).
제어부(190)는, 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 경과된 시간이 제2 기준 시간 이상인 것에 기초하여, 보조 팬(98)의 회전을 중지할 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T1에서 T4 사이에 보조 팬(98)은 회전하며, 시각 T4에 보조 팬(98)의 회전이 정지될 수 있다.
다시 말해, 제어부(190)는, 제1 증발기(86)에 냉매를 공급하는 것을 중지한 이후 제2 기준 시간 동안, 보조 팬(98)을 회전시킬 수 있다. 그에 의하여, 냉각된 제1 증발기(86)에 의하여 냉각된 공기가 보조 팬(98)에 의하여 제1 별실(61)에 공급될 수 있다. 또한, 제1 저장실(40)와 제1 별실(61) 사이의 공기의 혼합 없이, 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이가 유지될 수 있다.
또한, 제어부(190)는, 제1 저장실(40)의 냉각을 중지한 이후 경과된 시간이 제2 기준 시간 이상인 것에 기초하여, 제1 증발기(86)의 제상을 위하여 제1 제상 시간 동안 제1 팬(95)을 회전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T4에 제1 팬(95)의 회전이 개시되고, 시각 T4에서 T5 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
냉장고(1)는 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮은지 여부를 식별할 수 있다(1445). 제2 측정된 온도가 제2 목표 온도보다 낮아지면(1445의 예), 냉장고(1)는 제2 저장실(50)의 냉각을 중지할 수 있다(1450).
동작 1445 및 동작 1450은 도 6에 도시된 동작 1145 및 동작 1150과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이, 시각 T6에서 압축기(81)가 정지될 수 있으며, 전환 밸브(83)가 폐쇄될 수 있으며, 제2 팬(96)가 정지될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 증발기(86) 및 제2 증발기(87)를 제상할 수 있다(1455).
동작 1455는 도 6에 도시된 동작 1055와 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이 시각 T6와 시각 T7 사이에 제1 팬(95)이 회전할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 제1 별실(61)에 냉각된 공기를 공급하는 보조 배출구(93c)에 보조 팬(98)이 마련될 수 있다. 그에 의하여, 냉장고(1)는 제1 별실(61)의 온도를 제1 저장실(40)의 온도와 독립적으로 제어할 수 있다. 또한, 냉장고(1)는 제1 저장실(40)의 온도와 제1 별실(61)의 온도 사이의 차이를 크게 유지할 수 있다.
일 실시예에 의한 냉장고는, 영상의 온도로 유지되는 저장실; 상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기; 압축기; 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련된 밸브; 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 제1 팬; 및 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 제1 팬의 가동을 지연하는 제어부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 회전시킬 수 있다.
이처럼 냉장고는 증발기 주변의 공기의 흐름 없이 냉매를 증발기에 공급할 수 있다. 그에 의하여, 증발기는 냉각될 수 있으며, 증발기 전체에 냉매의 증발이 발생할 수 있다. 다시 말해, 증발기 전체가 냉매의 증발에 의하여 냉각될 수 있다.
그 결과, 저장실의 구획된 복수의 구역에 냉각된 공급될 수 있으며, 복수의 구역 사이의 온도 차이가 유지될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중에 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 정지시킬 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 이후 미리 정해진 제2 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것 없이 상기 제1 팬을 회전시키는 냉장고.
이처럼 냉장고는 증발기에 냉매의 공급을 중지한 이후 증발기를 제상하기 위하여 팬을 회전시킬 수 있다. 또한, 냉장고는 팬에 의한 증발기의 제상을 제2 기준 시간 동안 지연시킬 수 있다. 그에 의하여, 증발기의 제상으로 인하여 저장실의 구획된 복수의 구역의 공기가 서로 혼합되고, 복수의 구역 사이의 온도 차이가 감소되는 것이 방지 또는 억제될 수 있다.
상기 제어부는, 제3 기준 시간 동안 상기 밸브를 폐쇄한 상태로 상기 압축기를 가동하고, 상기 압축기를 가동한 이후 상기 제3 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 밸브를 개방할 수 있다.
이처럼, 냉장고는 밸브가 폐쇄된 상태로 압축기를 가동할 수 있으며, 그로 인하여 증발기의 냉매를 회수할 수 있다. 그에 의하여, 냉매의 순환에 의한 냉각 효율이 향상되며, 냉매의 공급에 의한 증발기의 냉각이 촉진될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 기준 시간 동안 상기 압축기를 제1 속도로 가동하고, 상기 압축기를 상기 제1 속도로 가동한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 압축기를 상기 제1 속도로다 작은 제2 속도로 가동할 수 있다.
이처럼, 냉장고는 냉매를 회수하는 동안 압축기를 고속으로 가동할 수 있다. 그에 의하여, 냉매의 공급에 의한 증발기의 냉각이 더욱 촉진될 수 있다.
상기 냉장고는 상기 저장실과 상기 덕트를 구획하는 패널을 더 포함하고, 상기 저장실은 냉장실과 별실을 포함하고, 상기 패널에는 상기 덕트와 상기 냉장실을 연결하는 제1 개구와 상기 별실과 상기 별실을 연결하는 제2 개구가 형성될 수 있다. 상기 제2 개구는 상기 증발기의 하부에 대응되는 위치에 마련되고, 상기 제2 개구는 상기 패널의 상하 중심선으로부터 이격될 수 있다. 상기 증발기의 하부의 중심선은 상기 증발기의 상부의 상하 중심선으로부터 상기 제2 개구를 향하여 이격될 수 있다. 상기 냉매는 상기 증발기의 상단을 통하여 유입되고, 상기 증발기의 하단을 통하여 유출될 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 별실에 공급하도록 구성된 제2 팬을 더 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 이후 상기 제2 팬을 회전시킬 수 있다. 상기 제어부는, 상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중에 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 정지시키고, 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 이후 미리 정해진 제2 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 제2 팬을 정지시킬 수 있다.
이처럼, 냉장고는 냉장실과 별실을 포함할 수 있으며, 별실에 냉각된 공기를 공급하기 위한 제2 팬을 더 포함할 수 있다.
제2 팬에 의하여, 냉장고는 별실의 온도를 냉장실의 온도와 독립적으로 제어할 수 있으며, 냉장실의 온도와 별실의 온도 사이의 차이를 유지시킬 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, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체'는가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로 , '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 게시된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 게시된 실시예의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 영상의 온도로 유지되는 저장실;
    상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기;
    압축기;
    상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련된 밸브;
    상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 제1 팬; 및
    상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 제1 팬의 가동을 지연하는 제어부를 포함하는 냉장고.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 회전시키는 냉장고.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중에 적어도 하나를 제어하고,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 정지시키는 냉장고.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 이후 미리 정해진 제2 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것 없이 상기 제1 팬을 회전시키는 냉장고.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    제3 기준 시간 동안 상기 밸브를 폐쇄한 상태로 상기 압축기를 가동하고,
    상기 압축기를 가동한 이후 상기 제3 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 밸브를 개방하는 냉장고.
  6. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기준 시간 동안 상기 압축기를 제1 속도로 가동하고,
    상기 압축기를 상기 제1 속도로 가동한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 압축기를 상기 제1 속도로다 작은 제2 속도로 가동하는 냉장고.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 냉장고는 상기 저장실과 상기 덕트를 구획하는 패널을 더 포함하고,
    상기 저장실은 냉장실과 별실을 포함하고,
    상기 패널에 상기 덕트와 상기 냉장실을 연결하는 제1 개구와 상기 별실과 상기 별실을 연결하는 제2 개구가 형성된 냉장고.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 개구는 상기 증발기의 하부에 대응되는 위치에 마련되고,
    상기 제2 개구는 상기 패널의 상하 중심선으로부터 이격된 냉장고.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 증발기의 하부의 중심선은 상기 증발기의 상부의 상하 중심선으로부터 상기 제2 개구를 향하여 이격된 냉장고.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 냉매는 상기 증발기의 상단을 통하여 유입되고, 상기 증발기의 하단을 통하여 유출되는 냉장고.
  11. 제7항에 있어서, 상기 냉장고는,
    상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 별실에 공급하도록 구성된 제2 팬을 더 포함하는 냉장고.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 이후 상기 제2 팬을 회전시키는 냉장고.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 저장실의 온도에 기초하여 상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지하도록 상기 압축기 또는 상기 밸브 중에 적어도 하나를 제어하고,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 것에 기초하여 상기 제1 팬을 정지시키고,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급하는 것을 중지한 이후 미리 정해진 제2 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 제2 팬을 정지시키는 냉장고.
  14. 영상의 온도로 유지되는 저장실의 온도에 기초하여, 상기 저장실과 유체적으로 연결된 덕트에 마련된 증발기에 냉매를 공급하도록 압축기 또는 밸브 중 적어도 하나를 제어하되, 상기 압축기를 상기 증발기에 연결하는 유로 상에 마련되고;
    상기 증발기에 냉매를 공급한 이후 제1 기준 시간 동안 상기 저장실의 공기를 상기 덕트로 유입시키고, 상기 증발기에 의하여 냉각된 공기를 상기 저장실에 공급하도록 구성된 팬의 가동을 지연하는 것을 포함하는 냉장고의 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 제어 방법은,
    상기 증발기에 상기 냉매를 공급한 이후 상기 제1 기준 시간이 경과한 것에 기초하여 상기 팬을 회전시키는 것을 더 포함하는 냉장고의 제어 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100222929B1 (ko) * 1997-07-14 2000-03-02 윤종용 냉장고 및 그 제어방법
KR20020085372A (ko) * 2001-05-08 2002-11-16 엘지전자 주식회사 2개의 증발기가 구비된 냉장고의 냉장팬을 이용한 제상 방법
KR20120010527A (ko) * 2010-07-26 2012-02-03 엘지전자 주식회사 냉장고의 제상장치 및 이를 이용한 제상방법
KR20160023105A (ko) * 2014-08-21 2016-03-03 삼성전자주식회사 냉장고
JP2019117036A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 アクア株式会社 冷蔵庫

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5918474A (en) * 1996-07-30 1999-07-06 Whirlpool Corporation Fan motor on/off control system for a refrigeration appliance
TW446106U (en) * 1998-02-20 2001-07-11 Matsushita Refrigeration Co Lt Refrigerator having a cooler mounted in each of a refrigerator compartment and a freezer compartment
JP3636602B2 (ja) * 1998-09-16 2005-04-06 株式会社東芝 冷蔵庫
EP2395304B1 (en) * 2010-06-14 2019-09-25 LG Electronics Inc. Control method for refrigerator
EP3686523A4 (en) * 2017-09-20 2020-10-21 Mitsubishi Electric Corporation FRIDGE

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100222929B1 (ko) * 1997-07-14 2000-03-02 윤종용 냉장고 및 그 제어방법
KR20020085372A (ko) * 2001-05-08 2002-11-16 엘지전자 주식회사 2개의 증발기가 구비된 냉장고의 냉장팬을 이용한 제상 방법
KR20120010527A (ko) * 2010-07-26 2012-02-03 엘지전자 주식회사 냉장고의 제상장치 및 이를 이용한 제상방법
KR20160023105A (ko) * 2014-08-21 2016-03-03 삼성전자주식회사 냉장고
JP2019117036A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 アクア株式会社 冷蔵庫

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4261483A4 *

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