WO2024039033A1 - 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법 - Google Patents

터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2024039033A1
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compressor
rpm
touch input
rotation speed
refrigerator
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김대영
김도영
김민규
서재유
송승철
이호준
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삼성전자 주식회사
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
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    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
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    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
    • G06V40/18Eye characteristics, e.g. of the iris

Definitions

  • An embodiment of the present disclosure relates to a refrigerator capable of reducing touch input noise on a touch screen and a method of controlling the same.
  • a refrigerator is an electronic device for storing goods at low temperatures.
  • goods may include food, medicine, cosmetics, etc.
  • a refrigerator that has a touch screen mounted on the front and has the ability to input and output various information.
  • a touch screen is a display-based input device configured to receive input (or touch input) when a user touches a specific part with a device such as a finger or stylus.
  • Touch screens are also referred to as pointing devices. Touch generally refers to touching part of a touch screen with a finger or part of the hand.
  • the cooling function of a refrigerator is achieved by a refrigeration cycle consisting of a compressor, radiator, capillary tube, and evaporator.
  • a compressor compresses refrigerant gas at high pressure.
  • Refrigerant gas compressed to high pressure is a high temperature gas.
  • Compressed refrigerant gas changes into a low-temperature liquid as it passes through the thin pipes of the radiator, releasing heat.
  • Liquid refrigerant changes into a low-pressure liquid as it passes through a capillary (or expansion valve).
  • the liquid refrigerant that passes through the capillary is a low-temperature liquid.
  • the low-pressure refrigerant enters the evaporator, takes heat from the surroundings, and becomes a gas.
  • the compressor operates at Rotations Per Minute (RPM), which is determined based on the difference between the current temperature value of the cold room or/and freezer room and the preset temperature value. It can be driven. For example, when the difference between the current temperature value of the freezer compartment of the refrigerator and the first set temperature value is 10°C or more, the compressor may be driven at a maximum number of revolutions per minute (eg, 3700 RPM). For example, when the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment of the refrigerator and the second set temperature value is 6 degrees or more, the compressor may operate at a maximum number of revolutions per minute (eg, 3700 RPM).
  • RPM Rotations Per Minute
  • the generated power noise can be transmitted to each component of the refrigerator through the refrigerator's AC/DC power line.
  • power noise can be transmitted to components such as touch screens through AC/DC power lines. If power noise is transmitted through the AC/DC power line, touch input noise may be generated on the touch screen. When touch input noise occurs, the touch screen may misrecognize the touch input and malfunction.
  • a refrigerator may include a touch screen that receives a user's touch input, a compressor that compresses and circulates refrigerant, and at least one processor that controls the compressor. At least one processor may be configured to control the rotation speed of the compressor to a preset rotation speed upon receiving a touch input from the touch screen.
  • a refrigerator control method includes receiving a touch input from a touch screen by at least one processor of the refrigerator including a touch screen and a compressor that compresses and circulates refrigerant, and receiving the touch input. It may include controlling the rotation speed of the compressor to a preset rotation speed by at least one processor.
  • a refrigerator may include a touch screen, a compressor, and a compressor control unit.
  • the touch screen may be configured to receive a user's touch input.
  • the compressor may be configured to compress and circulate refrigerant.
  • the compressor control unit may be configured to control the compressor.
  • the compressor control unit may be configured to control the rotation speed of the compressor to a rotation speed at which touch input noise is reduced as a signal indicating reception of a touch input on the touch screen is received.
  • a refrigerator control method may include receiving a signal indicating reception of a touch input from a touch screen by a compressor control unit included in the refrigerator.
  • the refrigerator control method includes the step of controlling, by the compressor control unit, the rotation speed of the compressor mounted on the refrigerator to a rotation speed that reduces touch input noise as a signal indicating reception of a touch input is received. It can be included.
  • a refrigerator may include a touch screen, a compressor, and a processor.
  • the touch screen may be configured to receive a user's touch input.
  • the compressor may be configured to compress and circulate refrigerant.
  • the processor may be configured to control the rotation speed of the compressor to a rotation speed at which touch input noise is reduced as a touch input is received from the touch screen.
  • a refrigerator may include a touch screen, a compressor, memory, and a processor.
  • the touch screen may be configured to receive a user's touch input.
  • the compressor may be configured to compress and circulate refrigerant.
  • Memory stores instructions.
  • the processor may be configured to execute instructions stored in memory to control the rotation speed of the compressor to a rotation speed at which touch input noise is reduced as a touch input is received from the touch screen.
  • a refrigerator includes a touch screen for receiving a user's touch input, a compressor for compressing and circulating refrigerant, and a compressor control unit for controlling the rotation speed of the compressor, wherein the compressor control unit is displayed on the touch screen. It may be configured to control the rotation speed of the compressor by using a touch input as a triggering event.
  • a refrigerator control method includes receiving a user's touch input through a touch screen, using the touch input detected on the touch screen as a triggering event to reduce the rotation speed of the compressor to the rotation reference minimum value. It may include a step of increasing the rotation speed of the compressor to the rotation-based maximum value when there is no additional touch input on the touch screen for a predetermined period of time after the touch input.
  • the refrigerator may include a sensor unit for detecting information on the user's intention to use the refrigerator, a compressor for compressing and circulating refrigerant, and a compressor control unit for controlling the number of rotations of the compressor.
  • the compressor control unit may control the rotation speed of the compressor by using the usage intention information sensed by the sensor unit as a triggering event.
  • FIG. 1A is a diagram for explaining the operation of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1B is a diagram for explaining the operation of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is an example of the power noise transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path and the waveform of the noise detected on the touch screen when the compressor operates at the maximum number of revolutions per minute.
  • Figure 3 is an example of the power noise transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path and the waveform of the noise detected on the touch screen when the compressor is turned off.
  • Figure 4 is an example of a table explaining the relationship between the number of revolutions per minute of a compressor and the temperature value of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of restoring the RPM of a compressor after a touch input is received through a touch screen according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is an example of the maximum RPM of a compressor for each type of refrigerator and the minimum RPM capable of reducing touch input noise according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 is a schematic block diagram of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a block diagram of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 13 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 is an operation flowchart of a refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the expression “at least one of A, B, or C” refers to A only, B only, C only, both A and B, both A and C, both B and C, all A, B, and C. , or their variations.
  • “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 “at least one of A, B, or C” may each include any one of the items listed together in the corresponding phrase, or any possible combination thereof.
  • the term “and/or” includes any element of a plurality of described elements or a combination of a plurality of described elements.
  • terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the corresponding component from other corresponding components, and refer to the corresponding component in other aspects ( (e.g. importance or order).
  • one (e.g., first) component is “coupled” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • “or "connected” it means that a component can be connected to another component directly (e.g., wired), wirelessly, or through a third component.
  • a component is said to be “connected,” “combinated,” “supported,” or “in contact” with another component, this means that the components are directly This includes cases where it is connected, coupled, supported or contacted indirectly, as well as cases where it is indirectly connected, coupled, supported or contacted through a third component.
  • a component when a component is said to be located “on” another component, this includes not only the case where a component is in contact with another component, but also the case where another component exists between the two components. .
  • ... unit and “module” refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or as a combination of hardware and software. .
  • a refrigerator that can reduce touch input noise on a touch screen by controlling the rotations per minute (RPM) of a compressor and a method of controlling the same can be provided.
  • RPM rotations per minute
  • the number of revolutions per minute of the compressor is adjusted to a preset number of revolutions per minute (for example, an RPM of 1200 RPM or less, or a number of revolutions per minute capable of reducing touch input noise). ) can be automatically controlled. Accordingly, misrecognition of touch input due to power noise generated by driving the compressor can be prevented. Misrecognition of touch input may be referred to as a touch input error or a malfunction of the touch screen.
  • FIG. 1A is a diagram for explaining the operation of the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the same reference numerals are used for the same components as those of the refrigerator 100 shown in FIGS. 1B and 7, which will be described later.
  • the refrigerator 100 may receive a touch input through the touch screen 72 while AC (Alternating Current) power 110 is applied.
  • the touch screen 72 may be mounted on a portion of the front part of the refrigerator 100.
  • the front part of the refrigerator 100 may be the front part of the door 20 of the refrigerator 100.
  • the refrigerator 100 can input various information through the touch screen 72.
  • the touch screen 72 may be configured to receive an input (or touch input) when the user touches a specific part of the touch screen 72 with a finger or a device such as a stylus. Input (or touch input) may be referred to as a command.
  • the touch screen 72 may be configured as a touch display input device designed to execute a certain command when a device such as a finger or a stylus touches a specific part of the touch screen 72.
  • the touch screen 72 may transmit the received touch input to the processor 50.
  • the touch screen 72 may transmit a signal indicating reception of the touch input to the processor 50.
  • a signal indicating receipt of a touch input may be referred to as a triggering event.
  • the triggering event may refer to an operation that causes the processor 50 to automatically perform an operation to control the number of revolutions per minute of the compressor 102 as a touch input is received.
  • the processor 50 controls the operation of the compressor 102, the processor 50 may be referred to as including the compressor control unit 101 shown in FIG. 1B, which will be described later.
  • the touch screen 72 When a touch input is received, the touch screen 72 according to an embodiment of the present disclosure transmits a signal transmitted to the processor 50 in the “H (High)” state through the transmission line 103, which will be described later in FIG. 1B. You can. The fact that the signal transmitted through the transmission line 103 is in the “H” state indicates that a touch input is being received. When a touch input is not received, the touch screen 72 according to an embodiment of the present disclosure may transmit the signal transmitted to the compressor control unit 101 through the transmission line 103 in the “L (Low)” state. there is. The fact that the signal transmitted through the transmission line 103 is in the “L” state indicates that no touch input has been received.
  • the touch screen 72 provides a signal (or data) indicating whether touch input is received through various wired communication methods such as I2C (Inter-Integrated Circuit) communication method and UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) method. Can be transmitted to the processor 50.
  • the touch screen 72 and the processor 50 may transmit a signal (or data) indicating whether a touch input is received through a wireless communication method such as Bluetooth or Wi-Fi.
  • the processor 50 is a main control unit that controls the overall operation of the refrigerator 100.
  • the processor 50 may perform an operation according to the received touch input and output the obtained information or content to the touch screen 72.
  • the processor 50 displays product information in the refrigerating room 13 captured using a camera (not shown) through the touch screen 72. Can be printed.
  • the camera not shown, may be mounted on part of the inside of the refrigerating compartment 13 or part of the door 20.
  • the processor 50 may include a processor that controls the operation of the touch screen 72.
  • the processor 50 may include a compressor control unit 101, which will be described later.
  • the transmission line 103 may be disposed between the touch screen 72 and the processor 50, as shown in FIG. 8, which will be described later.
  • the compressor control unit 101 is included in the processor 50, the transmission line 103 is not disposed between the touch screen 72 and the processor 50 because the touch input can replace the signal indicating reception of the touch input. It may not be possible.
  • the processor 50 may control the rotation speed of the compressor 102 while performing an operation on the received touch input.
  • the processor 50 may include a function of controlling the rotation speed of the compressor 102 to reduce touch input noise among the functions of the compressor control unit 101, which will be described later.
  • the compressor 102 when the processor 50 includes some functions (or operations) of the compressor control unit 101, the compressor 102 performs functions (or operations) other than some functions (or operations) of the compressor control unit 101. It can be configured to perform.
  • the compressor 102 When the compressor 102 is configured to perform functions other than some of the functions of the compressor control unit 101, the compressor 102 may be referred to as a compression performing unit and a driving unit.
  • the processor 50 may be configured to combine a plurality of processors or may be configured to include a plurality of processors, so it may be referred to as at least one processor.
  • a power noise transmission path 104 as shown in FIG. 1A will be formed in the refrigerator 100.
  • the power noise transmission path 104 may be formed based on an Alternating Current (AC)/Direct Current (DC) power line connected to the compressor 102. This is because the components of the refrigerator 100 are connected to the same ground through the AC power source 110. Therefore, power noise is transmitted to the touch screen 72 connected to the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104.
  • AC Alternating Current
  • DC Direct Current
  • the processor 50 may perform the operation flowcharts of FIGS. 9 to 14 described later.
  • the processor 50 may perform the operation of the compressor control unit 101 in FIG. 1B, which will be described later.
  • the processor 50 may perform an operation of controlling the RPM of the compressor 102 as a signal indicating reception of the touch input is received from the compressor control unit 101.
  • the processor 50 may perform an operation of controlling the RPM of the compressor 102 as a signal indicating receipt of an additional touch input is received from the compressor control unit 101. .
  • the processor 50 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may mean an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the preset RPM may be 1200 RPM.
  • the preset RPM may be the minimum RPM of compressor 102.
  • the preset RPM may be the RPM at which the operation of the compressor 102 is turned off (0 RPM).
  • the preset RPM is not limited to the above.
  • FIG. 1B is a diagram for explaining the operation of the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the same reference numerals are used for the same components as those of the refrigerator 100 shown in FIG. 7, which will be described later.
  • the refrigerator 100 may receive a touch input through the touch screen 72 while AC (Alternating Current) power 110 is applied.
  • the touch screen 72 may be mounted on a portion of the front part of the refrigerator 100.
  • the front part of the refrigerator 100 may be the front part of the door 20 of the refrigerator 100.
  • the refrigerator 100 can input various information through the touch screen 72.
  • the touch screen 72 may be configured to receive an input (or touch input) when the user touches a specific part of the touch screen 72 with a finger or a device such as a stylus. Input (or touch input) may be referred to as a command.
  • the touch screen 72 may be configured as a touch display input device designed to execute a certain command when a device such as a finger or a stylus touches a specific part of the touch screen 72.
  • the touch screen 72 may transmit the received touch input to the processor 50.
  • the touch screen 72 may transmit a signal indicating reception of the touch input to the compressor control unit 101 through the transmission line 103.
  • a signal indicating receipt of a touch input may be referred to as a triggering event.
  • the triggering event may refer to an operation that causes the compressor control unit 101 to automatically perform an operation to control the RPM of the compressor 102 as a touch input is received.
  • the touch screen 72 may transmit a signal transmitted to the compressor control unit 101 through the transmission line 103 in an “H (High)” state.
  • the fact that the signal transmitted through the transmission line 103 is in the “H” state indicates that a touch input is being received.
  • the touch screen 72 according to an embodiment of the present disclosure may transmit the signal transmitted to the compressor control unit 101 through the transmission line 103 in the “L (Low)” state. there is.
  • the fact that the signal transmitted through the transmission line 103 is in the “L” state indicates that no touch input has been received.
  • the touch screen 72 provides a signal (or data) indicating whether touch input is received through various wired communication methods such as I2C (Inter-Integrated Circuit) communication method and UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) method. Can be transmitted to the compressor control unit 101.
  • the touch screen 72 and the compressor control unit 101 may transmit a signal (or data) indicating whether a touch input is received through a wireless communication method such as Bluetooth or Wi-Fi.
  • the touch screen 72 is also referred to as a pointing device. Touch generally refers to touching a portion of the touch screen 72 with a finger or part of the hand.
  • the touch screen 72 may be configured as one of a resistive touch screen, a capacitive touch screen, an ultrasonic surface acoustic wave touch screen, or an infrared touch screen. It may be possible, but it is not limited to this.
  • the processor 50 is a main control unit that controls the overall operation of the refrigerator 100.
  • the processor 50 may perform an operation according to the received touch input and output the obtained information or content to the touch screen 72.
  • the processor 50 displays product information in the refrigerating room 13 captured using a camera (not shown) through the touch screen 72. Can be printed.
  • the camera not shown, may be mounted on part of the inside of the refrigerating compartment 13 or part of the door 20.
  • the processor 50 may include a processor that controls the operation of the touch screen 72.
  • the processor 50 may include a compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 When the compressor control unit 101 is included in the processor 50, the transmission line 103 shown in FIG. 1B is disposed between the touch screen 72 and the processor 50, as shown in FIG. 8, which will be described later. It can be.
  • a power noise transmission path 104 as shown in FIG. 1B will be formed in the refrigerator 100.
  • the power noise transmission path 104 may be formed based on an Alternating Current (AC)/Direct Current (DC) power line connected to the compressor 102. This is because the components of the refrigerator 100 are connected to the same ground through the AC power source 110. Therefore, power noise is transmitted to the touch screen 72 connected to the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104.
  • AC Alternating Current
  • DC Direct Current
  • Figure 2 shows the power noise and touch transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104 when the compressor 102 operates at the maximum number of revolutions per minute (e.g., 3600 to 4000 RPM). This is an example of the waveform of noise detected on the screen 72.
  • FIG. 2 shows that when the compressor 102 operates at a maximum revolutions per minute (e.g., 3600 to 4000 RPM), the power noise is transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104. This is an example of the waveform of power noise.
  • a maximum revolutions per minute e.g. 3600 to 4000 RPM
  • 2100 in FIG. 2 is an example of a noise waveform detected on the touch screen 72 when power noise is transmitted through an AC/DC power line like 2000. Referring to 2100 in FIG. 2, even though no touch input is received through the touch screen 72, a voltage of 0 ⁇ 2V is detected on the touch screen 72. As such, when the compressor 102 operates at the maximum number of revolutions per minute, misrecognition of touch input may occur on the touch screen 72.
  • Figure 3 shows the waveform of power noise transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104 and the noise detected on the touch screen 72 when the operation of the compressor 102 is turned off. Yes.
  • 3000 in FIG. 3 is an example of the waveform of power noise transmitted through the AC/DC power line based on the power noise transmission path 104 when the operation of the compressor 102 is turned off. As shown at 3000 in FIG. 3, almost no power noise is detected when the operation of the compressor 102 is turned off.
  • 3100 is an example of a voltage waveform detected on the touch screen 72 when power noise is transmitted through an AC/DC power line like 3000. Referring to 3100 in FIG. 3, no touch input is received through the touch screen 72, and a voltage close to 0 is detected on the touch screen 72. Therefore, when the operation of the compressor 102 is in the off state, misrecognition of the touch input does not occur on the touch screen 72.
  • the compressor 102 is a key component of the refrigerator 100 that determines the power usage and noise and vibration level of the refrigerator 100, which is turned on 24 hours a day.
  • the compressor 102 serves to compress and circulate the refrigerant during the refrigeration operation of the refrigerator 100.
  • the compressor 102 compresses refrigerant gas at high pressure.
  • Compressor 102 may be configured to include a motor within a housing to perform compression on the refrigerant gas.
  • the motor included in the compressor 102 may be a Direct Current (DC) motor or an Alternating Current (AC) motor.
  • the DC motor included in the compressor 102 may be, for example, one of a servo motor, an encoder motor, a stepping motor, or a BrushLess Direct Current (BLDC) motor, but is not limited thereto.
  • Compressor 102 may include a power conversion device, such as an inverter.
  • the compressor 102 may be referred to as a compression performing unit.
  • the compressor 102 may be configured to compress gas based on rotational movement.
  • the compressor 102 may be configured as, for example, a rotary type, a scroll type, or a screw type, but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 controls the operation of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 controls the number of revolutions per minute of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may be configured according to the type of motor included in the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may be configured in an open-loop control method.
  • the compressor control unit 101 may be configured by a closed-loop control method or a feedback-loop control method.
  • the compressor control unit 101 may be referred to as a compressor driving unit.
  • the compressor control unit 101 When a signal (or triggering event) indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72 through the transmission line 103, the compressor control unit 101 according to an embodiment of the present disclosure sends a response signal indicating that the signal has been received. It may be configured to transmit to the touch screen 72.
  • the compressor control unit 101 When a signal (or data or triggering event) indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72, the compressor control unit 101 changes the RPM of the compressor 102 on the touch screen 72. It can be controlled at an RPM that reduces touch input noise.
  • the compressor control unit 101 may control the number of revolutions per minute of the compressor 102 to the lowest RPM or 0 RPM (operation of the compressor 102 is turned off).
  • the RPM of the compressor 102 may be referred to as the number of revolutions.
  • the compressor 102 may rotate at an RPM controlled by the compressor control unit 101.
  • the fact that the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 may indicate that the compressor control unit 101 determines the RPM of the compressor 102.
  • the compressor 102 may operate based on the RPM determined by the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 based on the difference between the temperature value of the freezer compartment 12 of the refrigerator 100 and the first preset temperature value.
  • the first set temperature value represents the reference temperature value for the freezer compartment 12.
  • the reference temperature value for the freezer 12 may be a value set when manufacturing the refrigerator 100.
  • the reference temperature value for the freezer 12 may be a value set by the user.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 based on the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment 13 of the refrigerator 100 and the second preset temperature value.
  • the second set temperature value represents the reference temperature value for the refrigerating compartment 13.
  • the reference temperature value for the refrigerator compartment 13 may be a value set when manufacturing the refrigerator 100.
  • the reference temperature value for the refrigerating compartment 13 may be a value set by the user.
  • FIG. 4 is an example of a table explaining the relationship between the revolutions per minute (RPM) of the compressor 102 and the temperature value of the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • RPM revolutions per minute
  • the first stage RPM which is the maximum RPM of the compressor 102 according to an embodiment of the present disclosure, is 3700 RPM.
  • the second stage RPM of compressor 102 is 3000 RPM.
  • the third stage RPM of the compressor 102 is 2200 RPM.
  • the 4th stage RPM of the compressor 102 is 1900 RPM.
  • the 5th stage RPM of the compressor 102 is 1400 RPM.
  • the 6th stage RPM of the compressor 102 is 1250 RPM.
  • the 7th stage RPM of the compressor 102 is 1100 RPM.
  • the 8th stage RPM of the compressor 102 is 0 RPM.
  • the 7th stage RPM of the compressor 102 can be expressed as the minimum RPM of the compressor 102.
  • the 8-level RPM of the compressor 102 can be expressed as the operation-off state of the compressor 102.
  • the RPM control stage of the compressor 102 is divided into 8 stages.
  • the RPM control steps and RPM values, including the maximum RPM and minimum RPM of the compressor 102, are not limited to those shown in 410.
  • the maximum RPM of the compressor 102 may be set to 3600 to 4000 RPM.
  • the minimum RPM of the compressor 102 may be set to 1200 to 1500 RPM.
  • the maximum RPM may be referred to as stage 8
  • the minimum RPM may be referred to as stage 2
  • the operation-off state of the compressor 102 may be referred to as stage 1.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 as shown at 420 in FIG. It can be controlled as follows.
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to the maximum RPM.
  • the temperature value (current temperature value) of the freezer 12 rises by more than 10°C compared to the set temperature value (preset temperature value) when the difference between the current temperature value of the freezer 12 and the preset temperature value is 10 or more. indicates that The preset temperature value is a preset temperature value for the freezer 12 and may be expressed as a first set temperature value.
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to the maximum RPM.
  • the fact that the temperature value of the refrigerating compartment 13 rises by more than 6°C compared to the set temperature value indicates that the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment 13 and the preset temperature value is 6 or more.
  • the preset temperature value is a temperature value set for the refrigerating compartment 13 and may be expressed as a second set temperature value.
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to increase by two levels.
  • the fact that the temperature value of the freezer 12 rises by more than 6°C compared to the set temperature value indicates that the difference between the current temperature value of the freezer 12 and the preset temperature value is 6 or more.
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to increase by two levels.
  • the fact that the temperature value of the refrigerating compartment 13 rises by more than 4°C compared to the set temperature value indicates that the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment 13 and the preset temperature value is 4 or more.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to increase by one step.
  • the temperature value (current temperature value) of the freezer 12 rises by more than 4°C compared to the set temperature value (preset temperature value) when the difference between the current temperature value of the freezer 12 and the preset temperature value is 4 or more. indicates that
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to increase by one step.
  • the fact that the temperature value of the refrigerating compartment 13 rises by more than 2°C compared to the set temperature value indicates that the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment 13 and the preset temperature value is 2 or more.
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to the current RPM.
  • the temperature value (current temperature value) of the freezer 12 rises by less than 4°C compared to the set temperature value (preset temperature value) when the difference between the current temperature value of the freezer 12 and the preset temperature value is less than 4. indicates that
  • the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to the current RPM.
  • the fact that the temperature value of the refrigerating compartment 13 rises by less than 2°C compared to the set temperature value indicates that the difference between the current temperature value of the refrigerating compartment 13 and the preset temperature value is less than 2.
  • the compressor control unit 101 when the temperature value (current temperature value) of the freezer compartment 12 of the refrigerator 100 is the same as the set temperature value (preset temperature value), the compressor control unit 101 ) can control the RPM of the compressor 102 to an off state (0 RPM state).
  • the compressor control unit 101 sets the RPM of the compressor 102 to the off state (0). RPM status) can be controlled.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of restoring the RPM of the compressor 102 after a touch input is received through the touch screen 72 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 50 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM that can reduce touch input noise on the touch screen 72.
  • the preset RPM may be the minimum RPM of compressor 102.
  • the preset RPM may be an RPM of 1200 RPM or less.
  • the preset RPM may be the RPM (0 RPM) corresponding to the operation of the compressor 102 being turned off.
  • the processor 50 controls the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM.
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before receiving the touch input.
  • the previous RPM may be the maximum RPM, but is not limited to this.
  • the maximum RPM may be 3600 RPM.
  • the maximum RPM may be 3600 to 4000 RPM.
  • the preset time may be controlled by the processor 50. For example, when a touch input is received from the touch screen 72, the processor 50 receives additional touch input during a preset time based on preset time information stored in the processor 50 or memory 52. You can decide whether it will work or not. If no additional touch input is received for a preset time, the processor 50 may control the rotation speed of the compressor 102 to return to the previous rotation speed because the preset time has elapsed after receiving the touch input.
  • 5100 in FIG. 5 is an example of returning to the previous RPM when a signal indicating reception of an additional touch input is not received for a preset time after a signal indicating reception of a touch input is received.
  • Receiving a signal indicating reception of a touch input may mean reception of a touch input in the embodiment of FIG. 1A or 1B.
  • a signal indicating reception of additional touch input may mean reception of additional touch input in the embodiment of FIG. 1A or 1B.
  • the compressor control unit 101 touches the RPM of the compressor 102.
  • the screen 72 is controlled at an RPM that can reduce touch input noise.
  • the compressor control unit 101 transfers the RPM of the compressor 102. Control to return to RPM (previous RPM) (520).
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM, but is not limited to this.
  • the preset time may be set and used in the compressor control unit 101, but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 may use preset time information stored in the memory 52 to determine whether a signal indicating reception of an additional touch input is received during the preset time.
  • the preset time may be controlled by the processor 50. For example, when a touch input is received from the touch screen 72, the processor 50 receives additional touch input during a preset time based on preset time information stored in the processor 50 or memory 52. You can decide whether it will work or not. If no additional touch input is received during the preset time, the processor 50 may transmit a signal indicating that the preset time has elapsed to the compressor control unit 101 after receiving the touch input.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM.
  • 5200 in FIG. 5 is an example of returning to the previous RPM when an additional touch input is received during a preset time after receiving a touch input.
  • the processor 50 controls the RPM of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • the preset rotation speed is an RPM capable of reducing touch input noise as described in 5100 above, and may be the minimum RPM, an RPM below 1200 RPM, or an RPM that turns off the operation of the compressor 102 (0 RPM). You can.
  • the processor 50 controls the compressor 102 to maintain the RPM of the compressor 102. Controls RPM.
  • the processor 50 After receiving an additional touch input according to an embodiment of the present disclosure, if no additional touch input is received for a preset time (e.g., 30 seconds), the processor 50 transfers the RPM of the compressor 102. Control to return to RPM (540). At this time, the touch input received at 510 may be referred to as the first touch input. The additional touch input received at 530 may be referred to as the last touch input.
  • a preset time e.g. 30 seconds
  • the processor 50 When a touch input is received from the touch screen 72, the processor 50 according to an embodiment of the present disclosure adds information for a preset time based on preset time information stored in the processor 50 or memory 52. It can be determined whether touch input is received. For example, if an additional touch input is received within 5 seconds (530), the processor 50 determines that an additional touch input is received within a preset time, and operates the compressor 102 to maintain the RPM of the compressor 102. RPM can be controlled.
  • the processor 50 may determine whether to receive an additional touch input during a preset time. Preset time information may be stored and used in the processor 50 or memory 52.
  • the processor 50 After receiving an additional touch input according to an embodiment of the present disclosure (530), if no additional touch input is received for a preset time, the processor 50 returns the RPM of the compressor 102 to the previous RPM.
  • the RPM of (102) can be controlled (540).
  • the compressor control unit 101 adjusts the RPM of the compressor 102. It can be controlled at a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM that can reduce touch input noise on the touch screen 72.
  • the RPM that can reduce touch input noise may be one of an RPM of 1200 RPM or less, a minimum RPM, or an RPM that turns off the operation of the compressor 102 (0 RPM), but is not limited thereto.
  • a signal indicating additional touch input After a signal indicating additional touch input according to an embodiment of the present disclosure is received, if a signal indicating reception of additional touch input is not received for a preset time (e.g., 30 seconds), the compressor control unit 101 The RPM of the compressor 102 is controlled to return to the previous RPM (540). At this time, the signal indicating reception of the touch input received at 510 may be referred to as the first signal indicating reception of the touch input. The signal indicating reception of additional touch input received at 530 may be referred to as the last signal indicating reception of touch input.
  • the processor 50 When a touch input is received from the touch screen 72, the processor 50 according to an embodiment of the present disclosure adds information for a preset time based on preset time information stored in the processor 50 or memory 52. It can be determined whether touch input is received. For example, if an additional touch input is received within 5 seconds (530), the processor 50 may transmit a signal indicating that the additional touch input was received within a preset time to the compressor control unit 101. Accordingly, the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 to be maintained.
  • the processor 50 may determine whether an additional touch input is received during a preset time. Preset time information may be stored and used in the processor 50 or memory 52.
  • an additional touch input according to an embodiment of the present disclosure is received (530)
  • the processor 50 determines that no additional touch input was received during the preset time.
  • a signal representing can be transmitted to the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM (540). .
  • 5300 in FIG. 5 is an example in which a signal indicating reception of a touch input is received while returning the RPM of the compressor 102 to the previous RPM.
  • the processor 50 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch input noise on the touch screen 72, and is at least one of the minimum RPM of the compressor 102, an RPM below 1200 RPM, and an RPM corresponding to the operation of the compressor 102. It may be, but it is not limited to this.
  • the processor 50 increases the RPM of the compressor 102.
  • the compressor 102 is controlled to maintain .
  • the processor 50 After receiving an additional touch input according to an embodiment of the present disclosure, if no additional touch input is received for a preset time (e.g., 30 seconds), the processor 50 transfers the RPM of the compressor 102. Control to return to RPM (540). At this time, the touch input received at 510 may be referred to as the first touch input. The additional touch input received at 530 may be referred to as the last touch input. The preset time according to an embodiment of the present disclosure may be newly counted from the time the last touch input is received.
  • a preset time e.g. 30 seconds
  • While the processor 50 is controlling the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM, upon receiving a touch input from the touch screen 72 (550), the processor 50 adjusts the RPM of the compressor 102 to the previous RPM.
  • the return operation is stopped and the compressor 102 is controlled at a preset RPM. For example, after the processor 50 begins to control the RPM of the compressor 102 to the previous RPM, when 4 seconds have elapsed, the RPM of the compressor 102 may not completely return to the previous RPM. Accordingly, the operation of the processor 50 can be expressed as stopping the operation of returning to the previous RPM.
  • the processor 50 may control the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM (560).
  • the processor 50 adds the touch input during a preset time based on the touch input received from the touch screen 72 and the preset time information stored in the processor 50 or the memory 52. It can be determined whether touch input is received.
  • the compressor control unit 101 adjusts the RPM of the compressor 102. Controlled by preset RPM.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch input noise on the touch screen 72.
  • the preset RPM may be one of the minimum RPM of the compressor 102, an RPM below 1200 RPM, or an RPM corresponding to the operation of the compressor 102 (0 RPM), but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 operates the compressor 102. Control to maintain RPM.
  • a signal indicating additional touch input After a signal indicating additional touch input according to an embodiment of the present disclosure is received, if a signal indicating reception of additional touch input is not received for a preset time (e.g., 30 seconds), the compressor control unit 101 The RPM of the compressor 102 is controlled to return to the previous RPM (540). At this time, the signal indicating reception of the touch input received at 510 may be referred to as the first signal indicating reception of the touch input. The signal indicating reception of additional touch input received at 530 may be referred to as the last signal indicating reception of touch input.
  • the preset time according to an embodiment of the present disclosure may be newly counted from the time when the last signal indicating reception of a touch input is received.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM, when a signal indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72 (550), the compressor control unit 101 controls the compressor 102. ) stops returning the RPM to the previous RPM and controls it to the preset RPM.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch input noise.
  • the preset RPM may be one of the minimum RPM of the compressor 102, an RPM below 1200 RPM, or an RPM corresponding to the operation of the compressor 102 (0 RPM), but is not limited thereto. .
  • the operation of the compressor control unit 101 can be expressed as stopping the operation of returning to the previous RPM.
  • FIG. 6 is an example of the maximum RPM of the compressor 102 for each type of refrigerator 100 and the minimum RPM capable of reducing touch input noise according to an embodiment of the present disclosure.
  • the Type A refrigerator 100 may be a 4-door type
  • the Type B refrigerator 100 may be a 3-door type
  • the Type C refrigerator 100 may be a 2-door type.
  • the bottom two doors may be drawer type, but it is not limited to this.
  • the maximum RPM of the compressor 102 may vary depending on the type of refrigerator.
  • the maximum RPM of the Type A refrigerator 100 is 3600
  • the maximum RPM of the Type B refrigerator 100 is 4000
  • the maximum RPM of the Type C refrigerator 100 is 3600.
  • the minimum RPM that can reduce touch input noise is 1200 RPM for Type A, Type B, and Type C refrigerators (100).
  • the touch input noise according to an embodiment of the present disclosure becomes maximum when the RPM of the compressor 102 is 3600 RPM or more, and becomes minimum when the RPM of the compressor 102 is 1200 RPM or less. You can.
  • the RPM of the compressor 102 is reduced to 1200 RPM or less or 0 RPM. It can be controlled as much as possible. The fact that the RPM of the compressor 102 is 0 RPM indicates that the operation of the compressor 102 is off.
  • the compressor control unit 101 shown in FIG. 1B adjusts the RPM of the compressor 102 when a signal indicating reception of a touch input is received through the transmission line 103. It can be controlled to be below 1200 RPM or 0 RPM. The fact that the RPM of the compressor 102 is 0 RPM indicates that the operation of the compressor 102 is off.
  • the processor 50 shown in FIG. 1A and the compressor control unit 101 shown in FIG. 1B may operate by setting the RPM of the compressor 102, in which touch input noise is reduced, to 1200 RPM.
  • the processor 50 and the compressor control unit 101 may operate by setting the RPM of the compressor 102, where touch input noise is reduced, to 0 RPM.
  • the processor 50 receives the touch input through the touch screen 72.
  • a signal indicating is received, it can be checked (or confirmed) whether the current RPM of the compressor 102 is higher than a preset RPM (for example, 1200 RPM).
  • the processor 50 may perform an operation of comparing the current RPM with the preset RPM.
  • the processor 50 may control the RPM of the compressor 102 to the preset RPM. Accordingly, the generation of power noise due to the operation of the compressor 102 can be minimized, and the touch input noise generated in the touch screen 72 can be reduced.
  • the compressor control unit 101 controls the touch input through the transmission line 103.
  • a signal indicating reception is received, it can be checked (or confirmed) whether the current RPM of the compressor 102 is higher than a preset RPM (eg, 1200 RPM).
  • the compressor control unit 101 may perform an operation of comparing the current RPM and the preset RPM.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to the preset RPM. Accordingly, the generation of power noise due to the operation of the compressor 102 can be minimized, and the touch input noise generated in the touch screen 72 can be reduced.
  • Figure 7 is a schematic block diagram of a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the refrigerator 100 may include a main body 10 forming at least one storage compartment 11 and a door 20 that opens and closes the storage compartment 11.
  • the main body 10 includes a storage compartment 11, a cold air supply device 30, a power module 40, a processor 50, a memory 52, a communication module 60, an input interface 70, and an output interface 80. , and may include a sensor unit 90.
  • Components of the refrigerator 100 are not limited to the components shown in FIG. 7.
  • Components of the refrigerator 100 may include more components than those shown in FIG. 7 .
  • the refrigerator 100 may include at least one camera capable of photographing the interior of the refrigerator compartment 13.
  • Components of the refrigerator 100 may include fewer components than those shown in FIG. 7 .
  • the refrigerator 100 may not include the alternate temperature chamber 14 and the third temperature sensor 93 capable of sensing the temperature of the alternate temperature chamber 14.
  • the main body 10 may include an inner case, an external case disposed on the outside of the internal case, and an insulating material provided between the internal case and the external case.
  • the inner case may include a case, plate, panel or liner that forms the storage compartment (11).
  • the inner case may be formed as a single body or may be formed by assembling a plurality of plates. Trauma may shape the appearance of the body 10.
  • the outer wound may be joined to the outside of the inner chest such that an insulating material is disposed between the inner wound and the outer wound.
  • the insulation material can insulate the inside of the storage room 11 and the outside of the storage room 11 so that the temperature inside the storage room 11 can be maintained at a set appropriate temperature without being affected by the external environment of the storage room 11.
  • the insulation material may include a foam insulation material.
  • a foam insulation material can be formed by injecting and foaming urethane foam mixed with polyurethane and a foaming agent between the inner box and the outer box.
  • the insulation material may include a vacuum insulation material in addition to the foam insulation material.
  • the insulation may consist of only vacuum insulation instead of foam insulation.
  • the vacuum insulator may include a core material and an outer shell material that accommodates the core material and seals the interior with a vacuum or a pressure close to vacuum.
  • the vacuum insulator may further include an adsorbent that adsorbs gas and moisture to stably maintain a vacuum state.
  • the insulation material is not limited to the foam insulation material or vacuum insulation material described above and may include various materials that can be used for insulation.
  • the storage compartment 11 may include a space defined by an inner box.
  • the storage compartment 11 may further include an inner box that defines the space.
  • the storage compartment 11 may be formed so that at least one side is open for loading and unloading food.
  • the storage compartment 11 may be provided inside the main body 10 to store food.
  • Food can include food that can be eaten or drunk. Specifically, food may include meat, fish, seafood, fruit, vegetables, water, ice, beverages, kimchi, or alcoholic beverages such as wine. However, in addition to food, medicines or cosmetics may be stored in the storage room 11. There is no limit to the items that can be stored in the storage room 11.
  • the refrigerator 100 may include one or more storage compartments 11. When two or more storage compartments 11 are formed in the refrigerator 100, each storage compartment 11 may have a different purpose and may be maintained at a different temperature. To this end, each storage compartment 11 may be partitioned from each other by a partition wall including an insulating material. According to one embodiment, the partition wall may be a part of the main body 10. According to one embodiment, the partition wall may be a separate partition provided separately from the main body 10 and assembled to the main body 10.
  • the storage compartment 11 may be provided to be maintained at an appropriate temperature range depending on the purpose, and may include at least one of the freezer 12, the refrigerating room 13, or the alternating temperature room 14, which are classified according to the use and/or temperature range. It can be included.
  • the freezer 12 can be maintained at an appropriate temperature for frozen storage of food.
  • the refrigerator compartment 13 can be maintained at an appropriate temperature for refrigerating food. Refrigeration can mean cooling food to the point where it does not freeze. For example, the refrigerator compartment 13 can be maintained in the range of 0 degrees Celsius (°C) to minus 7 degrees Celsius (°C). Freezing may mean freezing food or cooling it to keep it in a frozen state.
  • the freezer 12 may be maintained in the range of -20 degrees Celsius (°C) to -1 degree Celsius (°C).
  • the alternate temperature chamber 14 can be used as either the refrigerating chamber 13 or the freezing chamber 12, with or without the user's choice. According to one embodiment, a portion of one storage compartment 11 may be used as a refrigerating compartment 13 and the remaining portion may be used as a freezer compartment 12 .
  • the storage room 11 may be called by various names, such as a vegetable room, a fresh room, a cooling room, or an ice-making room, in addition to names such as a refrigerating room 13, a freezer room 12, and a cold room 14.
  • names such as a refrigerating room 13, a freezer room 12, and a cold room 14.
  • the refrigerator 100 may include a door 20 configured to open and close one open side of the storage compartment 11. When the door 20 is closed, the storage compartment 11 can be closed, and when the door 20 is open, the storage compartment 11 can be opened.
  • the door 20 may be rotatably or slidingly installed on the front of the main body 10.
  • the door 20 may be configured to seal the storage compartment 11.
  • the door 20 may include an insulating material so that the storage compartment 11 is insulated when the door 20 is closed.
  • the insulating material may include at least one of a foam insulating material or a vacuum insulating material.
  • the insulation material of the door 20 may be the same as that of the main body 10, but is not limited thereto, and may be different from the insulation material of the main body 10.
  • the refrigerator 100 may include an open/close sensor that detects the open/closed state of the door 20 .
  • the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure may have various forms depending on the number and arrangement of doors 20, etc.
  • the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure includes a BMF type refrigerator (Bottom Mounted Freezer Type), a TMF type refrigerator (Top Mounted Freezer Type), and a side by side refrigerator having four doors 20. Side Type), French Door Type, or 1-door refrigerator.
  • the refrigerator 100 may include a cold air supply device 30 configured to supply cold air to the storage compartment 11 .
  • the cold air supply device 30 may be provided inside the main body 10.
  • the cold air supply device 30 may include a machine, instrument, electronic device, and/or a system combining them that can generate cold air and guide the cold air to cool the storage compartment 11.
  • the cold air supply device 30 may generate cold air through a refrigeration cycle including compression, condensation, expansion, and evaporation processes of the refrigerant.
  • the cold air supply device 30 may include a refrigeration cycle device having a compressor 102 capable of driving a refrigeration cycle, a condenser, an expansion device, and an evaporator.
  • the cold air supply device 30 may include a semiconductor such as a thermoelectric element. The thermoelectric element can cool the storage compartment 11 by generating heat and cooling through the Peltier effect.
  • the cold air supply device 30 may include the compressor control unit 101 and the compressor 102 shown in FIG. 1B. Accordingly, the transmission line 103 may be disposed between the compressor control unit 101 and the touch screen 72.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 as described in FIGS. 1B to 6 based on a signal indicating reception of a touch input received through the transmission line 103. Accordingly, when a touch input is received through the touch screen 72, the power noise generated by the operation of the compressor 102 can be minimized and the touch input noise can be reduced. Accordingly, the user's satisfaction with the touch screen 72 can be improved.
  • the refrigerator 100 may include a machine room in which at least some parts belonging to the cold air supply device 30 are arranged.
  • the machine room may be provided inside the main body 10 to be partitioned and insulated from the storage room 11 to prevent heat generated from components placed therein from being transferred to the storage room 11.
  • the inside of the machine room may be configured to communicate with the outside of the main body 10 so that the components placed inside the machine room can dissipate heat.
  • the power module 40 is connected to the AC power source 110 and supplies power to each component of the refrigerator 100.
  • the power module 40 may include a module that converts AC voltage and current to DC voltage and current.
  • power module 40 may include a rectifier.
  • the power module 40 may include an inverter.
  • the processor 50 controls the overall operation of the refrigerator 100.
  • the processor 50 can control the components of the refrigerator 100 by executing a program stored in the memory 52.
  • the processor 50 may include a separate Neural Processing Unit (NPU) that performs the operation of an artificial intelligence model. Additionally, the processor 50 may include a central processing unit (CPU), a graphics processor (GPU), and the like.
  • NPU Neural Processing Unit
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processor
  • the processor 50 may include a processor that controls the touch screen 72.
  • the processor 50 may include a processor corresponding to the compressor control unit 101.
  • the processor 50 when a touch input is received from the touch screen 72, the processor 50 responds to the received touch input. It may be configured to perform an operation to control the RPM of the compressor 102 while performing the operation.
  • RPM control of the compressor 102 by the processor 50 may indicate RPM control that can minimize power noise.
  • RPM control of the compressor 102 by the processor 50 may represent RPM control that reduces touch input noise of the touch screen 72.
  • the memory 52 stores or records various information, data, commands, programs, etc. required for the operation of the refrigerator 100.
  • the memory 52 may store temporary data generated while generating control signals for controlling components included in the refrigerator 100.
  • the memory 52 may store data necessary to control the RPM of the compressor 102.
  • the memory 52 may store the first set temperature value of the freezer compartment 12, the second set temperature value of the refrigerating compartment 13, and the third set temperature value of the alternating temperature compartment 14.
  • memory 52 may include the table shown in FIG. 4 .
  • the memory 52 may store preset time information shown in FIG. 5 .
  • the memory 52 may store instructions executed by the processor 50.
  • the instructions stored in the memory 52 may be configured to perform the refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure by the compressor control unit 101.
  • the instructions stored in the memory 52 may be configured to perform the refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure by the processor 50.
  • the memory 52 may include at least one of volatile memory or non-volatile memory, or a combination thereof.
  • the processor 50 may generate a control signal (or cooling control signal) to control the operation of the cold air supply device 30.
  • the processor 50 receives the current temperature value of the freezer compartment 12 from the first temperature sensor 91, and combines the received current temperature value of the freezer compartment 12 with the first set temperature stored in the memory 52. The values may be compared, a control signal for controlling the RPM of the compressor 102 may be generated based on the comparison result, and the generated control signal may be transmitted to the compressor 102.
  • the processor 50 receives the current temperature value of the refrigerating compartment 13 from the second temperature sensor 92, and the received current temperature value of the refrigerating compartment 13 and the second set temperature stored in the memory 52 The values may be compared, a control signal for controlling the RPM of the compressor 102 may be generated based on the comparison result, and the generated control signal may be transmitted to the compressor 102.
  • the processor 50 receives the current temperature value of the alternate temperature room 14 from the third temperature sensor 93, and combines the received current temperature value of the alternate temperature room 14 with the third temperature value stored in the memory 52.
  • the set temperature values can be compared, a control signal for controlling the RPM of the compressor 102 can be generated based on the comparison result, and the generated control signal can be transmitted to the compressor 102.
  • the third set temperature value represents a preset temperature value for the alternate temperature room 14.
  • the processor 50 compares the temperature values detected by the first to third temperature sensors 91 to 93 with the first to third set temperature values stored in the memory 52 to determine the temperature of the compressor 102.
  • the processor 50 may be referred to as the compressor control unit 101 or as including the functions of the compressor control unit 101.
  • the processor 50 includes the compressor control unit 101 or the functions of the compressor control unit 101, the cold air supply device 30 does not include the compressor control unit 101.
  • the processor 50 may process user input received through the input interface 70 and control the operation of the output interface 80 according to programs and/or data memorized/stored in the memory 52.
  • the input interface 70 and the output interface 80 may be integrated to provide a user interface of the refrigerator 100.
  • the processor 50 may receive user input from the input interface 70.
  • the processor 50 may transmit a display control signal and image data for displaying an image on the output interface 80 to the output interface 80 in response to a user input.
  • Processor 50 may include one or more processors.
  • the processor 50 may include a main processor and at least one subprocessor.
  • Memory 52 may include one or more memories.
  • at least one subprocessor may include a processor that controls the operation of the touch screen 72 and a processor corresponding to the compressor control unit 101, but is not limited thereto.
  • the refrigerator 100 includes a processor 50 and a memory 52 that control all of the components included in the refrigerator 100, and a plurality of processors 50 that individually control the components of the refrigerator 100. It may include a plurality of memories 52.
  • the refrigerator 100 includes a processor 50 and a memory 52 that control the operation of the cold air supply device 30 according to the output (sensing value) of the first to third temperature sensors 91 to 93. It can be included. Additionally, the refrigerator 100 may be separately equipped with a processor 50 and a memory 52 that control the operation of the output interface 80 according to user input received through the input interface 70.
  • the communication module 60 may include at least one of a short-range communication module 61 or a long-distance communication module 62.
  • the communication module 60 may include at least one antenna for wireless communication with other devices.
  • the other device may be an external device to the refrigerator 100.
  • the external device may include at least one of a home network server and a mobile terminal, but is not limited thereto.
  • the short-range wireless communication module 61 includes a Bluetooth communication module, BLE (Bluetooth Low Energy) communication module, Near Field Communication module, WLAN (Wi-Fi) communication module, and Zigbee. ) communication module, infrared (IrDA, infrared Data Association) communication module, WFD (Wi-Fi Direct) communication module, UWB (ultrawideband) communication module, Ant+ communication module, and/or microwave (Micro Wave) communication module, etc. It can be done, but it is not limited to this.
  • the long-distance communication module 62 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/or a server on a mobile communication network.
  • the communication module 60 can communicate with external devices such as servers, mobile devices, and other home appliances through a nearby access point (AP).
  • An access repeater (AP) can connect a local area network (LAN) to which the refrigerator 100 or a user device is connected to a wide area network (WAN) to which a server is connected.
  • LAN local area network
  • WAN wide area network
  • the refrigerator 100 or the user device may be connected to the server through a wide area network (WAN).
  • WAN wide area network
  • the input interface 70 may include keys 71, a touch screen 72, and the like.
  • the input interface 70 receives user input and transmits it to the processor 50.
  • the touch screen 72 may transmit the received touch input to the processor 50 as described in FIG. 1A.
  • the touch screen 72 may transmit the received touch input to the processor 50, as described in FIG. 1B, and may transmit a signal indicating reception of the touch input to the compressor control unit 101 or to the processor 50.
  • the output interface 80 may include a display 81, a speaker 82, etc.
  • the output interface 80 outputs various notifications, messages, information, etc. generated by the processor 50.
  • the sensor unit 90 includes first to third temperature sensors 91 to 93 and an approach detection sensor 94.
  • the first temperature sensor 91 detects the temperature of the freezer 12 in real time.
  • the second temperature sensor 92 detects the temperature of the refrigerating compartment 13 in real time.
  • the third temperature sensor 93 detects the temperature of the alternate temperature room 14 in real time.
  • the temperature values detected by the first to third temperature sensors 91 to 93 may be transmitted to the processor 50 or the compressor control unit 101. Detecting each temperature value by the first to third temperature sensors 91 to 93 may be understood as detecting each temperature value of the storage compartment 11.
  • the first to third temperature sensors 91 to 93 may be configured as one temperature sensor or may be installed at different positions within the storage compartment 11. there is.
  • the processor 50 or the compressor control unit 101 stores the freezer compartment 12, the refrigerator compartment 13, and a preset temperature value for the alternate temperature chamber 14 may be detected, and the RPM of the compressor 102 may be controlled based on the detected difference value.
  • the processor 50 or the compressor control unit 101 responds to the first to third temperature sensors 91 to 93 if no additional touch input is received during a preset time. It is possible to detect a difference between the temperature value detected and a preset temperature value, and control the RPM of the compressor 102 based on the detected difference value.
  • the approach detection sensor 94 may detect information about the user's intention to use the refrigerator 100.
  • the approach detection sensor 94 may be referred to as a sensor for detecting intention-to-use information.
  • the usage intention information for the refrigerator 100 may include usage intention information for the touch screen 72 .
  • the approach detection sensor 94 may be disposed around the touch screen 72.
  • the approach detection sensor 94 may be configured as an ultrasonic sensor.
  • the approach detection sensor 94 may be configured as a face detection sensor capable of detecting the user's face.
  • the access detection sensor 94 may be configured as a fingerprint sensor that detects the user's fingerprint.
  • the approach detection sensor 94 may be configured as an iris sensor that senses the user's iris.
  • the approach detection sensor 94 may be comprised of at least one or at least two of an ultrasonic sensor, a face detection sensor, a fingerprint sensor, or an iris sensor.
  • the approach detection sensor 94 may transmit the detected intention-to-use information to the processor 50 or the compressor control unit 101.
  • the processor 50 determines whether the user intends to use the touch screen 72 based on the intention to use information detected by the proximity sensor 94. If it is determined that the user intends to use the touch screen 72, the processor 50 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM is the RPM at which touch input noise is reduced, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto.
  • the processor 50 may transmit the determined signal (or usage intention information) to the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM as the usage intention information for the touch screen 72 is received from the processor 50.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch input noise, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM as information on the intention to use the touch screen 72 is received from the touch screen 72.
  • the processor 50 controls the RPM of the compressor 102 to an RPM close to the preset RPM, and then uses the touch screen 72
  • the RPM of the compressor 102 can be controlled to a preset RPM.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch input noise, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto. Accordingly, the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 more accurately.
  • the compressor control unit 101 As the compressor control unit 101 according to an embodiment of the present disclosure receives usage intention information from the processor 50 or the touch screen 72, the RPM of the compressor 102 is adjusted to an RPM close to the RPM capable of reducing touch input noise. After controlling by RPM, when a signal indicating reception of touch input is received from the touch screen 72, the RPM of the compressor 102 can be controlled to an RPM that can reduce touch input noise. Accordingly, the compressor control unit 101 can control the RPM of the compressor 102 more accurately.
  • FIG. 8 is a block diagram of a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure, in which the processor 50 includes the compressor control unit 101.
  • the refrigerator 100 includes a touch screen 72, a compressor 102, a sensor unit 90, and a processor 50-1.
  • the processor 50-1 may be configured to include a processor 50 and a compressor control unit 101.
  • the processor 50-1 may receive a touch input from the touch screen 72.
  • the processor 50-1 may receive a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72 through the transmission line 103.
  • the refrigerator 100 may not include the transmission line 103. .
  • the processor 50-1 may execute the instructions stored in the memory 52 to perform the refrigerator control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 50-1 can control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM at the time of receiving the touch input while performing an operation on the received touch input.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch screen noise, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto.
  • the processor 50-1 may detect usage intention information for the touch screen 72 based on the sensing value transmitted from the sensor unit 90. For example, based on the sensing value output from the approach detection sensor 94 included in the sensor unit 90, it is possible to determine whether the user is approaching the touch screen 72 and detect usage intention information. For example, if the distance between the user's location and the touch screen 72 is less than or equal to a preset value, the processor 50-1 detects usage intention information that determines that the user intends to use the touch screen 72. can do. For example, when a user's fingerprint is detected through the approach detection sensor 94, the processor 50-1 may detect usage intention information that determines that the user intends to use the touch screen 72.
  • the processor 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch screen noise, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto.
  • the processor 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to an RPM close to a preset RPM (for example, the 5th level RPM in FIG. 4).
  • the processor 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM (for example, 1200 RPM, or 7-level RPM in FIG. 4). can do.
  • the preset RPM is an RPM that can reduce touch screen noise, and is the minimum RPM of the compressor 102, an RPM of 1200 RPM or less. It may be at least one of RPM (0 RPM) that turns off the operation of the compressor 102, but is not limited thereto.
  • FIG. 9 is an operation flowchart of a method for controlling a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an example of controlling the RPM of the compressor 102 by the processors 50 and 50-1 upon receiving a touch input from the touch screen 72.
  • step S910 the processor 50 or 50-1 receives a touch input from the touch screen 72 of the refrigerator 100.
  • Touch input received from the touch screen 72 may be referred to as a triggering event.
  • the reason that the touch input is referred to as a triggering event is because the processors 50 and 50-1 automatically control the RPM of the compressor 102 upon receiving the touch input.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM is the RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • step S910 As a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72 is received, in step S920, the compressor control unit 101 It can be transformed into a flowchart for controlling the RPM of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may receive a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72 through the transmission line 103.
  • a signal indicating receipt of touch input may be referred to as a triggering event.
  • the reason that a signal indicating reception of a touch input is referred to as a triggering event is because the compressor control unit 101 automatically controls the RPM of the compressor 102 as the signal indicating reception of a touch input is received.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be a preset RPM (eg, 1200 RPM).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • FIG. 10 is an operation flowchart of a method for controlling a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an example of returning the RPM of the compressor 102 as no additional touch input is received from the touch screen 72.
  • step S1010 the processor 50 or 50-1 receives a touch input from the touch screen 72.
  • Touch input may be referred to as a triggering event.
  • the reason that the touch input is referred to as a triggering event is because the processors 50 and 50-1 automatically control the RPM of the compressor 102 upon receiving the touch input.
  • the processors 50 and 50-1 may control the RPM of the compressor 102 and also perform an operation in response to the received touch input.
  • the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • step S1030 if the processor 50, 50-1 does not receive additional touch input from the touch screen 72 for a preset time (e.g., 30 seconds), the RPM of the compressor 102 is reduced to the previous RPM. Control to return to .
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the processor 50 or 50-1 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • the flowchart shown in FIG. 10 may be modified to be performed by the compressor control unit 101.
  • step S1010 the compressor control unit 101 receives a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72 through the transmission line 103.
  • a signal indicating receipt of touch input may be referred to as a triggering event.
  • the reason that a signal indicating reception of a touch input is referred to as a triggering event is because the compressor control unit 101 automatically controls the RPM of the compressor 102 as the signal indicating reception of a touch input is received.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • step S1030 if a signal indicating receipt of additional touch input is not received from the touch screen 72 through the transmission line 103 during a preset time (e.g., 30 seconds), the compressor control unit 101 compresses the compressor. Control the RPM of (102) to return to the previous RPM.
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • FIG. 11 is an operation flowchart of a method for controlling a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is an example of controlling the RPM of the compressor 102 depending on whether additional touch input is received from the touch screen 72.
  • step S1110 the processor 50 or 50-1 receives a touch input from the touch screen 72.
  • Touch input may be referred to as a triggering event.
  • the reason that the touch input is referred to as a triggering event is because the processors 50 and 50-1 automatically control the RPM of the compressor 102 upon receiving the touch input.
  • the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • step S1130 the processor 50 or 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM if no additional touch input is received for a preset time (eg, 30 seconds).
  • Previous RPM is the RPM of compressor 102 before receiving the touch input.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the processor 50 or 50-1 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • step S1140 when a touch input is received while returning the RPM of the compressor 102 to the previous RPM, the processors 50 and 50-1 control the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch screen noise is reduced.
  • step S1150 after receiving an additional touch input, if no additional touch input is received for a preset time, the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to return to the previous RPM.
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • the flowchart shown in FIG. 11 When the flowchart shown in FIG. 11 is applied to the refrigerator 100 shown in FIG. 1B, the flowchart shown in FIG. 11 may be modified to be performed by the compressor control unit 101.
  • step S1110 the compressor control unit 101 receives a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72.
  • a signal indicating receipt of touch input may be referred to as a triggering event.
  • the reason that a signal indicating reception of a touch input is referred to as a triggering event is because the compressor control unit 101 automatically controls the RPM of the compressor 102 as the signal indicating reception of a touch input is received.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • step S1130 the compressor control unit 101 adjusts the RPM of the compressor 102 if a signal indicating receipt of additional touch input is not received through the transmission line 103 during a preset time (e.g., 30 seconds). Control to return to previous RPM.
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • step S1140 while returning the RPM of the compressor 102 to the previous RPM, if a signal indicating reception of a touch input is received through the transmission line 103, the compressor control unit 101 changes the RPM of the compressor 102 to the touch screen. Control at RPM to reduce noise.
  • step S1150 after a signal indicating reception of an additional touch input is received, if a signal indicating reception of an additional touch input is not received for a preset time, the compressor control unit 101 returns the RPM of the compressor 102 to the previous RPM. Control it to do so.
  • the previous RPM is the RPM of compressor 102 before the signal indicating reception of touch input was received.
  • the previous RPM may be the maximum RPM (e.g., 3600-4000 RPM).
  • the maximum RPM may be referred to as the maximum rotational value of the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 may control the compressor 102 to increase the RPM of the compressor 102 to the rotation-based maximum value.
  • FIG. 12 is an operation flowchart of a method for controlling a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an example of controlling the RPM of the compressor 102 based on the result of detecting usage intention information for the touch screen 72.
  • the processor 50 or 50-1 detects usage intention information for the touch screen 72.
  • the processors 50 and 50-1 may detect usage intention information for the touch screen 72 based on information received from the proximity detection sensor 94. For example, if the distance value received from the approach detection sensor 94 is less than or equal to a preset value, the processors 50 and 50-1 may detect usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72. You can.
  • the distance value transmitted from the approach detection sensor 94 may be the distance value between the touch screen 72 and the user's location, but is not limited thereto.
  • the processor 50, 50-1 checks whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data, and determines whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data. If consistent with the data, usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72 can be detected.
  • the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM that reduces touch input noise.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • the flowchart shown in FIG. 12 may be modified to be performed by the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 detects usage intention information for the touch screen 72.
  • the compressor control unit 101 may detect usage intention information for the touch screen 72 based on information received from the approach detection sensor 94. For example, if the distance value received from the approach detection sensor 94 is less than or equal to a preset value, the compressor control unit 101 may detect usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72.
  • the distance value transmitted from the approach detection sensor 94 may be the distance value between the touch screen 72 and the user's location, but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 checks whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data, and the received fingerprint data matches the user's fingerprint data. If so, usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72 can be detected.
  • Step S1210 may be modified so that the compressor control unit 101 receives usage intention information for the touch screen 72 from the processor 50.
  • step S1210 is modified to receive usage intention information for the touch screen 72 from the processor 50, sensing information output from the approach detection sensor 94 may be transmitted to the processor 50.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM that reduces touch input noise.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • FIG. 13 is an operation flowchart of a method for controlling the refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is an example of controlling the RPM of the compressor 102 in multiple stages based on usage intention information and touch input on the touch screen 72.
  • the processor 50 or 50-1 detects usage intention information for the touch screen 72.
  • the processors 50 and 50-1 may detect usage intention information for the touch screen 72 based on information received from the proximity detection sensor 94. For example, if the distance value received from the approach detection sensor 94 is less than or equal to a preset value, the processors 50 and 50-1 may detect usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72. You can.
  • the distance value transmitted from the approach detection sensor 94 may be the distance value between the touch screen 72 and the user's location, but is not limited thereto.
  • the processor 50, 50-1 checks whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data, and determines whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data. If consistent with the data, usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72 can be detected.
  • the user's fingerprint data is pre-stored in the memory 52 and can be used by the processors 50 and 50-1.
  • the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to an RPM close to the preset RPM. do.
  • the preset RPM may be an RPM that reduces touch input noise.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to level 5 or level 6, but is not limited to this.
  • the processor 50, 50-1 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM in step S1340.
  • the preset RPM may be an RPM at which touch input noise is reduced.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • the flowchart shown in FIG. 13 may be modified to be performed by the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 detects usage intention information for the touch screen 72.
  • the compressor control unit 101 may detect usage intention information for the touch screen 72 based on information received from the approach detection sensor 94. For example, if the distance value received from the approach detection sensor 94 is less than or equal to a preset value, the compressor control unit 101 may detect usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72.
  • the distance value transmitted from the approach detection sensor 94 may be the distance value between the touch screen 72 and the user's location, but is not limited thereto.
  • the compressor control unit 101 checks whether the received fingerprint data is the user's fingerprint data, and the received fingerprint data matches the user's fingerprint data. If so, usage intention information indicating the user's intention to use the touch screen 72 can be detected.
  • the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to an RPM close to a preset RPM.
  • the preset RPM may be an RPM that reduces touch input noise.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to level 5 or level 6, but is not limited to this.
  • step S1330 when a signal indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72 through the transmission line 103, in step S1340, the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to a preset RPM. do.
  • the preset RPM may be an RPM that reduces touch input noise.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 1200 RPM or less.
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be the minimum RPM (eg, 1100 RPM in FIG. 4).
  • the RPM at which touch input noise is reduced may be 0 RPM (operation of the compressor 102 is off).
  • the RPM at which touch input noise is reduced according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above.
  • the RPM at which touch input noise is reduced can be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • FIG. 14 is an operation flowchart of a method for controlling a refrigerator 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 is an example of controlling the rotation speed of the compressor 102 when the RPM of the compressor 102 is greater than a preset RPM.
  • step S1410 when the processor 50, 50-1 receives a touch input from the touch screen 72, in step S1420, the processor 50, 50-1 determines that the RPM of the compressor 102 is equal to or higher than the preset RPM. In this case, the RPM of the compressor 102 is controlled to a preset RPM. In step S1420, if it is determined that the RPM of the compressor 102 is not higher than the preset RPM, the processors 50 and 50-1 do not control the RPM of the compressor 102 to change. For example, when the RPM of the compressor 102 is 3000 RPM and the preset RPM is 1200 RPM, the processors 50 and 50-1 control the RPM of the compressor 102 to 1200 RPM.
  • the processors 50 and 50-1 do not change the RPM of the compressor 102. Accordingly, the compressor 102 can be controlled more accurately.
  • the preset RPM is the RPM at which touch input noise is reduced, and may be referred to as the minimum rotation standard.
  • the processor 50 or 50-1 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • the flowchart shown in FIG. 14 may be modified to be performed by the compressor control unit 101.
  • step S1410 the compressor control unit 101 receives a signal indicating reception of a touch input from the touch screen 72.
  • step S1420 when the RPM of the compressor 102 is greater than or equal to the preset RPM, the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to the preset RPM.
  • step S1420 if it is determined that the RPM of the compressor 102 is not higher than the preset RPM, the compressor control unit 101 does not control the RPM of the compressor 102 to change. For example, when the RPM of the compressor 102 is 3000 RPM and the preset RPM is 1200 RPM, the compressor control unit 101 controls the RPM of the compressor 102 to 1200 RPM.
  • the compressor control unit 101 does not change the RPM of the compressor 102. Accordingly, the compressor 102 can be controlled more accurately.
  • the preset RPM is the RPM at which touch input noise is reduced, and may be referred to as the minimum rotation standard.
  • the compressor control unit 101 may control the RPM of the compressor 102 to be reduced to the rotation-based minimum value.
  • the refrigerator 100 includes a touch screen 72 that receives a user's touch input, a compressor 102 that compresses and circulates the refrigerant, and at least one that controls the compressor 102. It includes processors 50 and 50-1. At least one processor 50 or 50-1 may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed upon receiving a touch input from the touch screen 72.
  • the preset rotation speed according to an embodiment of the present disclosure may be 1200 rotations per minute or less.
  • the preset rotation speed according to an embodiment of the present disclosure may correspond to the rotation speed at which the compressor 102 is turned off.
  • At least one processor 50, 50-1 After receiving a touch input, if no additional touch input is received from the touch screen 72 for a preset time, at least one processor 50, 50-1 according to an embodiment of the present disclosure, compresses 102. ) is configured to control the rotation speed of the compressor 102 to the previous rotation speed, and the previous rotation speed is the rotation speed of the compressor 102 before receiving the touch input.
  • the at least one processor 50 When receiving a touch input from the touch screen 72 while controlling the rotation speed of the compressor 102 to return to the previous rotation speed, the at least one processor 50 according to an embodiment of the present disclosure operates on the compressor 102. It may be configured to control the rotation speed to a preset rotation speed.
  • At least one processor 50 or 50-1 When receiving a touch input, at least one processor 50 or 50-1 according to an embodiment of the present disclosure checks whether the rotation speed of the compressor 102 is more than a preset rotation speed, and If the rotation speed of is more than the preset rotation speed, the rotation speed of the compressor 102 may be configured to control the rotation speed to the preset rotation speed.
  • the refrigerator 100 further includes a sensor 94 that detects usage intention information of the touch screen 72, and at least one processor 50 or 50-1 is configured to detect the sensor 94. ) may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed based on the usage intention information detected by.
  • the refrigerator 100 further includes a sensor 94 that detects usage intention information for the touch screen 72, and at least one processor 50 or 50-1 includes a sensor ( Based on the usage intention information detected by 94), the rotation speed of the compressor 102 is controlled to a rotation speed close to the preset rotation speed, and when a touch input is received from the touch screen 72, the compressor 102 It can be configured to control the number of rotations to a preset number of rotations.
  • the refrigerator 100 further includes temperature sensors 91, 92, and 93 that detect the temperature values of each of the storage compartments 11 of the refrigerator 100, and displays After receiving a touch input, if no additional touch input is received from the touch screen 72 for a preset time, the at least one processor 50, 50-1 sends a signal to the temperature sensors 91, 92, and 93. Configured to detect difference values between the temperature values of each of the storage chambers 11 detected by and a preset temperature value for each of the storage chambers 11, and to control the number of rotations of the compressor 102 based on the detected difference values. It can be.
  • the refrigerator 100 further includes a memory 52 that stores data necessary for controlling the rotation speed of the compressor 102, and at least one processor 50, 50-1. may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 using data stored in the memory 52.
  • the refrigerator 100 may further include a transmission line 103 that transmits a signal indicating reception of a touch input between the touch screen 72 and at least one processor 50.
  • a touch input is received from the touch screen 72 by at least one processor 50 or 50-1 of the refrigerator 100.
  • Controlling the rotation speed of the compressor 102 may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a rotation speed at which driving of the compressor 102 is turned off.
  • the method according to an embodiment of the present disclosure is, after receiving a touch input, if no additional touch input is received from the touch screen 72 for a preset time, the at least one processor 50, 50-1 , may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • At least one processor 50, 50- 1) may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • a method includes, upon receiving a touch input, checking, by at least one processor (50, 50-1), whether the rotation speed of the compressor 102 is greater than or equal to a preset rotation speed; And if the rotation speed of the compressor 102 is more than the preset rotation speed, it further includes controlling the rotation speed of the compressor 102 to the preset rotation speed by at least one processor (50, 50-1). can do.
  • a method includes detecting intention-to-use information for the touch screen 72 using a sensor 94 included in the refrigerator 100, and detecting the intention-to-use information by detecting at least one It may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed by the processors 50 and 50-1.
  • the method according to an embodiment of the present disclosure includes detecting intention-to-use information for the touch screen 72 using a sensor 94 included in the refrigerator 100, and detecting the intention-to-use information by detecting at least one controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed by the processor 50, 50-1, and upon receiving a touch input from the touch screen 72, at least one processor 50, 50-1) may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to the preset rotation speed.
  • the method according to an embodiment of the present disclosure is that, after receiving a touch input, if no additional touch input is received from the touch screen 72 for a preset time, the temperature value of each storage compartment 11 of the refrigerator 100 is changed. , detecting differences between the detected temperature values of each of the storage chambers 11 and a preset temperature value for each of the storage chambers 11, and at least one processor 50 based on the detected difference values. , 50-1) may include controlling the rotation speed of the compressor 102.
  • a refrigerator 100 includes a touch screen 72 that receives a user's touch input, a compressor 102 that compresses and circulates refrigerant; and a compressor control unit 101 that controls the compressor 102, wherein the compressor control unit 101 adjusts the rotation speed of the compressor 102 in advance as a signal indicating reception of a touch input on the touch screen 72 is received. It is configured to control at a set number of rotations.
  • the preset rotation speed according to an embodiment of the present disclosure is a rotation speed that reduces touch input noise and may be 1200 RPM or less.
  • the preset rotation speed according to an embodiment of the present disclosure may be the rotation speed at which the compressor 102 is turned off.
  • the compressor control unit 101 After a signal indicating reception of a touch input is received, if a signal indicating reception of an additional touch input is not received from the touch screen 72 for a preset time, the compressor control unit 101: It is configured to control the rotation speed of the compressor 102 to the previous rotation speed, where the previous rotation speed is the rotation speed of the compressor 102 before the signal indicating reception of the touch input is received.
  • the compressor control unit 101 controls the compressor 102.
  • the compressor control unit 101 is configured to control the rotation speed to a rotation speed at which touch input noise is reduced.
  • the compressor control unit 101 checks whether the rotation speed of the compressor 102 is more than a preset rotation speed, and rotates the compressor 102. If the number is greater than or equal to the preset number of rotations, the number of rotations of the compressor 102 may be controlled to the preset number of rotations.
  • the refrigerator 100 further includes a sensor 94 that detects usage intention information of the touch screen 72, and the compressor control unit 101 detects the information detected by the sensor 94. It may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed based on the intended use information.
  • the refrigerator 100 further includes a sensor 94 that detects usage intention information for the touch screen 72, and the compressor control unit 101 detects the information by the sensor 94. Based on the intended use information, the rotation speed of the compressor 102 is controlled to a rotation speed close to the preset rotation speed, and when a signal indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72, the rotation speed of the compressor 102 is controlled. It can be configured to control the rotation speed to a preset rotation speed.
  • the refrigerator 100 further includes temperature sensors 91, 92, and 93 that detect the temperature values of each storage compartment 11 of the refrigerator 100, and a touch screen 72. After receiving a signal indicating reception of touch input from 93) detects the difference values between the temperature value of each of the storage chambers 11 and the preset temperature value for each of the storage chambers 11, and adjusts the number of revolutions of the compressor 102 based on the detected difference values. It can be configured to control.
  • the refrigerator 100 further includes a memory 52 that stores data necessary for controlling the rotation speed of the compressor 102, and the compressor control unit 101 stores the data in the memory 52. It may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 using stored data.
  • the refrigerator 100 may further include a transmission line 103 that transmits a signal indicating reception of a touch input between the touch screen 72 and the compressor control unit 101.
  • the compressor control unit 101 included in the refrigerator 100 performs a touch operation. receiving a signal indicating reception of touch input from the screen 72; and controlling, by the compressor control unit 101, the rotation speed of the compressor 102 mounted on the refrigerator 100 to a preset rotation speed as a signal indicating reception of a touch input is received.
  • a method is that, after a signal indicating reception of a touch input is received, if a signal indicating reception of an additional touch input is not received from the touch screen 72 for a preset time, the compressor control unit 101 This may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to the previous rotation speed before the signal indicating reception of the touch input is received.
  • the compressor control unit 101 when a signal indicating reception of a touch input is received from the touch screen 72 while controlling the rotation speed of the compressor 102 to return to the previous rotation speed, the compressor control unit 101 It may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • the method includes, when a signal indicating reception of a touch input is received, checking, by the compressor control unit 101, whether the rotation speed of the compressor 102 is greater than or equal to the rotation speed for reducing touch input noise. , and if the rotation speed of the compressor 102 is more than the rotation speed that reduces the touch input noise, further controlling the rotation speed of the compressor 102 by the compressor control unit 101 to the rotation speed that reduces the touch input noise. It can be included.
  • a method includes detecting intention-to-use information for the touch screen 72 using a sensor 94 included in the refrigerator 100, and detecting the intention-to-use information by a compressor control unit. (101) may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • a method includes detecting intention-to-use information for the touch screen 72 using a sensor 94 included in the refrigerator 100, and detecting the intention-to-use information by a compressor control unit ( 101) controlling the rotation speed of the compressor 102 to a rotation speed close to a preset rotation speed, and when a signal indicating a touch input is received from the touch screen 72, the compressor control unit 101 It may include controlling the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed.
  • the method according to an embodiment of the present disclosure is, after a signal indicating reception of a touch input is received, if a signal indicating reception of an additional touch input is not received from the touch screen 72 for a preset time, the refrigerator 100 Detecting the temperature value of each storage chamber 11, detecting difference values between the detected temperature value of each storage chamber 11 and a preset temperature value for each storage chamber 11, and detecting the detected difference values Based on this, it may include controlling the rotation speed of the compressor 102 by the compressor control unit 101.
  • the refrigerator 100 may include a touch screen 72, a compressor 102, a memory 52, and processors 50 and 50-1.
  • the touch screen 72 may be configured to receive a user's touch input.
  • Compressor 102 may be configured to compress and circulate refrigerant.
  • Memory 52 stores instructions.
  • the processors 50 and 50-1 may be configured to execute instructions stored in the memory 52 to control the rotation speed of the compressor 102 to a preset rotation speed as a touch input is received from the touch screen 72. there is.
  • the refrigerator 100 includes a touch screen 72 for receiving a user's touch input, a compressor 102 for compressing and circulating refrigerant, and a compressor for controlling the rotation speed of the compressor 102. It includes a control unit 101, and the compressor control unit 101 may be configured to control the rotation speed of the compressor 102 by using a touch input on the touch screen 72 as a triggering event.
  • a refrigerator control method includes receiving a user's touch input through the touch screen 72, and using the touch input detected on the touch screen 72 as a triggering event to control the compressor 102. Reducing the rotation speed to a rotation-based minimum, and increasing the rotation speed of the compressor 102 to a rotation-based maximum when there is no additional touch input on the touch screen 72 for a predetermined period of time after the touch input. can do.
  • the refrigerator 100 includes a sensor unit 90 for detecting information about the user's intention to use the refrigerator 100, a compressor 102 for compressing and circulating refrigerant, and rotation of the compressor. It may include a compressor control unit 101 that controls the number of compressors. The compressor control unit 101 may control the rotation speed of the compressor 102 by using the intention-to-use information sensed by the sensor unit 90 as a triggering event.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory storage medium' simply means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is semi-permanently stored in a storage medium and temporary storage media. It does not distinguish between cases where it is stored as .
  • a 'non-transitory storage medium' may include a buffer where data is temporarily stored.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store or between two user devices (e.g. smartphones). It may be distributed in person or online (e.g., downloaded or uploaded). In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product (e.g., a downloadable app) is stored on a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.
  • a machine-readable storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.

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Abstract

압축기의 회전수를 제어하여 터치 입력 노이즈를 저감하는 냉장고가 개시된다. 냉장고는 터치 스크린으로부터 터치 입력이 수신될 때, 냉매를 압축하는 압축기의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하여 전원 노이즈로 인한 터치 입력 오류를 방지할 수 있다.

Description

터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법
본 개시의 일 실시예는 터치 스크린에서의 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
냉장고는 물품을 저온에서 보관하기 위한 전자 장치이다. 예를 들어, 물품은 식품, 약품, 화장품 등을 포함할 수 있다.
냉장고가 일상에서 필수적인 전자 장치가 되면서, 냉장고를 기반으로 하는 다양한 사용자 편의 기능이 제공되고 있다. 예를 들어, 전면부에 터치 스크린을 장착하여 다양한 정보를 입력하고, 출력할 수 있는 기능을 갖는 냉장고가 제공되고 있다. 터치 스크린은 사용자가 특정 부분을 손가락 또는 스타일러스와 같은 장치로 터치하면 입력(또는 터치 입력)을 수신하도록 구성된 디스플레이 기반 입력 장치이다. 터치 스크린은 포인팅 장치로서 언급되기도 한다. 터치는 일반적으로 손가락이나 손의 일부분으로 터치 스크린의 일부분을 접촉하는 것을 나타낸다.
냉장고의 냉각 작용은 압축기(compressor), 방열기(radiator), 모세관(capillary tube), 증발기(evaporator)로 된 냉동 사이클에 의해 이루어진다. 압축기(compressor)는 고압으로 냉매 가스를 압축한다. 고압으로 압축된 냉매 가스는 고온의 기체이다. 압축된 냉매 가스는 방열기의 가느다란 파이프를 지나는 동안에 열을 방출하면서 저온의 액체로 변한다. 액체 냉매는 모세관(또는 팽창 밸브)을 통과하면서 저압의 액체로 변한다, 모세관을 통과한 액체 냉매는 저온의 액체이다. 저압의 냉매는 증발기로 들어가 주변으로부터 열을 빼앗으며 기체가 된다.
이러한 냉장고의 냉각 작용에서, 압축기는 냉장실(cold room) 또는/및 냉동실(freezer room)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값을 기반으로 결정된 분당 회전수(Rotations Per Minute, RPM)로 구동할 수 있다. 예를 들어, 냉장고의 냉동실의 현재 온도값과 제1 설정된 온도값 간의 차이값이 10°C 이상인 경우에, 압축기는 최대 분당 회전수(예를 들어, 3700 RPM)로 구동할 수 있다. 예를 들어, 냉장고의 냉장실의 현재 온도값과 제2 설정 온도값 간의 차이값이 6°도 이상인 경우에, 압축기는 최대 분당 회전수(예를 들어, 3700 RPM)로 동작할 수 있다.
압축기의 분당 회전수가 높을수록, 냉장고의 AC/DC 전원 라인에 전원 노이즈가 발생될 가능성이 높다. 발생된 전원 노이즈는 냉장고의 AC/DC 전원 라인을 통해 냉장고의 각 구성 요소로 전달될 수 있다. 예를 들어, AC/DC 전원 라인을 통해 터치 스크린과 같은 구성 요소에 전원 노이즈가 전달될 수 있다. AC/DC 전원 라인을 통해 전원 노이즈가 전달되면, 터치 스크린에서 터치 입력 노이즈가 발생될 수 있다. 터치 입력 노이즈가 발생될 경우에, 터치 스크린은 터치 입력을 오인식하여 오동작 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예는 냉장고를 개시한다. 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는, 사용자의 터치 입력을 수신하는 터치 스크린, 냉매를 압축시키고, 순환시키는 압축기, 및 압축기를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 터치 스크린으로부터 터치 입력을 수신함에 따라 압축기의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예는 냉장고 제어 방법을 개시한다. 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 터치 스크린 및 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기를 포함하는 냉장고의 적어도 하나의 프로세서에 의해, 터치 스크린으로부터 터치 입력을 수신하는 단계, 및 터치 입력을 수신함에 따라 적어도 하나의 프로세서에 의해, 압축기의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는 터치 스크린, 압축기, 및 압축기 제어부를 포함할 수 있다. 터치 스크린은 사용자의 터치 입력을 수신하도록 구성될 수 있다. 압축기는 냉매를 압축시키고, 순환시키도록 구성될 수 있다. 압축기 제어부는 압축기를 제어하도록 구성될 수 있다. 압축기 제어부는, 터치 스크린상의 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기의 회전수를 터치 입력 노이즈가 저감되는 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예는 터치 스크린이 장착된 냉장고 제어 방법을 개시한다. 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 냉장고에 포함된 압축기 제어부에 의해, 터치 스크린으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기 제어부에 의해, 냉장고에 장착된 압축기의 회전수를 터치 입력 노이즈를 저감하는 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는 터치 스크린, 압축기, 및 프로세서를 포함할 수 있다. 터치 스크린은 사용자의 터치 입력을 수신하도록 구성될 수 있다. 압축기는 냉매를 압축시키고, 순환시키도록 구성될 수 있다. 프로세서는 터치 스크린으로부터 터치 입력이 수신됨에 따라 압축기의 회전수를 터치 입력 노이즈가 저감되는 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는 터치 스크린, 압축기, 메모리 및 프로세서를 포함할 수 있다. 터치 스크린은 사용자의 터치 입력을 수신하도록 구성될 수 있다. 압축기는 냉매를 압축시키고, 순환시키도록 구성될 수 있다. 메모리는 인스트럭션을 저장한다. 프로세서는 메모리에 저장된 인스트럭션을 실행하여 터치 스크린으로부터 터치 입력이 수신됨에 따라 압축기의 회전수를 터치 입력 노이즈가 저감되는 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는 사용자의 터치 입력을 수신하기 위한 터치 스크린, 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기, 및 압축기의 회전수를 제어하는 압축기 제어부를 포함하되, 압축기 제어부는 터치 스크린 상에 터치 입력을 트리거링 이벤트로 하여 압축기의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 터치 스크린을 통해 사용자의 터치 입력을 수신하는 단계, 터치 스크린 상에 감지된 터치 입력을 트리거링 이벤트로 하여 압축기의 회전수를 회전 기준 최소치로 감소시키는 단계, 및 터치 입력 이후 터치 스크린 상에 소정의 시간 동안 추가 터치 입력이 없는 경우에 압축기의 회전수를 회전 기준 최대치로 증가시키는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고는, 사용자의 냉장고 사용 의도 정보를 검출하기 위한 센서부, 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기, 및 압축기의 회전수를 제어하는 압축기 제어부를 포함할 수 있다. 압축기 제어부는 센서부에 의해 센싱된 사용 의도 정보를 트리거링 이벤트로 하여 압축기의 회전수를 제어할 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 1b은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 압축기가 최대 분당 회전수로 동작할 때, 전원 노이즈 전달 경로를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈와 터치 스크린에서 검출되는 노이즈의 파형의 예이다.
도 3은 압축기의 동작을 오프시킨 상태일 때, 전원 노이즈 전달 경로를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈와 터치 스크린에서 검출되는 노이즈의 파형의 예이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기의 분당 회전수와 냉장고의 온도값 간의 관계를 설명하는 테이블의 예이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린을 통해 터치 입력이 수신된 후, 압축기의 RPM을 복귀하는 예를 설명하는 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 종류별 압축기의 최대 RPM과 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 최소 RPM에 대한 예이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 개략적인 블럭도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 블럭도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 도면의 설명과 관련하여 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 그리고 도면에서 본 개시의 일 실시예를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다.
본 개시에서 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 하나의 아이템 또는 복수 아이템을 포함할 수 있다.
본 개시 전체에 걸쳐, "A, B, 또는 C 중 적어도 하나" 표현은 A만, B만, C만, A와 B 모두, A와 C 모두, B와 C 모두, A, B, 및 C 모두, 또는 그들의 변형을 나타낸다. 본 개시 전체에 걸쳐, "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.
본 개시에서, "및/또는"이라는 용어는 복수의 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다. 본 개시에서, "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.
본 개시에서, 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드(coupled)" 또는 "커넥티드(connected)"라고 언급된 경우, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다. 본 개시에 기재된, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결(connection)", "결합(combination)", "지지(support)" 또는 "접촉(contact)"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.
본 개시에서, 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.
본 개시에서 사용되는 용어는 본 개시의 일 실시예에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 본 개시의 실시예의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 본 개시 전체에서, "포함하다" 또는 "가지다"등의 용어는 본 개시에 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.
본 개시에 기재된, "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시의 일 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 압축기(compressor)의 분당 회전수(Rotations Per Minute, RPM)를 제어하여 터치 스크린에서의 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 냉장고 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 터치 입력이 수신되면, 압축기의 분당 회전수를 사전에 설정된 분당 회전수(예를 들어, 1200 RPM 이하의 RPM, 또는 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 분당 회전수)로 자동적으로 제어할 수 있다. 이에 따라 압축기의 구동에 의해 발생되는 전원 노이즈로 인한 터치 입력의 오인식을 방지할 수 있다. 터치 입력의 오인식은 터치 입력의 에러 또는 터치 스크린의 오동작으로 언급될 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 1a에 도시된 냉장고(100)의 동작을 설명할 때, 후술할 도 1b 및 도 7에 도시된 냉장고(100)의 구성 요소와 동일한 구성 요소에 대해 동일한 참조 부호를 사용한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 AC(Alternating Current) 전원(110)이 인가된 상태에서, 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력을 수신할 수 있다. 터치 스크린(72)은 냉장고(100)의 전면부의 일부에 장착될 수 있다. 냉장고(100)의 전면부는 냉장고(100)의 도어(20)의 전면부일 수 있다. 냉장고(100)는 터치 스크린(72)을 통해 다양한 정보를 입력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 사용자가 터치 스크린(72)의 특정 부분을 손가락 또는 스타일러스와 같은 장치로 터치하면, 입력(또는 터치 입력)을 수신하도록 구성될 수 있다. 입력(또는 터치 입력)은 명령으로 언급될 수 있다. 터치 스크린(72)은 터치 스크린(72)의 특정 부분을 손가락 또는 스타일러스와 같은 장치가 터치하면 일정한 명령이 실행되도록 제작된 터치 디스플레이 입력 장치로 구성될 수 있다. 터치 스크린(72)은 수신된 터치 입력을 프로세서(50)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 터치 입력이 수신될 때, 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 프로세서(50)로 전송할 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 트리거링 이벤트(triggering event)라고 언급할 수 있다. 트리거링 이벤트는 터치 입력이 수신됨에 따라 프로세서(50)가 압축기(102)의 분당 회전수를 제어하는 동작을 자동적으로 수행하게 하는 동작을 의미할 수 있다. 프로세서(50)가 압축기(102)의 동작을 제어함에 따라 프로세서(50)는 후술할 도 1b에 도시된 압축기 제어부(101)를 포함하는 것으로 언급될 수 있다.
터치 입력이 수신되면, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 도 1b에서 후술할 전송 라인(103)을 통해 프로세서(50)로 전송되는 신호를 "H(High)"상태로 전송할 수 있다. 전송 라인(103)을 통해 전송되는 신호가 "H"상태인 것은, 터치 입력이 수신되는 것을 나타내는 것이다. 터치 입력이 수신되지 않은 경우에, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 전송 라인(103)을 통해 압축기 제어부(101)로 전송되는 신호를 "L(Low)"상태로 전송할 수 있다. 전송 라인(103)을 통해 전송되는 신호가 "L"상태인 것은, 터치 입력이 수신되지 않은 것을 나타내는 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 I2C(Inter-Integrated Circuit) 통신방식, UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 방식 등 다양한 유선 통신 방식으로 터치 입력 수신 여부를 나타내는 신호(또는 데이터)를 프로세서(50)로 전송할 수 있다. 터치 스크린(72)과 프로세서(50)는 블루투스 또는 와이파이와 같은 무선 통신 방식으로 터치 입력 수신 여부를 나타내는 신호(또는 데이터)를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(50)는 냉장고(100)의 전반적인 동작을 제어하는 메인 제어부이다. 프로세서(50)는 수신된 터치 입력에 따른 동작을 수행하고, 획득된 정보 또는 컨텐츠를 터치 스크린(72)으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 수신된 터치 입력이 냉장실(13)의 물품 안내 요청인 경우에, 프로세서(50)는 미 도시된 카메라를 이용하여 촬영된 냉장실(13)의 물품 정보를 터치 스크린(72)을 통해 출력할 수 있다. 미 도시된 카메라는 냉장실(13) 내부의 일부 또는 도어(20)의 일부에 장착될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 터치 스크린(72)의 동작을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(50)는 후술할 압축기 제어부(101)를 포함할 수 있다. 압축기 제어부(101)가 프로세서(50)에 포함되는 경우에, 후술할 도 8에 도시된 바와 같이, 전송 라인(103)이 터치 스크린(72)과 프로세서(50) 사이에 배치될 수 있다. 압축기 제어부(101)가 프로세서(50)에 포함될 경우에, 터치 입력은 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 대신할 수 있기 때문에 터치 스크린(72)과 프로세서(50) 사이에 전송 라인(103)이 배치되지 않을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 수신된 터치 입력에 대한 동작을 수행하면서, 압축기(102)의 회전수를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 후술할 압축기 제어부(101)의 기능 중에서 터치 입력 노이즈가 저감되도록 압축기(102)의 회전수를 제어하는 기능을 포함할 수 있다. 이와 같이 프로세서(50)에 압축기 제어부(101)의 일부 기능(또는 동작)이 포함되는 경우에, 압축기(102)는 압축기 제어부(101)의 일부 기능(또는 동작) 이외의 기능(또는 동작)을 수행하도록 구성될 수 있다. 압축기(102)가 압축기 제어부(101)의 일부 기능 이외의 기능을 수행하도록 구성될 경우에, 압축기(102)는 압축 수행부 및 구동부로 언급될 수 있다. 상술한 바와 같이 프로세서(50)는 복수의 프로세서를 결합한 구조로 구성되거나 복수의 프로세서를 포함하도록 구성될 수 있으므로, 적어도 하나의 프로세서로 언급될 수 있다.
압축기(102)가 최대 분당 회전수(예를 들어, 3600~4000 RPM 또는 최대 RPM)로 동작할 경우에, 냉장고(100)에서 도 1a에 도시된 바와 같은 전원 노이즈 전달 경로(104)가 형성될 수 있다. 전원 노이즈 전달 경로(104)는 압축기(102)에 연결된 AC(Alternating Current)/DC(Direct Current) 전원 라인을 기반으로 형성될 수 있다. 이는 냉장고(100)의 구성 요소가 AC 전원(110)을 통해 동일한 그라운드(Ground)에 연결되어 있기 때문이다. 따라서, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인에 연결된 터치 스크린(72)으로 전원 노이즈가 전달된다.
프로세서(50)는 후술한 도 9 내지 도 14의 동작 흐름도를 수행할 수 있다. 프로세서(50)는 후술할 도 1b에서의 압축기 제어부(101)의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 압축기 제어부(101)에서 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력이 수신되면, 압축기 제어부(101)에서 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(50)는 터치 입력이 수신되면, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM을 의미할 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 1200 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 최소 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 동작이 오프되는 RPM(0 RPM)일 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 상술한 바로 한정되지 않는다.
도 1b은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 1b에 도시된 냉장고(100)의 동작을 설명할 때, 후술할 도 7에 도시된 냉장고(100)의 구성 요소와 동일한 구성 요소에 대해 동일한 참조 부호를 사용한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 AC(Alternating Current) 전원(110)이 인가된 상태에서, 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력을 수신할 수 있다. 터치 스크린(72)은 냉장고(100)의 전면부의 일부에 장착될 수 있다. 냉장고(100)의 전면부는 냉장고(100)의 도어(20)의 전면부일 수 있다. 냉장고(100)는 터치 스크린(72)을 통해 다양한 정보를 입력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 사용자가 터치 스크린(72)의 특정 부분을 손가락 또는 스타일러스와 같은 장치로 터치하면, 입력(또는 터치 입력)을 수신하도록 구성될 수 있다. 입력(또는 터치 입력)은 명령으로 언급될 수 있다. 터치 스크린(72)은 터치 스크린(72)의 특정 부분을 손가락 또는 스타일러스와 같은 장치가 터치하면 일정한 명령이 실행되도록 제작된 터치 디스플레이 입력 장치로 구성될 수 있다. 터치 스크린(72)은 수신된 터치 입력을 프로세서(50)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 터치 입력이 수신될 때, 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 전송 라인(103)을 통해 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 트리거링 이벤트(triggering event)라고 언급할 수 있다. 트리거링 이벤트는 터치 입력이 수신됨에 따라 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동작을 자동적으로 수행하게 하는 동작을 의미할 수 있다.
터치 입력이 수신되면, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 전송 라인(103)을 통해 압축기 제어부(101)로 전송되는 신호를 "H(High)"상태로 전송할 수 있다. 전송 라인(103)을 통해 전송되는 신호가 "H"상태인 것은, 터치 입력이 수신되는 것을 나타내는 것이다. 터치 입력이 수신되지 않은 경우에, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 전송 라인(103)을 통해 압축기 제어부(101)로 전송되는 신호를 "L(Low)"상태로 전송할 수 있다. 전송 라인(103)을 통해 전송되는 신호가 "L"상태인 것은, 터치 입력이 수신되지 않은 것을 나타내는 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)은 I2C(Inter-Integrated Circuit) 통신방식, UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 방식 등 다양한 유선 통신 방식으로 터치 입력 수신 여부를 나타내는 신호(또는 데이터)를 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다. 터치 스크린(72)과 압축기 제어부(101)는 블루투스 또는 와이파이와 같은 무선 통신 방식으로 터치 입력 수신 여부를 나타내는 신호(또는 데이터)를 전송할 수 있다.
터치 스크린(72)은 포인팅 장치로서 언급되기도 한다. 터치는 일반적으로 손가락이나 손의 일부분으로 터치 스크린(72)의 일부분을 접촉하는 것을 나타낸다. 예를 들어, 터치 스크린(72)은 저항막 방식(Resistive Touch Screen), 정전용량 방식(Capacitive Touch Screen), 초음파 방식(Surface Acoustic Wave Touch Screen), 또는 적외선 방식(Infrared Touch Screen) 중 하나로 구성될 수 있지만 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(50)는 냉장고(100)의 전반적인 동작을 제어하는 메인 제어부이다. 프로세서(50)는 수신된 터치 입력에 따른 동작을 수행하고, 획득된 정보 또는 컨텐츠를 터치 스크린(72)으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 수신된 터치 입력이 냉장실(13)의 물품 안내 요청인 경우에, 프로세서(50)는 미 도시된 카메라를 이용하여 촬영된 냉장실(13)의 물품 정보를 터치 스크린(72)을 통해 출력할 수 있다. 미 도시된 카메라는 냉장실(13) 내부의 일부 또는 도어(20)의 일부에 장착될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 터치 스크린(72)의 동작을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(50)는 압축기 제어부(101)를 포함할 수 있다. 압축기 제어부(101)가 프로세서(50)에 포함되는 경우에, 도 1b에 도시된 전송 라인(103)은 후술할 도 8에 도시된 바와 같이, 터치 스크린(72)과 프로세서(50) 사이에 배치될 수 있다.
압축기(102)가 최대 분당 회전수(예를 들어, 3600~4000 RPM 또는 최대 RPM)로 동작할 경우에, 냉장고(100)에서 도 1b에 도시된 바와 같은 전원 노이즈 전달 경로(104)가 형성될 수 있다. 전원 노이즈 전달 경로(104)는 압축기(102)에 연결된 AC(Alternating Current)/DC(Direct Current) 전원 라인을 기반으로 형성될 수 있다. 이는 냉장고(100)의 구성 요소가 AC 전원(110)을 통해 동일한 그라운드(Ground)에 연결되어 있기 때문이다. 따라서, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인에 연결된 터치 스크린(72)으로 전원 노이즈가 전달된다.
도 2는 압축기(102)가 최대 분당 회전수(예를 들어, 3600~4000 RPM)로 동작할 때, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈와 터치 스크린(72)에서 검출되는 노이즈의 파형의 예이다.
도 2의 (2000)은, 압축기(102)가 최대 분당 회전수(예를 들어, 3600~4000 RPM)로 동작할 때, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈의 파형의 예이다.
도 2의 (2100)은, (2000)과 같이 AC/DC 전원 라인을 통해 전원 노이즈가 전달될 경우에, 터치 스크린(72)에서 검출되는 노이즈의 파형의 예이다. 도 2의 (2100)을 참조하면, 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력이 수신되지 않았음에도 불구하고, 0±2V의 전압이 터치 스크린(72)에서 검출된다. 이와 같이, 압축기(102)가 최대 분당 회전수에서 동작할 때, 터치 스크린(72)에서 터치 입력에 대한 오인식이 발생될 수 있다.
도 3은 압축기(102)의 동작을 오프시킨 상태일 때, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈와 터치 스크린(72)에서 검출되는 노이즈의 파형의 예이다.
도 3의 (3000)은, 압축기(102)의 동작을 오프시킨 상태일 때, 전원 노이즈 전달 경로(104)를 기반으로 AC/DC 전원 라인을 통해 전달되는 전원 노이즈의 파형의 예이다. 도 3의 (3000)에 도시된 바와 같이, 압축기(102)의 동작을 오프시켰을 때 전원 노이즈가 거의 검출되지 않는다.
도 3의 (3100)은, (3000)과 같이 AC/DC 전원 라인을 통해 전원 노이즈가 전달될 경우에, 터치 스크린(72)에서 검출되는 전압의 파형의 예이다. 도 3의 (3100)을 참조하면, 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력이 수신되지 않은 상태이고, 거의 0에 근접한 전압이 터치 스크린(72)에서 검출된다. 따라서, 압축기(102)의 동작이 오프 상태일 때, 터치 스크린(72)에서 터치 입력에 대한 오인식이 발생되지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)는 24시간 내내 켜져 있는 냉장고(100)의 전력 사용량, 소음 진동 수준을 결정하는 냉장고(100)의 핵심 구성 요소이다. 압축기(102)는 냉장고(100)의 냉장 작용 중에서 냉매를 압축시키고, 순환시키는 역할을 한다. 압축기(102)는 고압으로 냉매 가스를 압축한다. 압축기(102)는 냉매 가스에 대한 압축을 수행하기 위해 하우징 내에 모터를 포함하도록 구성될 수 있다. 압축기(102)에 포함되는 모터는 DC(Direct Current) 모터 또는 AC(Alternating Current) 모터일 수 있다. 압축기(102)에 포함되는 DC 모터는, 예를 들어, 서보 모터, 엔코더 모터, 스테핑 모터, 또는 BLDC(BrushLess Direct Current) 모터 중 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 압축기(102)는 인버터와 같은 전력 변환 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)는 압축 수행부라고 언급될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)는 회전 운동을 기반으로 가스를 압축하는 방식으로 구성될 수 있다. 압축기(102)는 예를 들어, 로터리형, 스크롤형, 스크류형으로 구성될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 동작을 제어한다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 분당 회전수를 제어한다. 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 압축기(102)에 포함되는 모터의 종류에 따라 구성될 수 있다. 예를 들어, 압축기(102)에 포함된 모터가 스테핑 모터인 경우에, 압축기 제어부(101)는 개루프 제어(open-loop control) 방식으로 구성될 수 있다. 압축기(102)에 포함되는 모터가 스테핑 모터가 아닌 경우에, 압축기 제어부(101)는 폐루프 제어(close-loop control)방식 또는 피드백 루프 제어(feedback-loop control) 방식으로 구성될 수 있다. 압축기 제어부(101)는 압축기 구동부로 언급될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호(또는 트리거링 이벤트)가 수신되면, 신호가 수신되었음을 나타내는 응답 신호를 터치 스크린(72)으로 전송하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호(또는 데이터 또는 트리거링 이벤트)가 수신되면, 압축기(102)의 RPM을 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 분당 회전수를 최저 RPM 또는 0 RPM(압축기(102)의 동작을 오프)으로 제어할 수 있다. 압축기(102)의 RPM은 회전수라고 언급할 수 있다. 압축기(102)는 압축기 제어부(101)에 의해 제어되는 RPM으로 회전할 수 있다. 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 제어하는 것은 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 결정하는 것을 나타낼 수 있다. 압축기(102)는 압축기 제어부(101)에서 결정된 RPM을 기반으로 동작할 수 있다.
압축기 제어부(101)는 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값과 사전에 설정된 제1 설정 온도값 간의 차이값을 기반으로 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다. 제1 설정 온도값은 냉동실(12)에 대한 기준 온도값을 나타낸다. 냉동실(12)에 대한 기준 온도값은 냉장고(100)를 제작할 때 설정된 값일 수 있다. 냉동실(12)에 대한 기준 온도값은 사용자에 의해 설정된 값일 수 있다.
압축기 제어부(101)는 냉장고(100)의 냉장실(13)의 현재 온도값과 사전에 설정된 제2 설정 온도값 간의 차이값을 기반으로 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다. 제2 설정 온도값은 냉장실(13)에 대한 기준 온도값을 나타낸다. 냉장실(13)에 대한 기준 온도값은 냉장고(100)를 제작할 때 설정된 값일 수 있다. 냉장실(13)에 대한 기준 온도값은 사용자에 의해 설정된 값일 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)의 분당 회전수(RPM)와 냉장고(100)의 온도값 간의 관계를 설명하는 테이블의 예이다.
도 4의 (410)을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)의 최대 RPM인 1단계 RPM은 3700 RPM이다. 압축기(102)의 2단계 RPM은 3000 RPM이다. 압축기(102)의 3단계 RPM은 2200 RPM이다. 압축기(102)의 4단계 RPM은 1900 RPM이다. 압축기(102)의 5단계 RPM은 1400 RPM이다. 압축기(102)의 6단계 RPM은 1250 RPM이다. 압축기(102)의 7단계 RPM은 1100 RPM이다. 압축기(102)의 8단계 RPM은 0 RPM이다, 압축기(102)의 7단계 RPM은 압축기(102)의 최소 RPM이라고 표현할 수 있다. 압축기(102)의 8단계 RPM은 압축기(102)의 동작 오프상태라고 표현할 수 있다.
도 4의 (410)을 참조하면, 압축기(102)의 RPM의 제어 단계는 8단계로 나뉜다. 압축기(102)의 최대 RPM 및 최소 RPM을 포함하는 RPM 제어 단계 및 RPM 값은 (410)에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 압축기(102)의 최대 RPM은 3600~4000 RPM으로 설정될 수 있다, 예를 들어, 압축기(102)의 최소 RPM은 1200~1500 RPM으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 압축기(102)의 RPM의 제어 단계는 최대 RPM이 8단계로 언급되고, 최소 RPM이 2단계로 언급되고, 압축기(102)의 동작 오프 상태가 1단계로 언급될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)의 RPM의 제어 단계가 도 4의 (410)과 같을 때, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 도 4의 (420)에 도시된 바와 같이 제어할 수 있다.
도 4의 (420)의 1항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 10°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 최대 RPM으로 제어할 수 있다. 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 10°C 이상 상승한 것은 냉동실(12)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 10 이상인 것을 나타낸다. 사전에 설정된 온도값은 냉동실(12)에 대해 사전에 설정된 온도값으로, 제1 설정 온도값으로 표현될 수 있다.
도 4의 (420)의 1항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉장실(13)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 6°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 최대 RPM으로 제어할 수 있다. 냉장실(13)의 온도값이 설정 온도값 대비 6°C 이상 상승한 것은 냉장실(13)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 6 이상인 것을 나타낸다. 사전에 설정된 온도값은 냉장실(13)에 대해 설정된 온도값으로, 제2 설정 온도값으로 표현될 수 있다.
도 4의 (420)의 2항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 6°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 2단계 상향되도록 제어할 수 있다. 냉동실(12)의 온도값이 설정 온도값 대비 6°C 이상 상승한 것은 냉동실(12)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 6 이상인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 2항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉장실(13)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 4°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 2단계 상향되도록 제어할 수 있다. 냉장실(13)의 온도값이 설정 온도값 대비 4°C 이상 상승한 것은 냉장실(13)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 4 이상인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 3항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 4°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 1단계 상향되도록 제어할 수 있다. 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 4°C 이상 상승한 것은 냉동실(12)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 4 이상인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 3항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉장실(13)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 2°C 이상 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM이 1단계 상향되도록 제어할 수 있다. 냉장실(13)의 온도값이 설정 온도값 대비 2°C 이상 상승한 것은 냉장실(13)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 2 이상인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 4항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 4°C미만 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 현재 RPM으로 제어할 수 있다. 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 4°C미만 상승한 것은 냉동실(12)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 4미만인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 4항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉장실(13)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값) 대비 2°C미만 상승한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 현재 RPM으로 제어할 수 있다. 냉장실(13)의 온도값이 설정 온도값 대비 2°C미만 상승한 것은 냉장실(13)의 현재 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값이 2미만인 것을 나타낸다.
도 4의 (420)의 5항목을 참조하면, 냉장고(100)의 냉동실(12)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값)과 동일한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 오프상태(0 RPM 상태)로 제어할 수 있다. 냉장고(100)의 냉장실(13)의 온도값(현재 온도값)이 설정 온도값(사전에 설정된 온도값)과 동일한 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 오프상태(0 RPM 상태)로 제어할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력이 수신된 후, 압축기(102)의 RPM을 복귀하는 예를 설명하는 도면이다.
도 5의 (5100)에서, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면(510), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 최소 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 1200 RPM 이하의 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 동작 오프에 대응되는 RPM(0 RPM)일 수 있다. 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM(previous RPM)으로 복귀하도록 제어한다(520). 이전 RPM은 터치 입력을 수신하기 전에 압축기(102)의 RPM이다. 이전 RPM은 최대 RPM일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 최대 RPM은 3600 RPM일 수 있다. 예를 들어, 최대 RPM은 3600~4000 RPM일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 시간은 프로세서(50)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 프로세서(50)는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 기반으로 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되는 지를 결정할 수 있다. 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않으면, 프로세서(50)는 터치 입력 수신 후, 사전에 설정된 시간이 경과하였으므로, 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 복귀하도록 제어할 수 있다.
도 5의 (5100)은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않은 경우에 이전 RPM으로 복귀하는 예이다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되는 것은 도 1a 또는 도 1b의 실시예에서, 터치 입력 수신을 의미할 수 있다. 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 도 1a 또는 도 1b의 실시예에서 추가 터치 입력 수신을 의미할 수 있다.
도 5의 (5100)에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면(510), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로 제어한다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM(previous RPM)으로 복귀하도록 제어한다(520). 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 전에 압축기(102)의 RPM이다. 이전 RPM은 최대 RPM일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 시간은 압축기 제어부(101)에 설정되어 이용될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 이용하여 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되는 지를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 시간은 프로세서(50)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 프로세서(50)는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 기반으로 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되는 지를 결정할 수 있다. 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않으면, 프로세서(50)는 터치 입력 수신 후, 사전에 설정된 시간이 경과되었음을 나타내는 신호를 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다.
프로세서(50)로부터 터치 입력 수신 후, 사전에 설정된 시간이 경과되었음을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어할 수 있다.
도 5의 (5200)은 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력을 수신한 경우에 이전 RPM으로 복귀하는 예이다.
도 5의 (5200)에서, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한 후(510), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 회전수로 제어한다. 사전에 설정된 회전수는 상술한 (5100)에서 설명한 바와 같이 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로, 최소 RPM, 1200 RPM 이하 RPM, 또는 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM)일 수 있다. 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 내(예를 들어, 5초)에 추가 터치 입력을 수신하면(530), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 압축기(102)의 RPM을 제어한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다(540). 이 때, (510)에서 수신된 터치 입력은 최초 터치 입력으로 언급할 수 있다. (530)에서 수신된 추가 터치 입력은 마지막 터치 입력이라고 언급할 수 있다.
터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 기반으로 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력을 수신하는 지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 5초 이내에 추가 터치 입력을 수신하면(530), 프로세서(50)는 사전에 설정된 시간내에 추가 터치 입력을 수신한 것으로 결정하고, 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 수신한 후(530), 프로세서(50)는 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력을 수신하는 지를 결정할 수 있다. 사전에 설정된 시간 정보는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장되어 이용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 수신한 후(530), 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다(540).
도 5의 (5200)에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후(510), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM일 수 있다. 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM은 1200 RPM 이하의 RPM, 최소 RPM, 또는 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 내(예를 들어, 5초)에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면(530), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 제어한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다(540). 이 때, (510)에서 수신된 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 터치 입력 수신을 나타내는 최초 신호라고 언급할 수 있다. (530)에서 수신된 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 터치 입력 수신을 나타내는 마지막 신호라고 언급할 수 있다.
터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 기반으로 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되는 지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 5초 이내에 추가 터치 입력이 수신되면(530), 프로세서(50)는 사전에 설정된 시간내에 추가 터치 입력이 수신된 것을 나타내는 신호를 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다. 이에 따라 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력이 수신된 후(530), 프로세서(50)는 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되는 지를 결정할 수 있다. 사전에 설정된 시간 정보는 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장되어 이용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력이 수신된 후(530), 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않으면, 프로세서(50)는 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않았음을 나타내는 신호를 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다. 프로세서(50)로부터 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않았음을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어할 수 있다(540).
도 5의 (5300)은 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하는 동안에 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되는 예이다.
도 5의 (5300)에서, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한 후(510), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM, 압축기(102)의 동작 오프에 대응되는 RPM 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 5의 (5300)에서, 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간내(예를 들어, 5초)에 추가 터치 입력을 수신하면(530), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 압축기(102)를 제어한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다(540). 이 때, (510)에서 수신된 터치 입력을 최초 터치 입력이라고 언급할 수 있다. (530)에서 수신된 추가 터치 입력을 마지막 터치 입력이라고 언급할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 시간은 마지막 터치 입력이 수신된 시점부터 새롭게 카운트될 수 있다.
프로세서(50)가 이전 RPM으로 복귀하도록 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동안에, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면(550), 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하는 동작을 중단하고, 사전에 설정된 RPM으로 압축기(102)를 제어한다. 예를 들어, 프로세서(50)가 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 제어하기 시작한 후, 4초가 경과된 시점은 압축기(102)의 RPM이 이전 RPM으로 완전히 복귀되지 않는 상태일 수 있다. 따라서, 프로세서(50)의 동작은 이전 RPM으로 복귀하는 동작을 중단하는 것으로 표현할 수 있다.
터치 입력을 수신한 후(550), 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어할 수 있다(560).
도 5의 (5300)에서, 프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 수신되는 터치 입력과 프로세서(50) 또는 메모리(52)에 저장된 사전에 설정된 시간 정보를 기반으로, 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되는지 여부를 결정할 수 있다.
도 5의 (5300)에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후(510), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린(72)에서 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM이다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM, 또는 압축기(102)의 동작 오프에 대응되는 RPM(0 RPM) 중 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간내(예를 들어, 5초)에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면(530), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 유지하도록 제어한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 추가 터치 입력을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다(540). 이 때, (510)에서 수신된 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 터치 입력 수신을 나타내는 최초 신호라고 언급할 수 있다. (530)에서 수신된 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 터치 입력 수신을 나타내는 마지막 신호라고 언급할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 시간은 터치 입력 수신을 나타내는 마지막 신호가 수신된 시점부터 새롭게 카운트될 수 있다.
압축기 제어부(101)가 이전 RPM으로 복귀하도록 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동안에, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면(550), 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하는 동작을 중단하고, 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM이다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM, 또는 압축기(102)의 동작 오프에 대응되는 RPM(0 RPM) 중 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 제어하기 시작한 후, 4초가 경과된 시점은 압축기(102)의 RPM이 이전 RPM으로 완전히 복귀되지 않는 상태일 수 있다. 따라서, 압축기 제어부(101)의 동작은 이전 RPM으로 복귀하는 동작을 중단하는 것으로 표현할 수 있다.
터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후(550), 사전에 설정된 시간 동안에 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어할 수 있다(560). 도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 종류별 압축기(102)의 최대 RPM과 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 최소 RPM에 대한 예이다.
예를 들어, 도 6에 도시된, 타입 A의 냉장고(100)는 4 도어형이고, 타입 B의 냉장고(100)는 3 도어형이고, 타입 C의 냉장고(100)는 2 도어형일 수 있다. 타입 B는 하단의 2 도어가 서랍형일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 6을 참조하면, 압축기(102)의 최대 RPM은 냉장고의 종류에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 타입 A의 냉장고(100)의 최대 RPM은 3600이고, 타입 B의 냉장고(100)의 최대 RPM은 4000이고, 타입 C의 냉장고(100)의 최대 RPM은 3600이다. 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 최소 RPM은 타입 A, 타입 B, 타입 C의 냉장고(100) 모두 1200 RPM이다. 도 6을 기반으로, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈는 압축기(102)의 RPM이 3600 RPM 이상일 때 최대치가 되고, 압축기(102)의 RPM이 1200 RPM 이하일 때 최소치가 되는 것으로 언급할 수 있다. 도 6을 기반으로, 본 개시의 일 실시예에 따라 도 1a에 도시된 프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM 이하 또는 0 RPM이 되도록 제어할 수 있다. 압축기(102)의 RPM이 0 RPM인 것은 압축기(102)의 동작이 오프된 것을 나타낸다.
도 6을 기반으로, 본 개시의 일 실시예에 따라 도 1b에 도시된 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신될 때, 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM 이하 또는 0 RPM이 되도록 제어할 수 있다. 압축기(102)의 RPM이 0 RPM인 것은 압축기(102)의 동작이 오프된 것을 나타낸다.
본 개시의 일 실시예에 따른 도 1a에 도시된 프로세서(50)와 도 1b에 도시된 압축기 제어부(101)는 터치 입력 노이즈가 저감되는 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM으로 설정하여 동작할 수 있지만, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 프로세서(50)와 압축기 제어부(101)는 터치 입력 노이즈가 저감되는 압축기(102)의 RPM을 0 RPM으로 설정하여 동작할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM으로 사전에 설정한 경우에, 프로세서(50)는 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM) 이상인지를 체크(또는 확인)할 수 있다. 압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM) 이상인지를 체크하기 위하여, 프로세서(50)는 현재 RPM과 사전에 설정된 RPM을 비교하는 동작을 수행할 수 있다.
압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상이면, 본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 이에 따라 압축기(102)의 동작에 따른 전원 노이즈 발생을 최소화하여 터치 스크린(72)에서 발생되는 터치 입력 노이즈를 저감시킬 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM으로 사전에 설정한 경우에, 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM) 이상인지를 체크(또는 확인)할 수 있다. 압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM) 이상인지를 체크하기 위하여, 압축기 제어부(101)는 현재 RPM과 사전에 설정된 RPM을 비교하는 동작을 수행할 수 있다.
압축기(102)의 현재 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상이면, 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 이에 따라 압축기(102)의 동작에 따른 전원 노이즈 발생을 최소화하여 터치 스크린(72)에서 발생되는 터치 입력 노이즈를 저감시킬 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 개략적인 블럭도이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 적어도 하나의 저장실(11)을 형성하는 본체(10)와, 저장실(11)을 개폐하는 도어(20)를 포함할 수 있다. 본체(10)는 저장실(11), 냉기 공급 장치(30), 전력 모듈(40), 프로세서(50), 메모리(52), 통신 모듈(60), 입력 인터페이스(70), 출력 인터페이스(80), 및 센서부(90)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 구성 요소는 도 7에 도시된 구성 요소로 제한되지 않는다. 냉장고(100)의 구성 요소는 도 7에 도시된 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 냉장고(100)는 냉장실(13)의 내부를 촬영할 수 있는 적어도 하나의 카메라를 포함할 수 있다. 냉장고(100)의 구성 요소는 도 7에 도시된 구성 요소보다 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 냉장고(100)는 변온실(14)과 변온실(14)의 온도를 센싱할 수 있는 제3 온도 센서(93)를 포함하지 않을 수 있다.
본체(10)는 내상과, 내상의 외측에 배치된 외상과, 내상과 외상의 사이에 마련된 단열재를 포함할 수 있다. 내상은 저장실(11)을 형성하는 케이스, 플레이트, 패널 또는 라이너를 포함할 수 있다. 내상은 하나의 몸체로 형성될 수도 있으며 또는 복수의 플레이트들이 조립되어 형성될 수 있다. 외상은 본체(10)의 외관을 형성할 수 있다. 외상은 내상과 외상의 사이에 단열재가 배치되도록 내상의 외측에 결합될 수 있다. 단열재는 저장실(11) 내부의 온도가 저장실(11) 외부 환경에 의해 영향을 받지 않고 설정된 적정 온도를 유지할 수 있도록 저장실(11) 내부와 저장실(11) 외부를 단열할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 단열재는 발포 단열재를 포함할 수 있다. 내상과 외상을 지그(jig) 등으로 고정한 후에 내상과 외상의 사이에 폴리우레탄과 발포제가 혼합된 우레탄폼을 주입 및 발포시킴으로써 발포 단열재를 성형할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 단열재는 발포 단열재 이외에 추가로 진공 단열재를 포함할 수 있다. 단열재는 발포 단열재 대신 진공 단열재만으로 구성될 수도 있다. 진공 단열재는 심재와, 심재를 수용하고 내부를 진공 또는 진공에 가까운 압력으로 밀봉하는 외피재를 포함할 수 있다. 진공 단열재는 가스 및 수분을 흡착하여 진공 상태를 안정적으로 유지하도록 하는 흡착제를 더 포함할 수 있다. 다만, 단열재는 상기한 발포 단열재 또는 진공 단열재에 한정되는 것은 아니고 단열을 위해 사용될 수 있는 다양한 소재를 포함할 수 있다.
저장실(11)은 내상에 의해 한정되는 공간을 포함할 수 있다. 저장실(11)은 공간을 한정하는 내상을 더 포함할 수 있다. 저장실(11)은 식품을 출납하기 위해 적어도 일측이 개방되도록 형성될 수 있다. 저장실(11)은 식품을 저장할 수 있도록 본체(10)의 내부에 마련될 수 있다. 식품은 먹거나 마실 수 있는 음식물을 포함할 수 있다. 구체적으로, 식품은 육류, 어류, 해산물, 과일, 채소, 물, 얼음, 음료, 김치 또는 와인과 같은 주류를 포함할 수 있다. 다만, 저장실(11)에는 식품 이외에도 약품이나 화장품이 저장될 수도 있다. 저장실(11)에 저장 가능한 물품에 제한이 있는 것은 아니다.
냉장고(100)는 한 개 또는 그 이상의 저장실(11)을 포함할 수 있다. 냉장고(100)에 2 개 이상의 저장실(11)이 형성될 때 각각의 저장실(11)은 서로 다른 용도를 가질 수 있으며 서로 다른 온도로 유지될 수 있다. 이를 위해 각각의 저장실(11)은 단열재를 포함하는 격벽에 의해 서로 구획될 수 있다. 일 실시예에 따르면 격벽은 본체(10)의 일부분일 수 있다. 일 실시예에 따르면 격벽은 본체(10)와 별개로 마련되어 본체(10)에 조립되는 별도 파티션일 수 있다.
저장실(11)은 용도에 따라 적정한 온도 범위에서 유지되도록 마련될 수 있으며, 그 용도 및/또는 온도 범위에 따라 구분되는 냉동실(12), 냉장실(13), 또는 변온실(14) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 냉동실(12)은 식품을 냉동 보관하기에 적정한 온도로 유지될 수 있다. 냉장실(13)은 식품을 냉장 보관하기에 적정한 온도로 유지될 수 있다. 냉장은 식품을 얼지 않는 한도에서 차갑게 냉각하는 것을 의미할 수 있으며, 일례로 냉장실(13)은 섭씨 0도(℃)에서 섭씨 영상 7도(℃)범위에서 유지될 수 있다. 냉동은 식품을 얼리거나 언 상태로 유지되도록 냉각하는 것을 의미할 수 있으며, 일례로 냉동실(12)은 섭씨 영하 20도(℃) 내지 섭씨 영하 1도(℃) 범위에서 유지될 수 있다. 변온실(14)은 사용자의 선택 또는 이와 무관하게 냉장실(13) 또는 냉동실(12) 중 어느 하나로 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나의 저장실(11)이 그 일부는 냉장실(13)로 사용되고 나머지 일부는 냉동실(12)로 사용되도록 마련될 수 있다.
저장실(11)은 냉장실(13), 냉동실(12) 및 변온실(14) 등의 명칭 이외에도 야채실, 신선실, 쿨링실 또는 제빙실 등 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 이하에서 사용되는 냉장실(13), 냉동실(12) 및 변온실(14) 등의 용어는 각각 대응되는 용도 및 온도 범위를 갖는 저장실(11)을 포괄하는 의미로 이해되어야 할 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 저장실(11)의 개방된 일측을 개폐하도록 구성되는 도어(20)를 포함할 수 있다. 도어(20)가 닫힘 상태일 때 저장실(11)을 폐쇄하며, 도어(20)가 열림 상태일 때 저장실(11)을 개방할 수 있다. 도어(20)는 본체(10)의 전면에 회전 또는 슬라이딩 가능하게 설치될 수 있다.
도어(20)는 저장실(11)을 밀폐하도록 구성될 수 있다. 도어(20)가 닫힘 상태일 때 저장실(11)이 단열되도록, 도어(20)는 단열재를 포함할 수 있다. 단열재는 발포 단열재 또는 진공 단열재 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도어(20)의 단열재는 본체(10)의 단열재와 동일할 수 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 본체(10)의 단열재와 다를 수도 있다. 냉장고(100)는 도어(20)의 개폐 상태를 검출하는 개폐 센서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 도어(20)의 개수 및 배치 등에 따라 다양한 형태가 존재할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 4개의 도어(20)를 갖는 BMF형 냉장고(Bottom Mounted Freezer Type), TMF형 냉장고(Top Mounted Freezer Type), 양문형 냉장고(Side By Side Type), 프렌치 도어형 냉장고 (French Door Type), 또는 1도어 냉장고 등에 적용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예들에 따른 냉장고(100)는 저장실(11)에 냉기를 공급하도록 구성된 냉기 공급 장치(30)를 포함할 수 있다. 냉기 공급 장치(30)는 본체(10) 내부에 마련될 수 있다.
냉기 공급 장치(30)는 냉기를 생성하고 냉기를 안내하여 저장실(11)을 냉각할 수 있는 기계, 기구, 전자 장치 및/또는 이들을 조합한 시스템을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면 냉기 공급 장치(30)는 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발 과정을 포함하는 냉동 사이클을 통해 냉기를 생성할 수 있다. 이를 위해 냉기 공급 장치(30)는 냉동 사이클을 구동시킬 수 있는 압축기(102), 응축기, 팽창 장치 및 증발기를 갖는 냉동 사이클 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면 냉기 공급 장치(30)는 열전 소자와 같은 반도체를 포함할 수 있다. 열전 소자는 펠티어 효과를 통한 발열 및 냉각 작용으로 저장실(11)을 냉각할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 냉기 공급 장치(30)는 도 1b에 도시된 압축기 제어부(101) 및 압축기(102)를 포함할 수 있다. 따라서, 압축기 제어부(101)와 터치 스크린(72) 사이에 전송 라인(103)이 배치될 수 있다. 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 수신되는 터치 입력 수신을 나타내는 신호에 기초하여 도 1b 내지 도 6에서 설명한 바와 같이 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다. 이에 따라 터치 스크린(72)을 통해 터치 입력이 수신될 때, 압축기(102)의 구동에 따라 발생되는 전원 노이즈를 최소화하여 터치 입력 노이즈를 저감시킬 수 있다. 따라서, 터치 스크린(72)에 대한 사용자의 만족도를 향상시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 냉기 공급 장치(30)에 속한 적어도 일부 부품들이 배치되도록 마련되는 기계실을 포함할 수 있다.
기계실은 그 내부에 배치된 부품에서 발생되는 열이 저장실(11)에 전달되는 것을 방지하기 위해 저장실(11)과 구획 및 단열되도록 본체(10)의 내부에 마련될 수 있다. 기계실 내부에 배치된 부품이 방열되도록, 기계실 내부는 본체(10)의 외부와 연통되도록 구성될 수 있다.
전력 모듈(40)은 AC 전원(110)에 연결되어, 냉장고(100)의 각 구성 요소들에 전력을 공급한다. 전력 모듈(40)은 AC 전압 및 전류를 DC 전압 및 전류로 변환하는 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 모듈(40)은 정류기를 포함할 수 있다. 전력 모듈(40)은 인터버를 포함할 수 있다.
프로세서(50)는 냉장고(100) 전반의 동작을 제어한다. 프로세서(50)는 메모리(52)에 저장된 프로그램을 실행하여, 냉장고(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 프로세서(50)는 인공지능 모델의 동작을 수행하는 별도의 NPU(Neural Processing Unit)를 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(50)는 중앙 처리부(CPU, Central Processing Unit), 그래픽 전용 프로세서(GPU; Graphic Processing Unit) 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 프로세서(50)는 터치 스크린(72)을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 압축기 제어부(101)에 대응되는 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(50)가 압축기 제어부(101)에 대응되는 프로세서를 포함할 경우에, 도 1a에서 설명한 바와 같이, 프로세서(50)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 수신된 터치 입력에 대응되는 동작을 수행하면서, 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 터치 입력이 수신될 때, 프로세서(50)에 의한 압축기(102)의 RPM 제어는 전원 노이즈를 최소화할 수 있는 RPM 제어를 나타낼 수 있다. 프로세서(50)에 의한 압축기(102)의 RPM 제어는 터치 스크린(72)의 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM 제어를 나타낼 수 있다. 이와 같은 압축기(102)의 RPM 제어로, 냉장고(100)는 터치 스크린(72)에서 터치 입력에 대한 오인식을 방지할 수 있다. 터치 스크린(72) 동작의 정확도를 향상시킬 수 있다.
메모리(52)는 냉장고(100)의 동작에 필요한 다양한 정보, 데이터, 명령어, 프로그램 등을 저장 또는 기록한다. 메모리(52)는 냉장고(100)에 포함된 구성 요소들을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 중에 발생하는 임시 데이터를 기억할 수 있다. 메모리(52)는 압축기(102)의 RPM를 제어하기 위해 필요한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(52)는 냉동실(12)의 제1 설정 온도값, 냉장실(13)의 제2 설정 온도값, 및 변온실(14)의 제3 설정 온도값을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(52)는 도 4에 도시된 테이블을 포함할 수 있다. 메모리(52)는 도 5에 도시된 사전에 설정된 시간 정보를 저장할 수 있다. 메모리(52)는 프로세서(50)에 의해 실행되는 인스트럭션(instruction)을 저장할 수 있다. 메모리(52)에 저장된 인스트럭션은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법을 압축기 제어부(101)에 의해 수행되도록 구성될 수 있다. 메모리(52)에 저장된 인스트럭션은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법을 프로세서(50)에 의해 수행되도록 구성될 수 있다. 메모리(52)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
프로세서(50)는 냉기 공급 장치(30)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호(또는 냉각 제어 신호)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(50)는 제1 온도 센서(91)로부터 냉동실(12)의 현재 온도값을 수신하고, 수신된 냉동실(12)의 현재 온도값과 메모리(52)에 저장된 제1 설정 온도값을 비교하고, 비교 결과에 기초하여 압축기(102)의 RPM을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성된 제어 신호를 압축기(102)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(50)는 제2 온도 센서(92)로부터 냉장실(13)의 현재 온도값을 수신하고, 수신된 냉장실(13)의 현재 온도값과 메모리(52)에 저장된 제2 설정 온도값을 비교하고, 비교 결과에 기초하여 압축기(102)의 RPM을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성된 제어 신호를 압축기(102)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(50)는 제3 온도 센서(93)로부터 변온실(14)의 현재 온도값을 수신하고, 수신된 변온실(14)의 현재 온도값과 메모리(52)에 저장된 제3 설정 온도값을 비교하고, 비교 결과에 기초하여 압축기(102)의 RPM을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성된 제어 신호를 압축기(102)로 전송할 수 있다. 제3 설정 온도값은 변온실(14)에 대해 사전에 설정된 온도값을 나타낸다.
상술한 바와 같이, 프로세서(50)가 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)에 의해 검출된 온도값와 메모리(52)에 저장된 제1 내지 제3 설정 온도값을 비교하여 압축기(102)의 RPM을 제어하는 동작을 수행할 경우에, 프로세서(50)는 압축기 제어부(101) 또는 압축기 제어부(101)의 기능을 포함하는 것으로 언급될 수 있다. 프로세서(50)가 압축기 제어부(101) 또는 압축기 제어부(101)의 기능을 포함할 경우에, 냉기 공급 장치(30)는 압축기 제어부(101)를 포함하지 않는다.
프로세서(50)는 메모리(52)에 기억/저장된 프로그램 및/또는 데이터에 따라 입력 인터페이스(70)를 통해 수신되는 사용자 입력을 처리하고, 출력 인터페이스(80)의 동작을 제어할 수 있다. 입력 인터페이스(70)와 출력 인터페이스(80)는 통합되어 냉장고(100)의 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다.
프로세서(50)는 입력 인터페이스(70)로부터 사용자 입력을 수신할 수 있다. 프로세서(50)는 사용자 입력에 응답하여 출력 인터페이스(80)에 영상을 표시하기 위한 표시 제어 신호 및 영상 데이터를 출력 인터페이스(80)에 전송할 수 있다.
프로세서(50)와 메모리(52)는 일체로 마련되거나 또는 별도로 마련될 수 있다. 프로세서(50)는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(50)는 메인 프로세서와 적어도 하나의 서브 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(52)는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 서브 프로세서는 터치 스크린(72)의 동작을 제어하는 프로세서, 및 압축기 제어부(101)에 대응되는 프로세서를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
냉장고(100)는 냉장고(100)에 포함된 구성 요소들을 모두 제어하는 프로세서(50) 및 메모리(52)를 포함하고, 냉장고(100)의 구성 요소들을 개별 제어하는 복수의 프로세서(50)들과 복수의 메모리(52)들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 냉장고(100)는 제1 내지 제 3 온도 센서(91~93)의 출력(센싱값)에 따라 냉기 공급 장치(30)의 동작을 제어하는 프로세서(50) 및 메모리(52)를 포함할 수 있다. 또한, 냉장고(100)는 입력 인터페이스(70)를 통해 수신된 사용자 입력에 따라 출력 인터페이스(80)의 동작을 제어하는 프로세서(50)와 메모리(52)를 별도로 구비할 수 있다.
통신 모듈(60)은 근거리 통신 모듈(61) 또는 원거리 통신 모듈(62) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 통신 모듈(60)은 다른 장치와 무선으로 통신하기 위한 적어도 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 다른 장치는 냉장고(100)의 외부 장치일 수 있다. 예를 들어 외부 장치는 홈 네트워크 서버, 휴대 단말 중 적어도 하나를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
근거리 통신 모듈(short-range wireless communication module)(61)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, 또는/및 마이크로 웨이브(Micro Wave) 통신 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
원거리 통신 모듈(62)은, 다양한 종류의 원거리 통신을 수행하는 통신 모듈을 포함할 수 있으며, 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 및/또는 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
통신 모듈(60)은 주변의 접속 중계기(AP: Access point)를 통해 서버, 모바일 장치, 다른 가전 기기 등의 외부 장치와 통신할 수 있다. 접속 중계기(AP)는 냉장고(100) 또는 사용자 기기가 연결된 지역 네트워크(LAN)를 서버가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 냉장고(100) 또는 사용자 기기는 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버에 연결될 수 있다.
입력 인터페이스(70)는 키(71), 터치 스크린(72) 등을 포함할 수 있다. 입력 인터페이스(70)는 사용자 입력을 수신하여 프로세서(50)로 전송한다. 터치 스크린(72)은 도 1a에서 설명한 바와 같이 수신된 터치 입력을 프로세서(50)로 전송할 수 있다. 터치 스크린(72)은 도 1b에서 설명한 바와 같이 수신된 터치 입력을 프로세서(50)로 전송하고, 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 압축기 제어부(101)로 전송하거나 프로세서(50)로 전송할 수 있다.
출력 인터페이스(80)는 디스플레이(81), 스피커(82) 등을 포함할 수 있다. 출력 인터페이스(80)는 프로세서(50)에서 생성된 다양한 알림, 메시지, 정보 등을 출력한다.
센서부(90)는 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)와 접근 감지 센서(94)를 포함한다. 제1 온도 센서(91)는 냉동실(12)의 온도를 실시간으로 검출한다. 제2 온도 센서(92)는 냉장실(13)의 온도를 실시간으로 검출한다. 제3 온도 센서(93)는 변온실(14)의 온도를 실시간으로 검출한다. 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)에서 각각 검출된 온도값은 프로세서(50) 또는 압축기 제어부(101)로 전송될 수 있다. 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)에 의해 각각의 온도값을 검출하는 것은 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 것으로 이해될 수 있다. 냉장고(100)에 포함된 저장실(11)이 하나인 경우에, 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)는 하나의 온도 센서로 구성되거나 저장실(11) 내부에 서로 다른 위치에 설치될 수 있다.
프로세서(50) 또는 압축기 제어부(101)는 수신된 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)로부터 각각의 온도값이 수신되면, 메모리(52)에 저장된 냉동실(12), 냉장실(13), 및 변온실(14)에 대한 사전에 설정된 온도값 간의 차이값을 검출하고, 검출된 차이값을 기반으로 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다. 프로세서(50) 또는 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신된 후, 사전에 설정 시간 동안에 추가 터치 입력이 수신되지 않으면, 제1 내지 제3 온도 센서(91~93)에 의해 검출된 온도값과 사전에 설정된 온도값 간의 차이값을 검출하고, 검출된 차이값을 기반으로 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 접근 감지 센서(94)는 사용자의 냉장고(100)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 접근 감지 센서(94)는 사용 의도 정보 검출용 센서로 언급될 수 있다. 냉장고(100)에 대한 사용 의도 정보는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 포함할 수 있다. 냉장고(100)에 대한 사용 의도 정보가 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 나타낼 경우에, 접근 감지 센서(94)는 터치 스크린(72) 주변에 배치될 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)는 초음파 센서로 구성될 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)는 사용자의 얼굴을 감지할 수 있는 얼굴 감지 센서로 구성될 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)는 사용자의 지문을 감지하는 지문 센서로 구성될 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)는 사용자의 홍채를 센싱하는 홍채 센서로 구성될 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)는 초음파 센서, 얼굴 감지 센서, 지문 센서, 또는 홍채 센서 중 적어도 하나로 구성되거나 적어도 2개 이상으로 구성될 수 있다. 접근 감지 센서(94)는 검출된 사용 의도 정보를 프로세서(50) 또는 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다.
프로세서(50)는 접근 감지 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 갖고 있는지를 결정한다. 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도가 있는 것으로 결정되면, 프로세서(50)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도가 있는 것으로 결정되면, 프로세서(50)는 결정된 신호(또는 사용 의도 정보)를 압축기 제어부(101)로 전송할 수 있다. 압축기 제어부(101)는 프로세서(50)로부터 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보가 수신됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보가 수신됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 프로세서(50)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도가 결정됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM에 근접한 RPM으로 제어한 뒤, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 이에 따라 압축기 제어부(101)는 보다 정확하게 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는 프로세서(50) 또는 터치 스크린(72)으로부터 사용 의도 정보가 수신됨에 따라 압축기(102)의 RPM을 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM에 근접한 RPM으로 제어한 뒤, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 RPM을 터치 입력 노이즈를 저감할 수 있는 RPM으로 제어할 수 있다. 이에 따라 압축기 제어부(101)는 보다 정확하게 압축기(102)의 RPM을 제어할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)의 블럭도로서, 프로세서(50)가 압축기 제어부(101)를 포함하는 예이다.
도 8을 참조하면, 냉장고(100)는 터치 스크린(72), 압축기(102), 센서부(90), 및 프로세서(50-1)를 포함한다. 프로세서(50-1)는 프로세서(50)와 압축기 제어부(101)를 포함하도록 구성될 수 있다.
프로세서(50-1)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신할 수 있다. 프로세서(50-1)는 전송 라인(103)을 통해 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(50-1)가 터치 입력이 수신됨에 따라 본 개시의 일 실시예에 따른 압축기(102)의 RPM을 제어하도록 구성된 경우에, 냉장고(100)는 전송 라인(103)을 포함하지 않을 수 있다.
프로세서(50-1)는 메모리(52)에 저장된 인스트럭션을 실행하여 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법을 수행할 수 있다. 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 프로세서(50-1)는 수신된 터치 입력에 대한 동작을 수행하면서, 터치 입력 수신 시점에 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린 노이즈를 저감시킬 수 있는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(50-1)는 센서부(90)로부터 전송되는 센싱 값에 기초하여 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 센서부(90)에 포함된 접근 감지 센서(94)로부터 출력되는 센싱 값을 기반으로 사용자가 터치 스크린(72)에 접근 여부를 판단하여 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 위치와 터치 스크린(72)간의 거리값이 사전에 설정된 값 이하이면, 프로세서(50-1)는 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도가 있는 것으로 판단한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)를 통해 사용자 지문이 검출되면, 프로세서(50-1)는 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도가 있는 것으로 판단한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다.
프로세서(50-1)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보가 검출되면, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린 노이즈를 저감시킬 수 있는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 프로세서(50-1)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보가 검출되면, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM에 근접한 RPM(예를 들어, 도 4의 5단계 RPM)으로 제어한 뒤, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신되면, 프로세서(50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM, 또는 도 4의 7단계 RPM)으로 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린 노이즈를 저감시킬 수 있는 RPM으로서, 압축기(102)의 최소 RPM, 1200 RPM 이하의 RPM. 압축기(102)의 동작을 오프시키는 RPM(0 RPM) 중 적어도 하나일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 9는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신함에 따라 프로세서(50, 50-1)에 의해 압축기(102)의 RPM을 제어하는 예이다.
단계 S910에서, 프로세서(50, 50-1)는 냉장고(100)의 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한다. 터치 스크린(72)으로부터 수신되는 터치 입력은 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력을 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력을 수신함에 따라 프로세서(50, 50-1)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다.
터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신함에 따라 단계 S920에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM이다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S920에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 9에 도시된 흐름도는 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용될 경우에, 단계 S910에서, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 단계 S920에서, 압축기 제어부(101)에 의해 압축기(102)의 RPM을 제어하는 흐름도로 변형될 수 있다.
도 9에 도시된 흐름도가 도 1b에 적용될 경우에, 단계 S910에서, 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신할 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다.
전송 라인(103)을 통해 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 단계 S920에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM으로 제어한다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 사전에 설정된 RPM(예를 들어, 1200 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S920에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 10은 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않음에 따라 압축기(102)의 RPM을 복귀하는 예이다.
단계 S1010에서, 프로세서(50, 50-1)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한다. 터치 입력은 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력을 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력을 수신함에 따라 프로세서(50, 50-1)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다. 프로세서(50, 50-1)는 터치 입력이 수신되면, 압축기(102)의 RPM을 제어하면서 수신된 터치 입력에 대한 동작도 수행할 수 있다.
터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신함에 따라, 단계 S1020에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1020에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
단계 S1030에서, 프로세서(50, 50-1)는 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에, 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1030에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다.
도 10에 도시된 흐름도를 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용할 경우에, 도 10의 흐름도는 압축기 제어부(101)에 의해 수행되도록 변형될 수 있다.
단계 S1010에서, 압축기 제어부(101)는 전송 라인(103)을 통해 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신한다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다.
터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라, 단계 S1020에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM이 될 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1020에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
단계 S1030에서, 압축기 제어부(101)는 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에, 터치 스크린(72)으로부터 전송 라인(103)을 통해 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1030에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 11은 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력 수신 여부에 따른 압축기(102)의 RPM을 제어하는 예이다.
단계 S1110에서, 프로세서(50, 50-1)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한다. 터치 입력은 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력을 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력을 수신함에 따라 프로세서(50, 50-1)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다.
터치 입력을 수신함에 따라, 단계 S1120에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1120에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
단계 S1130에서, 프로세서(50, 50-1)는 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에, 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력을 수신하기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1130에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다.
단계 S1140에서, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하는 도중에, 터치 입력을 수신하면, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 스크린 노이즈가 저감되는 RPM일 수 있다.
단계 S1150에서, 추가 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1150에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다.
도 11에 도시된 흐름도가 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용될 경우에, 도 11의 흐름도는 압축기 제어부(101)에 의해 수행되는 것으로 변형될 수 있다.
단계 S1110에서, 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신한다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호는 트리거링 이벤트로 언급될 수 있다. 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 트리거링 이벤트로 언급하는 것은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기 제어부(101)가 압축기(102)의 RPM을 자동적으로 제어하기 때문이다.
터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라, 단계 S1120에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1120에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
단계 S1130에서, 압축기 제어부(101)는 사전에 설정된 시간(예를 들어, 30초) 동안에, 전송 라인(103)을 통해 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1130에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다.
단계 S1140에서, 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하는 도중에, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 전송 라인(103)을 통해 수신되면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 터치 스크린 노이즈가 저감되는 RPM으로 제어한다.
단계 S1150에서, 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 동안 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 이전 RPM으로 복귀하도록 제어한다. 이전 RPM은 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 이전의 압축기(102)의 RPM이다. 예를 들어, 이전 RPM은 최대 RPM(예를 들어, 3600~4000 RPM)일 수 있다. 최대 RPM은 압축기(102)의 회전 기준 최대치로 언급될 수 있다. 단계 S1150에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최대치로 증가되도록 압축기(102)를 제어할 수 있다
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 12는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출한 결과에 기초하여 압축기(102)의 RPM을 제어하는 예이다.
단계 S1210에서, 프로세서(50, 50-1)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출한다. 예를 들어, 프로세서(50, 50-1)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 정보를 기반으로 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(50, 50-1)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 거리값이 사전에 설정된 값 이하이면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 접근 감지 센서(94)로부터 전송되는 거리값은 터치 스크린(72)과 사용자의 위치 간의 거리값일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)로부터 사용자의 지문 데이터가 수신되면, 프로세서(50, 50-1)는 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터인지를 확인하고, 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터와 일치하면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다.
사용자가 터치 스크린(72)에 대해 사용할 의도가 있는 것으로 사용 의도 정보가 검출되면, 단계 S1220에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하 일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1220에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 12에 도시된 흐름도가 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용될 경우에, 도 12에 도시된 흐름도는 압축기 제어부(101)에 의해 수행되도록 변형될 수 있다.
단계 S1210에서, 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출한다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 정보를 기반으로 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 거리값이 사전에 설정된 값 이하이면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 접근 감지 센서(94)로부터 전송되는 거리값은 터치 스크린(72)과 사용자의 위치 간의 거리값일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)로부터 사용자의 지문 데이터가 수신되면, 압축기 제어부(101)는 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터인지를 확인하고, 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터와 일치하면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다.
단계 S1210은 압축기 제어부(101)가 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 프로세서(50)로부터 수신되는 것으로 변형될 수 있다. 단계 S1210이 프로세서(50)로부터 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 수신하는 것으로 변형될 경우에, 접근 감지 센서(94)로부터 출력되는 센싱 정보는 프로세서(50)로 전송될 수 있다.
사용자가 터치 스크린(72)에 대해 사용할 의도가 있는 것으로 사용 의도 정보가 검출되면, 단계 S1220에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하 일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1220에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 13은 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보와 터치 입력을 기반으로 다단계로 압축기(102)의 RPM을 제어하는 예이다.
단계 S1310에서, 프로세서(50, 50-1)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출한다. 예를 들어, 프로세서(50, 50-1)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 정보를 기반으로 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(50, 50-1)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 거리값이 사전에 설정된 값 이하이면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 접근 감지 센서(94)로부터 전송되는 거리값은 터치 스크린(72)과 사용자의 위치 간의 거리값일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)로부터 사용자의 지문 데이터가 수신되면, 프로세서(50, 50-1)는 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터인지를 확인하고, 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터와 일치하면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 사용자의 지문 데이터는 메모리(52)에 사전에 저장되고, 프로세서(50, 50-1)에 의해 이용될 수 있다.
사용자가 터치 스크린(72)에 대해 사용할 의도가 있는 것으로 사용 의도 정보가 검출되면, 단계 S1320에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM에 근접한 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM이 도 4의 7단계인 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 5단계 또는 6단계로 제어할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1330에서, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 단계 S1340에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1340에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 13에 도시된 흐름도가 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용될 경우에, 도 13의 흐름도는 압축기 제어부(101)에 의해 수행되도록 변형될 수 있다.
단계 S1310에서, 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출한다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 정보를 기반으로 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 압축기 제어부(101)는 접근 감지 센서(94)로부터 수신된 거리값이 사전에 설정된 값 이하이면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다. 접근 감지 센서(94)로부터 전송되는 거리값은 터치 스크린(72)과 사용자의 위치 간의 거리값일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 접근 감지 센서(94)로부터 사용자의 지문 데이터가 수신되면, 압축기 제어부(101)는 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터인지를 확인하고, 수신된 지문 데이터가 사용자의 지문 데이터와 일치하면, 사용자가 터치 스크린(72)을 사용할 의도를 나타내는 사용 의도 정보를 검출할 수 있다.
사용자가 터치 스크린(72)에 대해 사용할 의도가 있는 것으로 사용 의도 정보가 검출되면, 단계 S1320에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM에 근접한 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 사전에 설정된 RPM이 도 4의 7단계인 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 5단계 또는 6단계로 제어할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1330에서, 전송 라인(103)을 통해 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 단계 S1340에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈를 저감하는 RPM일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 1200 RPM 이하일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 최소 RPM(예를 들어, 도 4의 1100 RPM)일 수 있다. 예를 들어, 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 0 RPM(압축기(102)의 동작 오프)일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 상술한 바로 한정되는 것은 아니다. 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM은 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1340에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100) 제어 방법에 대한 동작 흐름도이다. 도 14는 압축기(102)의 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상인 경우에 압축기(102)의 회전수를 제어하는 예이다.
단계 S1410에서, 프로세서(50, 50-1)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 단계 S1420에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상인 경우에, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 단계 S1420에서, 압축기(102)의 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상이 아닌 것으로 판단되면, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM이 변경되도록 제어하지 않는다. 예를 들어, 압축기(102)의 RPM이 3000 RPM이고, 사전에 설정된 RPM이 1200 RPM인 경우에, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM으로 제어한다. 압축기(102)의 RPM이 1100 RPM이고, 사전에 설정된 RPM이 1200 RPM이면, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 변경하지 않는다. 이에 따라 압축기(102)를 보다 정확하게 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM으로서, 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1420에서, 프로세서(50, 50-1)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
도 14에 도시된 흐름도가 도 1b에 도시된 냉장고(100)에 적용될 경우에, 도 14의 흐름도는 압축기 제어부(101)에 의해 수행되도록 변형될 수 있다.
단계 S1410에서, 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신한다. 단계 S1420에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상인 경우에, 압축기(102)의 RPM을 사전에 설정된 RPM으로 제어한다. 단계 S1420에서, 압축기(102)의 RPM이 사전에 설정된 RPM 이상이 아닌 것으로 판단되면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM이 변경되도록 제어하지 않는다. 예를 들어, 압축기(102)의 RPM이 3000 RPM이고, 사전에 설정된 RPM이 1200 RPM인 경우에, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 1200 RPM으로 제어한다. 압축기(102)의 RPM이 1100 RPM이고, 사전에 설정된 RPM이 1200 RPM이면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 변경하지 않는다. 이에 따라 압축기(102)를 보다 정확하게 제어할 수 있다. 사전에 설정된 RPM은 터치 입력 노이즈가 저감되는 RPM으로서, 회전 기준 최소치로 언급될 수 있다. 단계 S1420에서, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 RPM을 회전 기준 최소치로 저감하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 사용자의 터치 입력을 수신하는 터치 스크린(72), 냉매를 압축시키고, 순환시키는 압축기(102), 및 압축기(102)를 제어하는 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)를 포함한다. 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신함에 따라 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 회전수는 1200 분당 회전수 이하일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 회전수는 압축기(102)의 구동이 오프되는 회전수에 대응될 수 있다.
터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 제어하도록 구성되고, 이전 회전수는 터치 입력을 수신하기 전의 압축기(102)의 회전수이다.
압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(50)는 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 터치 입력을 수신하면, 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상인지를 체크하고, 및 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상이면, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 터치 스크린(72)의 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수에 근접한 회전수로 제어하고, 및 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 냉장고(100)의 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 온도 센서들(91, 92, 93)을 더 포함하고, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 온도 센서들(91, 92, 93)에 의해 검출된 저장실(11) 각각의 온도값과 저장실(11) 각각에 대해 사전에 설정된 온도값 간의 차이값들을 검출하고, 및 검출된 차이값들을 기반으로 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 압축기(102)의 회전수를 제어하기 위해 필요한 데이터를 저장하는 메모리(52)를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는 상기 메모리(52)에 저장된 데이터를 이용하여 상기 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 터치 스크린(72)과 적어도 하나의 프로세서(50) 사이에 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 전송하는 전송 라인(103)을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 터치 스크린(72)이 장착된 냉장고 제어 방법에 있어서, 냉장고(100)의 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하는 단계, 및 터치 입력을 수신함에 따라 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 냉장고(100)에 장착된 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 압축기(102)의 회전수를 제어하는 단계는, 압축기(102)의 회전수를 압축기(102)의 구동이 오프되는 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력을 수신하면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상인지를 체크하는 단계, 및 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상이면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 냉장고(100)에 포함된 센서(94)를 이용하여 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 단계, 및 사용 의도 정보를 검출함에 따라 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 방법은, 냉장고(100)에 포함된 센서(94)를 이용하여 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 단계, 사용 의도 정보를 검출함에 따라 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계, 및 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 냉장고(100)의 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 단계, 검출된 저장실(11) 각각의 온도값과 저장실(11) 각각에 대해 사전에 설정된 온도값 간의 차이값들을 검출하는 단계, 및 검출된 차이값들을 기반으로 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해 압축기(102)의 회전수를 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 사용자의 터치 입력을 수신하는 터치 스크린(72), 냉매를 압축시키고, 순환시키는 압축기(102); 및 압축기(102)를 제어하는 압축기 제어부(101)를 포함하되, 압축기 제어부(101)는, 터치 스크린(72)상의 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 회전수는 터치 입력 노이즈를 저감하는 회전수로서, 1200 RPM 이하일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사전에 설정된 회전수는 압축기(102)의 구동이 오프되는 회전수일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는, 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 제어하도록 구성되고, 이전 회전수는 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 전의 압축기(102)의 회전수이다.
본 개시의 일 실시예에 따라 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)는 압축기(102)의 회전수를 터치 입력 노이즈가 저감되는 회전수로 제어하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따른 압축기 제어부(101)는, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상인지를 체크하고, 및 압축기(102)의 회전수가 사전에 설정된 회전수 이상이면, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 터치 스크린(72)의 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고, 압축기 제어부(101)는, 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고, 압축기 제어부(101)는, 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수에 근접한 회전수로 제어하고, 및 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 냉장고(100)의 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 온도 센서들(91, 92, 93)을 더 포함하고, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)는, 온도 센서들(91, 92, 93)에 의해 검출된 저장실(11) 각각의 온도값과 저장실(11) 각각에 대해 사전에 설정된 온도값 간의 차이값들을 검출하고, 및 검출된 차이값들을 기반으로 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 압축기(102)의 회전수를 제어하기 위해 필요한 데이터를 저장하는 메모리(52)를 더 포함하고, 압축기 제어부(101)는 메모리(52)에 저장된 데이터를 이용하여 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 터치 스크린(72)과 압축기 제어부(101) 사이에 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 전송하는 전송 라인(103)을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른, 터치 스크린(72) 및 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기(102)를 포함하는 냉장고 제어 방법에 있어서, 냉장고(100)에 포함된 압축기 제어부(101)에 의해, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 수신하는 단계; 및 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신됨에 따라 압축기 제어부(101)에 의해, 냉장고(100)에 장착된 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되기 전의 이전 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안, 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수가 터치 입력 노이즈를 저감하는 회전수 이상인지를 체크하는 단계, 및 압축기(102)의 회전수가 터치 입력 노이즈를 저감하는 회전수 이상이면, 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 터치 입력 노이즈를 저감하는 회전수로 제어하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 냉장고(100)에 포함된 센서(94)를 이용하여 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 단계, 및 사용 의도 정보를 검출함에 따라 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 냉장고(100)에 포함된 센서(94)를 이용하여 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 단계, 사용 의도 정보를 검출함에 따라 압축기 제어부(101)에 의해, 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수에 근접한 회전수로 제어하는 단계, 및 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 나타내는 신호가 수신되면, 압축기 제어부(101)에 의해 상기 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신된 후, 사전에 설정된 시간 동안 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력 수신을 나타내는 신호가 수신되지 않으면, 냉장고(100)의 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 단계, 검출된 저장실(11) 각각의 온도값과 저장실(11) 각각에 대해 사전에 설정된 온도값 간의 차이값들을 검출하는 단계, 및 검출된 차이값들을 기반으로 압축기 제어부(101)에 의해 압축기(102)의 회전수를 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예는 냉장고(100)는 터치 스크린(72), 압축기(102), 메모리(52) 및 프로세서(50, 50-1)를 포함할 수 있다. 터치 스크린(72)은 사용자의 터치 입력을 수신하도록 구성될 수 있다. 압축기(102)는 냉매를 압축시키고, 순환시키도록 구성될 수 있다. 메모리(52)는 인스트럭션을 저장한다. 프로세서(50, 50-1)는 메모리(52)에 저장된 인스트럭션을 실행하여 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력이 수신됨에 따라 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는 사용자의 터치 입력을 수신하기 위한 터치 스크린(72), 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기(102), 및 압축기(102)의 회전수를 제어하는 압축기 제어부(101)를 포함하되, 압축기 제어부(101)는 터치 스크린(72) 상에 터치 입력을 트리거링 이벤트로 하여 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고 제어 방법은, 터치 스크린(72)을 통해 사용자의 터치 입력을 수신하는 단계, 터치 스크린(72) 상에 감지된 터치 입력을 트리거링 이벤트로 하여 압축기(102)의 회전수를 회전 기준 최소치로 감소시키는 단계, 및 터치 입력 이후 터치 스크린(72) 상에 소정의 시간 동안 추가 터치 입력이 없는 경우에 압축기(102)의 회전수를 회전 기준 최대치로 증가시키는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(100)는, 사용자의 냉장고(100)에 대한 사용 의도 정보를 검출하기 위한 센서부(90), 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기(102), 및 압축기의 회전수를 제어하는 압축기 제어부(101)를 포함할 수 있다. 압축기 제어부(101)는 센서부(90)에 의해 센싱된 사용 의도 정보를 트리거링 이벤트로 하여 압축기(102)의 회전수를 제어할 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.

Claims (15)

  1. 냉장고(100)에 있어서,
    사용자의 터치 입력을 수신하는 터치 스크린(72);
    냉매를 압축시키고, 순환시키는 압축기(102); 및
    상기 압축기(102)를 제어하는 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)를 포함하되,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는,
    상기 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신함에 따라 상기 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  2. 제1항에 있어서, 상기 사전에 설정된 회전수는 1200 분당 회전수 이하 또는 상기 압축기(102)의 구동이 오프되는 회전수에 대응되는,
    냉장고.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 상기 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는,
    상기 압축기(102)의 회전수를 이전 회전수로 제어하도록 구성되고,
    상기 이전 회전수는 상기 터치 입력을 수신하기 전의 상기 압축기(102)의 회전수인,
    냉장고.
  4. 제3항에 있어서, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안 상기 터치 스크린(72)으로부터 상기 터치 입력을 수신하면,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 상기 터치 입력을 수신하면, 상기 압축기(102)의 회전수가 상기 사전에 설정된 회전수 이상인지를 체크하고, 및
    상기 압축기(102)의 회전수가 상기 사전에 설정된 회전수 이상이면, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉장고(100)는,
    상기 터치 스크린(72)의 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  7. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉장고(100)는,
    상기 터치 스크린(72)에 대한 사용 의도 정보를 검출하는 센서(94)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는, 상기 센서(94)에 의해 검출된 사용 의도 정보를 기반으로 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수에 근접한 회전수로 제어하고, 및
    상기 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  8. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 냉장고(100)는,
    상기 냉장고(100)의 저장실(11) 각각의 온도값을 검출하는 온도 센서들(91, 92, 93)을 더 포함하고,
    상기 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 상기 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는,
    상기 온도 센서들(91, 92, 93)에 의해 검출된 상기 저장실(11) 각각의 온도값과 상기 저장실(11) 각각에 대해 사전에 설정된 온도값 간의 차이값들을 검출하고, 및
    상기 검출된 차이값들을 기반으로 상기 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉장고(100)는,
    상기 압축기(102)의 회전수를 제어하기 위해 필요한 데이터를 저장하는 메모리(52)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)는 상기 메모리(52)에 저장된 데이터를 이용하여 상기 압축기(102)의 회전수를 제어하도록 구성되는,
    냉장고.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 냉장고(100)는,
    상기 터치 스크린(72)과 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1) 사이에 터치 입력 수신을 나타내는 신호를 전송하는 전송 라인(103)을 더 포함하는,
    냉장고.
  11. 터치 스크린(72), 및 냉매를 압축시키고 순환시키는 압축기(102)를 포함하는 냉장고 제어 방법에 있어서,
    냉장고(100)의 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하는 단계; 및
    상기 터치 입력을 수신함에 따라 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 압축기(102)의 회전수를 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함하는,
    냉장고 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 사전에 설정된 회전수는 1200 분당 회전수 이하 또는 상기 압축기(102)의 구동이 오프되는 회전수에 대응되는,
    냉장고 제어 방법.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 터치 입력을 수신한 후, 사전에 설정된 시간 동안 상기 터치 스크린(72)으로부터 추가 터치 입력을 수신하지 않으면, 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함하는,
    냉장고 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 압축기(102)의 회전수를 상기 이전 회전수로 복귀하도록 제어하는 동안, 상기 터치 스크린(72)으로부터 터치 입력을 수신하면, 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 포함하는,
    냉장고 제어 방법.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 터치 입력을 수신하면, 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 압축기(102)의 회전수가 상기 사전에 설정된 회전수 이상인지를 체크하는 단계; 및
    상기 압축기(102)의 회전수가 상기 사전에 설정된 회전수 이상이면, 상기 적어도 하나의 프로세서(50, 50-1)에 의해, 상기 압축기(102)의 회전수를 상기 사전에 설정된 회전수로 제어하는 단계를 더 포함하는,
    냉장고 제어 방법.
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