WO2024034793A1 - 필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치 - Google Patents

필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치 Download PDF

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WO2024034793A1
WO2024034793A1 PCT/KR2023/007134 KR2023007134W WO2024034793A1 WO 2024034793 A1 WO2024034793 A1 WO 2024034793A1 KR 2023007134 W KR2023007134 W KR 2023007134W WO 2024034793 A1 WO2024034793 A1 WO 2024034793A1
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WO
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filter
sensor
case
water
washing machine
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PCT/KR2023/007134
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English (en)
French (fr)
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이강현
서동필
이재복
조영진
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/16Cleaning-out devices, e.g. for removing the cake from the filter casing or for evacuating the last remnants of liquid
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F34/00Details of control systems for washing machines, washer-dryers or laundry dryers
    • D06F34/14Arrangements for detecting or measuring specific parameters
    • D06F34/20Parameters relating to constructional components, e.g. door sensors
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
    • D06F39/10Filtering arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a filter device connectable to a washing machine and a clothing treatment device having the filter device.
  • a washing machine is a device that uses the driving force of a drive motor to agitate laundry, water, and detergent put into the tub together, thereby allowing washing to occur through mutual friction.
  • the processes performed by the washing machine include the washing process, which supplies detergent and water to the tub containing the laundry and rotates the drum to wash the laundry put inside the tub; and the washing process, which supplies water to the tub and rotates the drum. It may include a rinsing process that rinses the laundry, and a dehydration process that removes water from the laundry by discharging water from the tub and rotating the drum.
  • the washing machine may include a drainage device configured to discharge water in the tub to the outside of the washing machine when performing a washing cycle, a rinsing cycle, and/or a dehydration cycle.
  • the drain device may be configured to discharge water discharged from the tub back into the tub when performing a washing process and/or a rinsing process.
  • One aspect of the present disclosure provides a filter device that is easy to manage and a clothing treatment device having the filter device.
  • One aspect of the present disclosure provides a filter device capable of increasing the replacement cycle of the filter and a clothing treatment device having the filter device.
  • One aspect of the present disclosure provides a filter device capable of detecting water flowing in from a washing machine and cleaning the filter, and a clothing treatment device having the filter device.
  • the filter device can be placed outside the washing machine and connected to the drain device of the washing machine.
  • the filter device includes a filter case having a case inlet and a case outlet; A filter that can be detachably mounted inside the filter case, through which water flowing from the case inlet to the case outlet passes; a sensor configured to detect water flowing into the filter device from the drainage device and generate a corresponding signal; and a filter cleaning device configured to clean the filter according to a signal generated by the sensor.
  • the filter device is disposed outside the washing machine and connectable to a drain device of the washing machine, and includes a filter and a cleaning drive device for cleaning the filter. It includes a cleaning device and at least one sensor that detects water flowing into the filter device.
  • the control method of the filter device includes controlling the cleaning drive device of the filter cleaning device based on a signal detected through the at least one sensor.
  • a clothes treatment apparatus includes a washing machine including a washing machine housing, a tub provided inside the washing machine housing, and a drain device for discharging water from the tub to the outside of the washing machine housing; and a filter device disposed outside the washing machine housing and connectable to the drain device of the washing machine.
  • the filter device includes a filter case; a filter detachably mounted on the filter case; a filter cleaning device including a cleaning drive device for cleaning the filter; A sensor capable of detecting water flowing into the filter device; and a control unit that controls the operation of the filter cleaning device based on information obtained through the sensor.
  • FIG. 1 shows a clothing processing device according to one embodiment.
  • FIG. 2 shows a cross-section of the washing machine shown in FIG. 1 according to one embodiment.
  • Figure 3 is a control block diagram of a washing machine according to one embodiment.
  • FIG. 4 shows a clothing processing device according to one embodiment.
  • FIG. 5 shows a cross-section of the washing machine shown in FIG. 4 according to one embodiment.
  • Figure 6 shows the interior of the filter device shown in Figures 1 and 3 according to one embodiment.
  • FIG. 7 is an exploded view of the filter device shown in FIG. 6 according to one embodiment.
  • FIG. 8 shows the filter device shown in FIG. 7 from a different direction than FIG. 7 according to one embodiment.
  • FIG. 9 shows a cross-section of the filter device shown in FIG. 6 according to one embodiment.
  • Figure 10 shows a filter device including a first sensor according to one embodiment.
  • Figure 11 is a plan view of the filter device shown in Figure 10 according to one embodiment.
  • Figure 12 shows a cross-section of a filter device including a second sensor according to one embodiment.
  • FIG. 13 shows a state in which the second sensor moves as water flows into the filter device shown in FIG. 12 according to an embodiment.
  • Figure 14 shows a cross-section of a filter device including a third sensor according to one embodiment.
  • Figure 15 shows a filter device including a fourth sensor according to one embodiment.
  • FIG. 16 shows a cross-section of the filter device shown in FIG. 15 according to one embodiment.
  • FIG. 17 shows a cross-section of a filter device in which the fourth sensor shown in FIG. 16 is provided in a different position from that of FIG. 16 according to an embodiment.
  • Figure 18 shows a fourth sensor according to one embodiment.
  • Figure 19 shows a side view of a filter device including a fifth sensor according to one embodiment.
  • Figure 20 shows a filter device according to one embodiment.
  • Figure 21 is a control block diagram of a filter device according to one embodiment.
  • Figure 22 is a flowchart of a control method of a filter device according to an embodiment.
  • Figure 23 is a flowchart of a control method of a filter device according to an embodiment.
  • Figure 24 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • Figure 25 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • Figure 26 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C”, and “A Each of phrases such as “at least one of , B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding phrase, or any possible combination thereof.
  • One (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • Washing machines can perform washing, rinsing, draining, and dewatering operations.
  • the washing machine may be a dryer-type washing machine capable of performing a drying cycle on laundry that has completed dehydration.
  • a washing machine may be an example of a clothing processing device.
  • Clothing processing equipment is a concept that includes devices that wash clothes (objects to be washed, objects to be dried), devices that dry clothes, and devices that can both wash and dry clothes.
  • Washing machines include a top-loading washing machine in which the inlet for putting in or taking out laundry faces upward, or a front-loading machine in which the inlet for putting in or taking out laundry faces forward. Front-loading) may include a washing machine. Washing machines according to various embodiments may include washing machines with loading methods other than top loading washing machines and front loading washing machines.
  • a front-loading washing machine may include a dryer/drying machine capable of drying laundry stored inside a drum.
  • a dryer/washer may include a heating device for hot air.
  • the dryer combined washing machine may further include a condensing device for dry air.
  • a dryer/washing machine may include a heat pump.
  • the washing machine according to various embodiments may include a washing machine using a washing method other than the above-described washing method.
  • FIG. 1 shows a clothing processing device according to one embodiment.
  • FIG. 2 shows a cross section of the washing machine shown in FIG. 1.
  • the washing machine 10 of the clothing processing device 1 may include a washing machine housing 11 that accommodates various components therein.
  • the washing machine housing 11 may form the exterior of the washing machine 10.
  • the washing machine housing 11 may have a box shape with one portion open.
  • the washing machine housing 11 may include a housing opening 12 formed to provide access to the interior of the drum 30 .
  • the housing opening 12 may open approximately forward.
  • the washing machine 10 may include a door 13 for opening and closing the housing opening 12 provided in the washing machine housing 11.
  • the door 13 can be rotatably mounted on the washing machine housing 11 by a hinge 14. At least a portion of the door 13 may be transparent or translucent so that the inside of the washing machine housing 11 is visible.
  • the washing machine 10 may include a tub 20 provided inside the washing machine housing 11 to store water.
  • the tub 20 may be placed inside the washing machine housing 11.
  • the tub 20 may include a tub opening 22 provided to correspond to the housing opening 12.
  • the tub opening 22 may be open approximately forward.
  • the tub 20 may be supported inside the washing machine housing 11.
  • the tub 20 may have a substantially cylindrical shape with one side open.
  • the tub 20 may be elastically supported from the washing machine housing 11 by the damper 80.
  • the damper 80 can connect the washing machine housing 11 and the tub 20.
  • the damper 80 absorbs vibration energy between the tub 20 and the washing machine housing 11 when the vibration generated when the drum 30 rotates is transmitted to the tub 20 and/or the washing machine housing 11. It may be arranged to dampen vibration.
  • the washing machine 10 may include a drum 30 provided to accommodate laundry.
  • the drum 30 may be rotatably provided inside the tub 20 .
  • the drum 30 may perform washing, rinsing, and/or dehydration while rotating inside the tub 20.
  • the drum 30 may include a through hole 34 connecting the inner space of the drum 30 and the inner space of the tub 20.
  • the drum 30 may have a substantially cylindrical shape with one side open. At least one lifter 35 may be installed on the inner peripheral surface of the drum 30 to allow laundry to rise and fall when the drum 30 rotates.
  • the drum 30 may include a drum opening 32 provided to correspond to the housing opening 12 and the tub opening 22. Laundry may be put into or taken out of the drum 30 through the housing opening 12, the tub opening 22, and the drum opening 32.
  • the washing machine 10 may include a washing machine driving device 40 configured to rotate the drum 30 .
  • the washing machine driving device 40 may include a driving motor 41 and a rotating shaft 42 for transmitting the driving force generated by the driving motor 41 to the drum 30.
  • the rotating shaft 42 may pass through the tub 20 and be connected to the drum 30.
  • the washing machine 10 is a direct drive type in which the rotation shaft 42 is directly connected to the drive motor 41 to rotate the drum 30, and a pulley 43 is connected between the drive motor 41 and the rotation shaft 42. Thus, it can be classified into an indirect drive type that drives the drum 30.
  • the washing machine 10 may be provided as an indirect drive type, but is not limited thereto and may be provided as a direct drive type.
  • One end of the rotating shaft 42 may be connected to the drum 30, and the other end may be connected to the pulley 43 to receive power from the drive motor 41.
  • a motor pulley 41a may be formed on the rotation axis of the drive motor 41.
  • a driving belt 44 is provided between the motor pulley 41a and the pulley 43, so that the rotating shaft 42 can be driven by the driving belt 44.
  • a bearing housing 45 may be installed on a portion of the rear portion of the tub 20 to rotatably support the rotating shaft 42.
  • the bearing housing 45 may be made of aluminum alloy and may be inserted into a portion of the rear of the tub 20 when the tub 20 is injection molded.
  • the washing machine driving device 40 may be provided to rotate the drum 30 forward or backward to perform washing, rinsing, and/or dehydration, or drying operations.
  • the washing machine 10 may include a water supply device 50.
  • the water supply device 50 can supply water to the tub 20.
  • the water supply device 50 may be located above the tub 20.
  • the water supply device 50 may include a water supply pipe 51 and a water supply valve 56 provided in the water supply pipe 51.
  • the water supply pipe 51 may be connected to an external water supply source.
  • the water supply pipe 51 may extend from an external water supply source to the detergent supply device 60 and/or the tub 20. Water may be supplied to the tub 20 through the detergent supply device 60. Water can be supplied to the tub 20 without going through the detergent supply device 60.
  • the water supply valve 56 may open or close the water supply pipe 51 in response to an electrical signal from the control unit 90.
  • the water supply valve 56 may allow or block the supply of water from an external water supply source to the tub 20.
  • the water supply valve 56 may include, for example, a solenoid valve that opens and closes in response to an electrical signal.
  • the washing machine 10 may include a detergent supply device 60 configured to supply detergent to the tub 20 .
  • the detergent supply device 60 may be configured to supply detergent into the tub 20 during the water supply process. Water supplied through the water supply pipe 51 may be mixed with detergent via the detergent supply device 60. Water mixed with detergent may be supplied into the interior of the tub 20. Detergents may include not only laundry detergents but also dryer rinses, deodorants, disinfectants, or air fresheners.
  • the detergent supply device 60 may be connected to the tub 20 through a connector 61.
  • the washing machine 10 may include a drainage device 70.
  • the drainage device 70 may be configured to discharge water contained in the tub 20 to the outside.
  • the drain device 70 includes a drain pump 73 for discharging the water in the tub 20 to the outside of the washing machine housing 11, and a tub for allowing water inside the tub 20 to flow into the drain pump 73. It may include a connecting hose 71 connecting (20) and the drain pump 73, and a drain hose 74 guiding the water pumped by the drain pump 73 to the outside of the washing machine housing 11. .
  • the drainage device 70 may include a drain valve 72 provided on the connection hose 71 to open and close the connection hose 71.
  • the washing machine 10 may provide a user interface device 15 for interacting between a user and the washing machine 10 .
  • the washing machine 10 may include at least one user interface device 15.
  • the user interface device 15 may include at least one input interface 16 and/or at least one output interface 17.
  • the clothing treatment device 1 may include a filter device 100 that can be connected to the drain device 70 of the washing machine 10.
  • the filter device 100 may be placed outside the washing machine 10.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances from water discharged from the washing machine 10.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances smaller than the size of foreign substances that can be filtered by the washing machine 10.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances smaller than those that can be filtered by the drain device 70 of the washing machine 10.
  • Figure 3 is a control block diagram of a washing machine according to one embodiment.
  • the washing machine 10 includes a user interface device 15, a driving device 40, a water supply device 50, a drainage device 70, a sensor unit 95, and a communication module 96. ) and a control unit 90.
  • the user interface device 15 may provide a user interface for interaction between a user and the washing machine 10.
  • user interface device 15 may include at least one input interface 16.
  • user interface device 15 may include at least one output interface 17.
  • At least one input interface 16 may convert sensory information received from the user into an electrical signal.
  • At least one input interface 16 may include a power button, an operation button, a course selection dial (or course selection button), and a wash/rinse/spin setting button.
  • At least one input interface 16 may include, for example, a tact switch, a push switch, a slide switch, a toggle switch, a micro switch, a touch switch, a touch pad, a touch screen, a jog dial, and/or a microphone, etc. may include.
  • At least one output interface 17 may transmit various data related to the operation of the washing machine 10 to the user by generating sensory information.
  • At least one output interface 17 may convey information related to the washing course, operation time of the washing machine 10, and wash settings/rinse settings/spin settings to the user. Information about the operation of the washing machine 10 may be output through a screen, indicator, voice, etc.
  • At least one output interface 17 may include, for example, a Liquid Crystal Display (LCD) panel, a Light Emitting Diode (LED) panel, a speaker, etc.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • LED Light Emitting Diode
  • the driving device 40 may include a driving motor 41 that provides driving force to rotate the drum 30.
  • the driving device 40 may operate based on a control signal from the controller 90.
  • the water supply device 50 may include a water supply valve 56 that opens and closes the water supply pipe 51 extending from an external water supply source to the detergent supply device 60 and/or the tub 20.
  • the water supply valve 56 may be opened and closed based on a control signal from the controller 90.
  • the drain device 70 may include a drain pump 73 for discharging water in the tub 20 to the outside of the washing machine housing 11.
  • the drain pump 73 may operate based on a control signal from the controller 90.
  • the sensor unit 95 may include at least one sensor that obtains information related to the operating state of the washing machine 10.
  • the sensor unit 95 includes a water level sensor that detects the water level of the tub, a sensor that detects the operating state of the driving device 40, and a sensor that detects the flow rate flowing into the tub 20 through the water supply device 50. It may include at least one of a flow sensor or a sensor that detects the operating state of the drainage device 70.
  • the sensor that detects the operating state of the driving device 40 may include, for example, a current sensor that measures the driving current applied to the driving motor 41, but is not limited thereto.
  • the sensor that detects the operating state of the drainage device 70 may include, for example, a current sensor that measures the driving current applied to the drainage pump 73, but is not limited thereto.
  • the washing machine 10 may include a communication module 96 for wired and/or wireless communication with an external device.
  • the communication module 96 may include at least one of a short-range communication module or a long-distance communication module.
  • the communication module 96 may transmit data to or receive data from an external device (e.g., a server, user device, home appliance, and/or filter device 100). For example, the communication module 96 may establish communication with a server and/or a user device and/or a home appliance, and transmit and receive various data.
  • an external device e.g., a server, user device, home appliance, and/or filter device 100.
  • the communication module 96 may establish communication with a server and/or a user device and/or a home appliance, and transmit and receive various data.
  • the communication module 96 may support establishing a direct (eg, wired) communication channel or wireless communication channel between external devices, and performing communication through the established communication channel.
  • the communication module 96 is a wireless communication module (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module (e.g., a local area network (LAN) ) may include a communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • LAN local area network
  • the corresponding communication module is a first network (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network (e.g., a legacy cellular network, 5G network, It can communicate with external devices through a telecommunication network such as a next-generation telecommunication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a first network e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network e.g., a legacy cellular network, 5G network
  • a telecommunication network such as a next-generation telecommunication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a next-generation telecommunication network, the Internet
  • a computer network e
  • the short-range wireless communication module includes a Bluetooth communication module, BLE (Bluetooth Low Energy) communication module, Near Field Communication module, WLAN (Wi-Fi) communication module, Zigbee communication module, It may include, but is not limited to, an infrared data association (IrDA) communication module, a Wi-Fi Direct (WFD) communication module, an ultrawideband (UWB) communication module, an Ant+ communication module, and a microwave (uWave) communication module. no.
  • IrDA infrared data association
  • WFD Wi-Fi Direct
  • UWB ultrawideband
  • Ant+ an Ant+ communication module
  • uWave microwave
  • the long-distance communication module may include a communication module that performs various types of long-distance communication and may include a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit transmits and receives wireless signals to at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • the communication module may communicate with external devices such as servers, user devices, and other home appliances through a nearby access point (AP).
  • the access relay (AP) can connect a local area network (LAN) to which the washing machine 10 or the user device is connected to a wide area network (WAN) to which a server is connected.
  • the washing machine 10 or the user device may be connected to the server via a wide area network (WAN).
  • the control unit 90 can control various components (eg, the driving device 40 and the water supply device 50) of the washing machine 10.
  • the control unit 90 may control various components of the washing machine 10 to perform at least one operation including water supply, washing, rinsing, and/or dehydration according to user input.
  • the control unit 90 controls the drive motor 41 to adjust the rotation speed of the drum 30, or controls the water supply valve 56 of the water supply device 50 to supply water to the tub 20. can do.
  • the control unit 90 may include hardware such as a CPU or memory, and software such as a control program.
  • the control unit 90 uses an algorithm for controlling the operation of components within the washing machine 10, at least one memory 92 that stores data in the form of a program, and data stored in the at least one memory. It may include at least one processor 91 that performs the above-described operations.
  • the memory 92 and the processor 91 may each be implemented as separate chips.
  • Processor 91 may include one or two or more processor chips or may include one or two or more processing cores.
  • Memory 92 may include one or two or more memory chips, or may include one or two or more memory blocks. Additionally, the memory 92 and processor 91 may be implemented as a single chip.
  • Figure 4 shows a clothing processing device according to one embodiment.
  • Figure 5 shows a cross section of the washing machine shown in Figure 4.
  • the washing machine 10a of the clothing processing device 1a may include a washing machine housing 11a that accommodates various components therein.
  • the washing machine housing 11a may form the exterior of the washing machine 10a.
  • the washing machine housing 11a may have a box shape with one portion open.
  • the washing machine housing 11a may include a housing opening 12a formed to allow access to the inside of the drum 30a.
  • the housing opening 12a may be open approximately upward.
  • the washing machine 10a may include a door 13a for opening and closing the housing opening 12a provided in the washing machine housing 11a.
  • the door 13a may be rotatably mounted on the washing machine housing 11a by a hinge. At least a portion of the door 13a may be transparent or translucent so that the inside of the washing machine housing 11a is visible.
  • the washing machine 10a may include a tub 20a provided inside the washing machine housing 11a to store water.
  • the tub 20a may be placed inside the washing machine housing 11a.
  • the tub 20a may include a tub opening 22a provided to correspond to the housing opening 12a.
  • the tub opening 22a may be opened approximately upward.
  • the tub 20a may be supported inside the washing machine housing 11a.
  • the tub 20a may have a substantially cylindrical shape with one side open.
  • the tub 20a may be elastically supported from the washing machine housing 11a by the damper 80a.
  • the damper 80a can connect the washing machine housing 11a and the tub 20a.
  • the damper 80a absorbs vibration energy between the tub 20a and the washing machine housing 11a when the vibration generated when the drum 30a rotates is transmitted to the tub 20a and/or the washing machine housing 11a. It may be arranged to dampen vibration.
  • the washing machine 10a may include a drum 30a provided to accommodate laundry.
  • the drum 30a may be rotatably provided inside the tub 20a.
  • the drum 30a may perform washing, rinsing, and/or dehydration while rotating inside the tub 20a.
  • the drum 30a may include a through hole 34a connecting the inner space of the drum 30a and the inner space of the tub 20a.
  • the drum 30a may have a substantially cylindrical shape with one side open.
  • a balancing unit 36a may be installed at the top of the drum 30a to resolve load imbalance caused by laundry.
  • the balancing unit 36a includes a housing having an annular channel, and a ball or fluid mass movably provided inside the channel, and the balls or fluid move according to the rotation of the drum 30a and move the drum 30a. Load imbalance can be resolved.
  • the pulsator 37a is rotatably provided at the bottom of the drum 30a and can generate a washing water stream. Laundry may be washed by the washing water stream generated by the pulsator 37a.
  • the drum 30a may include a drum opening 32a provided to correspond to the housing opening 12a and the tub opening 22a. Laundry can be put into or taken out from the drum 30a through the housing opening 12a, the tub opening 22a, and the drum opening 32a.
  • the washing machine 10a may include a washing machine driving device 40a configured to rotate the drum 30a and the pulsator 37a.
  • the washing machine driving device 40a may include a driving motor 41a and a shaft system for transmitting the driving force generated by the driving motor 41a to the drum 30a and the pulsator 37a.
  • the driving motor 41a may include a fixed stator 48a and a rotor 49a that electromagnetically interacts with the stator 48a to rotate.
  • the shaft system includes a dehydration shaft 47a provided to transmit the driving force of the drive motor 41a to the drum 30a, a washing shaft 46a provided to transmit the driving force of the drive motor 41a to the pulsator 37a, and , It may include a clutch device (45a) that connects or disconnects the drive motor (41a) and the decontraction (47a).
  • the deshrinking shaft 47a is formed to have a hollow, and the washing shaft 46a may be provided in the hollow of the deshrinking shaft 47a.
  • the washing shaft 46a remains connected to the rotor 49a of the drive motor 41a, and the desizing shaft 47a is connected to the rotor 49a of the drive motor 41a by the clutch device 45a, or The connection may be lost.
  • the washing machine 10a may include a water supply device 50a.
  • the water supply device 50a can supply water to the tub 20a.
  • the water supply device 50a may be located above the tub 20a.
  • the water supply device 50a may include a water supply pipe and a water supply valve provided in the water supply pipe.
  • the water supply pipe may be connected to an external water supply source.
  • the water supply pipe may extend from an external water supply source to the detergent supply device 60a and/or the tub 20a. Water may be supplied to the tub 20a through the detergent supply device 60a. Water can be supplied to the tub 20a without going through the detergent supply device 60a.
  • the water supply valve can open or close the water supply pipe in response to an electrical signal from the control unit.
  • the water supply valve can allow or block the supply of water from an external water supply source to the tub 20a.
  • the water supply valve may include, for example, a solenoid valve that opens and closes in response to an electrical signal.
  • the washing machine 10a may include a detergent supply device 60a configured to supply detergent to the tub 20a.
  • the detergent supply device 60a may be configured to supply detergent into the tub 20a during the water supply process. Water supplied through the water supply pipe may be mixed with detergent via the detergent supply device 60a. Water mixed with detergent may be supplied into the tub 20a.
  • Detergents may include not only laundry detergents but also dryer rinses, deodorants, disinfectants, or air fresheners.
  • the washing machine 10a may include a drainage device 70a.
  • the drainage device 70a may be configured to discharge water contained in the tub 20a to the outside.
  • a drain 21a may be formed in the lower part of the tub 20a to drain water stored in the tub 20a to the outside of the tub 20a.
  • a drain hose 74a may be connected to the drain hole 21a, and a drain valve 72a may be provided in the drain hose 74a to open and close the drain hose 74a.
  • the washing machine 10a may provide a user interface device 15a for interaction between the user and the washing machine 10a.
  • the washing machine 10a may include at least one user interface device 15a.
  • the user interface device 15a may include at least one input interface 16a and/or at least one output interface 17a.
  • At least one input interface 16a may convert sensory information received from the user into an electrical signal.
  • At least one input interface 16a may include a power button, an operation button, a course selection dial (or course selection button), and a wash/rinse/spin setting button.
  • At least one input interface 16a may include, for example, a tact switch, a push switch, a slide switch, a toggle switch, a micro switch, a touch switch, a touch pad, a touch screen, a jog dial, and/or a microphone, etc. may include.
  • At least one output interface 17a may transmit various data related to the operation of the washing machine 10a to the user by generating sensory information.
  • At least one output interface 17a may convey information related to the washing course, operation time of the washing machine 10a, and wash settings/rinse settings/spin settings to the user. Information about the operation of the washing machine 10a may be output through a screen, indicator, voice, etc.
  • At least one output interface 17a may include, for example, a Liquid Crystal Display (LCD) panel, a Light Emitting Diode (LED) panel, a speaker, etc.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • LED Light Emitting Diode
  • the clothing treatment device 1a may include a filter device 100 that is the same as the filter device 100 shown in FIGS. 1 and 2 .
  • the filter device 100 may be connected to a front loading washing machine or a top loading washing machine.
  • the filter device 100 may be provided to be connectable to the drain device 70a of the washing machine 10a.
  • the filter device 100 may be placed outside the washing machine 10a.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances from water discharged from the washing machine 10a.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances smaller than those that can be filtered in the washing machine 10a.
  • the filter device 100 may be provided to filter foreign substances smaller than those that can be filtered by the drain device 70a of the washing machine 10a.
  • the same control configuration as that of the washing machine 10 shown in FIG. 3 may be applied to the washing machine 10a of the clothing treatment device 1a shown in FIGS. 4 and 5 .
  • Figure 6 shows the interior of the filter device shown in Figures 1 and 3.
  • Figure 7 is an exploded view of the filter device shown in Figure 6.
  • Figure 8 shows the filter device shown in Figure 7 from a different direction than Figure 7.
  • Figure 9 shows a cross section of the filter device shown in Figure 6.
  • the filter device 100 may include a filter housing 101 that accommodates various components.
  • the filter housing 101 may include a housing body 102, a housing cover 103, and a housing bracket 104.
  • the housing body 102, the housing cover 103, and the housing bracket 104 may each be provided in separate configurations.
  • the housing body 102 may be formed integrally with the housing cover 103.
  • the housing body 102 may be formed integrally with the housing bracket 104.
  • the housing cover 103 may be formed integrally with the housing bracket 104.
  • the housing body 102 may be formed integrally with the housing cover 103 and the housing bracket 104.
  • the housing body 102 may form a space for accommodating various components.
  • the housing body 102 may have a substantially U-shape in cross-section perpendicular to the direction in which the filter 120 accommodated therein extends.
  • the housing body 102 may have a box shape with open front, rear, and top surfaces.
  • the housing body 102 may be detachably coupled to the housing cover 103 and/or the housing bracket 104.
  • the housing body 102 has a housing inlet 102a for allowing water to flow into the filter device 100, and a housing discharge port for discharging the water inside the filter device 100 to the outside of the filter device 100. It may include a portion 102b.
  • the housing inlet 102a and/or the housing outlet 102b may be located at the bottom of the housing body 102.
  • the housing inlet 102a may be connected to the drain hoses 74 and 74a of the washing machines 10 and 10a.
  • the housing discharge portion 102b may be connected to the drain line 105.
  • the housing cover 103 may be provided to cover the open front and top surfaces of the housing body 102.
  • the housing cover 103 may be detachably coupled to the housing body 102 and/or the housing bracket 104.
  • the housing cover 103 may include a cover opening 103a that allows the filter 120 to pass through.
  • the housing cover 103 may include an installation portion 103b on which the user interface device 197 is installed. At least a portion of the user interface device 197 may be exposed to the outside of the filter device 100 through the installation portion 103b.
  • the housing bracket 104 may be provided to cover the open rear side of the housing body 102.
  • the housing bracket 104 may be detachably coupled to the housing body 102 and/or the housing cover 103.
  • the housing bracket 104 may include a cable opening 104a through which the power cable 109 can pass.
  • the housing bracket 104 may include a connector mounting portion 104b configured to connect a connector 108 for communication with an external device, such as a washing machine 10.
  • the filter device 100 may include a filter case 110 located inside the filter housing 101.
  • the filter case 110 may form a flow path through which water flowing into the filter device 100 passes.
  • the filter case 110 may be prepared to accommodate the filter 120.
  • the filter case 110 may include a case body 111 and a case cover 112.
  • the case body 111 may extend along the direction in which the filter 120 accommodated therein extends.
  • the case body 111 may include a case opening 111a through which the filter 120 can pass.
  • the case opening 111a may be provided to correspond to the cover opening 103a.
  • the case opening 111a is located closer to the case outlet 111b than the case inlet 112a, and may be provided to allow the filter 120 to pass through.
  • the case body 111 may include a case discharge portion 111b for discharging water flowing into the filter case 110 from the filter case 110 .
  • the case discharge portion 111b may be located at the lower part of the case body 111.
  • the case discharge portion 111b may be located adjacent to the case opening 111a.
  • the case discharge portion 111b may be located close to the other end of the filter 120, which is opposite to one end where the filter opening 120a is located.
  • the case discharge unit 111b may be located closer to the second filter unit 122 than the first filter unit 121 of the filter 120.
  • the case discharge portion 111b may be connected to the housing discharge portion 102b.
  • the filter device 100 may include a discharge guide 107 for connecting the case discharge portion 111b and the housing discharge portion 102b.
  • the case discharge portion 111b may be formed integrally with the discharge guide 107.
  • the case discharge part 111b, the discharge guide 107, and the housing discharge part 102b may be formed integrally.
  • the case cover 112 may be detachably coupled to one end of the case body 111 where the case opening 111a is located and the other end opposite to the other end.
  • the case cover 112 may be formed integrally with the case body 111.
  • the case cover 112 may include a case inlet 112a through which water flows into the filter case 110.
  • the case inlet 112a may be connected to the housing inlet 102a.
  • the filter device 100 may include an inlet guide 106 for connecting the case inlet 112a and the housing inlet 102a.
  • the case inlet 112a may be formed integrally with the inlet guide 106.
  • the case inlet 112a, the inlet guide 106, and the housing inlet 102a may be formed integrally.
  • the case cover 112 may include a motor mounting portion 112b for mounting the filter cleaning device 130.
  • the motor mounting portion 112b may be located above the case inlet portion 112a.
  • the cleaning motor 136 of the filter cleaning device 130 may be mounted on the motor mounting portion 112b.
  • the filter device 100 may include a filter 120 that can be detachably coupled to the filter case 110 .
  • the filter 120 may be provided to filter fine-sized foreign substances.
  • the filter 120 may be provided to filter microplastics of approximately 5 mm or less in size.
  • Filter 120 may include a mesh filter. Filter 120 may extend approximately between case inlet 112a and case outlet 111b.
  • the filter 120 When mounted in the filter case 110, the filter 120 may include a filter opening 120a that opens toward the case inlet 112a. Water flowing into the filter case 110 through the case inlet 112a may move into the interior of the filter 120 through the filter opening 120a.
  • the filter 120 may include a first filter unit 121 and a second filter unit 122.
  • the first filter unit 121 may be located closer to the case inlet 112a than the second filter unit 122.
  • the water flowing into the filter case 110 may have foreign substances filtered out of the first filter unit 121, or may pass through the first filter unit 121 without being filtered out by the first filter unit 121, and then be filtered through the second filter.
  • Foreign matter may be filtered out in unit 122.
  • the first filter unit 121 and the second filter unit 122 may be sequentially arranged along the direction in which the filter 120 extends. Foreign substances transferred from the first filter unit 121 by the filter cleaning device 130 may be collected in the second filter unit 122 .
  • the filter device 100 may include a handle 129 whose at least a portion is exposed to the outside of the filter housing 101 when the filter 120 is mounted on the filter case 110.
  • the handle 129 may be detachably coupled to the filter 120. As the handle 129 is detachably coupled to the filter 120, the filter 120 can be easily maintained and/or repaired.
  • the handle 129 may be rotatably coupled to the cover opening 103a and/or the case opening 111a.
  • the filter device 100 may include a filter cleaning device 130 for cleaning the filter 120.
  • the filter cleaning device 130 may be mounted on the filter case 110.
  • the filter cleaning device 130 may include a cleaning member 131 for cleaning the surface of the filter 120 through which foreign substances are filtered.
  • the filter cleaning device 130 may include a cleaning driving device 135 for driving the cleaning member 131.
  • the cleaning member 131 may be located inside the filter 120.
  • the cleaning member 131 may be provided to correspond to the first filter unit 121 of the filter 120.
  • the cleaning member 131 may have a blade 131a extending spirally.
  • the blade 131a may extend in the radial direction from the rotation axis of the cleaning member 131.
  • the cleaning member 131 may be provided to contact the surface of the filter 120 through which foreign substances are filtered.
  • the cleaning member 131 may be provided to contact the inner surface of the filter 120.
  • the cleaning member 131 may include a plurality of brushes.
  • the cleaning member 131 may be driven by the cleaning drive device 135, foreign substances filtered in a part of the filter 120 close to the case inlet 112a are removed from the filter 120 close to the case outlet 111b. Arrangements may be made to transfer it to a portion of.
  • the cleaning member 131 may be provided to transfer foreign substances filtered in the first filter unit 121 to the second filter unit 122.
  • the cleaning member 131 may be rotatably provided inside the filter 120.
  • the cleaning member 131 may include a flexible material. The cleaning member 131 rotates while in contact with the filter 120 and can clean foreign substances filtered by the filter 120. While the cleaning member 131 is driven in contact with the filter 120, it can scrape and remove foreign substances attached to the filtering surface of the filter 120.
  • the cleaning member 131 may be provided to be slidable inside the filter 120.
  • the outer diameter of the cleaning member 131 may be larger than the inner diameter of the filter 120.
  • the outer diameter of the blade 131a may be larger than the inner diameter of the filter 120.
  • the cleaning member 131 is provided to transfer foreign substances filtered in the first filter unit 121 to the second filter unit 122, and the water flowing into the filter case 110 is removed from the first filter unit 121. As it flows to the second filter unit 122, foreign substances filtered in the first filter unit 121 can be efficiently collected in the second filter unit 122.
  • the cleaning drive device 135 may include a cleaning motor 136.
  • the cleaning drive device 135 may include a motor shaft 137.
  • the cleaning motor 136 may be configured to generate power to drive the cleaning member 131.
  • the motor shaft 137 may be connected to the cleaning member 131.
  • the cleaning motor 136 may be mounted on the filter case 110.
  • the cleaning motor 136 may be located closer to the case inlet 112a than the case outlet 111b.
  • the filter device 100 may include an electric unit 190 (circuitry) located inside the filter housing 101.
  • the electric unit 190 may be located at the upper end of the inside of the filter housing 101.
  • the electrical unit 190 may be located on one side of the filter case 110.
  • the electrical unit 190 may be located on the upper side of the filter case 110.
  • the electrical unit 190 may be disposed above the filter 120 .
  • the electrical unit 190 may be provided with a control unit 191 for controlling the filter device 100 (see FIG. 21).
  • the electrical unit 190 may be provided with a communication unit 199 for communicating with the washing machines 10 and 10a (see FIG. 21).
  • the filter device 100 may include a user interface device 197 located above the electrical unit 190. At least a portion of the user interface device 197 may be exposed to the outside of the filter device 100 through the installation portion 103b of the filter housing 101. The user interface device 197 may be located on the top of the filter device 100.
  • the user interface device 197 may include at least one of a first button 197a or a second button 197b.
  • the first button 197a may include one of a power button and a WiFi connection button.
  • the second button 197b may include a power button and a WiFi connection button that is different from the first button 197a.
  • Filter device 100 may include a display 198 that displays visualized information related to filter device 100 .
  • the display 198 may be located on the top of the filter device 100.
  • the display 198 may be provided as a component of the user interface device 197.
  • the filter device 100 may include a filter sensor 150 that obtains information about the state of the filter 120.
  • the filter sensor 150 may be mounted on the filter case 110.
  • the filter sensor 150 may be located outside the filter case 110.
  • the filter sensor 150 may be positioned to correspond to the second filter unit 122 of the filter 120 mounted on the filter case 110.
  • the filter sensor 150 may include a magnetic sensor.
  • the filter sensor 150 may include an optical sensor. Filter sensor 150 may be referred to as sensor 150.
  • the filter device 100 may include a water supply sensor 200 to detect that water is supplied to the filter device 100.
  • the water supply sensor 200 may be referred to as sensor 200. Details about the water sensor 200 will be described later.
  • the filter case 110 may include a residual water guide 119 formed to guide the residual water inside the filter case 110.
  • the residual water guide 119 may be located below the filter 120 in the direction of gravity.
  • the residual water guide 119 may be formed to slope downward from the case discharge portion 111b toward the case inlet portion 112a.
  • the residual water guide 119 may be formed to be inclined to have a predetermined angle (g) with respect to a direction perpendicular to the direction of gravity.
  • the residual water guide 119 can prevent water inside the filter case 110 from being discharged to the outside of the filter device 100 through the case discharge portion 111b.
  • the position of the lower end of the inlet of the case discharge unit 111b in the direction of gravity may be formed to be higher than the position of the lower end of the case inlet part 112a in the direction of gravity.
  • the residual water may move from the periphery of the case discharge portion 111b toward the case inlet 112a by gravity.
  • the bottom surface of the filter case 110 between the inlet of the case discharge part 111b and the case inlet part 112a may be prepared to include a portion having a step.
  • Case inlet 112a may be located below the filter 120.
  • the uppermost end of the case inlet 112a in the direction of gravity may be located below the uppermost end of the filter 120 in the direction of gravity.
  • the lowest end of the case inlet 112a in the direction of gravity may be located below the lowest end of the filter 120 in the direction of gravity.
  • the inlet of the case discharge unit 111b may be located below the filter 120.
  • Filter case 110 may include a connector 118.
  • the connector 118 may be located at one end close to the case inlet 112a of the residual water guide 119.
  • the connector 118 may be formed in the filter case 110 to discharge water guided by the residual water guide 119 toward the case inlet 112a.
  • the connector 118 may be formed in the filter case 110 to guide water flowing in through the case inlet 112a to the bypass flow path 117, which will be described later.
  • the filter device 100 may include an opening and closing device 140 for opening and closing the connector 118.
  • the opening and closing device 140 may include a connecting door 141 and a door motor 142 for operating the connecting door 141.
  • the connection door 141 may be provided to open and close the connector 118.
  • the connection door 141 may be provided in a size and/or shape that can close the connector 118.
  • the connection door 141 may be rotatably coupled to the filter case 110.
  • the connection door 141 may be rotatable in the direction in which water flows from the residual water guide 119 to the case inlet 112a.
  • the connection door 141 may be rotatable in a direction opposite to the direction in which water flowing in through the case inlet 112a flows into the connector 118.
  • the connection door 141 may be provided to prevent the connection port 118 from being opened by the water pressure of water flowing in through the case inlet 112a.
  • the door motor 142 may be provided to generate power to operate the connecting door 141.
  • the opening and closing device 140 may include a power transmission device 143 for transmitting power generated by the door motor 142 to the connecting door 141.
  • the power generated by the door motor 142 may be transmitted to the connecting door 141 through the power transmission device 143.
  • a filtering passage 116 that passes through the filter 120 and a bypass passage 117 that bypasses the filter 120 may be formed inside the filter case 110. Water flowing in through the case inlet 112a may move to the case outlet 111b through the filtering passage 116, or may move to the case discharge 111b through the bypass passage 117.
  • connection door 141 opens the connection port 118
  • water flowing in through the case inlet 112a may move directly to the bypass passage 117 without passing through the filtering passage 116.
  • Water flowing in through the case inlet 112a may flow into the inside of the bypass passage 117 through the connector 118 and then be discharged to the outside of the filter case 110 through the case outlet 111b. .
  • water can be discharged from the filter device 100 even if a portion of the filter 120 is clogged. Therefore, it is possible to prevent the operation of the filter device 100 from stopping.
  • connection door 141 opens the connection port 118
  • water in the bypass passage 117 may move directly to the case inlet 112a without passing through the filtering passage 116.
  • the remaining water inside the filter case 110 may move toward the case inlet 112a through the connector 118 and then be discharged to the outside of the filter case 110 through the case inlet 112a.
  • residual water generated in the filter device 100 can be easily treated.
  • the connector 118 may be formed to allow water in the bypass flow path 117 to move to the case inlet 112a, or to allow water flowing into the case inlet 112a to move to the bypass flow path 117.
  • Water flowing into the filter device 100 through the housing inlet 102a may be guided to the filter case 110 by the inlet guide 106. Water flowing into the inside of the filter case 110 through the case inlet 112a may flow into the inside of the filter 120 through the filter opening 120a. Water flowing into the filter case 110 may flow into the filtering passage 116. Since the connection door 141 closes the connection port 118, water flowing into the filter case 110 cannot flow into the bypass passage 117 through the connection port 118. Foreign substances in the water flowing into the filter 120 may be filtered as they pass through the filter 120. Water that has passed through the filter 120 may be discharged to the outside of the filter case 110 through the case discharge portion 111b. Water discharged through the case discharge portion 111b may sequentially pass through the discharge guide 107 and the housing discharge portion 102b and be discharged from the filter device 100. Water discharged from the filter device 100 may be guided through the drain line 105.
  • connection door 141 opens the connection port 118, residual water stored at the bottom of the filter case 110 may flow into the case inlet 112a.
  • the remaining water flowing into the case inlet 112a may sequentially pass through the inlet guide 106 and the housing inlet 102a and be discharged to the outside of the filter device 100.
  • the remaining water discharged to the outside of the filter device 100 may be guided to the drain devices 70 and 70a of the washing machines 10 and 10a by the drain hoses 74 and 74a.
  • the filter case 110 may include a first space (S1) and a second space (S2).
  • a filter 120 may be installed in the first space S1.
  • the second space S2 may be prepared to accommodate water flowing in through the case inlet 112a and flowing toward the first space S1.
  • the second space S2 may collect water before it flows into the filter case 110 and passes through the filter 120.
  • the second space S2 may be located lower than the first space S1.
  • the second space (S2) is the lowermost end (L) of the filter 120, the connection door 141, and the case inlet 112a in a state where the connection door 141 is closed with the connection port 118. It can be defined by .
  • the filter device 100 may include a water supply sensor 200.
  • the water supply sensor 200 may be provided to detect water being supplied to the filter device 100.
  • the water supply sensor 200 may be provided to detect water flowing into the filter device 100 from the drain devices 70 and 70a of the washing machines 10 and 10a.
  • the water supply sensor 200 determines the presence or absence of water flowing into the filter device 100, the flow rate of water flowing into the filter device 100, the flow rate of water flowing inside the filter device 100, or the presence or absence of water flowing into the filter device 100. At least one of the levels of water contained in can be detected.
  • water flowing into the filter device 100 includes water flowing into the filter housing 101, water flowing into the housing inlet 102a of the filter housing 101, and water flowing into the filter case 110. It may include at least one of water, water flowing into the case inlet 112a of the filter case 110, or water flowing into the inlet guide 106.
  • the water sensor 200 can detect water flowing into various components of the filter device 100.
  • water in the tub (20) may be discharged to the outside of the washing machine housing (11, 11a) by the drain device (70, 70a). Water discharged to the outside of the washing machine housing (11, 11a) may flow into the filter device (100) through the drain hoses (74, 74a). Foreign substances in the water discharged from the washing machine (10, 10a) through the draining operation of the washing machine (10, 10a) may be filtered as they pass through the filter device (100).
  • the water supply sensor 200 may be provided to detect water discharged from the washing machines 10 and 10a and heading to the filter device 100.
  • the water supply sensor 200 may be provided with various types of sensors.
  • the water sensor 200 may be a non-contact sensor.
  • the water supply sensor 200 can detect water flowing into the filter device 100 without physical contact with the water.
  • the water sensor 200 may be a contact sensor.
  • the water supply sensor 200 can detect water flowing into the filter device 100 through physical contact with the water. If the water supply sensor 200 can detect water flowing into the filter device 100 from the drain device 70, 70a of the washing machine 10, 10a by the drain operation of the washing machine 10, 10a, the type no limits.
  • Figure 10 shows a filter device including a first sensor according to one embodiment.
  • Figure 11 is a plan view of the filter device shown in Figure 10.
  • the first sensor 200a corresponds to an example of the water supply sensor 200.
  • the filter device 100 may include a first sensor 200a.
  • the first sensor 200a may be a non-contact sensor.
  • the first sensor 200a can detect water flowing into the filter device 100 without physical contact with the water.
  • the first sensor 200a is detachably mounted on the outer surface of the filter case 110 and can detect water contained within the filter case 110.
  • the first sensor 200a may be installed on the outer surface of the filter case 110 corresponding to the second space S2.
  • the first sensor 200a may be provided to detect water contained in the second space S2.
  • the first sensor 200a may be provided to detect when water flowing into the filter case 110 reaches a predetermined water level inside the filter case 110.
  • the first sensor 200a may be provided to detect when the water level contained in the filter case 110 is higher than the height of the lowest end (L) of the filter 120.
  • the first sensor 200a may include a capacitive sensor.
  • the first sensor 200a includes a condenser and can detect changes in the charging and discharging cycle of the condenser.
  • the first sensor 200a can detect water flowing into the filter device 100 without physical contact with the water through various methods.
  • the first sensor 200a may be detachably mounted on the outer surface of the housing inlet 102a of the filter housing 101.
  • the first sensor 200a may be detachably mounted on the outer surface of the inlet guide 106. If the first sensor 200a can detect water flowing into the filter device 100 from the drain devices 70 and 70a of the washing machines 10 and 10a, its location is not limited.
  • Figure 12 shows a cross-section of a filter device including a second sensor according to one embodiment.
  • FIG. 13 shows a state in which the second sensor moves as water flows into the filter device shown in FIG. 12.
  • the second sensor 200b corresponds to an example of the water supply sensor 200.
  • the filter device 100 may include a second sensor 200b.
  • the second sensor 200b may be a contact sensor.
  • the second sensor 200b can detect water flowing into the filter device 100 through physical contact with the water.
  • the second sensor 200b is detachably mounted inside the filter case 110 and can detect water contained within the filter case 100.
  • the second sensor 200b may be disposed in the second space S2.
  • the second sensor 200b may be provided to detect water flowing into the second space S2 through the case inlet 112a.
  • the second sensor 200b may be provided to detect when water flowing into the filter case 110 reaches a predetermined water level inside the filter case 110.
  • the second sensor 200b may be provided to detect when the water level contained in the filter case 110 is higher than the height of the lowest end (L) of the filter 120.
  • the second sensor 200b may include a float 202. At least a portion of the float 202 is disposed in the second space (S2) and may be provided to float by water flowing into the second space (S2) through the case inlet (112a).
  • the second sensor 200b may include a stem 201 extending from the float 202. As water flows into the second space S2, the float 202 may be arranged to move along the extension direction of the stem 201.
  • the float 202 may be capable of moving up and down.
  • float 202 may include a magnet and stem 201 may include a switch. As the float 202 floats, the magnet of the float 202 may turn the switch of the stem 201 on or off.
  • a stem fixing part 115 for fixing the stem 201 may be provided inside the filter case 110.
  • the stem fixing part 115 may be provided to restrain the stem 201 in the circumferential direction of the stem 201.
  • the stem fixing unit 115 may not constrain the stem 201 with respect to the extension direction of the stem 201. Accordingly, the float 202 can move along the extension direction of the stem 201 by the water flowing into the second space S2.
  • Figure 14 shows a cross-section of a filter device including a third sensor according to one embodiment.
  • the filter device 100 includes the third sensor 200c.
  • the third sensor 200c corresponds to an example of the water supply sensor 200.
  • the filter device 100 may include a third sensor 200c.
  • the third sensor 200c may be a contact sensor.
  • the third sensor 200c can detect water flowing into the filter device 100 through physical contact with the water.
  • the third sensor 200c can detect water flowing into the filter device 100.
  • the third sensor 200c may detect water passing through at least one component of the filter device 100.
  • the third sensor 200c can detect the flow rate of water flowing into the filter device 100.
  • the third sensor 200c may be detachably mounted on the housing inlet 102a of the filter housing 101.
  • the third sensor 200c may be provided to detect the flow rate of water passing through the housing inlet 102a.
  • the third sensor 200c may include a rotating body 203.
  • the rotating body 203 may be provided to be rotated by water flowing into the filter device 100.
  • the rotating body 203 may be arranged to rotate by water passing through the housing inlet 102.
  • the rotating body 203 may include a magnet. As the rotating body 203 rotates, the magnetism of the magnet provided in the rotating body 203 may change. As the magnetism of the magnet provided in the rotating body 203 changes, the sensor output of the sensor 200c may also change. Based on the sensor output, the sensor 200c detects at least one of the presence or absence of water rotating the rotating body 203, the speed of water rotating the rotating body 203, or the flow rate of water rotating the rotating body 203. can do.
  • Figure 14 shows only the case where the third sensor 200c is mounted on the housing inlet 102a, but the embodiment is not limited thereto.
  • the third sensor 200c may be detachably mounted on the inlet guide 106.
  • the rotating body 203 of the third sensor 200c may be provided to detect water passing through the inflow guide 106.
  • the third sensor 200c may be detachably mounted on the case inlet 112a of the filter case 110.
  • the third sensor 200c may be provided to detect water passing through the case inlet 112a.
  • the third sensor 200c may be detachably mounted in the second space S2.
  • the third sensor 200c may be provided to detect water passing through the second space S2. If the third sensor 200c can detect the flow of water flowing into the filter device 100 from the drain devices 70 and 70a of the washing machines 10 and 10a, its location is not limited.
  • FIG. 15 shows a filter device including a fourth sensor according to one embodiment.
  • FIG. 16 shows a cross section of the filter device shown in FIG. 15.
  • FIG. 17 shows a cross section of a filter device in which the fourth sensor shown in FIG. 16 is provided in a different position from that of FIG. 16.
  • Figure 18 shows a fourth sensor according to one embodiment.
  • the filter device 100 includes the fourth sensor 200d.
  • the fourth sensor 200d corresponds to an example of the water supply sensor 200.
  • the filter device 100 may include a fourth sensor 200d.
  • the fourth sensor 200d may be a contact sensor.
  • the fourth sensor 200d can detect water flowing into the filter device 100 through physical contact with water.
  • the fourth sensor 200d may be detachably mounted on the filter case 110.
  • the fourth sensor 200d can detect water contained within the filter case 110.
  • the fourth sensor 200d can detect water flowing into the filter case 110.
  • the fourth sensor 200d can detect water passing through at least one component of the filter device 100.
  • the fourth sensor 200d may include a first electrode portion 2041 and a second electrode portion 2051.
  • the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051 may be provided as a pair.
  • the fourth sensor 200d may be provided to detect whether electricity is supplied between the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051.
  • the fourth sensor 200d may be provided to detect whether there is a short circuit between the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051. For example, when both the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 are in contact with water, current may flow between the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051.
  • the fourth sensor 200d can detect water flowing into the filter device 100 based on current.
  • the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051 of the fourth sensor 200d may be disposed inside the filter case 110.
  • the first electrode unit 2041 may be disposed in the second space S2
  • the second electrode unit 2051 may be spaced apart from the first electrode unit 2041 by a predetermined distance.
  • the fourth sensor 200d may detect water flowing into the second space S2 through the case inlet 112a and heading toward the first space S1.
  • the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051 of the fourth sensor 200d may be disposed inside the filter case 110.
  • the first electrode unit 2041 may be disposed in the case inlet 112a, and the second electrode unit 2051 may be spaced apart from the first electrode unit 2041 by a predetermined distance.
  • the fourth sensor 200d may detect water passing through the case inlet 112a.
  • the fourth sensor 200d may be positioned differently from that shown in FIGS. 15 to 17 .
  • one of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 is disposed in the second space S2, and the other of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 One may be placed in the case inlet 112a.
  • both the first electrode unit 2041 and the second electrode unit 2051 may be disposed on the inlet guide 106.
  • one of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 is disposed on the inlet guide 106, and the other one of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 Can be placed in the case inlet (112a).
  • one of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 is disposed on the inlet guide 106, and the other one of the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 Can be placed in the housing inlet (112a).
  • both the first electrode portion 2041 and the second electrode portion 2051 may be disposed in the housing inlet 102a.
  • the fourth sensor 200d can detect water flowing into the filter device 100 from the drain devices 70 and 70a of the washing machines 10 and 10a, its location is not limited.
  • the fourth sensor 200d may include a first electrode unit 204 and a second electrode unit 205.
  • the first electrode unit 204 may include a first electrode portion 2041 for detecting water.
  • the first electrode unit 2041 may include an electrode whose coating has been removed.
  • the first electrode portion 2041 may be arranged to be in contact with water.
  • the first electrode portion 2041 may be exposed to the inside of the filter case 110, the inside of the inlet guide 106, or the inside of the housing inlet 102b.
  • the first electrode unit 204 may include a first fixing part 2042 fixed to the filter device 100.
  • the first fixing part 2042 may be provided on one side of the first electrode part 2041.
  • the first fixing part 2042 may be mounted on the outer surface of the filter case 110, the outer surface of the inlet guide 106, or the outer surface of the housing inlet 102b.
  • the first electrode unit 204 may include a first sensor cable 2044.
  • the first sensor cable 2044 may be electrically connected to the electrical unit 190.
  • the first electrode unit 204 may include a holder 2043 provided to support the first sensor cable 2044.
  • the second electrode unit 205 may include a second electrode unit 2051 for detecting water.
  • the second electrode unit 2051 may include an electrode whose coating has been removed.
  • the second electrode unit 2051 may be arranged to be in contact with water.
  • the second electrode portion 2051 may be exposed to the inside of the filter case 110, the inside of the inlet guide 106, or the inside of the housing inlet 102b.
  • the second electrode unit 205 may include a second fixing part 2052 fixed to the filter device 100.
  • the second fixing part 2052 may be provided on one side of the second electrode part 2051.
  • the second fixing part 2052 may be disposed on the outer surface of the filter case 110, the outer surface of the inlet guide 106, or the outer surface of the housing inlet 102b.
  • the second electrode unit 205 may include a second sensor cable 2054.
  • the second sensor cable 2054 may be electrically connected to the electrical unit 190.
  • the second electrode unit 205 may include a holder 2053 provided to support the second sensor cable 2054.
  • Figure 19 shows a side view of a filter device including a fifth sensor according to one embodiment.
  • the filter device 100 includes the fifth sensor 200e.
  • the fifth sensor 200e corresponds to an example of the water supply sensor 200.
  • the filter device 100 may include a fifth sensor 200e.
  • the fifth sensor 200e may be provided inside the filter device 100.
  • the fifth sensor 200e can detect the water level in the filter case 110.
  • the fifth sensor 200e may detect the level of water flowing inside the filter case 110.
  • the fifth sensor 200e may detect the level of water contained in the filter case 110.
  • Filter device 100 may include connecting pipe 206.
  • the connection pipe 206 may extend from the filter case 110.
  • the connection pipe 206 may be provided to allow water to flow inside the filter case 110.
  • One end of the connection pipe 206 may communicate with the filter case 110.
  • One end of the connection pipe 206 may be connected to the communication port 207 formed in the filter case 110.
  • the other end of the connection pipe 206 may be connected to the sensor 200e.
  • Water inside the filter case 110 may flow into the connection pipe 206 through the communication port 207. Water flowing out from the filter case 110 through the communication port 207 may fill the inside of the connection pipe 206.
  • the pressure inside the connection pipe 206 may change.
  • the fifth sensor 200e may be provided to detect pressure changes within the connection pipe 206.
  • the fifth sensor 200e may include a ferrite core and a coil surrounding the ferrite core.
  • the ferrite core may move and the inductance value of the coil may change.
  • the output frequency of the sensor 200e may change as the inductance value of the coil changes.
  • the sensor 200e can detect the water level in the filter case 110 based on the output frequency.
  • the communication port 207 may be located below the center line (C) of the filter 120.
  • the sensor 200e may be located above the center line (C) of the filter 120.
  • the center line (C) may be a line passing through the center of the filter 120 along the extension direction of the filter 120.
  • connection pipe 206 and the fifth sensor 200e may be referred to as a sensing device.
  • Figure 20 shows a filter device according to one embodiment.
  • a filter device 100a according to an embodiment will be described.
  • the same member numbers are assigned to the same components as those of the filter device 100 shown in FIGS. 6 to 9, and detailed descriptions may be omitted.
  • Examples 200a, 200b, 200c, 200d, and 200e of the water sensor 200 described with reference to FIGS. 10 to 18 may be applied to the filter device 100a.
  • the filter device 100a has the housing inlet 202a and the housing outlet 202b positioned at the housing inlet 102a and the housing of the filter device 100 shown in FIGS. 6 to 9.
  • the location of the discharge portion 102b may be different.
  • the housing inlet 202a may be located at the rear of the filter device 100a.
  • the housing inlet 202a may be located in the housing bracket.
  • the housing inlet 102a of the filter device 100 shown in FIGS. 6 to 9 is located in the housing body 102, while the housing inlet 202a of the filter device 100a shown in FIG. 20 is located in the housing. It can be located on a bracket.
  • the housing inlet 202a may extend in approximately the same direction as the case inlet 112a of the filter case 110.
  • the housing inlet 202a may be directly connected to the case inlet 112a.
  • the inlet guide 106 may be omitted between the housing inlet 202a and the case inlet 112a.
  • the housing inlet 202a and the case inlet 112a may be formed integrally.
  • the housing discharge portion 202b may be located at the rear of the filter device 100a.
  • the housing discharge portion 202b may be located on the housing bracket.
  • the housing discharge portion 102b of the filter device 100 shown in FIGS. 6 to 8 is located in the housing body 102, while the housing discharge portion 202b of the filter device 100a shown in FIG. 20 is located in the housing. It can be located on a bracket.
  • the housing discharge portion 202b may be directly connected to the case discharge portion 111b.
  • the discharge guide 107 may be omitted between the housing discharge portion 202b and the case discharge portion 111b.
  • the housing discharge portion 202b and the case discharge portion 111b may be formed integrally.
  • the filter device can also be combined with the housing inlet 202a shown in Figure 20 and the housing discharge part 102b shown in Figures 6 to 9, and the housing inlet shown in Figures 6 to 9.
  • a combination of 102a and the housing outlet 202b shown in FIG. 20 is also possible.
  • Figure 21 is a control block diagram of a filter device according to one embodiment.
  • Figure 21 briefly shows the components of a filter device and signal flow between the components according to an embodiment.
  • the filter devices 100 and 100a include a user interface device 197 for interaction with the user, a filter sensor 150, a water supply sensor 200, and a filter cleaning device. It may include a device 130, an opening and closing device 140, a display 198, a communication unit 199, and a control unit 191 that controls various configurations of the filter devices 100 and 100a.
  • the filter cleaning device 130 may include a cleaning motor 136.
  • the opening and closing device 140 may include a door motor 142.
  • the control unit 191 may include at least one memory 191a and at least one processor 191b to perform the operations described above and operations described later.
  • control unit 191 includes at least one memory 191a that stores data in the form of an algorithm and/or program for controlling the operation of components within the filter devices 100 and 100a, and at least one memory It may include at least one processor 191b that performs the above-described operation and the below-described operation using the data stored in 191a.
  • the memory 191a and the processor 191b may each be implemented as separate chips.
  • the processor 191b may include one or two or more processor chips or one or two or more processing cores.
  • the memory 191a may include one or two or more memory chips or one or two or more memory blocks. Additionally, the memory 191a and processor 191b may be implemented as a single chip.
  • the control unit 191 processes user input received through the user interface device 197, and various components of the filter device 100, 100a (e.g., filter cleaning device 130, The switchgear 140 and display 198) can be controlled.
  • various components of the filter device 100, 100a e.g., filter cleaning device 130, The switchgear 140 and display 198
  • the user interface device 197 may include a first button 197a and a second button 197b, and may operate based on a control signal from the controller 191.
  • the filter sensor 150 can detect the amount of foreign substances collected in the filter 120.
  • the filter sensor 150 may transmit a detection signal to the control unit 191.
  • the filter sensor 150 may transmit sensor data to the control unit 191.
  • the filter sensor 150 may be mounted on the filter case 110.
  • the water sensor 200 can detect water flowing into the filter devices 100 and 100a.
  • the water supply sensor 200 may transmit a detection signal to the control unit 191.
  • the water supply sensor 200 may transmit sensor data to the control unit 191.
  • the water supply sensor 200 may be mounted on the filter case 110.
  • the water sensor 200 may be mounted on the case inlet 112a.
  • the water sensor 200 may be mounted on the inlet guide 106.
  • the water sensor 200 may be mounted on the housing inlet 102a.
  • the water sensor 200 may include various types of sensors. If it is configured to detect water flowing into the filter devices 100 and 100a, it can be used as the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 processes sensor data received through the filter sensor 150 and/or the water supply sensor 200, and various components (e.g., The filter cleaning device 130 and the opening and closing device 140) can be controlled. It is understood that these various components can be controlled, for example, according to signals generated by sensors corresponding to the water level detected in the filter device.
  • the filter cleaning device 130 may include a cleaning member 131 slidably and rotatably inserted into the inner surface of the filter 120, and a cleaning motor 136 for rotating the cleaning member 131.
  • the control unit 191 can control the filter cleaning device 130.
  • the control unit 191 may operate the cleaning motor 136 or stop the operation of the cleaning motor 136.
  • control unit 191 may control a driving circuit that applies driving current to the cleaning motor 136.
  • the driving circuit may supply driving current to the cleaning motor 136 in response to the driving signal from the control unit 191.
  • the drive circuit includes a rectifier circuit that rectifies AC power from an external power source, a DC link circuit that removes the ripple of the rectified power and outputs DC power, and converts DC power into sinusoidal drive power and sends the drive current to a cleaning motor ( 136), a current sensor that measures the driving current supplied to the cleaning motor 136, and a gate that turns on/off the switching element included in the inverter circuit based on the driving signal from the control unit 191. May include drivers.
  • the opening and closing device 140 may include a connection door 141 that opens and closes the connector 118, and a door motor 142 that operates the connection door 141.
  • the control unit 191 can control the opening and closing device 140.
  • the control unit 191 may control the operation of the door motor 142 to open or close the connector 118.
  • Display 198 may display visualized information related to filter device 100, 100a.
  • the display 198 may be provided as a separate configuration from the user interface device 197.
  • the display 198 may be provided as a component of the user interface device 197.
  • the communication unit 199 may transmit data to an external device or receive data from an external device based on a control signal from the control unit 191.
  • the communication unit 95 may communicate with a server and/or a user terminal device and/or a home appliance including a washing machine 10 or 10a to transmit and receive various data.
  • the communication unit 199 for this purpose establishes a direct (e.g. wired) or wireless communication channel between external electronic devices (e.g. servers, user terminal devices and/or home appliances), and performs communication through the established communication channel.
  • the communication unit 199 is a wireless communication module (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module (e.g., a local area network (LAN)) may include a communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • LAN local area network
  • the corresponding communication module is a first network (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network (e.g., a legacy cellular network, 5G network, It can communicate with external electronic devices through a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunication network such as a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a first network e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network e.g., a legacy cellular network, 5G network
  • a next-generation communication network e.g., the Internet
  • a telecommunication network such as a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • LAN or WAN wide area network
  • the communication unit 199 may establish communication with a user terminal device through a server.
  • the communication unit 199 may include a Wi-Fi module and perform communication with an external server and/or a user terminal device based on establishing communication with an access point (AP) within the home. You can.
  • AP access point
  • control unit 191 may control the filter cleaning device 130 based on information acquired by the water sensor 200.
  • the control unit 191 may control the operation of the cleaning driving device 135 based on information acquired by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may control the operation of the cleaning motor 136 based on information acquired by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may operate the cleaning motor 136 or stop the operation of the cleaning motor 136 based on information acquired by the water supply sensor 200.
  • control unit 191 may operate the filter cleaning device 130 based on the first condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may operate the cleaning driving device 135 based on the first condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may operate the cleaning motor 136 based on the first condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the first condition may include a case where water discharged from the washing machine (10, 10a) flows into the filter device (100, 100a).
  • the first condition may include a case where the water flowing into the filter devices 100 and 100a reaches a predetermined water level.
  • the first condition may include a case where the water level contained in the filter case 110 is higher than the height of the lowest end (L) of the filter 120.
  • the height of the lowest end (L) of the filter 120 may mean the lowest water level at which the filter 120 filters water flowing into the filter devices 100 and 100a.
  • the filter 120 can filter the water flowing into the filter devices 100 and 100a. While the filter 120 filters the water flowing into the filter devices 100 and 100a, the filter cleaning device 130 can clean the filter 120.
  • the control unit 191 may determine that the draining operation of the washing machines 10 and 10a has started.
  • the control unit 191 may operate the filter cleaning device 130 based on determining that the draining operation of the washing machines 10 and 10a has started. While the water discharged from the washing machine 10, 10a is filtered by the filter 120 of the filter device 100, 100a, the filter cleaning device 130 can clean the filter 120. Foreign matter accumulating on the filter 120 can be immediately cleaned by the filter cleaning device 130.
  • control unit 191 may stop the operation of the filter cleaning device 130 based on the second condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may stop the operation of the cleaning drive device 135 based on the second condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may stop the operation of the cleaning motor 136 based on the second condition being detected by the water supply sensor 200.
  • the second condition may include a case where the inflow of water into the filter devices 100 and 100a is stopped.
  • the second condition may include a case where water does not flow into the filter devices (100, 100a) for a predetermined period of time after water flows into the filter devices (100, 100a).
  • the control unit 191 may determine that the draining operation of the washing machines 10 and 10a is started and then the draining operation is ended.
  • the control unit 191 may stop the operation of the filter cleaning device 130 based on determining that the draining operation has ended.
  • the filter cleaning device 130 may end cleaning the filter 120.
  • Figure 22 is a flowchart of a control method of a filter device according to an embodiment.
  • the draining operation of the washing machines 10 and 10a may proceed (1100).
  • water in the tub (12) may be discharged to the outside of the washing machine housing (11, 11a) through the drain hoses (74, 74a). Water discharged from the washing machine (10, 10a) may flow into the filter device (100, 100a).
  • the water supply sensor 200 can detect water flowing into the filter devices 100 and 100a (1200). For example, the water sensor 200 determines the presence or absence of water flowing into the filter devices (100, 100a), the flow of water flowing into the filter devices (100, 100a), the quantity of water flowing into the filter devices (100, 100a), and /Or it may be provided to detect at least one of the water levels contained in the filter devices 100 and 100a.
  • the control unit 191 may control the operation of the filter cleaning device 130 based on the signal detected by the water supply sensor 200 (1300).
  • the control unit 191 can operate the filter cleaning device 130.
  • the control unit 191 can operate the cleaning drive device 135.
  • the control unit 191 may operate the cleaning motor 136.
  • the filter cleaning device 130 may be provided to clean the filter 120 when water flows into the filter devices 100 and 100a.
  • the control unit 191 can stop the operation of the filter cleaning device 130.
  • the control unit 191 can stop the operation of the cleaning drive device 135.
  • the control unit 191 can stop the cleaning motor 136 from operating.
  • the filter cleaning device 130 may not clean the filter 120 when water stops flowing into the filter devices 100 and 100a.
  • control unit 191 operates the filter cleaning device ( 130) can be operated.
  • control unit 191 operates the filter cleaning device ( The cleaning drive device 135 of 130 can be operated.
  • control unit 191 operates the filter cleaning device ( The cleaning motor 136 of 130 can be operated.
  • the flow chart shown in FIG. 22 is not intended to limit the order of each step (1100, 1200, and 1300), and the order of each step (1100, 1200, and 1300) may be changed according to various embodiments. .
  • steps 1100, 1200, and 1300 may be performed simultaneously.
  • steps 1100, 1200, and 1300 may be omitted, or some steps not shown in the drawing may be added.
  • Figure 23 is a flowchart of a control method of a filter device according to an embodiment.
  • the draining operation of the washing machines 10 and 10a may proceed (2100).
  • water in the tub (12) may be discharged to the outside of the washing machine housing (11, 11a) through the drain hoses (74, 74a). Water discharged from the washing machine (10, 10a) may flow into the filter device (100, 100a).
  • the water sensor 200 may detect water flowing into the filter devices 100 and 100a and transmit a detection signal to the control unit 191 (2200). Information obtained through the water supply sensor 200 may be transmitted to the control unit 191.
  • the control unit 191 may receive a detection signal from the water supply sensor 200 (2300).
  • the control unit 191 may receive a detection signal from the water supply sensor 200.
  • the control unit 191 may determine whether to start draining the washing machines 10 and 10a based on the detection signal (2400). The control unit 191 can determine whether the washing machines 10 and 10a are in progress based on the detection signal.
  • the control unit 191 may determine that the drain cycle of the washing machines 10 and 10a has started. For example, when the water supply sensor 200 continues to detect the first condition, the control unit 191 may determine that the draining cycle of the washing machines 10 and 10a is in progress. For example, if the water supply sensor 200 does not detect the first condition for a predetermined time after detecting the first condition, the control unit 191 may determine that the drain cycle of the washing machine 10, 10a has ended. . For example, when the water supply sensor 200 detects the second condition, the control unit 191 may determine that the drain cycle of the washing machines 10 and 10a has ended.
  • the control unit 191 may generate a driving signal to operate the filter cleaning device 130 (2500). For example, the control unit 191 may supply power to the filter cleaning device 130 to operate the filter cleaning device 130. For example, the control unit 191 may apply a driving current to the cleaning driving device 135. For example, the control unit 191 may apply a driving current to the cleaning motor 136.
  • the filter cleaning device 130 is operated by the control unit 191 to clean the filter 120 (2600).
  • the filter cleaning device 130 may be arranged to operate based on a driving signal received from the control unit 191.
  • foreign substances collected in the filter 120 may be separated from the filter 120.
  • the blade 131a rotates to scrape off foreign substances attached to the inner surface of the filter 120.
  • the flow chart shown in FIG. 23 is not intended to limit the order of each step (2100, 2200, 2300, 2400, 2500, and 2600). The order may be changed according to various embodiments.
  • steps 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, and 2600 may be performed simultaneously.
  • steps 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, and 2600 may be omitted, or some steps not shown in the drawing may be added.
  • Figure 24 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • the filter cleaning device 130 can operate.
  • the cleaning drive device 135 may operate in response to the start of draining of the washing machines 10 and 10a.
  • the operation of the filter cleaning device 130 may be controlled by the control unit 191.
  • the cleaning drive device 135 may be maintained in the ON state until the washing machines 10 and 10a begin to drain and end.
  • the filter 120 may be cleaned by the filter cleaning device 130.
  • Figure 25 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • the filter cleaning device 130 When the washing machine (10, 10a) starts draining, the filter cleaning device 130 can operate. In response to the start of draining of the washing machines 10 and 10a, the filter cleaning device 130 may repeatedly operate and stop operating. The operation of the filter cleaning device 130 may be controlled by the control unit 191. From the start of draining of the washing machines 10 and 10a to the end, the cleaning drive device 135 may be repeatedly turned on and off.
  • the filter cleaning device 130 may operate for a first period of time (a).
  • the filter cleaning device 130 may operate for a first time (a) and then not operate for a second time (b).
  • the filter cleaning device 130 may operate for a third time (c) after stopping operation for a second time (b).
  • the filter cleaning device 130 may operate for a third time (c) and then not operate for a fourth time (d).
  • the filter cleaning device 130 may operate according to a period of a fifth time (e) after operating for a first time (a) and not operating for a second time (b).
  • the fifth time (e) may be the sum of the third time (c) and the fourth time (d).
  • the first time (a) may be longer than the third time (c). Since the drain volume of the washing machine (10, 10a) may be large at the beginning of the draining cycle of the washing machine (10, 10a), the filter cleaning device 130 operates for a relatively long time after the first draining of the washing machine (10, 10a) begins. The filter 120 can be cleaned for time (a). Thereafter, since the water discharge amount of the washing machine 10 or 10a may be reduced, the filter cleaning device 130 may clean the filter 120 for a third period of time (c), which is a relatively short period of time.
  • the present disclosure is not limited to the above-described example, and the first time (a) and the third time (c) may be the same time, or the third time (c) may be longer than the first time (a). You can.
  • the above-mentioned predetermined times (a, b, c, d, e) may be preset values. Each of the predetermined times (a, b, c, d, e) may be partially the same time. Each of the predetermined times (a, b, c, d, e) may be different from each other. For example, the user may set each of the predetermined times (a, b, c, d, and e) through the user interface device 197.
  • Figure 26 shows an example of the operation of a filter device according to an embodiment.
  • the filter cleaning device 130 can operate.
  • the magnitude of the drive current (A) applied to the cleaning drive device 135 may change between the start and end of draining of the washing machines (10, 10a).
  • the control unit 191 can control the driving current (A) supplied to the cleaning driving device 135.
  • the output of the cleaning motor 136 may change.
  • the rotation speed of the cleaning member 131a connected to the cleaning motor 136 may change.
  • the cleaning intensity of the filter cleaning device 130 may vary.
  • the first drive current A1 may be applied to the cleaning drive device 135 for a sixth time f.
  • the second drive current A2 may be applied to the cleaning drive device 135 for a seventh time (g).
  • the first driving current (A1) is shown to be greater than the second driving current (A2), but the present invention is not limited thereto.
  • the second driving current (A2) may be greater than the first driving current (A1).
  • the sixth time (f) and the seventh time (g) may be the same time or may be different times.
  • the above-described predetermined times (f, g) may be preset values.
  • the user may set each of the predetermined times (a, b, c, d, and e) through the user interface device 197.
  • the driving current (A) of the cleaning driving device 135 changes periodically is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the driving current (A) of the cleaning driving device 135 may vary irregularly with time.
  • the driving current (A) of the cleaning drive device 135 may change regularly in a predetermined section and may change irregularly in another predetermined section.
  • the drain start point of the washing machine shown in FIGS. 24 to 26 may be determined by the control unit 191 of the filter device 100.
  • the drain end point of the washing machine shown in FIGS. 24 to 26 may be determined by the control unit 191 of the filter device 100.
  • the present disclosure is not limited to this, and as the filter device 100 communicates with the washing machines 10 and 10a, it can receive information about when the washing machine starts draining and/or when the washing machine ends draining.
  • the filter device (100, 100a) is disposed outside the washing machine (10, 10a) and can be connected to the drain device (70, 70a) of the washing machine.
  • the filter devices (100, 100a) include a filter case (110) having a case inlet and a case outlet, a filter (120) that can be detachably mounted on the filter case, and a cleaning drive device (135) for cleaning the filter. It may include a filter cleaning device 130 including, and a sensor 200 provided to detect water flowing into the filter device from the drainage device.
  • the filter devices (100, 100a) are disposed outside the washing machine (10, 10a), management of the filter devices (100, 100a) can be facilitated.
  • the filter devices 100 and 100a include the filter cleaning device 130, the lifespan of the filter 120 can be increased.
  • the filter device may further include a control unit 191 that controls the operation of the cleaning drive device based on information acquired by the sensor.
  • the filter devices (100, 100a) include a control unit 191 for controlling the filter devices (100, 100a), so independent control of the filter devices (100, 100a) is possible.
  • the filter devices 100 and 100a can effectively clean the filter 120 by detecting water flowing into the filter devices 100 and 100a. According to the present disclosure, the cleaning efficiency of the filter 120 can be increased.
  • the control unit may operate the cleaning driving device based on detection of a preset condition by the sensor.
  • the preset condition may include a case where the water level contained in the filter case is higher than the height of the lowest end (L) of the filter.
  • the control unit may stop the operation of the cleaning driving device based on detection of a preset condition by the sensor.
  • the filter case 110 is located lower than the first space and a first space (S1) in which the filter is mounted, and is capable of accommodating water flowing in through the case inlet and flowing toward the first space.
  • a second space S2 may be formed.
  • the sensor 200 may detect at least one of water passing through the case inlet or water accommodated in the second space.
  • the cleaning drive device may include a cleaning motor 136.
  • the filter cleaning device may include a cleaning member 131 that receives power from the cleaning motor and is rotatable in contact with the surface of the filter through which foreign substances are filtered.
  • the outer diameter of the cleaning member may be larger than the inner diameter of the filter.
  • the sensor is mounted on an outer surface of the filter case corresponding to the second space and can detect water contained in the second space.
  • the sensor may include at least a portion of a float 202 disposed in the second space and made to float by water flowing in through the case inlet.
  • the sensor may include a rotating body 203 that is disposed in the case inlet and rotated by water passing through the case inlet.
  • the sensor includes a first electrode portion 2041 disposed in the case inlet and a second electrode portion 2051 spaced apart from the first electrode portion, and the first electrode portion and the second electrode portion. It can be arranged to detect whether there is electricity between them.
  • the sensor includes a first electrode portion 2041 disposed in the second space and a second electrode portion 2051 spaced apart from the first electrode portion, and the first electrode portion and the second electrode portion. It can be arranged to detect whether there is electricity between them.
  • the filter device may further include a connection pipe 206, one end of which communicates with the filter case and the other end connected to the sensor so that water inside the filter case can flow.
  • the sensor may be provided to detect pressure changes within the connecting pipe.
  • the filter device is disposed outside the washing machine and can be connected to a drain device of the washing machine, and includes a filter 120 and a cleaning drive device for cleaning the filter ( It may include a filter cleaning device 130 including 135) and at least one sensor 200 that detects water flowing into the filter device.
  • the control method of the filter device may include controlling the cleaning drive device of the filter cleaning device based on a signal detected through the at least one sensor.
  • Controlling the cleaning driving device may include operating the cleaning driving device based on detection of a preset condition by the at least one sensor.
  • Controlling the cleaning drive device may include stopping the operation of the cleaning drive device based on detection of a preset condition by the at least one sensor.
  • a clothing processing device (1, 1a) may include a washing machine (10, 10a) and a filter device (100, 100a).
  • the washing machine may include a washing machine housing, a tub provided inside the washing machine housing, and a drainage device for discharging water from the tub to the outside of the washing machine housing.
  • the filter device is disposed outside the washing machine housing and may be connectable to the drain device of the washing machine.
  • the filter device includes a filter case 110, a filter 120 that can be detachably mounted on the filter case, a filter cleaning device 130 including a cleaning drive device 135 for cleaning the filter, and the filter device. It may include a sensor 200 capable of detecting water flowing into the filter and a control unit 191 that controls the operation of the filter cleaning device based on information obtained through the sensor.
  • the filter case includes a case inlet portion 112a through which water flows from the drainage device; and a case discharge part 111b through which water that has passed through the filter is discharged.
  • the control unit 191 controls the cleaning drive device 135 of the filter cleaning device 130 based on the sensor detecting the inflow of water through the case inlet or the collection of water above a predetermined level inside the filter case. ) can be operated.

Landscapes

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Abstract

세탁기의 외부에 배치 가능하며 세탁기의 배수 장치와 연결 가능한 필터장치에 있어서, 필터장치는, 케이스 유입부 및 케이스 배출부를 갖는 필터 케이스, 필터 케이스 내부에 분리 가능하게 장착 가능한 필터로서, 케이스 유입부로부터 케이스 배출부로 흐르는 물이 통과하는 필터, 배수 장치로부터 필터장치로 유입되는 물을 감지하며 해당 신호를 생성하도록 구성되는 센서, 및 센서에 의해 생성된 신호에 따라 필터를 청소하도록 구성되는 필터 청소장치를 포함할 수 있다.

Description

필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치
본 개시는 세탁기와 연결 가능한 필터장치와, 필터장치를 갖는 의류 처리 장치에 관한 것이다.
세탁기는 구동 모터의 구동력을 이용해 터브의 내부에 투입된 세탁물, 물, 세제를 함께 교반시킴으로써 상호간의 마찰을 통해 세탁이 이루어지도록 하는 장치이다.
세탁기가 수행하는 행정은 세탁기의 종류에 무관하게, 세탁물이 수용된 터브에 세제 및 물을 공급하고 드럼을 회전시키면서 터브의 내부에 투입된 세탁물을 세탁하는 세탁 행정과, 터브에 물을 공급하고 드럼을 회전시켜 세탁물을 헹구어 내는 헹굼 행정과, 터브로부터 물을 배출하고 드럼을 회전시켜 세탁물의 물기를 제거하는 탈수 행정을 포함할 수 있다.
세탁기는 세탁 행정, 헹굼 행정, 및/또는 탈수 행정을 수행할 때, 터브의 물을 세탁기의 외부로 배출할 수 있도록 구성되는 배수장치를 포함할 수 있다. 배수장치는 세탁 행정 및/또는 헹굼 행정을 수행할 때, 터브로부터 배출되는 물을 다시 터브로 배출하도록 구성될 수도 있다.
본 개시의 일 측면은 관리가 용이한 필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치를 제공한다.
본 개시의 일 측면은 필터의 교체 주기를 증가시킬 수 있는 필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치를 제공한다.
본 개시의 일 측면은 세탁기로부터 유입되는 물을 감지하여 필터를 청소할 수 있는 필터장치 및 필터장치를 갖는 의류 처리 장치를 제공한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 사상에 따른 필터장치는 세탁기의 외부에 배치 가능하며 상기 세탁기의 배수 장치와 연결 가능하다. 상기 필터장치는, 케이스 유입부 및 케이스 배출부를 갖는 필터 케이스; 상기 필터 케이스 내부에 분리 가능하게 장착 가능한 필터로서, 상기 케이스 유입부로부터 상기 케이스 배출부로 흐르는 물이 통과하는 필터; 상기 배수 장치로부터 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지하며, 해당 신호를 생성하도록 구성되는 센서; 및 상기 센서에 의해 생성된 신호에 따라 상기 필터를 청소하도록 구성되는 필터 청소장치;를 포함한다.
본 개시의 사상에 따른 필터장치의 제어방법에 있어서, 상기 필터장치는 세탁기의 외부에 배치되며 상기 세탁기의 배수 장치와 연결 가능하고, 필터와, 상기 필터를 청소하기 위한 청소 구동장치를 포함하는 필터 청소장치와, 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지하는 적어도 하나의 센서를 포함한다. 상기 필터장치의 제어방법은, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 감지된 신호에 기초하여 상기 필터 청소장치의 상기 청소 구동장치를 제어하는 것을 포함한다.
본 개시의 사상에 따른 의류 처리 장치는, 세탁기 하우징과, 상기 세탁기 하우징의 내부에 마련되는 터브와, 상기 터브의 물을 상기 세탁기 하우징의 외부로 배출하기 위한 배수 장치를 포함하는 세탁기; 및 상기 세탁기 하우징의 외부에 배치되며, 상기 세탁기의 상기 배수 장치와 연결 가능한 필터장치;를 포함한다. 상기 필터장치는, 필터 케이스; 상기 필터 케이스에 분리 가능하게 장착 가능한 필터; 상기 필터를 청소하기 위한 청소 구동장치를 포함하는 필터 청소장치; 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지 가능한 센서; 및 상기 센서를 통해 획득된 정보에 기초하여 상기 필터 청소장치의 동작을 제어하는 제어부;를 포함한다.
도 1은 일 실시예에 따른 의류 처리 장치를 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따른 도 1에 도시된 세탁기의 단면을 도시한다.
도 3은 일 실시예에 따른 세탁기의 제어 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 의류 처리 장치를 도시한다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 4에 도시된 세탁기의 단면을 도시한다.
도 6은 일 실시예에 따른 도 1 및 도 3에 도시된 필터장치의 내부를 도시한다.
도 7은 일 실시예에 따른 도 6에 도시된 필터장치를 분해하여 도시한다.
도 8은 일 실시예에 따른 도 7에 도시된 필터장치를 도 7과 상이한 방향에서 도시한다.
도 9는 일 실시예에 따른 도 6에 도시된 필터장치의 단면을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따른 제1 센서를 포함하는 필터장치를 도시한다.
도 11은 일 실시예에 따른 도 10에 도시된 필터장치의 평면도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 제2 센서를 포함하는 필터장치의 단면을 도시한다.
도 13은 일 실시예에 따른 도 12에 도시된 필터장치에 물이 유입됨에 따라 제2 센서가 이동한 상태를 도시한다.
도 14는 일 실시예에 따른 제3 센서를 포함하는 필터장치의 단면을 도시한다.
도 15는 일 실시예에 따른 제4 센서를 포함하는 필터장치를 도시한다.
도 16은 일 실시예에 따른 도 15에 도시된 필터장치의 단면을 도시한다.
도 17은 일 실시예에 따른 도 16에 도시된 제4 센서가 도 16과 상이한 위치에 마련되는 필터장치의 단면을 도시한다.
도 18은 일 실시예에 따른 제4 센서를 도시한다.
도 19는 일 실시예에 따른 제5 센서를 포함하는 필터장치의 측면을 도시한다.
도 20은 일 실시예에 따른 필터장치를 도시한다.
도 21은 일 실시예에 따른 필터장치의 제어 블록도이다.
도 22는 일 실시예에 따른 필터장치의 제어방법의 순서도이다.
도 23은 일 실시예에 따른 필터장치의 제어방법의 순서도이다.
도 24는 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
도 25는 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
도 26은 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다.
"및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다.
"제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.
어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
"포함하다" 또는 "가지다"등의 용어는 본 문서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합", "지지" 또는 "접촉"되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 경우도 포함한다.
다양한 실시예들에 따른 세탁기는 세탁, 헹굼, 배수 및 탈수 행정을 수행할 수 있다. 세탁기는 탈수가 완료된 세탁물에 대해 건조 행정를 수행할 수 있는 건조 겸용 세탁기일 수도 있다. 세탁기는 의류처리장치의 일 예일 수 있다. 의류처리장치는 의류(세탁대상물, 건조대상물)를 세탁하는 장치, 의류를 건조하는 장치, 의류의 세탁과 건조를 모두 수행할 수 있는 장치를 포함하는 개념이다.
다양한 실시예들에 따른 세탁기는 세탁물을 투입하거나 인출하기 위한 투입구가 상방을 향하도록 마련되는 탑 로딩(top-loading) 세탁기 또는 세탁물을 투입하거나 인출하기 위한 투입구가 전방을 향하도록 마련되는 프런트 로딩(front-loading) 세탁기를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 세탁기는 탑 로딩 세탁기와 프런트 로딩 세탁기 이외의 다른 로딩 방식의 세탁기를 포함할 수 있다.
탑 로딩 세탁기의 경우, 펄세이터와 같은 회전체에 의해 발생하는 수류를 이용하여 세탁물을 세탁할 수 있다. 프런트 로딩 세탁기의 경우, 드럼을 회전시켜 세탁물의 상승과 낙하를 반복함으로써 세탁물을 세탁할 수 있다. 프런트 로딩 세탁기의 경우, 세탁물을 상승시키기 위한 리프트를 포함할 수 있다. 프런트 로딩 세탁기는 드럼의 내부에 수용된 세탁물을 건조할 수 있는 건조 겸용 세탁기를 포함할 수 있다. 건조 겸용 세탁기는 고온의 공기를 위한 가열 장치를 포함할 수 있다. 건조 겸용 세탁기는 건조한 공기를 위한 응축 장치를 더 포함할 수 있다. 일 예로, 건조 겸용 세탁기는 히트 펌프를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 세탁기는 상술한 세탁 방식 이외의 다른 세탁 방식의 세탁기를 포함할 수 있다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시예에 따른 세탁기를 구체적으로 설명한다.
도 1은 일 실시예에 따른 의류 처리 장치를 도시한다. 도 2는 도 1에 도시된 세탁기의 단면을 도시한다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 의류 처리 장치(1)의 세탁기(10)는 내부에 각종 구성품을 수용하는 세탁기 하우징(11)을 포함할 수 있다. 세탁기 하우징(11)은 세탁기(10)의 외관을 형성할 수 있다. 세탁기 하우징(11)은 일 부분이 개방된 상자 형상을 가질 수 있다.
세탁기 하우징(11)은 드럼(30)의 내부에 접근 가능하도록 형성되는 하우징 개구(12)를 포함할 수 있다. 하우징 개구(12)는 대략 전방을 향해 개방될 수 있다.
세탁기(10)는 세탁기 하우징(11)에 마련되는 하우징 개구(12)를 개폐하기 위한 도어(13)를 포함할 수 있다. 도어(13)는 힌지(14)에 의해 세탁기 하우징(11)에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 도어(13)의 적어도 일 부분은 세탁기 하우징(11)의 내부가 보이도록 투명 또는 반투명하게 마련될 수 있다.
세탁기(10)는 물을 저수하도록 세탁기 하우징(11)의 내부에 마련되는 터브(20)를 포함할 수 있다. 터브(20)는 세탁기 하우징(11)의 내부에 배치될 수 있다. 터브(20)는 하우징 개구(12)에 대응되도록 마련되는 터브 개구(22)를 포함할 수 있다. 터브 개구(22)는 대략 전방을 향해 개방될 수 있다. 터브(20)는 세탁기 하우징(11)의 내부에 지지될 수 있다. 터브(20)는 일 측이 개방된 대략 원통 형상을 가질 수 있다.
터브(20)는 댐퍼(80)에 의해 세탁기 하우징(11)으로부터 탄력적으로 지지될 수 있다. 댐퍼(80)는 세탁기 하우징(11)과 터브(20)를 연결할 수 있다. 댐퍼(80)는 드럼(30)의 회전 시 발생하는 진동이 터브(20) 및/또는 세탁기 하우징(11)으로 전달될 때, 터브(20) 및 세탁기 하우징(11) 사이에서 진동에너지를 흡수하여 진동을 감쇄시키도록 마련될 수 있다.
세탁기(10)는 세탁물을 수용하도록 마련되는 드럼(30)을 포함할 수 있다. 드럼(30)은 터브(20)의 내부에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 드럼(30)은 터브(20) 내부에서 회전하면서 세탁, 헹굼, 및/또는 탈수를 수행할 수 있다. 드럼(30)은 드럼(30)의 내부 공간과 터브(20)의 내부 공간을 연결하는 통공(34)을 포함할 수 있다. 드럼(30)은 일 측이 개방된 대략 원통 형상을 가질 수 있다. 드럼(30)의 내주면에는 드럼(30)이 회전할 때 세탁물의 상승 및 낙하가 이루어질 수 있도록 적어도 하나의 리프터(35)가 설치될 수 있다.
드럼(30)은 하우징 개구(12) 및 터브 개구(22)에 대응되도록 마련되는 드럼 개구(32)를 포함할 수 있다. 세탁물은 하우징 개구(12), 터브 개구(22), 및 드럼 개구(32)를 통해 드럼(30)에 투입되거나, 드럼(30)으로부터 인출될 수 있다.
세탁기(10)는 드럼(30)을 회전시키도록 구성되는 세탁기 구동장치(40)를 포함할 수 있다. 세탁기 구동장치(40)는 구동 모터(41)와, 구동 모터(41)에서 발생된 구동력을 드럼(30)에 전달하기 위한 회전 샤프트(42)를 포함할 수 있다. 회전 샤프트(42)는 터브(20)를 관통하여 드럼(30)에 연결될 수 있다.
세탁기(10)는 회전 샤프트(42)가 구동 모터(41)에 직접 연결되어 드럼(30)을 회전시키는 직접 구동 타입과 구동 모터(41)와 회전 샤프트(42) 사이에 풀리(43)를 연결하여 드럼(30)을 구동시키는 간접 구동 타입으로 구분될 수 있다.
일 실시예에 따른 세탁기(10)는 간접 구동 타입으로 마련될 수 있지만, 이에 제한되지 않고, 직접 구동 타입으로 마련될 수도 있다.
회전 샤프트(42)는 일 단이 드럼(30)에 연결되고, 타 단이 구동 모터(41)로부터 동력을 전달받기 위해 풀리(43)에 연결될 수 있다. 구동 모터(41)의 회전 축에는 모터 풀리(41a)가 형성될 수 있다. 모터 풀리(41a)와 풀리(43) 사이에는 구동 벨트(44)가 마련되어 구동 벨트(44)에 의해 회전 샤프트(42)가 구동할 수 있다.
터브(20)의 후측 일부에는 회전 샤프트(42)를 회전 가능하게 지지하도록 베어링 하우징(45)이 설치될 수 있다. 베어링 하우징(45)은 알루미늄 합금으로 마련될 수 있으며, 터브(20)를 사출 성형할 때 터브(20)의 후측 일부에 인서트될 수 있다.
세탁기 구동장치(40)는 드럼(30)을 정회전 또는 역회전시켜 세탁, 헹굼, 및/또는 탈수, 또는 건조 동작을 수행할 수 있도록 마련될 수 있다.
세탁기(10)는 급수장치(50)를 포함할 수 있다. 급수장치(50)는 터브(20)에 물을 공급할 수 있다. 급수장치(50)는 터브(20)의 상측에 위치할 수 있다. 급수장치(50)는 급수관(51)과, 급수관(51)에 마련되는 급수밸브(56)를 포함할 수 있다. 급수관(51)은 외부 급수원과 연결될 수 있다. 급수관(51)은 외부 급수원으로부터 세제 공급장치(60) 및/또는 터브(20)까지 연장될 수 있다. 물은 세제 공급장치(60)를 거쳐 터브(20)로 공급될 수 있다. 물은 세제 공급장치(60)를 경유하지 않고 터브(20)로 공급될 수 있다.
급수밸브(56)는 제어부(90)의 전기적 신호에 응답하여 급수관(51)을 개방하거나 폐쇄할 수 있다. 급수밸브(56)는 외부 급수원으로부터 터브(20)로 물이 공급되는 것을 허용하거나 차단할 수 있다. 급수밸브(56)는, 예를 들면, 전기적 신호에 응답하여 개폐되는 솔레노이드 밸브(solenoid valve)를 포함할 수 있다.
세탁기(10)는 터브(20)로 세제를 공급하도록 구성되는 세제 공급장치(60)를 포함할 수 있다. 세제 공급장치(60)는 급수과정에서 터브(20) 내부로 세제를 공급하도록 구성될 수 있다. 급수관(51)을 통해 공급되는 물은 세제 공급장치(60)를 경유하여 세제와 혼합될 수 있다. 세제와 혼합된 물은 터브(20)의 내부로 공급될 수 있다. 세제는 세탁용 세제뿐 아니라 건조기용 린스, 탈취제, 살균제 또는 방향제 등을 포함할 수 있다. 세제 공급장치(60)는 연결관(61)을 통해 터브(20)와 연결될 수 있다.
세탁기(10)는 배수장치(70)를 포함할 수 있다. 배수장치(70)는 터브(20)에 수용된 물을 외부로 배출하도록 구성될 수 있다. 배수장치(70)는 터브(20)의 물을 세탁기 하우징(11)의 외부로 배출하기 위한 배수 펌프(73)와, 터브(20) 내부의 물이 배수 펌프(73)로 유입될 수 있도록 터브(20)와 배수 펌프(73)를 연결하는 연결호스(71)와, 배수 펌프(73)에 의해 펌핑된 물을 세탁기 하우징(11)의 외부로 안내하는 배수호스(74)를 포함할 수 있다. 배수장치(70)는 연결호스(71)를 개폐하도록 연결호스(71)에 마련되는 배수밸브(72)를 포함할 수 있다.
세탁기(10)는 사용자와 세탁기(10)가 상호 작용하기 위한 사용자 인터페이스 장치(15)를 제공할 수 있다.
세탁기(10)는 적어도 하나의 사용자 인터페이스 장치(15)를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(15)는 적어도 하나의 입력 인터페이스(16) 및/또는 적어도 하나의 출력 인터페이스(17)를 포함할 수 있다.
의류 처리 장치(1)는 세탁기(10)의 배수장치(70)와 연결 가능하도록 마련되는 필터장치(100)를 포함할 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10)의 외부에 배치될 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10)로부터 배출되는 물로부터 이물질을 여과하도록 마련될 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10)에서 여과 가능한 이물질의 크기보다 작은 크기의 이물질을 여과 가능하도록 마련될 수 있다. 일 예로, 필터장치(100)는 세탁기(10)의 배수장치(70)에서 여과 가능한 이물질의 크기보다 작은 크기의 이물질을 여과 가능하도록 마련될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 세탁기의 제어 블록도이다.
일 실시에에서, 세탁기(10)는 사용자 인터페이스 장치(15)와, 구동장치(40)와, 급수장치(50)와, 배수장치(70)와, 센서부(95)와, 통신 모듈(96)과, 제어부(90)를 포함할 수 있다.
사용자 인터페이스 장치(15)는, 사용자와 세탁기(10)가 상호 작용하기 위한 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다.
예를 들어, 사용자 인터페이스 장치(15)는 적어도 하나의 입력 인터페이스(16)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스 장치(15)는 적어도 하나의 출력 인터페이스(17)를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 입력 인터페이스(16)는 사용자로부터 수신된 감각 정보(sensory information)를 전기적인 신호로 전환할 수 있다.
적어도 하나의 입력 인터페이스(16)는 전원 버튼과, 동작 버튼과, 코스 선택 다이얼(또는 코스 선택 버튼)과, 세탁/헹굼/탈수 설정 버튼을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 입력 인터페이스(16)는, 예를 들어, 택트 스위치(tact switch), 푸시 스위치, 슬라이드 스위치, 토클 스위치, 마이크로 스위치, 터치 스위치, 터치 패드, 터치 스크린, 조그 다이얼, 및/또는 마이크로폰 등을 포함할 수 있다.
적어도 하나의 출력 인터페이스(17)는 감각 정보를 생성함으로써 사용자에게 세탁기(10)의 동작에 관련된 다양한 데이터를 전달할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 출력 인터페이스(17)는 세탁 코스 및 세탁기(10)의 동작 시간, 세탁 설정/헹굼 설정/탈수 설정에 관련된 정보를 사용자에게 전달할 수 있다. 세탁기(10) 동작에 관한 정보는 스크린, 인디케이터, 음성 등으로 출력될 수 있다. 적어도 하나의 출력 인터페이스(17)는, 예를 들어, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 패널, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 패널, 스피커 등을 포함할 수 있다.
구동장치(40)는 드럼(30)을 회전시키기 위한 구동력을 제공하는 구동 모터(41)를 포함할 수 있다. 구동장치(40)는 제어부(90)의 제어 신호에 기초하여 동작할 수 있다.
급수장치(50)는 외부 급수원으로부터 세제 공급장치(60) 및/또는 터브(20)까지 연장되는 급수관(51)을 개폐하는 급수밸브(56)를 포함할 수 있다. 급수밸브(56)는 제어부(90)의 제어 신호에 기초하여 개폐될 수 있다.
배수장치(70)는 터브(20)의 물을 세탁기 하우징(11)의 외부로 배출하기 위한 배수 펌프(73)를 포함할 수 있다. 배수 펌프(73)는 제어부(90)의 제어 신호에 기초하여 동작할 수 있다.
센서부(95)는 세탁기(10)의 동작 상태와 관련된 정보를 획득하는 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 센서부(95)는 터브의 수위를 감지하는 수위센서, 구동장치(40)의 동작 상태를 감지하는 센서, 급수장치(50)를 통해 터브(20)로 유입되는 유량을 감지하는 유량센서 또는 배수장치(70)의 동작 상태를 감지하는 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
구동장치(40)의 동작 상태를 감지하는 센서는, 일 예로, 구동모터(41)로 인가되는 구동전류를 측정하는 전류센서를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
배수장치(70)의 동작 상태를 감지하는 센서는, 일 예로, 배수펌프(73)로 인가되는 구동전류를 측정하는 전류센서를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
세탁기(10)는 외부 장치와 유선 및/또는 무선으로 통신하기 위한 통신 모듈(96)을 포함할 수 있다.
통신 모듈(96)은 근거리 통신 모듈 또는 원거리 통신 모듈 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
통신 모듈(96)은 외부 장치(예: 서버, 사용자 기기, 가전기기, 및/또는 필터장치(100))에 데이터를 전송하거나, 외부 장치로부터 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 통신 모듈(96)은 서버 및/또는 사용자 기기 및/또는 가전기기와 통신을 수립하고, 각종 데이터를 송수신할 수 있다.
이를 위해, 통신 모듈(96)은 외부 장치 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(96)은 무선 통신 모듈(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다.
근거리 통신 모듈(short-range wireless communication module)은 블루투스 통신 모듈, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈(Near Field Communication module), WLAN(와이파이) 통신 모듈, 지그비(Zigbee) 통신 모듈, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신 모듈, WFD(Wi-Fi Direct) 통신 모듈, UWB(ultrawideband) 통신 모듈, Ant+ 통신 모듈, 마이크로 웨이브(uWave) 통신 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
원거리 통신 모듈은, 다양한 종류의 원거리 통신을 수행하는 통신 모듈을 포함할 수 있으며, 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
일 실시예에서, 통신 모듈은 주변의 접속 중계기(AP: Access point)를 통해 서버, 사용자 기기, 다른 가전 기기 등의 외부 장치와 통신할 수 있다. 접속 중계기(AP)는 세탁기(10) 또는 사용자 기기가 연결된 지역 네트워크(LAN)를 서버가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 세탁기(10) 또는 사용자 기기는 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버에 연결될 수 있다. 제어부(90)는 세탁기(10)의 각종 구성 요소(예: 구동장치(40), 급수장치(50))를 제어할 수 있다. 제어부(90)는 사용자 입력에 따라 급수, 세탁, 헹굼, 및/또는 탈수 등을 포함하는 적어도 하나의 행정을 수행하도록 세탁기(10)의 각종 구성 요소를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(90)는 드럼(30)의 회전 속도를 조절하도록 구동 모터(41)를 제어하거나, 터브(20)로 물을 공급하도록 급수장치(50)의 급수밸브(56)를 제어할 수 있다.
제어부(90)는 CPU나, 메모리 등의 하드웨어와, 제어 프로그램 등의 소프트웨어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(90)는 세탁기(10) 내 구성요소들의 동작을 제어하기 위한 알고리즘, 프로그램 형태의 데이터를 저장하는 적어도 하나의 메모리(92), 및 적어도 하나의 메모리에 저장된 데이터를 이용하여 전술한 동작을 수행하는 적어도 하나의 프로세서(91)를 포함할 수 있다. 메모리(92)와 프로세서(91)는 각각 별개의 칩으로 구현될 수 있다. 프로세서(91)는 1 또는 2 이상의 프로세서 칩을 포함하거나 또는 1 또는 2 이상의 프로세싱 코어를 포함할 수 있다. 메모리(92)는 1 또는 2 이상의 메모리 칩을 포함하거나 또는 1 또는 2 이상의 메모리 블록을 포함할 수 있다. 또한, 메모리(92)와 프로세서(91)는 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 의류 처리 장치를 도시한다. 도 5는 도 4에 도시된 세탁기의 단면을 도시한다.
도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 의류 처리 장치(1a)의 세탁기(10a)는 내부에 각종 구성품을 수용하는 세탁기 하우징(11a)을 포함할 수 있다. 세탁기 하우징(11a)은 세탁기(10a)의 외관을 형성할 수 있다. 세탁기 하우징(11a)은 일 부분이 개방된 상자 형상을 가질 수 있다.
세탁기 하우징(11a)은 드럼(30a)의 내부에 접근 가능하도록 형성되는 하우징 개구(12a)를 포함할 수 있다. 하우징 개구(12a)는 대략 상측을 향해 개방될 수 있다.
세탁기(10a)는 세탁기 하우징(11a)에 마련되는 하우징 개구(12a)를 개폐하기 위한 도어(13a)를 포함할 수 있다. 도어(13a)는 힌지에 의해 세탁기 하우징(11a)에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 도어(13a)의 적어도 일 부분은 세탁기 하우징(11a)의 내부가 보이도록 투명 또는 반투명하게 마련될 수 있다.
세탁기(10a)는 물을 저수하도록 세탁기 하우징(11a)의 내부에 마련되는 터브(20a)를 포함할 수 있다. 터브(20a)는 세탁기 하우징(11a)의 내부에 배치될 수 있다. 터브(20a)는 하우징 개구(12a)에 대응되도록 마련되는 터브 개구(22a)를 포함할 수 있다. 터브 개구(22a)는 대략 상측을 향해 개방될 수 있다. 터브(20a)는 세탁기 하우징(11a)의 내부에 지지될 수 있다. 터브(20a)는 일 측이 개방된 대략 원통 형상을 가질 수 있다.
터브(20a)는 댐퍼(80a)에 의해 세탁기 하우징(11a)으로부터 탄력적으로 지지될 수 있다. 댐퍼(80a)는 세탁기 하우징(11a)과 터브(20a)를 연결할 수 있다. 댐퍼(80a)는 드럼(30a)의 회전 시 발생하는 진동이 터브(20a) 및/또는 세탁기 하우징(11a)으로 전달될 때, 터브(20a) 및 세탁기 하우징(11a) 사이에서 진동에너지를 흡수하여 진동을 감쇄시키도록 마련될 수 있다.
세탁기(10a)는 세탁물을 수용하도록 마련되는 드럼(30a)을 포함할 수 있다. 드럼(30a)은 터브(20a)의 내부에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 드럼(30a)은 터브(20a) 내부에서 회전하면서 세탁, 헹굼, 및/또는 탈수를 수행할 수 있다. 드럼(30a)은 드럼(30a)의 내부 공간과 터브(20a)의 내부 공간을 연결하는 통공(34a)을 포함할 수 있다. 드럼(30a)은 일 측이 개방된 대략 원통 형상을 가질 수 있다.
드럼(30a)의 상부에는 세탁물에 의한 하중 불균형을 해소하도록 밸런싱 유닛(36a)이 설치될 수 있다. 밸런싱 유닛(36a)은 환형의 채널을 갖는 하우징과, 채널의 내부에 이동 가능하게 마련되는 볼 또는 유체의 질량체를 포함하고, 드럼(30a)의 회전에 따라 볼 또는 유체가 움직이면서 드럼(30a)의 하중 불균형을 해소할 수 있다.
펄세이터(37a)는 드럼(30a)의 하부에 회전 가능하게 마련되어 세탁 수류를 생성할 수 있다. 펄세이터(37a)에 의해 생성된 세탁 수류에 의해 세탁물이 세탁될 수 있다.
드럼(30a)은 하우징 개구(12a) 및 터브 개구(22a)에 대응되도록 마련되는 드럼 개구(32a)를 포함할 수 있다. 세탁물은 하우징 개구(12a), 터브 개구(22a), 및 드럼 개구(32a)를 통해 드럼(30a)에 투입되거나, 드럼(30a)으로부터 인출될 수 있다.
세탁기(10a)는 드럼(30a) 및 펄세이터(37a)를 회전시키도록 구성되는 세탁기 구동장치(40a)를 포함할 수 있다. 세탁기 구동장치(40a)는 구동 모터(41a)와, 구동 모터(41a)에서 발생된 구동력을 드럼(30a) 및 펄세이터(37a)에 전달하기 위한 축계를 포함할 수 있다.
구동 모터(41a)는 고정된 스테이터(48a)와, 스테이터(48a)와 전자기적으로 상호 작용하여 회전하는 로터(49a)를 포함할 수 있다.
축계는 구동 모터(41a)의 구동력을 드럼(30a)에 전달하도록 마련되는 탈수축(47a)과, 구동 모터(41a)의 구동력을 펄세이터(37a)에 전달하도록 마련되는 세탁축(46a)과, 구동 모터(41a)와 탈수축(47a)을 연결하거나 연결 해제하는 클러치 장치(45a)를 포함할 수 있다.
탈수축(47a)은 중공을 갖도록 형성되고, 세탁축(46a)은 탈수축(47a)의 중공에 마련될 수 있다. 세탁축(46a)은 구동 모터(41a)의 로터(49a)에 연결된 상태로 유지되고, 탈수축(47a)은 클러치 장치(45a)에 의해 구동 모터(41a)의 로터(49a)에 연결되거나 또는 연결이 해제될 수 있다.
클러치 장치(45a)가 탈수축(47a)과 구동 모터(41a)의 연결을 해제하면 세탁축(46a)에만 동력이 전달되어 펄세이터(37a)만 회전하고, 클러치 장치(45a)가 탈수축(47a)과 구동 모터(41a)를 연결시키면 탈수축(47a)과 세탁축(46a)에 모두 동력이 전달되어 드럼(30a)과 펄세이터(37a)가 동시에 회전할 수 있다.
펄세이터(37a)만 회전하는 경우에 펄세이터(37a)의 회전에 의해 세탁 수류가 생성되고 생성된 세탁 수류에 의해 세탁물이 회전하면서 드럼(30a)과 마찰하여 세탁물의 세탁이 수행될 수 있다. 펄세이터(37a)와 드럼(30a)이 동시에 회전하는 경우에 드럼(30a) 내부의 세탁물이 회전하면서 원심력에 의해 세탁물의 수분이 이탈되어 세탁물의 탈수가 수행될 수 있다.
세탁기(10a)는 급수장치(50a)를 포함할 수 있다. 급수장치(50a)는 터브(20a)에 물을 공급할 수 있다. 급수장치(50a)는 터브(20a)의 상측에 위치할 수 있다. 급수장치(50a)는 급수관과, 급수관에 마련되는 급수밸브를 포함할 수 있다. 급수관은 외부 급수원과 연결될 수 있다. 급수관은 외부 급수원으로부터 세제 공급장치(60a) 및/또는 터브(20a)까지 연장될 수 있다. 물은 세제 공급장치(60a)를 거쳐 터브(20a)로 공급될 수 있다. 물은 세제 공급장치(60a)를 경유하지 않고 터브(20a)로 공급될 수 있다.
급수밸브는 제어부의 전기적 신호에 응답하여 급수관을 개방하거나 폐쇄할 수 있다. 급수밸브는 외부 급수원으로부터 터브(20a)로 물이 공급되는 것을 허용하거나 차단할 수 있다. 급수밸브는, 예를 들면, 전기적 신호에 응답하여 개폐되는 솔레노이드 밸브(solenoid valve)를 포함할 수 있다.
세탁기(10a)는 터브(20a)로 세제를 공급하도록 구성되는 세제 공급장치(60a)를 포함할 수 있다. 세제 공급장치(60a)는 급수과정에서 터브(20a) 내부로 세제를 공급하도록 구성될 수 있다. 급수관을 통해 공급되는 물은 세제 공급장치(60a)를 경유하여 세제와 혼합될 수 있다. 세제와 혼합된 물은 터브(20a)의 내부로 공급될 수 있다. 세제는 세탁용 세제뿐 아니라 건조기용 린스, 탈취제, 살균제 또는 방향제 등을 포함할 수 있다.
세탁기(10a)는 배수장치(70a)를 포함할 수 있다. 배수장치(70a)는 터브(20a)에 수용된 물을 외부로 배출하도록 구성될 수 있다. 터브(20a)의 하부에는 터브(20a)에 저수된 물을 터브(20a)의 외부로 배수하기 위한 배수구(21a)가 형성될 수 있다. 배수구(21a)에는 배수호스(74a)가 연결될 수 있으며, 배수호스(74a)에는 배수호스(74a)를 개폐하기 위한 배수밸브(72a)가 마련될 수 있다.
세탁기(10a)는 사용자와 세탁기(10a)가 상호 작용하기 위한 사용자 인터페이스 장치(15a)를 제공할 수 있다.
세탁기(10a)는 적어도 하나의 사용자 인터페이스 장치(15a)를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(15a)는 적어도 하나의 입력 인터페이스(16a) 및/또는 적어도 하나의 출력 인터페이스(17a)를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 입력 인터페이스(16a)는 사용자로부터 수신된 감각 정보(sensory information)를 전기적인 신호로 전환할 수 있다.
적어도 하나의 입력 인터페이스(16a)는 전원 버튼과, 동작 버튼과, 코스 선택 다이얼(또는 코스 선택 버튼)과, 세탁/헹굼/탈수 설정 버튼을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 입력 인터페이스(16a)는, 예를 들어, 택트 스위치(tact switch), 푸시 스위치, 슬라이드 스위치, 토클 스위치, 마이크로 스위치, 터치 스위치, 터치 패드, 터치 스크린, 조그 다이얼, 및/또는 마이크로폰 등을 포함할 수 있다.
적어도 하나의 출력 인터페이스(17a)는 감각 정보를 생성함으로써 사용자에게 세탁기(10a)의 동작에 관련된 다양한 데이터를 전달할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 출력 인터페이스(17a)는 세탁 코스 및 세탁기(10a)의 동작 시간, 세탁 설정/헹굼 설정/탈수 설정에 관련된 정보를 사용자에게 전달할 수 있다. 세탁기(10a) 동작에 관한 정보는 스크린, 인디케이터, 음성 등으로 출력될 수 있다. 적어도 하나의 출력 인터페이스(17a)는, 예를 들어, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 패널, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 패널, 스피커 등을 포함할 수 있다.
의류 처리 장치(1a)는 도 1 및 도 2에 도시된 필터장치(100)와 동일한 필터장치(100)를 포함할 수 있다. 일 예로, 일 실시예에 따른 필터장치(100)는 프런트 로딩 세탁기에 연결될 수도 있으며, 탑 로딩 세탁기에 연결될 수도 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10a)의 배수장치(70a)와 연결 가능하도록 마련될 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10a)의 외부에 배치될 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10a)로부터 배출되는 물로부터 이물질을 여과하도록 마련될 수 있다. 필터장치(100)는 세탁기(10a)에서 여과 가능한 이물질의 크기보다 작은 크기의 이물질을 여과 가능하도록 마련될 수 있다. 일 예로, 필터장치(100)는 세탁기(10a)의 배수장치(70a)에서 여과 가능한 이물질의 크기보다 작은 크기의 이물질을 여과 가능하도록 마련될 수 있다.
도 4 및 도 5에 도시된 의류 처리 장치(1a)의 세탁기(10a)는 도 3에 도시된 세탁기(10)의 제어 구성과 동일한 제어 구성이 적용될 수 있다.
도 6은 도 1 및 도 3에 도시된 필터장치의 내부를 도시한다. 도 7은 도 6에 도시된 필터장치를 분해하여 도시한다. 도 8은 도 7에 도시된 필터장치를 도 7과 상이한 방향에서 도시한다. 도 9는 도 6에 도시된 필터장치의 단면을 도시한다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 필터장치(100)는 각종 구성품을 수용하는 필터 하우징(101)을 포함할 수 있다. 필터 하우징(101)은 하우징 바디(102)와, 하우징 커버(103)와, 하우징 브라켓(104)을 포함할 수 있다. 일 예로, 하우징 바디(102)와, 하우징 커버(103)와, 하우징 브라켓(104)은 각각 별도의 구성으로 마련될 수 있다. 일 예로, 하우징 바디(102)는 하우징 커버(103)와 일체로 형성될 수 있다. 일 예로, 하우징 바디(102)는 하우징 브라켓(104)과 일체로 형성될 수 있다. 일 예로, 하우징 커버(103)는 하우징 브라켓(104)과 일체로 형성될 수 있다. 일 예로, 하우징 바디(102)는 하우징 커버(103) 및 하우징 브라켓(104)과 일체로 형성될 수 있다.
하우징 바디(102)는 각종 구성품을 수용하기 위한 공간을 형성할 수 있다. 하우징 바디(102)는 내부에 수용되는 필터(120)가 연장되는 방향에 수직한 단면이 대략 U 형상을 가질 수 있다. 하우징 바디(102)는 전면과, 후면과, 상면이 개방된 박스 형상을 가질 수 있다. 하우징 바디(102)는 하우징 커버(103) 및/또는 하우징 브라켓(104)에 분리 가능하게 결합될 수 있다.
하우징 바디(102)는 필터장치(100)의 내부로 물이 유입되기 위한 하우징 유입부(102a)와, 필터장치(100)의 내부의 물을 필터장치(100)의 외부로 배출하기 위한 하우징 배출부(102b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하우징 유입부(102a) 및/또는 하우징 배출부(102b)는 하우징 바디(102)의 하부에 위치할 수 있다.
하우징 유입부(102a)는 세탁기(10, 10a)의 배수호스(74, 74a)와 연결될 수 있다. 하우징 배출부(102b)는 배수라인(105)과 연결될 수 있다.
하우징 커버(103)는 하우징 바디(102)의 개방된 전면과 상면을 커버하도록 마련될 수 있다. 하우징 커버(103)는 하우징 바디(102) 및/또는 하우징 브라켓(104)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 하우징 커버(103)는 필터(120)가 통과 가능하도록 형성되는 커버 개구(103a)를 포함할 수 있다. 하우징 커버(103)는 사용자 인터페이스 장치(197)가 설치되는 설치부(103b)를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(197)는 적어도 일 부분이 설치부(103b)를 통해 필터장치(100)의 외부로 노출될 수 있다.
하우징 브라켓(104)은 하우징 바디(102)의 개방된 후면을 커버하도록 마련될 수 있다. 하우징 브라켓(104)은 하우징 바디(102) 및/또는 하우징 커버(103)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 하우징 브라켓(104)은 파워 케이블(109)이 통과 가능하도록 형성되는 케이블 개구(104a)를 포함할 수 있다. 하우징 브라켓(104)은 세탁기(10) 등을 포함한 외부 장치와의 통신을 위한 커넥터(108)가 연결 가능하도록 형성되는 커넥터 장착부(104b)를 포함할 수 있다.
필터장치(100)는 필터 하우징(101)의 내부에 위치하는 필터 케이스(110)를 포함할 수 있다. 필터 케이스(110)는 필터장치(100)로 유입되는 물이 통과하는 유로를 형성할 수 있다. 필터 케이스(110)는 필터(120)를 수용 가능하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 필터 케이스(110)는 케이스 바디(111)와, 케이스 커버(112)를 포함할 수 있다.
케이스 바디(111)는 내부에 수용되는 필터(120)가 연장되는 방향을 따라 연장될 수 있다. 케이스 바디(111)는 필터(120)가 통과 가능하도록 형성되는 케이스 개구(111a)를 포함할 수 있다. 케이스 개구(111a)는 커버 개구(103a)에 대응되도록 마련될 수 있다. 케이스 개구(111a)는 케이스 유입부(112a)보다 케이스 배출부(111b)에 가깝게 위치하며, 필터(120)가 통과 가능하도록 마련될 수 있다.
케이스 바디(111)는 필터 케이스(110)로 유입된 물을 필터 케이스(110)로부터 배출하기 위한 케이스 배출부(111b)를 포함할 수 있다. 케이스 배출부(111b)는 케이스 바디(111)의 하부에 위치할 수 있다. 케이스 배출부(111b)는 케이스 개구(111a)에 인접하게 위치할 수 있다. 케이스 배출부(111b)는 필터(120)의 필터 개구(120a)가 위치하는 일 단과 반대되는 타 단에 가깝게 위치할 수 있다. 케이스 배출부(111b)는 필터(120)의 제1 필터부(121)보다 제2 필터부(122)에 가깝게 위치할 수 있다.
케이스 배출부(111b)는 하우징 배출부(102b)와 연결될 수 있다. 필터장치(100)는 케이스 배출부(111b)와 하우징 배출부(102b)를 연결하기 위한 배출 가이드(107)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 케이스 배출부(111b)는 배출 가이드(107)와 일체로 형성될 수도 있다. 예를 들어, 케이스 배출부(111b)와, 배출 가이드(107)와, 하우징 배출부(102b)는 일체로 형성될 수도 있다.
케이스 커버(112)는 케이스 바디(111)의 케이스 개구(111a)가 위치하는 일 단과 반대되는 타 단에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 일 예로, 케이스 커버(112)는 케이스 바디(111)와 일체로 형성될 수도 있다.
케이스 커버(112)는 필터 케이스(110)의 내부로 물이 유입되기 위한 케이스 유입부(112a)를 포함할 수 있다. 케이스 유입부(112a)는 하우징 유입부(102a)와 연결될 수 있다. 필터장치(100)는 케이스 유입부(112a)와 하우징 유입부(102a)를 연결하기 위한 유입 가이드(106)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 케이스 유입부(112a)는 유입 가이드(106)와 일체로 형성될 수도 있다. 예를 들어, 케이스 유입부(112a)와, 유입 가이드(106)와, 하우징 유입부(102a)는 일체로 형성될 수도 있다.
케이스 커버(112)는 필터 청소장치(130)를 장착하기 위한 모터 장착부(112b)를 포함할 수 있다. 모터 장착부(112b)는 케이스 유입부(112a)보다 상측에 위치할 수 있다. 모터 장착부(112b)에는 필터 청소장치(130)의 청소 모터(136)가 장착될 수 있다.
필터장치(100)는 필터 케이스(110)에 분리 가능하게 결합 가능한 필터(120)를 포함할 수 있다. 필터(120)는 미세한 크기의 이물질을 여과 가능하도록 마련될 수 있다. 필터(120)는 크기가 대략 5mm 이하인 미세 플라스틱을 여과할 수 있도록 마련될 수 있다. 필터(120)는 메쉬 필터를 포함할 수 있다. 필터(120)는 대략 케이스 유입부(112a)와 케이스 배출부(111b) 사이에서 연장될 수 있다.
필터(120)는 필터 케이스(110)에 장착된 때, 케이스 유입부(112a)를 향해 개방되는 필터 개구(120a)를 포함할 수 있다. 케이스 유입부(112a)를 통해 필터 케이스(110)로 유입되는 물은 필터 개구(120a)를 통해 필터(120)의 내부로 이동할 수 있다.
필터(120)는 제1 필터부(121) 및 제2 필터부(122)를 포함할 수 있다. 제1 필터부(121)는 제2 필터부(122)보다 케이스 유입부(112a)에 가깝게 위치할 수 있다. 필터 케이스(110)로 유입되는 물은 제1 필터부(121)에서 이물질이 여과되거나, 제1 필터부(121)에서 이물질이 여과되지 않고 제1 필터부(121)를 통과한 후 제2 필터부(122)에서 이물질이 여과될 수 있다. 제1 필터부(121)와 제2 필터부(122)는 필터(120)가 연장되는 방향을 따라 순차적으로 배치될 수 있다. 제2 필터부(122)에는 필터 청소장치(130)에 의해 제1 필터부(121)로부터 이송되는 이물질이 수집될 수 있다.
필터장치(100)는 필터(120)가 필터 케이스(110)에 장착된 때, 필터 하우징(101)의 외부로 적어도 일 부분이 노출되는 핸들(129)을 포함할 수 있다. 핸들(129)은 필터(120)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 핸들(129)이 필터(120)에 분리 가능하게 결합됨에 따라, 필터(120)는 유지 및/또는 보수가 용이해질 수 있다. 핸들(129)은 커버 개구(103a) 및/또는 케이스 개구(111a)에 회전하며 결합될 수 있다.
필터장치(100)는 필터(120)를 청소하기 위한 필터 청소장치(130)를 포함할 수 있다. 필터 청소장치(130)는 필터 케이스(110)에 장착될 수 있다. 필터 청소장치(130)는 필터(120)의 이물질이 여과되는 면을 청소하기 위한 청소부재(131)를 포함할 수 있다. 필터 청소장치(130)는 청소부재(131)를 구동시키기 위한 청소 구동장치(135)를 포함할 수 있다.
청소부재(131)는 필터(120)의 내부에 위치할 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)의 제1 필터부(121)에 대응되도록 마련될 수 있다. 청소부재(131)는 나선형으로 연장되는 블레이드(131a)를 가질 수 있다. 블레이드(131a)는 청소부재(131)의 회전 축으로부터 반경 방향으로 연장될 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)의 이물질이 여과되는 면에 접촉하도록 마련될 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)의 내측면에 접촉하도록 마련될 수 있다. 일 예로, 청소부재(131)는 복수의 브러쉬를 포함할 수도 있다.
청소부재(131)는 청소 구동장치(135)에 의해 구동되는 동안, 케이스 유입부(112a)에 가까운 필터(120)의 일 부분에서 여과되는 이물질을 케이스 배출부(111b)에 가까운 필터(120)의 일 부분으로 이송시키도록 마련될 수 있다. 청소부재(131)는 제1 필터부(121)에 여과된 이물질을 제2 필터부(122)로 이송시키도록 마련될 수 있다. 일 예로, 청소부재(131)는 필터(120)의 내부에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 청소부재(131)는 유연한 재질의 재료를 포함할 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)에 접촉된 상태로 회전하며 필터(120)에서 여과된 이물질을 청소할 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)에 접촉된 상태로 구동되는 동안, 필터(120)의 이물질이 여과되는 면에 붙어있는 이물질을 긁으며 제거할 수 있다. 일 예로, 청소부재(131)는 필터(120)의 내부에 슬라이딩 가능하게 마련될 수 있다.
예를 들어, 청소부재(131)의 외경은 필터(120)의 내경보다 클 수 있다. 예를 들어, 블레이드(131a)의 외경은 필터(120)의 내경보다 클 수 있다. 필터 청소장치(130)의 구동 시 청소부재(131)와 필터(120)가 중첩됨에 따라, 청소부재(131)는 필터(120)에 포집된 이물질을 보다 효과적으로 청소할 수 있다. 청소부재(131)는 필터(120)의 이물질이 여과되는 면에 붙어있는 이물질을 효과적으로 제거할 수 있다.
청소부재(131)가 제1 필터부(121)에 여과된 이물질을 제2 필터부(122)로 이송시키도록 마련되며, 필터 케이스(110)로 유입되는 물이 제1 필터부(121)로부터 제2 필터부(122)로 흐름에 따라, 제1 필터부(121)에 여과된 이물질은 제2 필터부(122)에 효율적으로 수집될 수 있다.
청소 구동장치(135)는 청소 모터(136)를 포함할 수 있다. 청소 구동장치(135)는 모터 축(137)을 포함할 수 있다. 청소 모터(136)는 청소부재(131)를 구동시키기 위한 동력을 생성하도록 구성될 수 있다. 모터 축(137)은 청소부재(131)와 연결될 수 있다. 청소 모터(136)는 필터 케이스(110)에 장착될 수 있다. 청소 모터(136)는 케이스 배출부(111b)보다 케이스 유입부(112a)에 가깝게 위치할 수 있다.
필터장치(100)는 필터 하우징(101)의 내부에 위치하는 전장부(190, circuitry)를 포함할 수 있다. 전장부(190)는 필터 하우징(101)의 내부의 상단부에 위치할 수 있다. 전장부(190)는 필터 케이스(110)의 일 측에 위치할 수 있다. 일 예로, 전장부(190)는 필터 케이스(110)의 상측에 위치할 수 있다. 일 예로, 전장부(190)는 필터(120)의 상측에 배치될 수 있다.
전장부(190)에는 필터장치(100)를 제어하기 위한 제어부(191)가 마련될 수 있다(도 21 참조). 전장부(190)에는 세탁기(10, 10a)와 통신하기 위한 통신부(199)가 마련될 수 있다(도 21 참조).
필터장치(100)는 전장부(190)의 상측에 위치하는 사용자 인터페이스 장치(197)를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(197)는 적어도 일 부분이 필터 하우징(101)의 설치부(103b)를 통해 필터장치(100)의 외부로 노출될 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(197)는 필터장치(100)의 상면에 위치할 수 있다. 사용자 인터페이스 장치(197)는 제1 버튼(197a) 또는 제2 버튼(197b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 버튼(197a)은 전원 버튼과, 와이파이(WiFi) 연결 버튼 중 하나를 포함할 수 있다. 제2 버튼(197b)은 전원 버튼과, 와이파이(WiFi) 연결 버튼 중 제1 버튼(197a)과 다른 하나를 포함할 수 있다.
필터장치(100)는 필터장치(100)와 관련된 시각화된 정보를 표시하는 디스플레이(198)를 포함할 수 있다. 디스플레이(198)는 필터장치(100)의 상면에 위치할 수 있다. 일 예로, 디스플레이(198)는 사용자 인터페이스 장치(197)의 일 구성으로 마련될 수도 있다.
필터장치(100)는 필터(120)의 상태에 관한 정보를 획득하는 필터 센서(150)를 포함할 수 있다. 필터 센서(150)는 필터 케이스(110)에 장착될 수 있다. 필터 센서(150)는 필터 케이스(110)의 외측에 위치할 수 있다. 필터 센서(150)는 필터 케이스(110)에 장착되는 필터(120)의 제2 필터부(122)에 대응되도록 위치할 수 있다. 일 예로, 필터 센서(150)는 자기 센서를 포함할 수 있다. 일 예로, 필터 센서(150)는 광 센서를 포함할 수 있다. 필터 센서(150)는 센서(150)로 지칭될 수 있다.
필터장치(100)는 필터장치(100)로 물이 공급되는 것을 감지하기 위한 급수 센서(200)를 포함할 수 있다. 급수 센서(200)는 센서(200)로 지칭될 수 있다. 급수 센서(200)에 대한 자세한 내용은 후술하기로 한다.
도 9를 참조하면, 필터 케이스(110)는 필터 케이스(110)의 내부의 잔수를 가이드하도록 형성되는 잔수 가이드(119)를 포함할 수 있다. 잔수 가이드(119)는 중력 방향으로 필터(120)의 아래에 위치할 수 있다. 일 예로, 잔수 가이드(119)는 케이스 배출부(111b)로부터 케이스 유입부(112a)를 향해 갈수록 하향 경사지게 형성될 수 있다. 잔수 가이드(119)는 중력 방향에 수직한 방향에 대하여 소정 각도(g)를 가지도록 경사지게 형성될 수 있다. 잔수 가이드(119)에 의해 필터 케이스(110)의 내부의 물이 케이스 배출부(111b)를 통해 필터장치(100)의 외부로 배출되는 것을 방지할 수 있다.
케이스 배출부(111b)의 입구의 중력 방향에 따른 하단의 위치는 케이스 유입부(112a)의 중력 방향에 따른 하단의 위치보다 높게 형성될 수 있다. 필터 케이스(110)의 내부에 잔수가 발생하는 경우, 잔수는 중력에 의해 케이스 배출부(111b)의 주변으로부터 케이스 유입부(112a)를 향해 이동할 수 있다. 일 예로, 케이스 배출부(111b)의 입구와 케이스 유입부(112a) 사이의 필터 케이스(110)의 바닥면은 단차를 갖는 부분을 포함하도록 마련될 수 있다.
케이스 유입부(112a)는 필터(120)보다 아래에 위치할 수 있다. 케이스 유입부(112a)의 중력 방향에 따른 최상단은 필터(120)의 중력 방향에 따른 최상단보다 아래에 위치할 수 있다. 케이스 유입부(112a)의 중력 방향에 따른 최하단은 필터(120)의 중력 방향에 따른 최하단보다 아래에 위치할 수 있다. 케이스 배출부(111b)의 입구는 필터(120)보다 아래에 위치할 수 있다.
필터 케이스(110)는 연결구(118)를 포함할 수 있다. 연결구(118)는 잔수 가이드(119)의 케이스 유입부(112a)에 가까운 일 단에 위치할 수 있다. 연결구(118)는 잔수 가이드(119)에 의해 가이드되는 물을 케이스 유입부(112a)를 향해 배출할 수 있도록 필터 케이스(110)에 형성될 수 있다. 연결구(118)는 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물을 후술할 우회 유로(117)로 가이드할 수 있도록 필터 케이스(110)에 형성될 수 있다.
필터장치(100)는 연결구(118)를 개폐하기 위한 개폐장치(140)를 포함할 수 있다. 개폐장치(140)는 연결 도어(141)와, 연결 도어(141)를 작동시키기 위한 도어 모터(142)를 포함할 수 있다.
연결 도어(141)는 연결구(118)를 개폐하도록 마련될 수 있다. 연결 도어(141)는 연결구(118)를 폐쇄할 수 있는 크기 및/또는 모양으로 마련될 수 있다. 연결 도어(141)는 필터 케이스(110)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 연결 도어(141)는 잔수 가이드(119)로부터 케이스 유입부(112a)로 물이 흐르는 방향으로 회전 가능하게 마련될 수 있다. 연결 도어(141)는 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물이 연결구(118)로 유입되는 방향과 반대 방향으로 회전 가능하게 마련될 수 있다. 연결 도어(141)는 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물의 수압에 의해 연결구(118)를 개방하는 것이 방지되도록 마련될 수 있다.
도어 모터(142)는 연결 도어(141)를 작동시키기 위한 동력을 생성하도록 마련될 수 있다. 개폐장치(140)는 도어 모터(142)에서 발생되는 동력을 연결 도어(141)로 전달하기 위한 동력 전달장치(143)를 포함할 수 있다. 도어 모터(142)에서 발생되는 동력은 동력 전달장치(143)를 통해 연결 도어(141)로 전달될 수 있다.
필터 케이스(110)의 내부에는 필터(120)를 통과하는 필터링 유로(116)와, 필터(120)를 우회하는 우회 유로(117)가 형성될 수 있다. 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물은 필터링 유로(116)를 통해 케이스 배출부(111b)로 이동하거나, 우회 유로(117)를 통해 케이스 배출부(111b)로 이동할 수 있다.
연결 도어(141)가 연결구(118)를 개방하는 동안, 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물은 필터링 유로(116)를 거치지 않고 우회 유로(117)로 직접 이동할 수 있다. 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되는 물은 연결구(118)를 통해 우회 유로(117)의 내부로 유입된 후, 케이스 배출부(111b)를 통해 필터 케이스(110)의 외부로 배출될 수 있다. 이에 의해, 필터(120)의 일 부분이 막히게 되더라도, 필터장치(100)로부터 물을 배출할 수 있다. 따라서, 필터장치(100)의 동작이 정지되는 것을 방지할 수 있다.
연결 도어(141)가 연결구(118)를 개방하는 동안, 우회 유로(117)의 물은 필터링 유로(116)를 거치지 않고 케이스 유입부(112a)로 직접 이동할 수 있다. 필터 케이스(110) 내부의 잔수는 연결구(118)를 통해 케이스 유입부(112a)를 향해 이동한 후, 케이스 유입부(112a)를 통해 필터 케이스(110)의 외부로 배출될 수 있다. 이에 의해, 필터장치(100)에 발생되는 잔수를 용이하게 처리할 수 있다.
연결구(118)는 우회 유로(117)의 물이 케이스 유입부(112a)로 이동 가능하거나, 케이스 유입부(112a)로 유입되는 물이 우회 유로(117)로 이동 가능하도록 형성될 수 있다.
하우징 유입부(102a)를 통해 필터장치(100)로 유입되는 물은 유입 가이드(106)에 의해 필터 케이스(110)로 가이드될 수 있다. 케이스 유입부(112a)를 통해 필터 케이스(110)의 내부로 유입되는 물은 필터 개구(120a)를 통해 필터(120)의 내부로 유입될 수 있다. 필터 케이스(110)로 유입되는 물은 필터링 유로(116)로 흐를 수 있다. 연결 도어(141)가 연결구(118)를 닫고 있으므로, 필터 케이스(110)로 유입되는 물은 연결구(118)를 통해 우회 유로(117)로 흐를 수 없다. 필터(120)의 내부로 유입되는 물의 이물질은 필터(120)를 통과함에 따라 여과될 수 있다. 필터(120)를 통과한 물은 케이스 배출부(111b)를 통해 필터 케이스(110)의 외부로 배출될 수 있다. 케이스 배출부(111b)를 통해 배출되는 물은 배출 가이드(107) 및 하우징 배출부(102b)를 순차적으로 통과하여 필터장치(100)로부터 배출될 수 있다. 필터장치(100)로부터 배출되는 물은 배수라인(105)을 통해 가이드될 수 있다.
필터장치(100)로의 물의 유입이 중단된 때, 잔수가 필터 케이스(110)의 내부에 배치될 수 있다. 잔수는 중력에 의해 필터 케이스(110)의 바닥에 저장될 수 있다. 잔수는 우회 유로(117)에 저장될 수 있다.
연결 도어(141)가 연결구(118)를 개방함에 따라, 필터 케이스(110)의 바닥에 저장되어 있던 잔수는 케이스 유입부(112a)로 흐를 수 있다. 케이스 유입부(112a)로 흐르는 잔수는 유입 가이드(106) 및 하우징 유입부(102a)를 순차적으로 통과하여 필터장치(100)의 외부로 배출될 수 있다. 필터장치(100)의 외부로 배출되는 잔수는 배수호스(74, 74a)에 의해 세탁기(10, 10a)의 배수장치(70, 70a)로 가이드될 수 있다.
한편, 필터 케이스(110)는 제1 공간(S1)과 제2 공간(S2)을 포함할 수 있다. 제1 공간(S1)에는 필터(120)가 장착될 수 있다. 제2 공간(S2)은 케이스 유입부(112a)를 통해 유입되어 제1 공간(S1)을 향해 유동하는 물을 수용 가능하도록 마련될 수 있다. 제2 공간(S2)은 필터 케이스(110)의 내부로 유입되어 필터(120)를 통과하기 전의 물을 집수할 수 있다. 예를 들어, 제2 공간(S2)은 제1 공간(S1)보다 하측에 위치할 수 있다. 예를 들어, 제2 공간(S2)은, 연결 도어(141)가 연결구(118)를 폐쇄된 상태에서, 필터(120)의 최하단부(L), 연결 도어(141) 및 케이스 유입부(112a)에 의해 정의될 수 있다.
도 6 내지 도 8을 참조하면, 필터장치(100)는 급수 센서(200)를 포함할 수 있다. 급수 센서(200)는 필터장치(100)로 물이 공급되는 것을 감지하도록 마련될 수 있다. 급수 센서(200)는 세탁기(10, 10a)의 배수 장치(70, 70a)로부터 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 급수 센서(200)는 필터장치(100)로 유입되는 물의 유무, 필터장치(100)로 유입되는 물의 유량, 필터장치(100) 내부에서 유동하는 물의 유량, 또는 필터장치(100)에 수용된 물의 수위 중 적어도 하나를 감지할 수 있다. 예를 들어, 필터장치(100)로 유입되는 물은, 필터 하우징(101)으로 유입되는 물, 필터 하우징(101)의 하우징 유입부(102a)로 유입되는 물, 필터 케이스(110)로 유입되는 물, 필터 케이스(110)의 케이스 유입부(112a)로 유입되는 물, 또는 유입 가이드(106)로 유입되는 물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상술한 예들 외에도, 급수 센서(200)는 필터장치(100)의 다양한 구성요소로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
예를 들어, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작 시, 터브(20)의 물은 배수 장치(70, 70a)에 의해, 세탁기 하우징(11, 11a)의 외부로 배출될 수 있다. 세탁기 하우징(11, 11a)의 외부로 배출된 물은, 배수호스(74, 74a)를 통해, 필터장치(100)로 유입될 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수 동작에 의해 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물의 이물질은, 필터장치(100)를 통과함에 따라, 여과될 수 있다. 이때, 급수 센서(200)는, 세탁기(10, 10a)로부터 배출되어 필터장치(100)로 향하는 물을 감지하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 급수 센서(200)는 다양한 종류의 센서로 마련될 수 있다. 급수 센서(200)는 비접촉 센서일 수 있다. 급수 센서(200)는 물과의 물리적인 접촉 없이도 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다. 급수 센서(200)는 접촉 센서일 수 있다. 급수 센서(200)는 물과의 물리적인 접촉을 통해 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다. 급수 센서(200)가 세탁기(10, 10a)의 배수 동작에 의해 세탁기(10, 10a)의 배수 장치(70, 70a)로부터 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다면, 그 종류에 제한이 없다.
도 10은 일 실시예에 따른 제1 센서를 포함하는 필터장치를 도시한다. 도 11은 도 10에 도시된 필터장치의 평면도이다.
도 10 및 도 11을 참조하여, 필터장치(100)가 제1 센서(200a)를 포함하는 예에 대하여 설명한다. 제1 센서(200a)는 급수 센서(200)의 일 예에 해당한다.
필터장치(100)는 제1 센서(200a)를 포함할 수 있다. 제1 센서(200a)는 비접촉 센서일 수 있다. 제1 센서(200a)는 물과의 물리적인 접촉 없이도 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
제1 센서(200a)는 필터 케이스(110)의 외측면에 분리 가능하게 장착되어 필터 케이스(110) 내부에 수용된 물을 감지할 수 있다.
예를 들어, 제1 센서(200a)는 제2 공간(S2)과 대응되는 필터 케이스(110)의 외측면에 설치될 수 있다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 제2 공간(S2)에 수용된 물을 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 필터 케이스(110)로 유입된 물이 필터 케이스(110) 내부에서 소정의 수위에 도달한 경우를 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 필터 케이스(110)에 수용된 물의 수위가 필터(120)의 최하단부(L)의 높이 이상인 경우를 감지하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 제1 센서(200a)는 정전용량 방식의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 콘덴서를 포함하며, 콘덴서의 충전과 방전 주기의 변화를 감지할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 센서(200a)는 다양한 방식을 통해 물과의 물리적 접촉 없이 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
도 10 및 도 11에서는 제1 센서(200a)가 필터 케이스(110)의 외측면에 장착된 경우만을 도시하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 필터 하우징(101)의 하우징 유입부(102a)의 외측면에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 예를 들어, 제1 센서(200a)는 유입 가이드(106)의 외측면에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 제1 센서(200a)가 세탁기(10, 10a)의 배수 장치(70, 70a)로부터 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다면, 그 위치가 제한되는 것은 아니다.
도 12는 일 실시예에 따른 제2 센서를 포함하는 필터장치의 단면을 도시한다. 도 13은 도 12에 도시된 필터장치에 물이 유입됨에 따라 제2 센서가 이동한 상태를 도시한다.
도 12 및 도 13을 참조하여, 필터장치(100)가 제2 센서(200b)를 포함하는 예에 대하여 설명한다. 제2 센서(200b)는 급수 센서(200)의 일 예에 해당한다.
필터장치(100)는 제2 센서(200b)를 포함할 수 있다. 제2 센서(200b)는 접촉 센서일 수 있다. 제2 센서(200b)는 물과의 물리적인 접촉을 통해 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
제2 센서(200b)는 필터 케이스(110)의 내부에 분리 가능하게 장착되어 필터 케이스(100) 내부에 수용된 물을 감지할 수 있다.
예를 들어, 제2 센서(200b)의 적어도 일부는 제2 공간(S2)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 센서(200b)는 케이스 유입부(112a)를 통해 제2 공간(S2)으로 유입되는 물을 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제2 센서(200b)는 필터 케이스(110)로 유입된 물이 필터 케이스(110) 내부에서 소정의 수위에 도달한 경우를 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제2 센서(200b)는 필터 케이스(110)에 수용된 물의 수위가 필터(120)의 최하단부(L)의 높이 이상인 경우를 감지하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 제2 센서(200b)는 플로트(float)(202)를 포함할 수 있다. 플로트(202)는 적어도 일부가 제2 공간(S2)에 배치되며 케이스 유입부(112a)를 통해 제2 공간(S2)으로 유입되는 물에 의해 부유하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제2 센서(200b)는 플로트(202)로부터 연장되는 스템(stem)(201)을 포함할 수 있다. 제2 공간(S2)으로 물이 유입됨에 따라, 플로트(202)는 스템(201)의 연장 방향을 따라 이동하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 플로트(202)는 상하 방향으로 이동 가능할 수 있다. 예를 들어, 플로트(202)는 자석을 포함하고, 스템(201)은 스위치를 포함할 수 있다. 플로트(202)가 부유함에 따라 플로트(202)의 자석이 스템(201)의 스위치를 온(ON) 또는 오프(OFF)시킬 수 있다.
예를 들어, 필터 케이스(110) 내부에는 스템(201)을 고정하기 위한 스템 고정부(115)가 마련될 수 있다. 스템 고정부(115)는 스템(201)의 둘레 방향에 대해 스템(201)을 구속하도록 마련될 수 있다. 스템 고정부(115)는 스템(201)의 연장 방향에 대해 스템(201)을 구속하지 않을 수 있다. 이로써, 플로트(202)는 제2 공간(S2)으로 유입된 물에 의해 스템(201)의 연장 방향을 따라 이동할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른 제3 센서를 포함하는 필터장치의 단면을 도시한다.
도 14를 참조하여, 필터장치(100)가 제3 센서(200c)를 포함하는 예에 대하여 설명한다. 제3 센서(200c)는 급수 센서(200)의 일 예에 해당한다.
필터장치(100)는 제3 센서(200c)를 포함할 수 있다. 제3 센서(200c)는 접촉 센서일 수 있다. 제3 센서(200c)는 물과의 물리적인 접촉을 통해 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
제3 센서(200c)는 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다. 제3 센서(200c)는 필터장치(100)의 적어도 일 구성을 통과하는 물을 감지할 수 있다. 제3 센서(200c)는 필터장치(100)로 유입되는 물의 유량을 감지할 수 있다.
예를 들어, 제3 센서(200c)는 필터 하우징(101)의 하우징 유입부(102a)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 예를 들어, 제3 센서(200c)는 하우징 유입부(102a)를 통과하는 물의 유량을 감지하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 제3 센서(200c)는 회전체(203)를 포함할 수 있다. 회전체(203)는 필터장치(100)로 유입되는 물에 의해 회전 가능하도록 마련될 수 있다. 회전체(203)는 하우징 유입부(102)를 통과하는 물에 의해 회전하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 회전체(203)는 자석을 포함할 수 있다. 회전체(203)가 회전함에 따라 회전체(203)에 구비된 자석의 자성이 바뀔 수 있다. 회전체(203)에 구비된 자석의 자성이 변화함에 따라, 센서(200c)의 센서 출력 역시 변할 수 있다. 센서(200c)는, 센서 출력에 기초하여, 회전체(203)를 회전시키는 물의 유무, 회전체(203)를 회전시키는 물의 속도, 또는 회전체(203)를 회전시키는 물의 유량 중 적어도 하나를 감지할 수 있다.
도 14에서는 제3 센서(200c)가 하우징 유입부(102a)에 장착된 경우만을 도시하나, 실시예는 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제3 센서(200c)는 유입 가이드(106)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 이때, 제3 센서(200c)의 회전체(203)는 유입 가이드(106)를 통과하는 물을 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제3 센서(200c)는 필터 케이스(110)의 케이스 유입부(112a)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 이때, 제3 센서(200c)는 케이스 유입부(112a)를 통과하는 물을 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제3 센서(200c)는 제2 공간(S2)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 이때, 제3 센서(200c)는 제2 공간(S2)을 통과하는 물을 감지하도록 마련될 수 있다. 제3 센서(200c)가 세탁기(10, 10a)의 배수 장치(70, 70a)로부터 필터장치(100)로 유입되는 물의 흐름을 감지할 수 있다면, 그 위치가 제한되는 것은 아니다.
도 15는 일 실시예에 따른 제4 센서를 포함하는 필터장치를 도시한다. 도 16은 도 15에 도시된 필터장치의 단면을 도시한다. 도 17은 도 16에 도시된 제4 센서가 도 16과 상이한 위치에 마련되는 필터장치의 단면을 도시한다. 도 18은 일 실시예에 따른 제4 센서를 도시한다.
도 15 내지 도 18을 참조하여, 필터장치(100)가 제4 센서(200d)를 포함하는 예에 대하여 설명한다. 제4 센서(200d)는 급수 센서(200)의 일 예에 해당한다.
필터장치(100)는 제4 센서(200d)를 포함할 수 있다. 제4 센서(200d)는 접촉 센서일 수 있다. 제4 센서(200d)는 물과의 물리적인 접촉을 통해 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다.
제4 센서(200d)는 필터 케이스(110)에 분리 가능하게 장착될 수 있다. 제4 센서(200d)는 필터 케이스(110) 내부에 수용된 물을 감지할 수 있다. 제4 센서(200d)는 필터 케이스(110)로 유입되는 물을 감지할 수 있다. 제4 센서(200d)는 필터장치(100)의 적어도 일 구성을 통과하는 물을 감지할 수 있다.
제4 센서(200d)는 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)를 포함할 수 있다. 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)은 한 쌍으로 마련될 수 있다. 제4 센서(200d)는 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 사이의 통전 여부를 감지하도록 마련될 수 있다. 제4 센서(200d)는 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 사이의 단락 여부를 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 모두 물과 접촉하는 경우, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 사이에 전류가 흐를 수 있다. 제4 센서(200d)는 전류에 기초하여 필터장치(100)로 물이 유입되는 것을 감지할 수 있다.
예를 들어, 도 16을 참조하면, 제4 센서(200d)의 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)는 필터 케이스(110)의 내부에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)는 제2 공간(S2)에 배치되고, 제2 전극부(2051)는 제1 전극부(2041)로부터 소정 간격 이격될 수 있다. 예를 들어, 제4 센서(200d)는 케이스 유입부(112a)를 통해 제2 공간(S2)으로 유입되어 제1 공간(S1)을 향하는 물을 감지할 수 있다.
예를 들어, 도 17을 참조하면, 제4 센서(200d)의 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)는 필터 케이스(110)의 내부에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)는 케이스 유입부(112a)에 배치되고, 제2 전극부(2051)는 제1 전극부(2041)로부터 소정 간격 이격될 수 있다. 예를 들어, 제4 센서(200d)는 케이스 유입부(112a)를 통과하는 물을 감지할 수 있다.
제4 센서(200d)는 도 15 내지 도 17에 도시된 바와 다르게 위치할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 어느 하나는 제2 공간(S2)에 배치되고, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 나머지 하나는 케이스 유입부(112a)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)는 모두 유입 가이드(106)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 어느 하나는 유입 가이드(106)에 배치되고, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 나머지 하나는 케이스 유입부(112a)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 어느 하나는 유입 가이드(106)에 배치되고, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051) 중 나머지 하나는 하우징 유입부(112a)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)와 제2 전극부(2051)는 모두 하우징 유입부(102a)에 배치될 수 있다. 다만, 상술한 예들에 한정되지 않는다. 제4 센서(200d)가 세탁기(10, 10a)의 배수 장치(70, 70a)로부터 필터장치(100)로 유입되는 물을 감지할 수 있다면, 그 위치가 제한되는 것은 아니다.
예를 들어, 도 18을 참조하면, 제4 센서(200d)는 제1 전극 유닛(204)과 제2 전극 유닛(205)을 포함할 수 있다.
제1 전극 유닛(204)은 물을 감지하기 위한 제1 전극부(2041)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극부(2041)는 피복이 벗겨진 전극봉을 포함할 수 있다. 제1 전극부(2041)는 물과 접촉 가능하도록 배치될 수 있다. 제1 전극부(2041)는 필터 케이스(110)의 내부, 유입 가이드(106)의 내부, 또는 하우징 유입부(102b)의 내부로 노출되도록 마련될 수 있다.
제1 전극 유닛(204)은 필터장치(100)에 고정되는 제1 고정부(2042)를 포함할 수 있다. 제1 고정부(2042)는 제1 전극부(2041)의 일 측에 마련될 수 있다. 제1 고정부(2042)는 필터 케이스(110)의 외측면, 유입 가이드(106)의 외측면 또는 하우징 유입부(102b)의 외측면에 장착될 수 있다.
제1 전극 유닛(204)는 제1 센서 케이블(2044)을 포함할 수 있다. 제1 센서 케이블(2044)은 전장부(190)에 전기적으로 연결될 수 있다.
제1 전극 유닛(204)은 제1 센서 케이블(2044)을 지지하도록 마련되는 홀더(2043)를 포함할 수 있다.
제2 전극 유닛(205)은 물을 감지하기 위한 제2 전극부(2051)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 전극부(2051)는 피복이 벗겨진 전극봉을 포함할 수 있다. 제2 전극부(2051)는 물과 접촉 가능하도록 배치될 수 있다. 제2 전극부(2051)는 필터 케이스(110)의 내부, 유입 가이드(106)의 내부, 또는 하우징 유입부(102b) 내부로 노출되도록 마련될 수 있다.
제2 전극 유닛(205)은 필터장치(100)에 고정되는 제2 고정부(2052)를 포함할 수 있다. 제2 고정부(2052)는 제2 전극부(2051)의 일 측에 마련될 수 있다. 제2 고정부(2052)는 필터 케이스(110)의 외측면, 유입 가이드(106)의 외측면, 또는 하우징 유입부(102b)의 외측면에 배치될 수 있다.
제2 전극 유닛(205)는 제2 센서 케이블(2054)을 포함할 수 있다. 제2 센서 케이블(2054)은 전장부(190)에 전기적으로 연결될 수 있다.
제2 전극 유닛(205)은 제2 센서 케이블(2054)을 지지하도록 마련되는 홀더(2053)를 포함할 수 있다.
도 19는 일 실시예에 따른 제5 센서를 포함하는 필터장치의 측면을 도시한다.
도 19를 참조하여, 필터장치(100)가 제5 센서(200e)를 포함하는 예에 대하여 설명한다. 제5 센서(200e)는 급수 센서(200)의 일 예에 해당한다.
필터장치(100)는 제5 센서(200e)를 포함할 수 있다. 제5 센서(200e)는 필터장치(100)의 내부에 마련될 수 있다.
제5 센서(200e)는 필터 케이스(110) 내의 물의 수위를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제5 센서(200e)는 필터 케이스(110) 내부에서 유동하는 물의 수위를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제5 센서(200e)는 필터 케이스(110)에 수용된 물의 수위를 감지할 수 있다.
필터장치(100)는 연결 배관(206)을 포함할 수 있다. 연결 배관(206)은 필터 케이스(110)로부터 연장될 수 있다. 연결 배관(206)은 필터 케이스(110) 내부의 물이 유동 가능하도록 마련될 수 있다. 연결 배관(206)의 일 단부는 필터 케이스(110)와 연통될 수 있다. 연결 배관(206)의 일 단부는 필터 케이스(110)에 형성된 연통구(207)와 연결될 수 있다. 연결 배관(206)의 타 단부는 센서(200e)와 연결될 수 있다. 필터 케이스(110) 내부의 물은, 연통구(207)를 통해, 연결 배관(206)으로 유동할 수 있다. 필터 케이스(110)로부터 연통구(207)를 통해 유출된 물은, 연결 배관(206) 내부에 채워질 수 있다. 필터 케이스(110) 내부의 물의 수위가 변화함에 따라, 연결 배관(206)의 내의 압력이 변할 수 있다.
제5 센서(200e)는 연결 배관(206) 내의 압력 변화를 감지하도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 제5 센서(200e)는 페라이트 코어와 페라이트 코어를 감싸는 코일을 포함할 수 있다. 예를 들어, 연결 배관(206) 내의 압력이 변화함에 따라, 페라이트 코어가 이동할 수 있고 코일의 인덕턴스 값이 변할 수 있다. 이로써, 코일의 인덕턴스 값이 변화함에 따라 센서(200e)의 출력 주파수가 변할 수 있다. 결국, 센서(200e)는 출력 주파수에 기초하여 필터 케이스(110)의 내의 물의 수위를 감지할 수 있다.
예를 들어, 연통구(207)는 필터(120)의 센터 라인(C)보다 아래에 위치할 수 있다. 예를 들어, 센서(200e)는 필터(120)의 센터 라인(C)보다 위에 위치할 수 있다. 센터 라인(C)은 필터(120)의 연장 방향을 따라 필터(120)의 중심을 지나는 라인일 수 있다.
연결 배관(206)과 제5 센서(200e)는 센싱 장치로 지칭될 수 있다.
한편, 도시하지는 않았으나, 도 10 내지 도 18을 참조하여 설명한 급수 센서(200)의 예들(200a, 200b, 200c, 200d, 200e) 각각의 조합도 가능하다.
도 20은 일 실시예에 따른 필터장치를 도시한다.
도 20를 참조하여, 일 실시예에 따른 필터장치(100a)를 설명한다. 도 20에 도시된 필터장치(100a)를 설명함에 있어, 도 6 내지 도 9에 도시된 필터장치(100)의 구성과 동일한 구성에는 동일한 부재번호를 부여하고, 자세한 설명은 생략할 수 있다. 도 10 내지 도 18을 참조하여 설명한 급수 센서(200)의 예들(200a, 200b, 200c, 200d, 200e)는, 필터장치(100a)에 적용될 수 있다.
도 20를 참조하면, 필터장치(100a)는 하우징 유입부(202a) 및 하우징 배출부(202b)의 위치가 도 6 내지 도 9에 도시된 필터장치(100)의 하우징 유입부(102a) 및 하우징 배출부(102b)의 위치와 상이하게 마련될 수 있다.
도 20를 참조하면, 하우징 유입부(202a)는 필터장치(100a)의 후면에 위치할 수 있다. 하우징 유입부(202a)는 하우징 브라켓에 위치할 수 있다. 도 6 내지 도 9에 도시된 필터장치(100)의 하우징 유입부(102a)는 하우징 바디(102)에 위치하는 반면, 도 20에 도시된 필터장치(100a)의 하우징 유입부(202a)는 하우징 브라켓에 위치할 수 있다. 하우징 유입부(202a)는 필터 케이스(110)의 케이스 유입부(112a)와 대략 동일한 방향으로 연장될 수 있다. 하우징 유입부(202a)는 케이스 유입부(112a)와 직접 연결될 수 있다. 예를 들어, 하우징 유입부(202a)와 케이스 유입부(112a) 사이에는 유입 가이드(106)가 생략될 수 있다. 예를 들어, 하우징 유입부(202a)와 케이스 유입부(112a)는 일체로 형성될 수 있다.
하우징 배출부(202b)는 필터장치(100a)의 후면에 위치할 수 있다. 하우징 배출부(202b)는 하우징 브라켓에 위치할 수 있다. 도 6 내지 도 8에 도시된 필터장치(100)의 하우징 배출부(102b)는 하우징 바디(102)에 위치하는 반면, 도 20에 도시된 필터장치(100a)의 하우징 배출부(202b)는 하우징 브라켓에 위치할 수 있다. 도 20에 도시된 바와 달리, 하우징 배출부(202b)는 케이스 배출부(111b)와 직접 연결될 수 있다. 예를 들어, 하우징 배출부(202b)와 케이스 배출부(111b) 사이에는 배출 가이드(107)가 생략될 수 있다. 예를 들어, 하우징 배출부(202b)와 케이스 배출부(111b)는 일체로 형성될 수 있다.
도시하지는 않았지만, 필터장치는 도 20에 도시된 하우징 유입부(202a)와 도 6 내지 도 9에 도시된 하우징 배출부(102b)의 조합도 가능하며, 도 6 내지 도 9에 도시된 하우징 유입부(102a)와 도 20에 도시된 하우징 배출부(202b)의 조합도 가능하다.
도 21은 일 실시예에 따른 필터장치의 제어 블록도이다. 도 21은 일 실시예에 따른 필터장치의 구성들과 구성들 간의 신호 흐름을 간략하게 도시한다.
도 21을 참조하면, 일 실시예에 따른 필터장치(100, 100a)는 사용자와의 상호 작용을 위한 사용자 인터페이스 장치(197)와, 필터 센서(150)와, 급수 센서(200)와, 필터 청소장치(130)와, 개폐 장치(140)와, 디스플레이(198)와, 통신부(199)와, 필터장치(100, 100a)의 각종 구성을 제어하는 제어부(191)를 포함할 수 있다. 필터 청소장치(130)는 청소 모터(136)를 포함할 수 있다. 개폐 장치(140)는 도어 모터(142)를 포함할 수 있다.
제어부(191)는 전술한 동작 및 후술하는 동작을 수행하기 위해, 적어도 하나의 메모리(191a)와 적어도 하나의 프로세서(191b)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(191)는 필터장치(100, 100a) 내 구성요소들의 동작을 제어하기 위한 알고리즘 및/또는 프로그램 형태의 데이터를 저장하는 적어도 하나의 메모리(191a), 및 적어도 하나의 메모리(191a)에 저장된 데이터를 이용하여 전술한 동작 및 후술하는 동작을 수행하는 적어도 하나의 프로세서(191b)를 포함할 수 있다. 메모리(191a)와 프로세서(191b)는 각각 별개의 칩으로 구현될 수 있다. 프로세서(191b)는 1 또는 2이상의 프로세서 칩을 포함하거나 또는 1 또는 2이상의 프로세싱 코어를 포함할 수 있다. 메모리(191a)는 1 또는 2이상의 메모리 칩을 포함하거나 또는 1 또는 2이상의 메모리 블록을 포함할 수 있다. 또한, 메모리(191a)와 프로세서(191b)는 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
제어부(191)는 사용자 인터페이스 장치(197)를 통해 수신된 사용자 입력을 처리하고, 사용자 입력을 처리한 것에 기초하여 필터장치(100, 100a)의 각종 구성 요소(예: 필터 청소장치(130), 개폐장치(140), 디스플레이(198))를 제어할 수 있다.
사용자 인터페이스 장치(197)는 제1 버튼(197a)과, 제2 버튼(197b)을 포함할 수 있으며, 제어부(191)의 제어 신호에 기초하여 동작할 수 있다.
필터 센서(150)는 필터(120)에 수집된 이물질의 양을 감지할 수 있다. 필터 센서(150)는 감지 신호를 제어부(191)로 전달할 수 있다. 필터 센서(150)는 센서 데이터를 제어부(191)로 전달할 수 있다. 필터 센서(150)는 필터 케이스(110)에 장착될 수 있다.
급수 센서(200)는 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것을 감지할 수 있다. 급수 센서(200)는 감지 신호를 제어부(191)로 전달할 수 있다. 급수 센서(200)는 센서 데이터를 제어부(191)로 전달할 수 있다. 급수 센서(200)는 필터 케이스(110)에 장착될 수 있다. 급수 센서(200)는 케이스 유입부(112a)에 장착될 수 있다. 급수 센서(200)는 유입 가이드(106)에 장착될 수 있다. 급수 센서(200)는 하우징 유입부(102a)에 장착될 수 있다.
급수 센서(200)는 다양한 종류의 센서를 포함할 수 있다. 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것을 감지할 수 있는 구성이라면, 급수 센서(200)로 채택될 수 있다.
제어부(191)는 필터 센서(150) 및/또는 급수 센서(200)를 통해 수신된 센서 데이터를 처리하고, 센서 데이터를 처리한 것에 기초하여 필터장치(100, 100a)의 각종 구성 요소(예: 필터 청소장치(130), 개폐장치(140))를 제어할 수 있다. 이러한 다양한 구성 요소는 예를 들어 필터장치에서 감지된 수위에 대응하는 센서에 의해 생성된 신호에 따라 제어될 수 있는 것으로 이해된다.
필터 청소장치(130)는 필터(120)의 내측면에 슬라이딩 및 회전 가능하게 삽입되는 청소부재(131)와, 청소부재(131)를 회전시키기 위한 청소 모터(136)를 포함할 수 있다.
제어부(191)는 필터 청소장치(130)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 청소 모터(136)를 동작시키거나, 청소 모터(136)의 동작을 중단시킬 수 있다.
예를 들어, 제어부(191)는 청소 모터(136)에 구동전류를 인가하는 구동 회로를 제어할 수 있다. 구동 회로는 제어부(191)의 구동 신호에 응답하여, 청소 모터(136)에게 구동전류를 공급할 수 있다. 구동 회로는 외부 전원의 교류 전력을 정류하는 정류 회로와, 정류된 전력의 리플을 제거하고 직류 전력을 출력하는 직류 링크 회로와, 직류 전력을 정현파 형태의 구동 전력으로 변환하고 구동전류를 청소 모터(136)로 출력하는 인버터 회로와, 청소 모터(136)에 공급되는 구동전류를 측정하는 전류 센서와, 제어부(191)의 구동 신호에 기초하여 인버터 회로에 포함된 스위칭 소자를 턴온/턴오프하는 게이트 드라이버를 포함할 수 있다.
개폐장치(140)는 연결구(118)를 개폐하는 연결 도어(141)와, 연결 도어(141)를 작동시키기 위한 도어 모터(142)를 포함할 수 있다.
제어부(191)는 개폐장치(140)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 연결구(118)를 개방하거나 연결구(118)를 폐쇄하도록 도어 모터(142)의 동작을 제어할 수 있다.
디스플레이(198)는 필터장치(100, 100a)와 관련된 시각화된 정보를 표시할 수 있다. 일 예로, 디스플레이(198)는 사용자 인터페이스 장치(197)와 별도의 구성으로 마련될 수 있다. 일 예로, 디스플레이(198)는 사용자 인터페이스 장치(197)의 일 구성으로 마련될 수도 있다.
통신부(199)는 제어부(191)의 제어 신호에 기초하여 외부 장치에 데이터를 전송하거나, 외부 장치로부터 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 통신부(95)는 서버 및/또는 사용자 단말 장치 및/또는 세탁기(10, 10a)를 포함한 가전기기와 통신하여 각종 데이터를 송수신할 수 있다.
이를 위한 통신부(199)는, 외부 전자 장치(예: 서버, 사용자 단말 장치 및/또는 가전기기) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신부(199)는 무선 통신 모듈(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따라 통신부(199)는 서버를 통해 사용자 단말 장치와 통신을 수립할 수 있다.
다양한 실시예에서, 통신부(199)는 와이파이 모듈을 포함할 수 있으며, 댁 내의 액세스 포인트(Access Point; AP)와 통신을 수립한 것에 기초하여 외부 서버 및/또는 사용자 단말 장치와의 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 획득된 정보에 기초하여 필터 청소장치(130)를 제어할 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 획득된 정보에 기초하여 청소 구동장치(135)의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 획득된 정보에 기초하여 청소 모터(136)의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 획득된 정보에 기초하여 청소 모터(136)를 동작시키거나 청소 모터(136)의 동작을 중단시킬 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제1 조건이 감지된 것에 기초하여 필터 청소장치(130)를 동작시킬 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제1 조건이 감지된 것에 기초하여 청소 구동장치(135)를 동작시킬 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제1 조건이 감지된 것에 기초하여 청소 모터(136)를 동작시킬 수 있다.
예를 들어, 제1 조건은, 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물이 필터장치(100, 100a)로 유입되는 경우를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 조건은, 필터장치(100, 100a)로 유입된 물이 소정의 수위에 도달한 경우를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 조건은, 필터 케이스(110)에 수용된 물의 수위가 필터(120)의 최하단부(L)의 높이 이상인 경우를 포함할 수 있다. 예를 들어, 필터(120)의 최하단부(L)의 높이는, 필터(120)가 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 여과하기 위한 최저 수위를 의미할 수 있다. 필터 케이스(110)에 수용된 물이 필터(120)의 최하단부(L)의 높이에 도달하는 경우, 필터(120)는 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 여과할 수 있다. 필터(120)가 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 여과하는 동안, 필터 청소장치(130)는 필터(120)를 청소할 수 있다.
예를 들어, 제어부(191)는, 급수 센서(200)를 통해 제1 조건이 감지된 경우, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작이 시작되었다고 판단할 수 있다. 제어부(191)는, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작이 시작되었다고 판단한 것에 기초하여, 필터 청소장치(130)를 동작시킬 수 있다. 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물이 필터장치(100, 100a)의 필터(120)에 의해 여과되는 동안, 필터 청소장치(130)는 필터(120)를 청소할 수 있다. 필터(120)에 쌓이는 이물질은, 필터 청소장치(130)에 의해 즉시 청소될 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제2 조건이 감지된 것에 기초하여 필터 청소장치(130)의 동작을 중단시킬 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제2 조건이 감지된 것에 기초하여 청소 구동장치(135)의 동작을 중단시킬 수 있다. 제어부(191)는 급수 센서(200)에 의해 제2 조건이 감지된 것에 기초하여 청소 모터(136)의 동작을 중단시킬 수 있다.
예를 들어, 제2 조건은, 필터장치(100, 100a)로의 물의 유입이 중단된 경우를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 조건은, 필터장치(100, 100a)로 물이 유입된 후 소정 시간 동안 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되지 않는 경우를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제어부(191)는 급수 센서(200)를 통해 제2 조건이 감지된 경우, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작이 개시된 후 배수 동작이 종료되었다고 판단할 수 있다. 제어부(191)는 배수 동작이 종료되었다고 판단한 것에 기초하여, 필터 청소장치(130)의 동작을 중단시킬 수 있다. 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물이 필터장치(100, 100a)로 유입되는 것이 중단된 경우, 필터 청소장치(130)는 필터(120)를 청소하는 것을 종료할 수 있다.
도 22는 일 실시예에 따른 필터장치의 제어방법의 순서도이다.
도 22를 참조하면, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작이 진행될 수 있다(1100). 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 시작됨에 따라 터브(12) 내의 물은 배수호스(74, 74a)를 통해 세탁기 하우징(11, 11a)의 외부로 배출될 수 있다. 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물은 필터장치(100, 100a)로 유입될 수 있다.
급수 센서(200)는 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 감지할 수 있다(1200). 예를 들어, 급수 센서(200)는 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물의 유무, 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물의 흐름, 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물의 수량, 및/또는 필터장치(100, 100a)에 수용된 물의 수위 중 적어도 하나를 감지하도록 마련될 수 있다.
제어부(191)는 급수 센서(200)에서 감지된 신호에 기초하여 필터 청소장치(130)의 동작을 제어할 수 있다(1300).
예를 들어, 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 필터 청소장치(130)를 동작시킬 수 있다. 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 청소 구동장치(135)를 동작시킬 수 있다. 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 청소 모터(136)를 동작시킬 수 있다. 필터 청소장치(130)는, 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 경우, 필터(120)를 청소하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로의 물이 유입이 중단되는 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 필터 청소장치(130)의 동작을 중단시킬 수 있다. 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로의 물이 유입이 중단된 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 청소 구동장치(135)의 동작을 중단시킬 수 있다. 급수 센서(200)가 필터장치(100, 100a)로의 물이 유입이 중단된 것을 감지한 경우, 제어부(191)는 청소 모터(136)를 동작을 중단시킬 수 있다. 필터 청소장치(130)는, 필터장치(100, 100a)로 물이 유입되는 것이 중단된 경우, 필터(120)를 청소하지 않을 수 있다.
예를 들어, 제어부(191)는 필터장치(100, 100a)의 일 구성을 통한 물의 유입 또는 필터 케이스(110) 내부에 소정 수위 이상의 물의 집수 중 적어도 하나가 감지된 것에 기초하여, 필터 청소장치(130)를 동작시킬 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 필터장치(100, 100a)의 일 구성을 통한 물의 유입 또는 필터 케이스(110) 내부에 소정 수위 이상의 물의 집수 중 적어도 하나가 감지된 것에 기초하여, 필터 청소장치(130)의 청소 구동장치(135)를 동작시킬 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 필터장치(100, 100a)의 일 구성을 통한 물의 유입 또는 필터 케이스(110) 내부에 소정 수위 이상의 물의 집수 중 적어도 하나가 감지된 것에 기초하여, 필터 청소장치(130)의 청소 모터(136)를 동작시킬 수 있다.
도 22에 도시된 순서도는 각각의 단계들(1100, 1200, 1300)의 순서를 한정하기 위한 것이 아니며, 각각의 단계들(1100, 1200, 1300)의 순서는 다양한 실시예에 따라 변경될 수 있다.
또한, 각각의 단계들(1100, 1200, 1300) 중 적어도 두 개의 단계가 동시에 수행될 수 있다.
또한, 각각의 단계들(1100, 1200, 1300) 중 일부 단계가 생략되거나, 도면에 도시되지 않은 일부 단계가 추가될 수도 있다.
도 23은 일 실시예에 따른 필터장치의 제어방법의 순서도이다.
도 23을 참조하면, 세탁기(10, 10a)의 배수 동작이 진행될 수 있다(2100). 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 시작됨에 따라 터브(12) 내의 물은 배수호스(74, 74a)를 통해 세탁기 하우징(11, 11a)의 외부로 배출될 수 있다. 세탁기(10, 10a)로부터 배출된 물은 필터장치(100, 100a)로 유입될 수 있다.
급수 센서(200)는 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 감지하여 감지신호를 제어부(191)로 송신할 수 있다(2200). 급수 센서(200)를 통해 획득된 정보는 제어부(191)로 전달될 수 있다.
제어부(191)는 급수 센서(200)의 감지신호를 수신할 수 있다(2300). 제어부(191)는 급수 센서(200)로부터 감지신호를 전달받을 수 있다.
제어부(191)는 감지신호를 기초로 세탁기(10, 10a)의 배수 시작 여부를 판단할 수 있다(2400). 제어부(191)는 감지신호를 기초로 세탁기(10, 10a)의 배수 진행 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 급수 센서(200)가 제1 조건을 최초로 감지한 경우, 제어부(191)는 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 시작되었다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 급수 센서(200)가 제1 조건을 계속해서 감지하는 경우, 제어부(191)는 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 진행 중이라고 판단할 수 있다. 예를 들어, 급수 센서(200)가 제1 조건을 감지한 후 소정 시간 동안 제1 조건을 감지하지 못하는 경우, 제어부(191)는 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 종료되었다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 급수 센서(200)가 제2 조건을 감지한 경우, 제어부(191)는 세탁기(10, 10a)의 배수 행정이 종료되었다고 판단할 수 있다.
제어부(191)는 필터 청소장치(130)를 동작시키기 위한 구동신호를 발생시킬 수 있다(2500). 예를 들어, 제어부(191)는 필터 청소장치(130)의 동작을 위해 필터 청소장치(130)에 전원을 공급할 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 청소 구동장치(135)에 구동전류를 인가할 수 있다. 예를 들어, 제어부(191)는 청소 모터(136)에 구동전류를 인가할 수 있다.
필터 청소장치(130)는 제어부(191)에 의해 동작하여 필터(120)를 청소할 수 있다(2600). 필터 청소장치(130)는 제어부(191)로부터 전달받은 구동신호에 기초하여 동작하도록 마련될 수 있다. 필터 청소장치(130)가 동작함에 따라, 필터(120)에 포집된 이물질은 필터(120)로부터 이탈될 수 있다. 예를 들어, 청소 모터(136)가 동작함에 따라, 블레이드(131a)는 회전하면서 필터(120) 내면에 부착된 이물질을 긁어낼 수 있다.
도 23에 도시된 순서도는 각각의 단계들(2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600)의 순서를 한정하기 위한 것이 아니며, 각각의 단계들(2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600)의 순서는 다양한 실시예에 따라 변경될 수 있다.
또한, 각각의 단계들(2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600) 중 적어도 두 개의 단계가 동시에 수행될 수 있다.
또한, 각각의 단계들(2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600) 중 일부 단계가 생략되거나, 도면에 도시되지 않은 일부 단계가 추가될 수도 있다.
도 24는 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 경우, 필터 청소장치(130)는 동작할 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작에 대응하여 청소 구동장치(135)는 동작할 수 있다. 필터 청소장치(130)의 동작은 제어부(191)에 의해 제어될 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작되어 종료되기 전까지, 청소 구동장치(135)는 온(ON) 상태로 유지될 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수 행정 동안, 필터(120)는 필터 청소장치(130)에 의해 청소될 수 있다.
도 25는 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 경우, 필터 청소장치(130)는 동작할 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작에 대응하여 필터 청소장치(130)는 반복적으로 동작 및 동작 중단될 수 있다. 필터 청소장치(130)의 동작은 제어부(191)에 의해 제어될 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작되어 종료되기 전까지, 청소 구동장치(135)는 온(ON) 상태 및 오프(OFF) 상태가 반복될 수 있다.
예를 들어, 도 25를 참조하면, 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 경우, 필터 청소장치(130)는 제1 시간(a) 동안 동작할 수 있다. 필터 청소장치(130)는 제1 시간(a) 동안 동작한 후 제2 시간(b) 동안 동작하지 않을 수 있다. 필터 청소장치(130)는 제2 시간(b) 동안 동작이 중단된 후 제3 시간(c) 동안 동작할 수 있다. 필터 청소장치(130)는 제3 시간(c) 동안 동작한 후 제4 시간(d) 동안 동작하지 않을 수 있다. 필터 청소장치(130)는, 제1 시간(a) 동안 동작하고 제2 시간(b) 동안 동작하지 않은 후, 제5 시간(e)의 주기에 따라 동작할 수 있다. 제5 시간(e)은 제3 시간(c)과 제4 시간(d)을 더한 값일 수 있다.
예를 들어, 제1 시간(a)은 제3 시간(c)보다 긴 시간일 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수 행정 초반에 세탁기(10, 10a)의 배수량이 많을 수 있는 바, 필터 청소장치(130)는 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 후 상대적으로 긴 시간인 제1 시간(a) 동안 필터(120)를 청소할 수 있다. 이후, 세탁기(10, 10a)의 배수량이 줄어들 수 있는 바, 필터 청소장치(130)는 상대적으로 짧은 시간인 제3 시간(c) 동안 필터(120)를 청소할 수 있다. 다만, 본 개시는 상술한 예에 한정되는 것은 아니며, 제1 시간(a)과 제3 시간(c)은 동일한 시간이거나, 또는 제3 시간(c)이 제1 시간(a)보다 긴 시간일 수 있다.
상술한 소정의 시간들(a, b, c, d, e)은 미리 설정된 값일 수 있다. 소정의 시간들(a, b, c, d, e) 각각은 일부가 동일한 시간일 수 있다. 소정의 시간들(a, b, c, d, e) 각각은 서로 상이한 시간일 수 있다. 예를 들어, 사용자가 사용자 인터페이스 장치(197)를 통해 소정의 시간들(a, b, c, d, e) 각각을 설정할 수도 있다.
도 26은 일 실시예에 따른 필터장치의 동작의 일 예를 도시한다.
세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 경우, 필터 청소장치(130)는 동작할 수 있다. 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작되어 종료되기 전까지, 청소 구동장치(135)에 인가되는 구동전류(A)의 크기가 변할 수 있다. 제어부(191)는 청소 구동장치(135)로 공급되는 구동전류(A)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 청소 구동장치(135)로 공급되는 구동전류(A)의 크기가 변화함에 따라, 청소 모터(136)의 출력이 변할 수 있다. 청소 모터(136)의 출력이 변화함에 따라, 청소 모터(136)와 연결된 청소부재(131a)의 회전 속도가 변할 수 있다. 결국, 필터 청소장치(130)의 청소 세기가 달라질 수 있다.
예를 들어, 도 26을 참조하면, 세탁기(10, 10a)의 배수가 시작된 경우, 청소 구동장치(135)에 제6 시간(f)동안 제1 구동전류(A1)가 인가될 수 있다. 이후, 청소 구동장치(135)에 제7 시간(g)동안 제2 구동전류(A2)가 인가될 수 있다. 도 26에서는 제1 구동전류(A1)가 제2 구동전류(A2)보다 큰 것으로 도시되었으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제2 구동전류(A2)가 제1 구동전류(A1)보다 클 수 있다. 또한, 제6 시간(f)과 제7 시간(g)은 동일한 시간이거나, 또는 서로 상이한 시간일 수 있다.
상술한 소정의 시간들(f, g)은 미리 설정된 값일 수 있다. 사용자가 사용자 인터페이스 장치(197)를 통해 소정의 시간들(a, b, c, d, e) 각각을 설정할 수도 있다.
도 26에서는 청소 구동장치(135)의 구동전류(A)가 주기적으로 변하는 예에 대해 도시되었으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 청소 구동장치(135)의 구동전류(A)는 시간에 따라 불규칙하게 변할 수도 있다. 예를 들어, 청소 구동장치(135)의 구동전류(A)는 소정의 구간에서 규칙적으로 변하고, 소정의 다른 구간에서 불규칙적으로 변할 수 있다.
한편, 도 24 내지 도 26에서 도시된 세탁기의 배수 시작 시점은, 필터장치(100)의 제어부(191)에 의해 결정될 수 있다. 도 24 내지 도 26에 도시된 세탁기의 배수 종료 시점은, 필터장치(100)의 제어부(191)에 의해 결정될 수 있다. 다만, 본 개시는 이에 한정되는 것은 아니며, 필터장치(100)는 세탁기(10, 10a)와 통신함에 따라, 세탁기의 배수 시작 시점 및/또는 세탁기의 배수 종료 시점에 대한 정보를 전달받을 수 있다.
일 실시예에 따른 필터장치(100, 100a)는 세탁기(10, 10a)의 외부에 배치되며, 상기 세탁기의 배수 장치(70, 70a)와 연결 가능할 수 있다. 상기 필터장치(100, 100a)는, 케이스 유입부 및 케이스 배출부를 갖는 필터 케이스(110), 상기 필터 케이스에 분리 가능하게 장착 가능한 필터(120), 상기 필터를 청소하기 위한 청소 구동장치(135)를 포함하는 필터 청소장치(130), 및 상기 배수 장치로부터 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지하도록 마련되는 센서(200)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 필터장치(100, 100a)가 세탁기(10, 10a)의 외부에 배치되므로, 필터장치(100, 100a)의 관리가 용이해질 수 있다. 본 개시에 따르면, 필터장치(100, 100a)는 필터 청소장치(130)를 포함하므로, 필터(120)의 수명을 증가시킬 수 있다.
상기 필터장치는, 상기 센서에 의해 획득된 정보에 기초하여 상기 청소 구동장치의 동작을 제어하는 제어부(191)를 더 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 필터장치(100, 100a)는 필터장치(100, 100a)를 제어하기 위한 제어부(191)를 포함하므로, 필터장치(100, 100a)의 독립적인 제어가 가능하다. 필터장치(100, 100a)는 필터장치(100, 100a)로 유입되는 물을 감지하여 필터(120)를 효과적으로 청소할 수 있다. 본 개시에 따르면, 필터(120)의 청소 효율이 증대될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 센서에 의해 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 청소 구동장치를 동작시킬 수 있다.
상기 미리 설정된 조건은 상기 필터 케이스에 수용된 물의 수위가 상기 필터의 최하단부(L)의 높이 이상인 경우를 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 센서에 의해 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 청소 구동장치의 동작을 중단시킬 수 있다.
상기 필터 케이스(110)는, 상기 필터가 장착되는 제1 공간(S1)과, 상기 제1 공간보다 하측에 위치하며, 상기 케이스 유입부를 통해 유입되어 상기 제1 공간을 향해 유동하는 물을 수용 가능한 제2 공간(S2)을 형성할 수 있다.
상기 센서(200)는, 상기 케이스 유입부를 통과하는 물 또는 상기 제2 공간에 수용되는 물 중 적어도 하나를 감지할 수 있다.
상기 청소 구동장치는 청소 모터(136)를 포함할 수 있다. 상기 필터 청소장치는 상기 청소 모터의 동력을 전달받아 상기 필터의 이물질이 여과되는 면과 접촉하며 회전 가능하도록 마련되는 청소부재(131)를 포함할 수 있다.
상기 청소부재의 외경은 상기 필터의 내경보다 클 수 있다.
상기 센서는, 상기 제2 공간과 대응되는 상기 필터 케이스의 외측면에 장착되며, 상기 제2 공간에 수용된 물을 감지할 수 있다.
상기 센서는, 적어도 일부가 상기 제2 공간에 배치되며, 상기 케이스 유입부를 통해 유입되는 물에 의해 부유하도록 마련되는 플로트(float)(202)를 포함할 수 있다.
상기 센서는, 상기 케이스 유입부에 배치되며, 상기 케이스 유입부를 통과하는 물에 의해 회전하도록 마련되는 회전체(203)를 포함할 수 있다.
상기 센서는, 상기 케이스 유입부에 배치되는 제1 전극부(2041) 및 상기 제1 전극부와 이격되는 제2 전극부(2051)를 포함하고, 상기 상기 제1 전극부와 상기 제2 전극부 사이의 통전 여부를 감지하도록 마련될 수 있다.
상기 센서는, 상기 제2 공간에 배치되는 제1 전극부(2041) 및 상기 제1 전극부와 이격되는 제2 전극부(2051)를 포함하고, 상기 제1 전극부와 상기 상기 제2 전극부 사이의 통전 여부를 감지하도록 마련될 수 있다.
상기 필터장치는, 상기 필터 케이스 내부의 물이 유동 가능하도록, 일 단부가 상기 필터 케이스와 연통되며, 타 단부가 상기 센서와 연결되는 연결 배관(206)을 더 포함할 수 있다. 상기 센서는, 상기 연결 배관 내의 압력 변화를 감지하도록 마련될 수 있다.
일 실시예에 따른 필터장치의 제어 방법에 있어서, 상기 필터장치는, 세탁기의 외부에 배치되며 상기 세탁기의 배수 장치와 연결 가능하고, 필터(120)와, 상기 필터를 청소하기 위한 청소 구동장치(135)를 포함하는 필터 청소장치(130)와, 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지하는 적어도 하나의 센서(200)를 포함할 수 있다. 상기 필터장치의 제어 방법은, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 감지된 신호에 기초하여 상기 필터 청소장치의 상기 청소 구동장치를 제어하는 것을 포함할 수 있다.
상기 청소 구동장치를 제어하는 것은, 상기 적어도 하나의 센서에 의해 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 청소 구동장치를 동작시키는 것을 포함할 수 있다.
상기 청소 구동장치를 제어하는 것은, 상기 적어도 하나의 센서에 의해 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 청소 구동장치의 동작을 중단시키는 것을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 의류 처리 장치(1, 1a)는, 세탁기(10, 10a) 및 필터장치(100, 100a)를 포함할 수 있다. 상기 세탁기는 세탁기 하우징과, 상기 세탁기 하우징의 내부에 마련되는 터브와, 상기 터브의 물을 상기 세탁기 하우징의 외부로 배출하기 위한 배수 장치를 포함할 수 있다. 상기 필터장치는 상기 세탁기 하우징의 외부에 배치되며, 상기 세탁기의 상기 배수 장치와 연결 가능할 수 있다. 상기 필터장치는, 필터 케이스(110), 상기 필터 케이스에 분리 가능하게 장착 가능한 필터(120), 상기 필터를 청소하기 위한 청소 구동장치(135)를 포함하는 필터 청소장치(130), 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지 가능한 센서(200) 및 상기 센서를 통해 획득된 정보에 기초하여 상기 필터 청소장치의 동작을 제어하는 제어부(191)를 포함할 수 있다.
상기 필터 케이스는, 상기 배수 장치로부터 물이 유입되는 케이스 유입부(112a); 및 상기 필터를 통과한 물이 배출되는 케이스 배출부(111b);를 포함할 수 있다. 상기 제어부(191)는, 상기 센서에 의해 상기 케이스 유입부를 통한 물의 유입 또는 상기 필터 케이스 내부에 소정 수위 이상의 물의 집수가 감지된 것에 기초하여, 상기 필터 청소장치(130)의 상기 청소 구동장치(135)를 동작시킬 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 세탁기의 외부에 배치 가능하며, 상기 세탁기의 배수 장치와 연결 가능한 필터장치로서,
    케이스 유입부 및 케이스 배출부를 갖는 필터 케이스;
    상기 필터 케이스 내부에 분리 가능하게 장착 가능한 필터로서, 상기 케이스 유입부로부터 상기 케이스 배출부로 흐르는 물이 통과하는 필터;
    상기 배수 장치로부터 상기 필터장치로 유입되는 물을 감지하며, 해당 신호를 생성하도록 구성되는 센서; 및
    상기 센서에 의해 생성된 신호에 따라 상기 필터를 청소하도록 구성되는 필터 청소장치를 포함하는 필터장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 센서에 의해 생성된 신호에 따라 상기 필터 청소장치의 동작을 제어하는 제어부;를 더 포함하는 필터장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 센서에 의해 생성된 신호에 따라 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 필터 청소장치를 동작시키는 필터장치.
  4. 제2항에 있어서
    상기 제어부는,
    상기 센서에 의해 생성된 신호에 따라 미리 설정된 조건이 감지된 것에 기초하여 상기 필터 청소장치의 동작을 중단시키는 필터장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은, 상기 필터가 필터 케이스 내부에 장착된 동안, 상기 필터 케이스 내 수위가 상기 필터의 최하단부의 높이 이상인 것을 포함하는 필터장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 필터 케이스는,
    상기 필터가 장착 가능한 제1 공간과,
    상기 케이스 유입부를 통해 유입되어 상기 제1 공간을 향해 유동하는 물을 수용하도록 상기 제1 공간보다 하측에 위치하는 제2 공간을 포함하는 필터장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 케이스 유입부를 통과하는 물 또는 상기 제2 공간에 수용되는 물 중 적어도 하나를 감지하도록 마련되는 필터장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 필터 청소장치는,
    청소 모터를 포함하는 청소 구동장치와,
    상기 필터가 필터 케이스 내부에 장착된 동안, 상기 필터의 이물질이 여과되는 면과 접촉하여 회전 가능하도록 마련되는 청소부재를 포함하고,
    상기 청소 구동장치는, 상기 청소 모터에 의해 발생된 동력으로 상기 청소부재의 회전을 구동하도록 구성되는 필터장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 청소부재의 외경은 상기 필터의 내경보다 큰 필터장치.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 제2 공간과 대응되는 상기 필터 케이스의 외측면에 장착되며, 상기 제2 공간에 수용된 물을 감지하도록 마련되는 필터장치.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 케이스 유입부를 통해 유입되는 물에 부유하도록 마련되며, 적어도 일부가 상기 제2 공간에 배치되는 플로트(float)를 포함하는 필터장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 케이스 유입부에 배치되며, 상기 케이스 유입부를 통과하는 물에 의해 회전하도록 마련되는 회전체를 포함하는 필터장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 케이스 유입부에 배치되는 제1 전극부; 및
    상기 제1 전극부와 이격되는 제2 전극부;를 포함하고,
    상기 제1 전극부와 상기 제2 전극부 사이의 통전 여부를 감지하도록 마련되는 필터장치.
  14. 제6항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 제2 공간에 배치되는 제1 전극부; 및
    상기 제1 전극부와 이격되는 제2 전극부;를 포함하고,
    상기 제1 전극부와 상기 상기 제2 전극부 사이의 통전 여부를 감지하도록 마련되는 필터장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 필터 케이스로부터 물을 수용하도록 구성되는 연결 배관을 더 포함하고,
    상기 연결 배관의 제1 단부는 상기 필터 케이스와 연통되며,
    상기 연결 배관의 제2 단부는 상기 센서와 연결되며,
    상기 센서는, 상기 연결 배관 내의 압력 변화를 감지하도록 마련되는 필터장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103261508A (zh) * 2010-08-20 2013-08-21 Bsh博世和西门子家用电器有限公司 具有滤网接收部的洗涤物处理器具和用于运行具有毛绒滤网的洗涤物处理器具的方法
CN105463791A (zh) * 2014-09-11 2016-04-06 青岛海尔洗衣机有限公司 一种洗衣机循环水过滤堵塞判断处理方法
KR20180010261A (ko) * 2015-05-27 2018-01-30 칭다오 하이어 워싱 머신 캄파니 리미티드 응집 세탁기 및 그 제어 방법
WO2021165850A1 (en) * 2020-02-18 2021-08-26 Cleaner Seas Group Limited Micro-fibre filter cartridge
CN114075750A (zh) * 2020-08-14 2022-02-22 Bsh家用电器有限公司 引导流体的家用器具

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103261508A (zh) * 2010-08-20 2013-08-21 Bsh博世和西门子家用电器有限公司 具有滤网接收部的洗涤物处理器具和用于运行具有毛绒滤网的洗涤物处理器具的方法
CN105463791A (zh) * 2014-09-11 2016-04-06 青岛海尔洗衣机有限公司 一种洗衣机循环水过滤堵塞判断处理方法
KR20180010261A (ko) * 2015-05-27 2018-01-30 칭다오 하이어 워싱 머신 캄파니 리미티드 응집 세탁기 및 그 제어 방법
WO2021165850A1 (en) * 2020-02-18 2021-08-26 Cleaner Seas Group Limited Micro-fibre filter cartridge
CN114075750A (zh) * 2020-08-14 2022-02-22 Bsh家用电器有限公司 引导流体的家用器具

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