WO2024080575A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2024080575A1
WO2024080575A1 PCT/KR2023/013558 KR2023013558W WO2024080575A1 WO 2024080575 A1 WO2024080575 A1 WO 2024080575A1 KR 2023013558 W KR2023013558 W KR 2023013558W WO 2024080575 A1 WO2024080575 A1 WO 2024080575A1
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WO
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ice
output
heater
making
section
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/013558
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English (en)
French (fr)
Inventor
이동훈
이욱용
박종영
손성균
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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Priority claimed from KR1020220131549A external-priority patent/KR20240051644A/ko
Priority claimed from KR1020220131530A external-priority patent/KR20240052144A/ko
Priority claimed from KR1020220131533A external-priority patent/KR20240051632A/ko
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    • 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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/18Producing ice of a particular transparency or translucency, e.g. by injecting air
    • 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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/22Construction of moulds; Filling devices for moulds
    • F25C1/24Construction of moulds; Filling devices for moulds for refrigerators, e.g. freezing trays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/22Construction of moulds; Filling devices for moulds
    • F25C1/25Filling devices for moulds
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/02Doors; Covers
    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/02Doors; Covers
    • F25D23/04Doors; Covers with special compartments, e.g. butter conditioners
    • 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
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • This specification relates to refrigerators.
  • a refrigerator is a home appliance that allows food to be stored at low temperatures in an internal storage space shielded by a door.
  • the refrigerator can cool the inside of the storage space using cold air, thereby keeping the stored food in a refrigerated or frozen state.
  • the refrigerator is a side-by-side type refrigerator in which the freezer and refrigerator compartments are arranged on the left and right, a top-mount type refrigerator in which the freezer compartment is located above the refrigerator compartment, or a bottom freezer type refrigerator in which the refrigerator compartment is located above the freezer compartment. You can.
  • an ice maker for making ice is provided in the freezer compartment of a refrigerator.
  • the ice maker collects water supplied from a water source or a water tank in a tray and then cools the water to create ice. Ice produced by the ice maker may be stored in an ice bin.
  • Ice stored in the ice bin is discharged through a dispenser provided in the door, or the user can open the freezer door, access the ice bin, and take out the ice from the ice bin.
  • Korean Patent Publication No. 10-2021-0026849 a prior document, includes a refrigerator.
  • the refrigerator of the prior literature may be equipped with a freezer compartment, a cooler for supplying cold air to the freezer compartment, and an ice maker provided in the freezer compartment.
  • the ice maker includes: a first tray assembly forming a part of an ice-making cell, which is a space where water changes phase into ice by the cold; a second tray assembly forming another part of the ice-making cell; a water supply unit for supplying water to the ice-making cell; a heater located adjacent to at least one of the first tray assembly and the second tray assembly; and a control unit that controls the heater.
  • the controller controls the heating amount of the heater to vary depending on the mass per unit height of water in the ice-making cell.
  • the output of the heater may decrease from the initial output and then increase again.
  • control unit controls the heating amount of the heater based on the target temperature of the freezer.
  • the target temperature is different from the actual temperature of the freezer, so it is difficult to accurately control the heater.
  • One embodiment provides a refrigerator in which variation in transparency depending on the height of ice produced is minimized.
  • one embodiment provides a refrigerator in which ice making time can be reduced while increasing ice clarity.
  • one embodiment provides a refrigerator that can reduce heater power consumption while increasing ice transparency.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of controlling a heater in response to temperature changes in an ice-making room.
  • a refrigerator may include a storage compartment. Items may be stored in the storage room.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a cold power supply means for supplying cold power to the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a tray that forms an ice-making cell, which is a space where water changes phase from a liquid object to a solid object by the cooling force.
  • the tray may include a first tray forming part of the ice-making cell.
  • the tray may include a second tray forming another part of the ice-making cell.
  • the second tray may be in contact with the first tray during the ice-making process and may be spaced apart from the first tray during the ice-making process.
  • the refrigerator may further include a water supply unit for supplying water to the ice-making cell.
  • the refrigerator may further include a first temperature sensor for detecting the temperature within the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a second temperature sensor for detecting the temperature of a liquid or solid object in the ice-making cell.
  • the refrigerator may further include a heater located adjacent to at least one of the first tray and the second tray.
  • the refrigerator may include a control unit that controls the heater.
  • the control unit may control the ice-making process to be performed in which a liquid object in the ice-making cell is phase-changed into a solid object by the cooling force after the water supply process of supplying water to the ice-making cell through the water supply unit is completed. there is.
  • the control unit may turn on the heater in at least a portion of the section while the cooling power supply means supplies cold power so that the transparency of the solid object generated in the ice-making cell can be improved.
  • the control unit outputs the heater within a preset output range so that the ice-making speed of the liquid object inside the ice-making cell can be maintained within a predetermined range that is lower than the ice-making speed when the ice-making process is performed with the heater turned off. This can be controlled to be adjusted.
  • the preset output range may be provided between a preset first output line and a preset second output line.
  • the first output line may be defined as a baseline having a higher output than the second output line at least in some sections.
  • the first output line may be defined as a baseline that can be controlled to maintain the liquid object inside the ice-making cell above the first reference temperature.
  • the second output line may be defined as a reference line that can be controlled to maintain the liquid object inside the ice-making cell above the second reference temperature, which is lower than the first reference temperature.
  • the first output line may include a step of decreasing the output of the heater and a step of increasing the output of the heater while the ice making process is performed.
  • the first output line may be defined as a baseline through which the output of the heater is controlled to be inversely proportional to the mass or volume of the liquid object per unit height within the ice-making cell.
  • the first output line may be defined as a baseline that controls the output of the heater to be different in the first section and the second section divided over time.
  • the first output line controls the output of the heater in the second section to be smaller than the first section when the mass or volume of the liquid object per unit height in the second section becomes larger than the first section. It can be defined as a baseline.
  • the first output line controls the output of the heater in the second section to be greater than the first section when the mass or volume of the liquid object per unit height in the second section becomes smaller than that in the first section. It can be defined as a baseline.
  • the second output line may include only a section in which the output of the heater decreases while the ice making process is performed.
  • a refrigerator includes a storage room where goods are stored; a door that opens and closes the storage compartment; It may include a cold power supply means for supplying cold power to the storage compartment.
  • the refrigerator includes a tray forming at least a portion of an ice-making cell, which is a space where water changes phase into ice by the cooling force. It may include a heater located adjacent to the tray.
  • the refrigerator may further include a control unit that controls the heater.
  • the refrigerator may further include a temperature sensor for detecting the temperature within the storage compartment.
  • the control unit may control the ice-making process to be performed in which water in the ice-making cell is phase-changed into ice by the cooling force after the water supply process of supplying water to the ice-making cell through the water supply unit is completed.
  • the control unit operates at least in a portion of the section while the cooling power supply means supplies cold power so that bubbles dissolved in the water inside the ice-making cell move from the portion where ice is generated toward the liquid water to produce transparent ice.
  • the heater can be turned on.
  • the control unit outputs the heater to a preset first output line so that the ice-making speed of the water inside the ice-making cell can be maintained within a predetermined range lower than the ice-making speed when the ice-making process is performed with the heater turned off. and a preset second output line.
  • the gap between the first output line and the second output line may become larger as time passes.
  • the control unit may be provided to select one of a plurality of ice making modes. In one of the plurality of ice-making modes, the output of the heater may be controlled to a value closer to the first output line. In another one of the plurality of ice-making modes, the output of the heater may be controlled to a value closer to the second output line.
  • One of the plurality of ice-making modes may be defined as a first mode with higher transparency than another one of the plurality of ice-making modes, and another one of the plurality of ice-making modes may be defined as a second mode.
  • One of the plurality of ice-making modes may be defined as a first mode having a slower ice-making speed than another of the plurality of ice-making modes, and another one of the plurality of ice-making modes may be defined as a second mode.
  • a refrigerator may include a cabinet having a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a tray provided in the door or storage compartment and including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator includes a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may include a control unit that controls the heater.
  • the controller may control the heater to operate at a heating amount between a first heating amount line determined in consideration of a first factor and a second heating amount line determined in consideration of a second factor. .
  • the heating amount on the first heating amount line may be greater than the heating amount on the second heating amount line.
  • the heating amount on the first heating amount line may decrease from the initial heating amount and then increase.
  • the heating amount on the second heating amount line may decrease from the initial heating amount.
  • the first factor may be the transparency of ice.
  • the second factor may be an ice-making speed per unit height, unit mass, or unit volume within the ice-making cell.
  • the first factor may be a first ice-making speed per unit height, unit mass, or unit volume within the ice-making cell.
  • the second factor may be a second ice-making speed per unit height, unit mass, or unit volume within the ice-making cell.
  • the second ice making speed may be faster than the first ice making speed.
  • the first factor may be the first transparency of ice.
  • the second factor may be a second transparency of ice.
  • the first transparency may be greater than the second transparency.
  • the temperature of the water in the ice-making cell when the heater operates with a heating amount on the first heating amount line may be higher than the temperature of the water when the heater operates with a heating amount on the second heating amount line.
  • the first heating amount line may include a decreasing section in which the heating amount decreases and an increasing section in which the heating amount increases.
  • the absolute value of the heating amount increase slope in the increase section may be greater than the absolute value of the heating amount decrease slope in the decrease section.
  • the second heating amount line may include a section in which the heating amount reduction slope decreases.
  • the second heating amount line may include a section in which the heating amount reduction slope is maintained constant. The difference between the heating amount on the first heating amount line and the heating amount on the second heating amount line may increase as the ice-making process progresses.
  • the controller may control the heater with a heating amount on a final heating amount line between the first heating amount line and the second heating amount line.
  • the heating amount on the final heating amount line may be reduced from the initial heating amount.
  • the final heating amount line may include a section in which the heating amount reduction slope is maintained constant.
  • the final heating amount line may include a section in which the heating amount reduction slope decreases.
  • the final heating amount line may include a section in which the heating amount reduction slope increases.
  • the initial heating amount on the final heating amount line may be close to the first heating amount line.
  • the final heating amount on the final heating amount line may be close to the second heating amount line.
  • a refrigerator includes a cabinet forming a storage compartment; It may include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator is provided in the door or storage compartment and may further include a tray including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator includes a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may include a control unit that controls the heater. During the ice-making process, the control unit may determine the heating amount of the heater using a first heating amount line that is the upper limit heating amount and a second heating amount line that is the lower heating amount.
  • the heating amount of the heater may be determined by the sum of the heating amount x weight a on the first heating amount line and the heating amount x weight b on the second heating amount line.
  • the sum of the weight a and the weight b may be 1.
  • the difference between the upper limit heating amount and the lower limit heating amount may increase as the ice making process progresses.
  • the weight a and the weight b may change during the ice making process. In the first half of de-icing, the weight a may be greater than the weight b. In the later section of de-icing, the weight a may be smaller than the weight b.
  • the weight a may be a ratio of the volume or mass of water to the total volume or mass of the ice-making cell.
  • the weight b may be a ratio of the volume or mass of ice to the total volume or mass of the ice-making cell.
  • a refrigerator may include a cabinet having a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a tray provided in the door or storage compartment and including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator includes a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may further include a control unit that controls the heater.
  • the controller may control the heating amount of the heater by dividing the ice into a plurality of stages.
  • the controller may control the heating amount of the heater to be gradually reduced.
  • the decreasing slope of the heating amount of the heater may be maintained constant in some sections of the entire ice-making section.
  • the decreasing slope of the heating amount of the heater may be reduced in some sections of the entire ice-making section.
  • the decreasing slope of the heating amount of the heater may increase in some sections of the entire ice-making section.
  • the slope of the decrease in heating amount of the heater in the first half of ice making may be smaller than the slope of decrease of the heating amount of the heater in the second half of ice making.
  • the heating amount of the heater in the last step among the plurality of steps may be more than 1/2 of the heating amount of the heater in the first step, which is the initial step among the plurality of steps.
  • It may further include an ice-making completion determination step that may be performed after the last step among the plurality of steps.
  • the heating amount of the heater in the ice making completion determination step may be the same as or smaller than the heating amount of the heater in the Majidak step.
  • the Majidak step may be terminated when performed for a certain period of time, or may be terminated when the amount of water in the ice-making cell falls below a standard amount before the predetermined period of time has elapsed. If the amount of water in the ice-making cell falls below a standard amount while any one of the plurality of steps is being performed, the one step may be terminated and the ice-making completion determination step may be performed.
  • control unit determines that the temperature of the ice-making cell has reached the ice-making completion reference temperature, it may determine that ice-making is complete.
  • the plurality of steps may include a first step performed for a first reference time.
  • the plurality of steps may further include a second step performed for a second reference time after the first step.
  • the plurality of steps may further include a third step performed for a third reference time after the second step.
  • the third reference time may be greater than the first and second reference times.
  • the difference between the heating amount of the heater in the second step and the heating amount of the heater in the third step is the difference between the heating amount of the heater in the first step and the heating amount of the heater in the second step. It may be larger than the difference value.
  • a refrigerator includes a cabinet forming a storage compartment; a door that opens and closes the storage compartment; a tray provided in the door or storage compartment and including an ice-making cell that produces ice; a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may include a control unit that controls the heater.
  • the control unit can control the heating amount of the heater by dividing it into a plurality of stages.
  • the controller may cause the heater to operate at a first heating amount in a first step among a plurality of steps.
  • the heater may be operated with a second heating amount that is greater than the first heating amount.
  • the heater can be controlled so that the heating amount of the heater decreases as steps after the second step are performed.
  • the time for performing the first step may be longer than the time for performing the second step.
  • the first step may be terminated when the volume or mass ratio of ice to the total volume or mass of the ice-making cell reaches a reference value.
  • the heating amount of the heater in the last step among the plurality of steps may be less than the heating amount of the heater in the first step.
  • the section in which the heating amount of the heater is reduced may include a section in which the slope of the decrease in the heating amount of the heater is maintained constant.
  • the section in which the heating amount of the heater decreases may include a section in which the slope of the decrease in the heating amount of the heater increases.
  • a refrigerator may include a cabinet having a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a tray provided in the door or cabinet and including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator may further include a heater for supplying heat to the ice-making cell, and a control unit for controlling the heater.
  • the controller may cause the heater to operate at a first heating amount in the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate at a second heating amount that is smaller than the first heating amount in a second ice-making section after the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate with a third heating amount that is greater than the second heating amount and smaller than the first heating amount in the third ice-making section after the second ice-making section.
  • the second heating amount varies, and the average value of the second heating amount may be smaller than the first heating amount.
  • the second heating amount may be varied.
  • the third heating amount may be varied.
  • the average value of the third heating amount in the third ice-making section may be greater than the average value of the second heating amount in the second ice-making section.
  • the first ice-making section may be performed during a first reference time
  • the second ice-making section may be performed during a second reference time
  • the third ice-making section may be performed during a third reference time.
  • the difference between the first and second reference times may be greater than the difference between the second and third reference times.
  • the second ice-making section may include a decrease section in which the heating amount of the heater decreases and an increase section in which the heating amount of the heater increases.
  • the reduction section the reduction slope of the heating amount of the heater may become small.
  • the increase section the slope of increase in the heating amount of the heater may increase.
  • the third heating amount is variable in the third ice-making section, and the maximum value of the third heating amount of the heater in the third ice-making section may be smaller than the first heating amount.
  • the third heating amount of the heater may be increased or decreased step by step.
  • the increase slope of the heating amount of the heater may become small.
  • the third heating amount of the heater may be maintained constant.
  • a refrigerator includes a cabinet forming a storage compartment; a door that opens and closes the storage compartment; a tray provided in the door or storage compartment and including an ice-making cell that produces ice; a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may include a control unit that controls the heater.
  • the controller may cause the heater to operate at a first heating amount in the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate at a second heating amount that is smaller than the first heating amount in a second ice-making section after the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate at a third heating amount that is greater than the first heating amount and the second heating amount in the third ice-making section after the second ice-making section.
  • the second heating amount varies, and the average value of the second heating amount may be smaller than the first heating amount.
  • the third heating amount may be varied.
  • the average value of the third heating amount may be greater than the first heating amount.
  • the first ice-making section may be performed during a first reference time
  • the second ice-making section may be performed during a second reference time
  • the third ice-making section may be performed during a third reference time.
  • the difference between the first and second reference times may be greater than the difference between the second and third reference times.
  • the second ice-making section may include a decrease section in which the heating amount of the heater decreases and an increase section in which the heating amount of the heater increases.
  • the reduction section the reduction slope of the heating amount of the heater may become small.
  • the increase section the slope of increase in the heating amount of the heater may increase.
  • the third heating amount is variable in the third ice-making section, and the minimum value of the third heating amount of the heater in the third ice-making section may be greater than the first heating amount.
  • the third heating amount of the heater may be increased step by step or may be increased and then maintained constant.
  • the third heating amount of the heater gradually decreases, and the final reduced heating amount may be greater than the first heating amount.
  • a refrigerator may include a cabinet having a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include an ice-making chamber provided in the door or storage compartment.
  • the refrigerator may further include a tray disposed in the ice-making compartment and including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator may further include a heater for supplying heat to the ice-making cell, and a control unit for controlling the heater.
  • the controller may control the heating amount of the heater based on the temperature of the ice-making chamber detected by the temperature sensor.
  • the control unit may determine a representative temperature of the ice-making room based on the temperature of the ice-making room detected at regular time intervals.
  • the control unit may variably control the heating amount of the heater based on the determined representative temperature.
  • the representative temperature may be an average temperature of the ice-making room detected at regular time intervals within a set time range, or may be a temperature intermediate between the highest and lowest temperatures of the ice-making room within the set time range.
  • the control unit may variably control the heating amount of the heater based on the temperature of the ice-making room detected at regular time intervals.
  • the heater may be divided into a plurality of stages and controlled. In each of the plurality of steps, the heating amount of the heater for each temperature of the ice-making room may be determined in advance and stored in the memory.
  • the control unit may determine the heating amount of the heater at the current stage based on the detected temperature of the ice-making chamber.
  • the heating amount of the heater when the temperature of the ice-making chamber is low may be greater than the heating amount of the heater when the temperature of the ice-making chamber is high.
  • the heating amount of the heater when the temperature of the ice-making chamber increases, the heating amount of the heater may decrease, and when the temperature of the ice-making chamber decreases, the heating amount of the heater may increase.
  • the heating amount of the heater may increase from the initial heating amount and then decrease during the ice-making process.
  • the initial heating amount of the heater in the first step among the plurality of steps may be greater than the final heating amount of the heater in the last step among the plurality of steps.
  • the heating amount of the heater in the first step among the plurality of steps may be less than the heating amount of the heater in the second step after the first step. there is.
  • the difference between the heating amount of the heater in the first stage and the heating amount of the heater in the second stage is the temperature of the ice-making chamber.
  • the difference between the heating amount of the heater in the first step and the heating amount of the heater in the second step when the temperature is maintained in the second temperature range, which is higher than the first temperature range, may be different.
  • the heating amount of the heater in the third step performed after the second step may be the same as or different from the heating amount of the heater in the first step.
  • the heating amount of the heater in the third step may be the same as the heating amount of the heater in the first step.
  • the heating amount of the heater in the third step is greater than the heating amount of the heater in the first step.
  • the heating amount of the heater in the fourth step performed after the third step is the heating amount of the heater in the third step and the first It may be smaller than the heating amount of the heater in the step.
  • the heating amount of the heater when the temperature of the ice-making chamber is maintained in the first temperature range and the temperature of the ice-making chamber are maintained in a second temperature range that is higher than the temperature of the first temperature range.
  • the difference value of the heating amount of the heater in the case where the temperature of the ice-making chamber is maintained in the second temperature range is that the heating amount of the heater and the temperature of the ice-making chamber are higher than the temperature in the second temperature range.
  • the temperature may be different from the difference in the heating amount of the heater when the temperature is maintained in the third temperature range.
  • the plurality of steps may be performed for a predetermined reference time for each step.
  • the reference time of the last step among the plurality of steps may be greater than the reference time of each step performed before the Majidak step.
  • the heating amount change pattern for each step when the temperature of the ice making room is maintained in the first temperature range is the heating amount for each step when the temperature of the ice making room is maintained in the second temperature range that is higher than the temperature in the first temperature range. It may be different from the change pattern.
  • the initial heating amount of the heater is set to When the heater is turned on when the temperature of the tray reaches the turn-on reference temperature after completion of water supply to the ice-making cell, water supply to the ice-making cell is completed. It may be determined based on the elapsed time until the heater is turned on.
  • the initial heating amount of the heater may be determined based on the temperature of the tray at the time the heater is turned on when the heater is turned on after completion of water supply to the ice-making cell.
  • the initial heating amount of the heater in the first step among the plurality of steps may be determined based on the temperature of the ice-making chamber at the time the heater is turned on.
  • a refrigerator includes a cabinet forming a storage compartment; a door that opens and closes the storage compartment; An ice-making room provided in the door or storage room; a tray disposed in the ice-making room and including an ice-making cell that generates ice; a heater for supplying heat to the ice-making cell; And it may include a control unit that controls the heater.
  • the controller may cause the heater to operate at a first heating amount in the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate at a second heating amount greater than the first heating amount in a second ice-making section after the first ice-making section.
  • the controller may cause the heater to operate at a third heating amount that is smaller than the second heating amount in the third ice-making section after the second ice-making section.
  • the third heating amount may be varied in steps.
  • the initial value of the third heating amount may be the same as the first heating amount.
  • the initial value of the third heating amount may be greater than the first heating amount.
  • the difference between the length of the first ice-making section and the second ice-making section may be smaller than the difference between the length of the second ice-making section and the third ice-making section.
  • the length of the first ice-making section and the second ice-making section may be the same, and the length of the third ice-making section may be greater than the length of the first ice-making section and the length of the second ice-making section.
  • the slope of change in the heating amount of the heater in the third ice-making section may be variable.
  • the slope of change in the heating amount when the temperature of the ice-making room is lower than the reference temperature may be greater than the slope of change in the heating amount when the temperature of the ice-making room is greater than the reference temperature.
  • the heating amount of the heater in each ice-making section may be determined based on the temperature of the ice-making chamber. If the temperature of the ice-making chamber increases in each ice-making section, the heating amount of the heater may be reduced. When the temperature of the ice-making room decreases, the heating amount of the heater may increase.
  • a refrigerator may include a cabinet forming a storage compartment.
  • the refrigerator may include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may include an ice-making chamber provided in the door or storage compartment.
  • the refrigerator is disposed in the ice-making compartment and may include a tray including an ice-making cell that generates ice.
  • the refrigerator may further include a heater to supply heat to the ice-making cell.
  • the refrigerator may further include a control unit that recognizes physical properties related to the refrigerator or the exterior of the refrigerator. During the ice-making process, the controller may control the heating amount of the heater based on the recognized physical properties.
  • the physical properties may include, for example, temperature, pressure, humidity, time, etc.
  • the temperature may include the temperature of the storage room, the temperature of the ice-making room, the temperature of the tray, the temperature of the space where the evaporator is located, the temperature of the mechanical room of the refrigerator, the outside temperature, etc.
  • the time may include a specific time, elapsed time, etc.
  • the ice-making process may include a first ice-making section in which the heating amount of the heater is controlled to include the first heating amount.
  • the ice making process may further include a second ice making section in which the heating amount of the heater is controlled to include a second heating amount after the first ice making section ends.
  • the control unit may control the first heating amount and the second heating amount to include different values.
  • the control unit controls the first heating amount (for example, the output is 0) and the second heating.
  • the amount for example, the section where the output is 0
  • the controller may control the first heating amount and the second heating amount to include different values.
  • the control unit determines the first heating amount (for example, the output is 0) and the second heating amount (for example, the section where the output is 0) They can be controlled to contain the same values.
  • the controller controls the heating amount of the heater to a predetermined value when the first condition is present, and controls the heater to be turned off or not turned on when the second condition is different from the first condition.
  • the second condition may include at least one of an initial power-on operation, a defrost operation, and a door load response operation when the value of the recognized physical property falls within a predetermined range.
  • the case where the value of the recognized physical property is included in a predetermined area may include a case where the ice making speed in the ice making room is lower than when the value of the recognized physical property is not included in the predetermined area.
  • the defrost operation may include at least one of a cooling operation before defrosting, a heating operation for defrosting, and a cooling operation after defrosting.
  • the initial power-on operation may include at least one of a case where the refrigerator is turned off and a case where the refrigerator is turned on within a certain time after the refrigerator is turned off.
  • the door load response operation may include at least one of when the door is opened, when the door is opened and then closed, and when the temperature of the storage compartment rises above a predetermined range.
  • the controller selectively performs any one of a first ice-making process in which the heating amount of the heater varies at least once and a second ice-making process in which the heating amount of the heater varies less than the first ice-making process. You can control it.
  • the controller may perform a first ice-making process in which the heating amount of the heater is determined based on at least two physical properties and a second ice-making process in which the heating amount of the heater is determined based on a smaller number of physical properties than the first ice-making process. It can be selectively controlled by any one of the ice-making processes.
  • the controller controls a first ice-making process to control the heating amount of the heater to a predetermined value and a heating amount of the heater to a smaller value (including 0, for example) than the first ice-making process. It can be selectively controlled by any one of the second ice making processes.
  • the controller may perform a first ice-making process in which the heating amount of the heater is controlled to include the first heating amount based on the recognized physical property value.
  • a second ice-making process can be performed in which the heating amount of the heater is controlled to include a second heating amount different from the first heating amount.
  • the ice-making process may include a first ice-making section, a second ice-making section conducted after the first ice-making section, and a third ice-making section conducted after the second ice-making section.
  • the first ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a first heating amount.
  • the second ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a second heating amount that is greater than the first heating amount.
  • the third ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a third heating amount that is smaller than the second heating amount.
  • the third heating amount may be varied in steps. The slope of change in the heating amount of the heater in the third ice-making section may be variable.
  • the third heating amount may include the same value as the first heating amount.
  • the third heating amount may include a value greater than the first heating amount.
  • the third heating amount may include the same value as the first heating amount.
  • the third heating amount may include a value that is less than or equal to the first heating amount.
  • the first ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a first heating amount.
  • the second ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a second heating amount that is less than or equal to the first heating amount.
  • the third ice-making section may include a section in which the controller controls the heater to operate at a third heating amount that is greater than or equal to the second heating amount.
  • the third heating amount can be varied step by step.
  • the slope of change in the heating amount of the heater in the third ice-making section may be variable.
  • the third heating amount may include the same value as the first heating amount.
  • the third heating amount may include a value greater than the first heating amount.
  • the third heating amount may include the same value as the first heating amount.
  • the third heating amount may include a value that is less than or equal to the first heating amount.
  • At least one of the length of the first ice-making section, the length of the second ice-making section, and the length of the third ice-making section may have different values.
  • the difference between the length of the first ice-making section and the second ice-making section may be smaller than the difference between the length of the second ice-making section and the third ice-making section.
  • the difference between the length of the first ice-making section and the second ice-making section may be greater than or equal to the difference between the length of the second ice-making section and the third ice-making section.
  • the length of the first ice-making section and the length of the second ice-making section may be the same.
  • the length of the third ice-making section may be greater than the length of the first ice-making section and the length of the second ice-making section.
  • the length of the third ice-making section may be less than or equal to the length of the first ice-making section and the length of the second ice-making section.
  • the heater can be controlled in response to temperature changes in the ice-making room.
  • FIG. 1 is a front view M of a refrigerator according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a view showing a state in which one door of the refrigerator of FIG. 1 is separated.
  • Figure 3 is a perspective view seen from the front of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 4 is a perspective view seen from the rear of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 5 is a side view of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 6 is a cross-sectional view taken along line 6-6 in Figure 3.
  • Figure 7 is a diagram showing a cold air flow path in the first refrigerating chamber door of the first embodiment.
  • Figure 8 is a perspective view of a second ice maker according to the first embodiment.
  • Figure 9 is a cross-sectional view taken along line 9-9 of Figure 8.
  • FIG. 10 is a control block diagram of a refrigerator according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating the process of creating ice in the second ice maker according to the first embodiment.
  • Figure 12 is a diagram showing a state in which water supply is completed at the water supply location.
  • Figure 13 is a diagram showing a state in which the second tray is moved to the ice making position.
  • Figure 14 is a diagram showing the first parabola, which is the output change line of the transparent ice heater according to the first embodiment.
  • Figure 15 is a diagram showing a second parabola, which is an output change line of the transparent ice heater according to the first embodiment.
  • Figure 16 is a diagram showing the final output line of the clear ice heater determined between the first parabola and the second parabola for controlling the clear ice heater.
  • Figure 17 is a diagram showing the output line of the transparent ice heater according to the second embodiment.
  • Figure 18 is a diagram showing the output line of the transparent ice heater according to the third embodiment.
  • Figure 19 is a diagram showing the change in output of the transparent ice heater during the ice making process according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing the change in output of the transparent ice heater during the ice making process according to the fifth embodiment
  • Figure 21 is a diagram showing step-by-step output of the transparent ice heater in the ice-making process according to the sixth embodiment.
  • FIG. 1 is a front view of a refrigerator according to a first embodiment
  • FIG. 2 is a view showing one door of the refrigerator of FIG. 1 in a separated state
  • FIG. 3 is a perspective view viewed from the front of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a perspective view viewed from the rear of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • Figure 5 is a side view of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • the refrigerator 1 of this embodiment may include a cabinet 2 having a storage compartment.
  • the refrigerator 1 may further include a refrigerator door that opens and closes the storage compartment.
  • the storage compartment may include a refrigerating compartment (18).
  • the storage compartment may optionally or additionally include a freezer compartment (19).
  • Figure 2 shows that the storage compartment includes a refrigerating compartment 18 and a freezing compartment 19.
  • the refrigerating compartment 18 can be opened and closed by one or more refrigerating compartment doors 5.
  • the freezer compartment 19 can be opened and closed by one or more freezer doors 30.
  • the refrigerating compartment 18 will be described as an example of being opened and closed by the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20.
  • At least one of the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20 may include a dispenser 11 for dispensing water and/or ice.
  • the freezer door 30 may be equipped with the dispenser 11.
  • At least one of the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20 may include one or more ice makers.
  • an ice maker may be provided in the first refrigerating compartment door 10
  • an ice maker may be provided in the second refrigerator door 20 or the freezer door 30.
  • the dispenser 11 and the ice maker may be installed in the same door.
  • the first refrigerating compartment door 20 includes a plurality of ice makers. It is not limited to this, and the second refrigerating compartment door 20 may also include a plurality of ice makers.
  • the specific control method of the ice maker described below can be applied to the ice maker regardless of the number of ice makers.
  • the refrigerator 1 is a bottom freezer type refrigerator, but unlike this, it is revealed that the idea of the present invention can be equally applied to a side-by-side type refrigerator or a top-mount type refrigerator.
  • the freezer compartment door may include a plurality of ice makers or the refrigerator compartment door may include a plurality of ice makers.
  • the dispenser 11 is located in the front of the first refrigerating compartment door 10, and a portion of the dispenser 11 may be recessed toward the rear to provide a space in which a container can be placed.
  • the plurality of ice makers may be arranged in a vertical direction.
  • the plurality of ice makers may include a first ice maker 200.
  • the plurality of ice makers may further include a second ice maker 500.
  • the second ice maker 500 may be located below the first ice maker 200.
  • this embodiment does not exclude that a plurality of ice makers 200 and 500 are arranged in the left and right directions.
  • the dispenser 11 may discharge at least ice produced in the first ice maker 200.
  • the first ice maker 200 may be positioned higher than the dispenser 11.
  • the second ice maker 500 may also be positioned higher than the dispenser 11.
  • ice produced in the second ice maker 500 may be transferred to the dispenser 11 by a separate transfer mechanism.
  • the dispenser 11 may include a first dispenser through which ice produced by the first ice maker 200 is discharged, and a second dispenser through which ice produced by the second ice maker 500 is discharged. do.
  • the first refrigerating compartment door 10 may include an outer case 101 to form a front exterior.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a door liner 102 coupled to the outer case 101.
  • the door liner 102 can open and close the refrigerating compartment 18.
  • an insulating space may be formed in the space between the outer case 101 and the door liner 102.
  • An insulating material may be provided in the insulating space.
  • the door liner 102 may include a first space 122 in which the first ice maker 200 is located.
  • the first space 122 may also be referred to as a first ice-making room.
  • the door liner 102 may further include a second space 124 in which the second ice maker 500 is located.
  • the second space 124 may also be referred to as a second ice-making room.
  • the second ice maker 500 may be omitted, and even in this case, the second space 124 may exist.
  • the second space 124 may function as a door storage room used for a specific purpose.
  • the position of the second ice maker 500 may be changed.
  • the second ice maker 500 may be located in the storage space.
  • the second space 124 may exist or the second space 124 may be omitted.
  • the first ice maker 200 may be omitted.
  • the first space 122 may be formed as one surface of the door liner 102 is depressed toward the outer case 101.
  • the second space 124 may be formed as one surface of the door liner 102 is depressed toward the outer case 101.
  • the second space 124 may be depressed toward the dispenser 11.
  • the first refrigerating compartment door 10 may include a first ice bin 280 in which ice generated by the first ice maker 200 is stored.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a second ice bin 600 in which ice generated by the second ice maker 500 is stored.
  • the second ice bin 600 may also be omitted.
  • the first ice bin 280 may be accommodated in the first space 122 together with the first ice maker 200.
  • the second ice bin 600 may be accommodated in the second space 124 together with the second ice maker 500.
  • Cold generated in a cooler may be supplied to the first space 122.
  • the cooler may be defined as a means for cooling the storage compartment, including at least one of a refrigerant cycle and a thermoelectric element.
  • cold air for cooling the freezer compartment 19 may be supplied to the first space 122.
  • Cold generated in the cooler may be supplied to the second space 124.
  • cold air for cooling the freezer compartment 19 may be supplied to the second space 124.
  • the refrigerator 1 has a supply passage 2a that guides the cold air of the freezer compartment 19 or the cold air of the space where the evaporator that generates cold air for cooling the freezer compartment 19 is located to the first refrigerator compartment door 10. may include.
  • the refrigerator 1 may include a discharge passage 2b that guides cold air discharged from the first refrigerator compartment door 10 to the freezer compartment 19 or a space where the evaporator is located.
  • the supply flow path (2a) and the discharge flow path (2b) may be provided in the cabinet (2).
  • the first refrigerating compartment door 10 may include a cold air inlet 123a. When the first refrigerating compartment door 10 is closed, the cold air inlet 123a may communicate with the supply passage 2a.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a cold air outlet 123b. When the first refrigerating compartment door 10 is closed, the cold air outlet 123b may communicate with the discharge passage 2b.
  • the cold air inlet 123a may be formed on one side of the door liner 102. Although not limiting, one side of the door liner 102 faces the wall where the supply passage 2a is located in the refrigerating compartment 18 when the first refrigerating compartment door 10 is closed. For example, the cold air inlet 123a may be arranged to overlap the second space 124 in the horizontal direction.
  • the cold air outlet 123b may be formed on one side of the door liner 102. Although not limiting, one side of the door liner 102 faces the wall where the discharge passage 2b is located in the refrigerating compartment 18 when the first refrigerating compartment door 10 is closed. For example, the cold air outlet 123b may be arranged to overlap the second space 124 in the horizontal direction.
  • the form of ice produced by the first ice maker 200 may be the same as or different from that of the ice produced by the second ice maker 500.
  • the second ice maker 200 can form ice in a spherical shape.
  • the first ice maker 200 it is also possible for the first ice maker 200 to produce spherical ice.
  • each of the ice makers 200 and 500 it is also possible for each of the ice makers 200 and 500 to produce spherical ice.
  • “spherical shape” means not only a spherical shape but also a shape similar to a spherical shape geometrically.
  • the transparency of the ice produced by the first ice maker 200 may be the same as or different from the transparency of the ice produced by the second ice maker 500.
  • the transparency of ice produced by the second ice maker 500 may be higher than that of ice produced by the first ice maker 200.
  • the size (or volume) of ice produced in the first ice maker 200 and the size (or volume) of ice produced in the second ice maker 500 may be different.
  • the size (or volume) of ice produced in the second ice maker 500 may be larger than the size (or volume) of ice produced in the first ice maker 200.
  • the structure of the first ice maker 200 for producing ice and the method in which the ice is separated are the same as the structure of the second ice maker 500 and the method in which the ice produced in the second ice maker 500 is separated. can be different.
  • the shape of the first space 122 where the first ice maker 200 is located is determined by the shape of the second space 124 where the second ice maker 500 is located. The shape may be different.
  • the one side of the door liner 102 may include a first side portion 102a and a second side portion 102b having different widths in the front-back direction.
  • the width of the second side portion 102b may be larger than the width of the first side portion 102a.
  • One or more of the cold air inlet 123a and the cold air outlet 123b may be formed on the second side portion 102b of the door liner 102.
  • the second side portion 102b may protrude further toward the refrigerating compartment 18 than the first side portion 102a.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a first door 130 (or first space door) that opens and closes the first space 122.
  • the first door 130 may be an insulated door provided with an insulating material inside.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a second door 132 (or a second space door) that opens and closes the second space 124.
  • the second door 132 may be an insulated door provided with an insulating material inside. Even if the second ice maker 500 is omitted, the second door 132 may exist.
  • the first door 130 may be rotatably provided on the first refrigerating compartment door 10 by a hinge.
  • the second door 132 may be rotatably provided on the first refrigerating compartment door 10 by a hinge.
  • the rotation direction of the first door 130 and the rotation direction of the second door 132 may be the same or different.
  • a basket 136 capable of storing food can be connected to the first door 130 by varying the thickness of the first refrigerating compartment door 10.
  • a filter (not shown) may be mounted on one side 103 of the first refrigerating compartment door 10, and the filter may be covered by a filter cover 142.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line 6-6 of FIG. 3, and FIG. 7 is a view showing a cold air flow path in the first refrigerating compartment door of the first embodiment.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a cold air passage for cold air flow.
  • the flow path may be formed by a cold air duct, not shown.
  • the cold air duct may be installed in the door liner 102, for example.
  • the cold air flow path may guide cold air to one or more of the first space 122 and the second space 124.
  • the cold air flow path may include a first cold air flow path (P1).
  • the first cold air passage P1 may guide cold air supplied from the cabinet 2 to the first space 122. For example, cold air guided by the first cold air passage P1 may flow toward the first ice maker 200.
  • the cold air flow path may further include a second cold air flow path (P2).
  • the second cold air flow path P2 may guide cold air from the first space 122 to the second space 124. Cold air in the lower part of the first space 122 may be discharged into the second cold air flow path (P2). Cold air guided by the second cold air passage P2 may flow toward the second ice maker 500.
  • the cold air flow path may further include a third cold air flow path (P3).
  • the third cold air passage P3 may guide cold air in the second space 124 to the outside of the first refrigerating compartment door 10 . Cold air in the lower part of the second space 124 may flow through the third cold air passage P3.
  • the first ice maker 200 may include an ice tray 210 forming an ice-making cell.
  • the first ice maker 200 may further include a driving unit that provides power to automatically rotate the ice tray 210 to separate ice from the ice tray 210.
  • the first ice maker 200 may further include a power transmission unit that transmits power from the driving unit to the ice tray 210.
  • the ice tray 210 may include a plurality of ice-making cells. Water discharged from a water supply unit (not shown) and dropped into the ice tray 210 may be distributed to the plurality of ice-making cells. When ice production in the ice tray 210 is completed, the ice may be separated from the ice tray 210 as the ice tray 210 is rotated (twisted) by the driving unit. Ice separated from the ice tray 210 may be stored in the first ice bin 280.
  • the second ice maker 500 may include a tray.
  • the tray may include a first tray 510.
  • the tray may further include the second tray 550.
  • the first tray 510 and the second tray 550 may form an ice-making cell 501.
  • the second tray 550 may be moved relative to the first tray 510 .
  • the second tray 550 may be rotated relative to the first tray 510, may move linearly relative to the first tray 510, or may perform linear and rotational movements.
  • the second tray 550 When the second tray 550 is a rotating type, water supply may be performed at the water supply location of the second tray 550. After completion of water supply, the second tray 550 may be rotated to the ice-making position. When the second tray 550 is a linear movement type, water supply may be performed at the ice-making position of the second tray 550. When the second tray 550 is a rotating type, at least a portion of the second tray 550 may be spaced apart from at least a portion of the first tray 510 at the water supply position. The portion of the second tray 550 spaced apart from the first tray 510 at the water supply position may contact the first tray 510 at the ice making position to complete the ice making cell 501.
  • the dispenser 11 may include a dispenser housing 11a.
  • the dispenser housing 11a may form a receiving space.
  • a container such as a cup may be placed in the receiving space. Water or ice may be discharged into the receiving space.
  • An ice chute 700 may be placed below the first space 122.
  • the ice chute 700 can be opened and closed by the cap duct 900.
  • An ice guide 800 may be located below the ice chute 700.
  • the ice chute 700 may guide ice discharged from the first ice bin 280 to the ice guide 800.
  • the ice guide 800 guides the ice and allows the ice to be finally discharged.
  • the ice chute 700 may overlap at least a portion of the first space 122 in the vertical direction. At least a portion of the ice chute 700 may overlap the second space 124 in the vertical direction.
  • a water tank 340 may be detachably mounted on the first refrigerating compartment door 10. At least a portion of the ice chute 700 may overlap the water tank 340 in the vertical direction.
  • FIG. 8 is a perspective view of the second ice maker according to the first embodiment
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line 9-9 of FIG. 8.
  • the second ice maker 500 may include a first tray assembly and a second tray assembly.
  • the first tray assembly may include a first tray 510, a first tray case, or may include the first tray 510 and a first tray case.
  • the second tray assembly may include a second tray 550, a second tray case, or the second tray 550 and a second tray case.
  • the second ice maker 500 may include a bracket 520.
  • the bracket 520 may be a component of the first tray assembly.
  • the bracket 520 may be a component of the first tray case.
  • the bracket 520 may be installed on a wall forming the second space 124, for example.
  • the second ice maker 500 may include an ice-making cell 501, which is a space where water is phase-changed into ice by cold (for example, cold air).
  • the first tray 510 and the second tray 550 may be arranged in a vertical direction while forming the ice-making cell 501.
  • the first tray 510 and the second tray 550 may be arranged in a front-back or left-right direction.
  • a plurality of ice-making cells 501 may be defined by the first tray 510 and the second tray 550.
  • the ice-making cell 501 When water is cooled by cold air while water is supplied to the ice-making cell 501, ice of the same or similar form as that of the ice-making cell 501 may be generated.
  • the ice-making cell 501 may be formed in a spherical shape or a shape similar to a spherical shape.
  • the ice-making cell 501 may also be formed in a rectangular parallelepiped shape or a polygonal shape.
  • the first tray case may include the bracket 520, for example.
  • the first tray case may further include a first supporter 530. At least a portion of the first supporter 530 may be located on one side of the first tray 510 .
  • the second ice maker 500 may further include a first pusher 540 for separating ice during the ice moving process.
  • the first pusher 540 can receive power from the driving unit 580, which will be described later.
  • the first supporter 530 may support the first tray 510.
  • the first supporter 530 may guide the movement of the first pusher 540.
  • the first pusher 540 may be coupled to the pusher link 548. At this time, the first pusher 540 may be rotatably coupled to the pusher link 548. Accordingly, when the pusher link 548 moves, the first pusher 540 may also be moved by being guided by the first supporter 530.
  • the second tray case may include a second tray cover 560.
  • the second tray case may further include a second supporter 570.
  • at least a portion of the second tray cover 560 may be located on one side of the second tray 550.
  • At least a portion of the second supporter 570 may be located on the other side of the second tray 550.
  • the second supporter 570 may support the second tray 550 on the other side of the second tray 550.
  • An elastic member 547 may be connected to one side of the second supporter 570. The elastic member 547 may provide elastic force to the second supporter 570 to maintain the second tray 550 in contact with the first tray 510 .
  • the second ice maker 500 may further include a driving unit 580 that provides driving force.
  • the second tray 550 may move relative to the first tray 510 by receiving the driving force of the driving unit 580.
  • the first pusher 540 may move by receiving the driving force of the driving force 580.
  • a connecting arm 549 may be coupled to the driving unit 580.
  • the connection arm 549 is connected to the second supporter 570 and can transmit the power of the driving unit 580 to the second supporter 570.
  • the driving unit 580 may include a motor and a plurality of gears.
  • a full ice detection lever may be connected to the driving unit 580.
  • the full ice detection lever may also be rotated by the rotational force provided by the driving unit 580.
  • the driving unit 580 may further include a cam that rotates by receiving rotational power from the motor.
  • the second ice maker 500 may further include a sensor that detects rotation of the cam.
  • the cam may be equipped with a magnet, and the sensor may be a Hall sensor for detecting the magnetism of the magnet during rotation of the cam. Depending on whether the sensor detects a magnet, the sensor may output different outputs, a first signal and a second signal.
  • the control unit which will be described later, can determine the location of the second tray 550 (or the second tray assembly) based on the type and pattern of the signal output from the sensor.
  • the second ice maker 500 may further include a second pusher 590.
  • the second pusher 590 may be installed on the bracket 520, for example.
  • the second ice maker 500 may include a heater 503 for moving ice.
  • the moving heater 503 can supply heat to the ice making cell 501 at least during the moving process.
  • the moving heater 503 may be called a first heater. However, if ice can be smoothly separated by the first pusher 540, the moving heater 503 may be omitted.
  • the moving heater 503 may be installed on the bracket 520, for example. The moving heater 503 may contact the first tray 510.
  • the second ice maker 500 may further include a transparent ice heater 505.
  • the transparent ice heater 505 can supply heat to the ice-making cell 501 at least during the ice-making process.
  • the transparent ice heater 505 may contact the second tray 550.
  • the transparent ice heater 505 may be called a second heater.
  • the second pusher 590 can push ice located in the ice-making cell 501.
  • FIG. 10 is a control block diagram of a refrigerator according to the first embodiment
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining the process of creating ice in the second ice maker according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a state in which water supply has been completed at the water supply position
  • FIG. 13 is a diagram showing a state in which the second tray has been moved to the ice making position.
  • Figure 14 is a diagram showing the first parabola, which is the output change line of the transparent ice heater according to the first embodiment.
  • Figure 14 shows a graph of output change of a transparent ice heater to maintain the temperature of the lowest part of the ice-making cell at the first reference temperature while considering the direction of ice generation.
  • the refrigerator of this embodiment may further include a cold air supply means 1020 (or cooling unit) for supplying cold air.
  • the cold air supply means 1020 may supply cold air to the second space 124 using a refrigerant cycle, for example.
  • the cold air supply means 1020 may include, for example, a compressor to compress the refrigerant.
  • the temperature of cold air supplied to the second space 124 may vary depending on the output (or frequency) of the compressor.
  • the cold air supply means 1020 may include a fan for blowing air to the evaporator.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 may vary depending on the output (or rotation speed) of the fan.
  • the cold air supply means 1020 may include a refrigerant valve that adjusts the amount of refrigerant flowing in the refrigerant cycle.
  • the amount of refrigerant flowing in the refrigerant cycle is varied by adjusting the opening degree of the refrigerant valve, and accordingly, the temperature of the cold air supplied to the second space 124 may vary.
  • the cold air supply means 1020 may include one or more of the compressor, fan, and refrigerant valve.
  • the refrigerator of this embodiment may further include a control unit 1000 that controls the cold air supply means 1020.
  • the refrigerator may further include a flow sensor 1002 to detect the amount of water supplied through the water supply unit 546.
  • the refrigerator may further include a water supply valve 1004 that controls the amount of water supplied.
  • the control unit 1000 may control some or all of the moving heater 503, the transparent ice heater 505, the driving unit 580, the cold air supply means 1020, and the water supply valve 1004. .
  • the refrigerator may further include an ice-making room temperature sensor 1005 for detecting the temperature of the second space 124.
  • the control unit 1000 may include a sensor (tray temperature sensor) 410 mounted on the first tray 510. The control unit 1000 may determine whether ice making is complete based on the temperature detected by the sensor 410.
  • control unit 1000 moves the second tray 550 to the water supply position (S11).
  • the direction of movement from the water supply position in FIG. 12 to the ice making position in FIG. 13 may be referred to as reverse movement (or reverse rotation).
  • the direction of moving from the position in FIG. 13 to the position in FIG. 12 can be referred to as forward movement (or forward rotation).
  • the movement of the water supply position of the second tray 550 is detected by a sensor (not shown), and when it is detected that the second tray 550 has been moved to the water supply position, the control unit 1000 operates the driver 580. It can be stopped.
  • the control unit 1000 may determine whether the temperature detected by the sensor 410 has reached a temperature below the water supply start temperature. If it is determined that the temperature detected by the sensor 410 has reached a temperature lower than the initial water supply start temperature, the control unit 1000 may control the water supply valve 1004 to perform water supply (S2). Alternatively, water supply may be performed immediately when the second tray 550 is moved to the water supply position.
  • the second tray 550 can be moved to the ice-making position (S3). Ice making may begin with the second tray 550 moved to the ice making position (S4). For example, ice making may begin when the second tray 550 reaches the ice making position. Alternatively, ice making may begin when the second tray 550 reaches the ice making position and a predetermined time elapses after water supply is completed.
  • control unit 1000 may control the cold air supply means 1020 to supply cold air to the ice making cell 501.
  • cold air supply means 1020 may control the cold air supply means 1020 to supply cold air to the ice making cell 501.
  • water supply is completed and ice making starts while cold air is being supplied to the ice making cell 501 by the cold air supply means 1020.
  • the control unit 1000 may determine whether the on condition of the transparent ice heater 505 is satisfied (S5). If it is determined that the on condition of the clear ice heater 505 is satisfied, the control unit 1000 controls the clear ice in at least a portion of the section while the cold air supply means 1020 supplies cold air to the ice making cell 501.
  • the heater 505 can be controlled to turn on (S6).
  • the transparent ice heater 505 When the transparent ice heater 505 is turned on, the heat of the transparent ice heater 505 is transferred to the ice-making cell 501, so the speed of ice production in the ice-making cell 501 may be delayed. As in the present embodiment, the ice generation speed is adjusted so that the bubbles dissolved in the water inside the ice-making cell 501 can move from the part where ice is generated to the liquid water by the heat of the transparent ice heater 505. By delaying this, transparent ice can be produced in the second ice maker 500.
  • the clear ice heater 505 When the clear ice heater 505 is turned on, heat from the clear ice heater 505 is transferred into the ice making cell 501.
  • the second tray 550 When the second tray 550 is located below the first tray 510 and the transparent ice heater 505 is arranged to supply heat to the second tray 550, the ice making cell 501 ) Ice may begin to form from the top.
  • air bubbles move toward the liquid water from the portion of the ice-making cell 501 where ice is generated to the other side. Since the density of water is greater than the density of ice, water or air bubbles can convect within the ice-making cell 501 and the air bubbles can move toward the transparent ice heater 505.
  • control unit 1000 reduces the difference in transparency of the generated ice by height during the ice-making process.
  • the heating amount of the transparent ice heater 505 can be varied.
  • Variation of the heating amount of the transparent ice heater 505 may mean varying the output of the transparent ice heater 505 or varying the duty of the transparent ice heater 505.
  • the duty of the clear ice heater 505 means the ratio of the on time to the on time and off time of the clear ice heater 505 in one cycle, or the on time of the clear ice heater 505 in one cycle. It may mean the ratio of off time to on time and off time.
  • varying the output of the transparent ice heater 505 will be described as an example.
  • An increase in the output of the transparent ice heater 505 described below can be interpreted as an increase in the duty of the transparent ice heater 505.
  • a decrease in the output of the transparent ice heater 505 may result in a decrease in the duty of the transparent ice heater 505.
  • Control of the transparent ice heater 505 for generating transparent ice may be divided into multiple steps.
  • the transparent ice heater 505 is controlled in seven steps as an example. Each of the plurality of steps may be performed for a certain amount of time.
  • the output change graph of the transparent ice heater 505 shows that, considering the volume ratio of ice and water in the ice-making cell, the temperature of the lowest part in the ice-making cell is the first reference temperature or the reference temperature including the first reference temperature. This is a graph connecting the output of each stage of the clear ice heater determined to ensure that it is maintained within the range.
  • the output change graph in FIG. 14 may be referred to as the first parabola (or first output line or first heating amount line).
  • the first reference temperature may be 4 degrees Celsius. Since water has the highest density at 4 degrees above zero, the flow of water within the ice-making cell can be minimized, and the spread of air bubbles within the water can be minimized. Therefore, the transparency of the ice may increase as the ice grows from one side to the other.
  • the lowest end within the ice-making cell may be an area that substantially includes a portion in contact with the transparent ice heater 505.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled to output the first parabola.
  • the transparent ice heater 505 may operate with a first output (WH1).
  • the first output WH1 is the initial output of the transparent ice heater 505.
  • the transparent ice heater 505 may operate with a second output (WH2).
  • the second output (WH2) may be smaller than the first output (WH1).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output (WH3).
  • the third output (WH3) may be smaller than the second output (WH2).
  • the difference between the first output (WH1) and the second output (WH2) may be greater than the difference between the second output (WH2) and the third output (WH3).
  • the third output (WH3) may be the minimum output.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced from the initial output to the minimum output. At this time, the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may be reduced.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output WH4.
  • the fourth output (WH4) may be greater than the third output (WH3).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the fifth output WH5.
  • the fifth output (WH5) may be greater than the fourth output (WH4).
  • the difference between the fifth output (WH5) and the fourth output (WH4) may be greater than the difference between the fourth output (WH4) and the third output (WH3).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the sixth output WH6.
  • the sixth output (WH6) may be greater than the fifth output (WH5).
  • the sixth output (WH6) may be greater than the first output (WH1).
  • the difference between the sixth output (WH6) and the fifth output (WH5) may be greater than the difference between the fifth output (WH5) and the fourth output (WH4).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the seventh output WH7.
  • the seventh output (WH6) may be greater than the sixth output (WH5).
  • the difference between the seventh output (WH7) and the sixth output (WH6) may be greater than the difference between the sixth output (WH6) and the fifth output (WH5).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be reduced to the minimum output and then increased step by step. At this time, the slope of the output increase of the transparent ice heater 505 may be increased.
  • the slope of the output increase of the transparent ice heater 505 may be greater than the slope of the output decrease of the transparent ice heater 505.
  • the number of stages in which the output of the transparent ice heater 505 is increased may be greater than the number of stages in which the output of the transparent ice heater 505 is reduced.
  • the first parabola is a line representing the output of the transparent ice heater to maintain the first reference temperature, which is the temperature of the video, at the temperature of the water at the lowest part of the ice-making cell.
  • the first parabola may include an output falling section and an output rising section.
  • the slope of the output change in the output rising section may be greater than the slope of the output change in the output falling section.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be operated at a higher output than the output on the first parabola at each stage of the ice making process.
  • it has the disadvantage of delaying the ice-making time and may cause unnecessary power consumption of the transparent ice heater.
  • the clear ice heater can be controlled to follow the output change graph of the clear ice heater in FIG. 15, which will be described later.
  • Figure 15 is a diagram showing the second parabola, which is the output change line of the transparent ice heater according to the first embodiment.
  • Figure 15 shows a graph of the output change of the transparent ice heater to ensure that the ice making speed in the ice making cell satisfies the reference speed while considering the direction of ice generation.
  • the reference speed may be 5 mm/hour, for example.
  • Control of the transparent ice heater 505 for generating transparent ice may be divided into multiple steps.
  • the transparent ice heater 505 is controlled in seven steps as an example. Each of the plurality of steps may be performed for a certain amount of time.
  • the output change graph in FIG. 15 shows the output for each stage of the transparent ice heater determined to ensure that the ice making speed is maintained within the reference speed or a reference speed range including the reference speed, considering the volume ratio of ice and water in the ice making cell. It is a connected graph.
  • the output change graph in FIG. 15 may be referred to as a second parabola (or a second output line or a second heating amount line).
  • the average temperature of water for each unit area where ice is generated within the ice-making cell may be maintained within the second reference temperature or a temperature range including the second reference temperature.
  • the second reference temperature may be 0 degrees.
  • the average temperature of the water in each stage area must be maintained at 0 degrees or zero degrees for ice to be created sequentially from one side (or upper side) to the other side (or lower side) of the ice-making cell.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled to follow the second parabola.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output (WL1).
  • the first output (WL1) is the initial output of the transparent ice heater (505).
  • the transparent ice heater 505 may operate with a second output (WL2).
  • the second output (WL2) may be smaller than the first output (WL1).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output (WL3).
  • the third output (WL3) may be smaller than the second output (WL2).
  • the difference between the first output (WL1) and the second output (WL2) may be greater than the difference between the second output (WL2) and the third output (WL3).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output (WL4).
  • the fourth output (WL4) may be smaller than the third output (WL3).
  • the difference between the second output WL2 and the third output WL3 may be greater than the difference between the third output WL3 and the fourth output WL4.
  • the transparent ice heater 505 may operate at the fifth output WL5.
  • the fifth output (WL5) may be smaller than the fourth output (WL4).
  • the difference between the third output (WL3) and the fourth output (WH4) may be greater than the difference between the fourth output (WH4) and the fifth output (WH5).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the sixth output (WL6).
  • the sixth output (WL6) may be smaller than the fifth output (WL5).
  • the difference between the fourth output (WL4) and the fifth output (WL5) may be equal to or greater than the difference between the fifth output (WL5) and the sixth output (WL6).
  • the transparent ice heater 50F may operate at the seventh output WL7.
  • the seventh output (WL7) may be smaller than the sixth output (WL6).
  • the difference between the fifth output (WL5) and the sixth output (WL6) may be greater than the difference between the sixth output (WL6) and the seventh output (WL7).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced from the initial output. Accordingly, the first output WL1 may be the maximum output. At this time, the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may be reduced. Alternatively, the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may be reduced or maintained and then reduced again.
  • the second parabola is a line representing the output of the transparent ice heater for maintaining the water temperature for each unit area in the ice-making cell at the second reference temperature.
  • the second parabola may include an output decline section.
  • the slope of the output change may be gradually reduced.
  • the output change slope may decrease, remain maintained, and then decrease again.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined as the output of the area between the first parabola and the second parabola. That is, the transparent ice heater 505 can be controlled to follow the final output line (or final heating amount line) between the first parabola and the second parabola.
  • control unit 1000 turns on the transparent ice heater 505 in at least some sections while the cold air supply means supplies cooling power so that the transparency of the solid object generated in the ice making cell can be improved. can do.
  • the control unit 1000 may maintain the ice-making speed of the liquid object inside the ice-making cell 501 within a predetermined range that is lower than the ice-making speed when the ice-making process is performed with the transparent ice heater 505 turned off.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled to be adjusted within a preset output range.
  • the preset output range may be provided between the first preset parabola and the second preset parabola.
  • Figure 16 is a diagram showing the final output line of the clear ice heater determined between the first parabola and the second parabola for controlling the clear ice heater.
  • the final output line may mean a line connecting the final output of the transparent ice heater determined between the first parabola and the second parabola.
  • the difference between the output at each step on the first parabola and the output at each step on the second parabola may increase as the ice-making process progresses.
  • the output on the first parabola may fall from the initial output and then rise.
  • the output on the second parabola may decrease from the initial output.
  • the output on the first parabola is greater than the output on the second parabola.
  • the output on the first parabola may be the upper limit output of the transparent ice heater 505.
  • the output on the second parabola may be the lower limit output of the transparent ice heater 505.
  • the upper limit output and lower limit output may mean the limited output of the transparent ice heater 505 that can be operated to generate ice with increased transparency.
  • the first parabola may be a result of considering the first factor.
  • the second parabola may be a result of considering the second factor.
  • the first factor may be the transparency of ice, and the second factor may be the ice making speed.
  • the first factor may be a first ice making speed
  • the second factor may be a second ice making speed.
  • the second ice making speed may be faster than the first ice making speed.
  • the first factor is a first transparency and the second factor is a second transparency. The first transparency may be greater than the second transparency.
  • the temperature of the water in the ice-making cell 501 when the clear ice heater 505 operates with the output on the first parabola is higher than the temperature of the water when the clear ice heater 505 operates with the output on the second parabola. It can be high.
  • the first parabola may include a decreasing section in which output decreases and an increasing section in which output increases.
  • the absolute value of the output increase slope in the increase section may be greater than the absolute value of the output decrease slope in the decrease section.
  • the second parabola may include a section where the output reduction slope is reduced.
  • the second parabola may include a section in which the output reduction slope is maintained constant.
  • the output at each stage on the final output line can be determined by (output on the first parabola x weight a) + (output on the second parabola x weight b).
  • the sum of the weight a and the weight b is 1.
  • the weight a and weight b for each stage may be variable.
  • the weight a may be the ratio of the volume (or mass) of water to the total volume (or mass) of the ice-making cell.
  • the weight a may be a predetermined value.
  • the weight b may be a ratio of the volume (or mass) of ice to the total volume (or mass) of the ice-making cell.
  • the weight b may be a predetermined value.
  • Control of the transparent ice heater 505 to generate ice considering transparency and ice-making speed may be divided into multiple steps.
  • the transparent ice heater 505 is controlled in seven steps as an example. Each of the plurality of steps may be performed for a certain amount of time. That is, if one step is performed for a certain period of time, the next step can be performed.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled to follow the final output line.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output (WF1).
  • the first output (WF1) is the initial output of the transparent ice heater (505).
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the first output WF1 in the first step may be equal to the first output WH1 on the first parabola.
  • the first output (WF1) is smaller than the first output (WH1) on the first parabola.
  • the transparent ice heater 505 may operate with a second output (WF2).
  • the second output (WF2) may be smaller than the first output (WF1).
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output (WF3).
  • the third output (WF3) may be smaller than the second output (WF2).
  • the difference value between the first output (WF1) and the second output (WF2) may be the same as or different from the difference value between the second output (WF2) and the third output (WF3).
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output (WF4).
  • the fourth output (WF4) may be smaller than the third output (WF3).
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the difference between the third output (WF3) and the fourth output (WF4) may be greater than the difference between the second output (WF2) and the third output (WF3).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fifth output (WF5).
  • the fifth output (WF5) may be smaller than the fourth output (WF4).
  • the weight b may be equal to or greater than the weight a.
  • the difference between the third output (WF3) and the fourth output (WF4) may be greater than the difference between the fourth output (WF4) and the fifth output (WF5).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the sixth output (WF6).
  • the sixth output (WF6) may be smaller than the fifth output (WF5).
  • the weight b may be greater than the weight a.
  • the difference between the fifth output (WF5) and the sixth output (WF6) may be greater than the difference between the fourth output (WF4) and the fifth output (WF5).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the seventh output (WF7).
  • the seventh output (WF7) may be smaller than the sixth output (WF6).
  • the difference between the fifth output (WF5) and the sixth output (WF6) may be greater than the difference between the sixth output (WF6) and the seventh output (WF7).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced from the initial output. Accordingly, the first output WF1 may be the maximum output.
  • the slope of the output reduction of the transparent ice heater 505 may be varied.
  • the final output line of the transparent ice heater 505 may include a section in which the output reduction slope is maintained constant.
  • the final output line may include a section in which the output reduction slope increases.
  • the final output line may include a section in which the output reduction slope decreases.
  • the final output line is a line that represents the output of the transparent ice heater to increase transparency and increase the ice-making speed.
  • the final output line may be located close to the first parabola in the first half of the ice-making section. In the later section of ice making, the final output line may be located close to the second parabola.
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the weight b may be greater than the weight a.
  • the initial output on the final output line may be close to the first parabola.
  • the final output on the final output line may be close to the second parabola.
  • the final output line may be determined from the perspective of increasing transparency in the entire ice-making section.
  • the final output line may be determined from the perspective of increasing the ice-making speed in the latter half of the ice-making section.
  • the ice-making time can be shortened in the entire ice-making section, which has the advantage of increasing the daily ice-making amount.
  • Step 8 can be performed.
  • the reference value may be determined based on the volume (or mass) of the entire ice-making cell and the volume (or mass) of remaining water from the bottom of the ice-making cell to the portion where the transparent ice heater 505 is located.
  • the output of the clear ice heater 505 in the eighth step may be equal to or smaller than the output of the clear ice heater 505 in the seventh step. .
  • the transparent ice heater 505 may be turned off.
  • the transparent ice heater 505 may be turned off.
  • the eighth step may be completed when the temperature detected by the tray temperature sensor 410 reaches the ice-making completion reference temperature.
  • the eighth step can be called the determination step whether ice making is complete.
  • the control unit 1000 may turn off the transparent ice heater 505 (S9). For example, when the control unit 1000 determines that the temperature detected by the tray temperature sensor 410 has reached the ice-making completion reference temperature, the control unit 1000 may determine that ice-making is complete and turn off the clear ice heater 505. there is.
  • step S9 may be omitted.
  • the control unit 1000 may determine that ice making is complete when it is determined that the temperature detected by the tray temperature sensor 410 has reached the ice making completion reference temperature.
  • control unit 1000 When ice making is completed, the control unit 1000 operates one or more of the moving heater 503 and the transparent ice heater 505 to move ice (S10).
  • the heat of the heater is transferred to one or more of the first tray 510 and the second tray 550, so that the ice is transferred to the It may be separated from one or more surfaces (inner surfaces) of the first tray 510 and the second tray 550.
  • the heat from the heaters 503 and 505 is transferred to the contact surfaces of the first tray 510 and the second tray 550, so that the contact surfaces of the first tray 510 and the second tray 550 are separable. It becomes a state.
  • control unit 1000 operates the driver 580 so that the second tray 550 moves to the moving position (moves in the forward direction) ( S11).
  • the second tray 550 moves in the forward direction, the second tray 550 is spaced apart from the first tray 510. The moving force of the second tray 550 is transmitted to the first pusher 540. Then, the first pusher 540 descends, and the pushing bar 544 penetrates the opening 514 to pressurize the ice in the ice-making cell 501.
  • the second tray 550 may contact the pushing bar 592.
  • the pushing bar 592 presses the second tray 550, so that the second tray 550 is deformed, and the pushing bar (550)
  • the pressing force of 592) is transmitted to the ice so that the ice may be separated from the surface of the second tray 550.
  • the control unit 1000 may determine whether the heater operation termination condition is satisfied. For example, the control unit 1000 may determine that the heater operation termination condition is satisfied when the operating time of the driving unit 580 reaches the reference time or the temperature detected by the sensor 410 exceeds the termination reference temperature. there is. When the operation termination condition of the heater is satisfied, the control unit 1000 can turn off the turned-on heater. Although not limited, the end reference temperature may be set to the temperature of the video.
  • the control unit 1000 controls the driving unit 480 to move the second tray 550 in the reverse direction (S12). Then, the second tray 550 moves from the moving position toward the water supply position. When the second tray 550 moves to the water supply position in FIG. 12, the control unit 1000 stops the driving unit 580.
  • control unit may be provided to select one of a plurality of ice-making modes.
  • the output of the heater may be controlled to a value closer to the first output line.
  • the output of the heater may be controlled to a value closer to the second output line.
  • One of the plurality of ice-making modes may be defined as a first mode with higher transparency than another of the plurality of ice-making modes.
  • Another one of the plurality of ice-making modes may be defined as a second mode with low transparency.
  • One of the plurality of ice-making modes may be defined as A mode, which has a slower ice-making speed than another of the plurality of ice-making modes, and another one of the plurality of ice-making modes may be defined as B mode.
  • Figure 17 is a diagram showing the output line of the transparent ice heater according to the second embodiment.
  • This embodiment is the same as the first embodiment in other respects, but there is a difference in the output control of the transparent ice heater. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • the transparent ice heater 505 may be controlled in multiple steps.
  • the output line of the heater may be a simplified output line of the final output line in FIG. 16. According to the output line of this embodiment, compared to the first embodiment, the output variable number of the transparent ice heater can be reduced, which has the advantage of simplifying control.
  • the multiple steps may include a first step, a second step, and a third step.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output W11.
  • the first step may be performed for a first reference time.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the second output W12.
  • the second step may be performed for a second reference time.
  • the second reference time may be the same as or different from the first reference time.
  • the second output (W12) may be smaller than the first output (W11).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output W13.
  • the third step may be performed for a third reference time.
  • the third reference time may be greater than the first and second reference times.
  • the third output (W13) may be smaller than the second output (W12).
  • the difference between the second output W12 and the third output W13 may be greater than the difference between the first output W11 and the second output W12.
  • the third output (W13) may be 1/2 or more of the first output (W11).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be varied.
  • the representative output of the transparent ice heater 505 may be the first output W11.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be varied.
  • the representative output of the transparent ice heater 505 may be the second output W12.
  • the second output (W12) may be smaller than the first output (W11).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be varied.
  • the representative output of the transparent ice heater 505 may be the third output W13.
  • the third output (W13) may be smaller than the second output (W12).
  • the representative output is the average output at each stage, the maximum or minimum value of the output at each stage, the value between the maximum and minimum output values at each stage, or the average value of the maximum and minimum output values at each stage ( It may be an intermediate value), or it may be the initial or end value of the output at each stage.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced.
  • the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may be increased.
  • transparency can be increased in the initial ice-making section and the ice-making speed can be increased in the late ice-making section.
  • Figure 18 is a diagram showing the output line of the transparent ice heater according to the third embodiment.
  • This embodiment is the same as the first embodiment in other respects, but there is a difference in the shape of the final output line described in FIG. 16. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • control of the transparent ice heater 505 during the ice making process may be divided into multiple steps.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output W21.
  • the first step may be terminated when the ratio of the volume (or mass) of ice to the total volume (or mass) of the ice-making cell reaches a reference value.
  • the second step can be performed.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled to follow the final output line located between the first parabola and the second parabola.
  • the output at each step on the final output line may be determined by (output on the first parabola x weight a) + (output on the second parabola x weight b).
  • the sum of the weight a and the weight b is 1.
  • the weight a and weight b for each stage may be variable. At this time, the weight a and weight b for each stage may be predetermined values.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the second output W22.
  • the second output (W22) may be greater than the first output (W21).
  • the first output W21 may be an average value of the output of the first parabola in the second step and the output of the second parabola in the second step.
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the weight a in the second step may be 1.
  • the time for performing the first step may be longer than the time for performing the second step.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output W23.
  • the third output (W23) may be smaller than the second output (W22).
  • the third output (W23) may be greater than the first output (W21).
  • the weight a may be greater than the weight b.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output W24.
  • the fourth output (W24) may be smaller than the third output (W23).
  • the fourth output (W24) may be greater than the first output (W21).
  • the difference between the third output W23 and the fourth output W24 may be greater than the difference between the second output W22 and the second output W22.
  • the weight a may be the same as or similar to weight b.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fifth output W25.
  • the fifth output (W25) may be smaller than the fourth output (W24).
  • the fifth output (W25) may be smaller than the first output (W21). That is, the end output of the transparent ice heater 505 may be smaller than the initial output.
  • the difference between the fourth output W24 and the fifth output W25 may be the same as or different from the difference between the third output W23 and the fourth output W24.
  • the weight b may be greater than the weight a.
  • the output line of the transparent ice heater 506 may include a section where output is increased.
  • the output line of the transparent ice heater 506 may include a section where output is maintained.
  • the output line of the transparent ice heater 506 may include a section where output is reduced.
  • the section in which the output is reduced may include a section in which the slope of the output reduction is maintained constant.
  • the section in which the output decreases may include a section in which the slope of the output decrease increases.
  • Figure 19 is a diagram showing the change in output of the transparent ice heater during the ice making process according to the fourth embodiment.
  • the structure of the refrigerator in this embodiment is the same as the previous embodiments, but there is a difference in the control of the transparent ice heater. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • FIG. 19 shows, for example, that the transparent ice heater 505 is controlled by dividing into an initial section (first ice making section), a middle section (second ice making section), and a final section (third ice making section).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the first heating amount in the initial section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output W31.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be maintained constant.
  • the initial section may be performed during a first reference time.
  • the output of the clear ice heater 505 may be variably controlled in the middle section.
  • the intermediate period may be performed during a second reference time.
  • the second reference time may be greater than the first reference time.
  • the transparent ice heater 505 may operate at a second heating amount.
  • the second heating amount of the transparent ice heater 505 may be varied in the mid-term section.
  • the mid-term period can be divided into multiple stages.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled in multiple stages. Each step can be performed for a predetermined set time. However, there is no limit to the number of steps performed in the mid-term section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the second output W32.
  • the second output W32 may be the initial output in the middle period.
  • the second output (W32) may be smaller than the first output (W31).
  • the output of the clear ice heater 505 in the initial section is higher than the output of the clear ice heater 505 in the middle section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output W33.
  • the third output (W33) may be smaller than the second output (W32).
  • the difference between the first output (W31) and the second output (W32) may be greater than the difference between the second output (W32) and the third output (W33).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output W34.
  • the fourth output (W34) may be smaller than the third output (W33).
  • the difference between the second output W32 and the third output W33 may be greater than the difference between the third output W33 and the fourth output W34.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be reduced to the minimum output in the mid-term section. In some sections of the mid-term section, the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced.
  • the output of the clear ice heater 505 is gradually increased in some sections of the mid-term section by reflecting the amount of water per unit height in the ice-making cell 501 and the distance between the clear ice heater 505 and the portion where ice is to be generated. can be determined to decrease.
  • the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may become small in some sections of the initial section and the middle section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fifth output W35.
  • the fifth output (W35) may be greater than the fourth output (W34). That is, after the clear ice heater 505 operates at minimum output in the mid-term section, the output of the clear ice heater 505 may be increased.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the sixth output W36.
  • the sixth output (W36) may be greater than the fifth output (W35).
  • the sixth output (W36) may be greater than the second output (W32). That is, the end output in the mid-term section may be greater than the initial output.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be increased step by step.
  • the difference between the sixth output W36 and the fifth output W35 may be greater than the difference between the fifth output W35 and the fourth output W34.
  • the slope of the output increase of the transparent ice heater 505 may increase.
  • the output of the clear ice heater 505 is gradually increased in other sections of the mid-term section by reflecting the distance between the portion where ice is to be generated in the ice-making cell 501 and the clear ice heater and the saturation of air bubbles within the ice-making cell. can be decided.
  • the ice-making speed must be slowed to increase the transparency of the ice produced.
  • the average value (average output) of the output of the transparent ice heater 505 in the middle section may be smaller than the first output W31 in the initial section.
  • the output of the clear ice heater 505 may be controlled in the late period.
  • the mid-term section may include a reduction section in which the output of the clear ice heater 505 is reduced and an increase section in which the output of the clear ice heater 505 is increased.
  • the slope of the reduction in the heating amount of the transparent ice heater 505 may become small.
  • the increase slope of the heating amount of the transparent ice heater 505 may increase.
  • the terminal section may be performed during a third reference time.
  • the third reference time may be greater than the first reference time.
  • the third reference time may be equal to or smaller than the second reference time.
  • the difference between the second reference time and the first reference time may be greater than the difference between the second reference time and the third reference time.
  • the transparent ice heater 505 may operate at a third heating amount.
  • the heating amount of the transparent ice heater 505 may be varied or maintained at a constant heating amount.
  • the terminal section can be divided into multiple stages.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be controlled in multiple steps. Each step can be performed for a predetermined set time. However, there is no limit to the number of steps performed in the final section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the seventh output W37.
  • the seventh output (W37) may be greater than the sixth output (W36).
  • the seventh output (W37) may be smaller than the first output (W31).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the eighth output W38.
  • the eighth output (W38) may be greater than the seventh output (W37).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the ninth output W39.
  • the ninth output (W39) may be greater than the eighth output (W38).
  • the difference between the ninth output (W39) and the eighth output (W38) may be smaller than the difference between the eighth output (W38) and the seventh output (W37).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the tenth output W40.
  • the tenth output (W40) may be the end output of the terminal section.
  • the end output of the last section may be the maximum output in the last section.
  • the tenth output (W40) may be greater than the ninth output (W39).
  • the 1Oth output (W40) may be smaller than the first output (W31) in the initial section.
  • the difference between the tenth output (W40) and the ninth output (W39) may be smaller than the difference between the ninth output (W39) and the eighth output (W87).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be increased step by step.
  • the output of the clear ice heater 505 is gradually increased in the final section by reflecting the distance between the portion where ice is to be generated in the ice making cell 501 and the clear ice heater 505 and the saturation of bubbles in the ice making cell. It can be decided that
  • the average value (average output) of the output of the transparent ice heater 505 in the final section may be smaller than the first output W31 in the initial section.
  • the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the slope of increase in output of the transparent ice heater 505 may decrease.
  • the output of the transparent ice heater 505 is maintained in the terminal section (second control case).
  • the initial output (W37) of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the end output (W36) of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the initial output W37 of the transparent ice heater 505 in the final section may be smaller than the first output W31 in the initial section.
  • the output of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 when the output of the clear ice heater 505 is increased step by step in the late section is the output of the clear ice heater 505 in the late section. It may be the same as or different from the output of the transparent ice heater 505 when maintained.
  • the initial output (W37) of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the end output (W36) of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be reduced step by step.
  • the initial output of the clear ice heater 505 in the third control case may be greater than the initial output of the clear ice heater 505 in the first or second control case.
  • the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the end output of the late period may be greater than the end output (W36) of the middle period.
  • the output (or average output) of the clear ice heater in the final section is smaller than the output of the clear ice heater in the initial section, transparency can be improved in the final section and the output of the clear ice heater is reduced, thereby reducing the clear ice heater. It has the advantage of lowering power consumption.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be variably controlled by dividing it into an initial section, a middle section, and a final section.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced throughout the mid-term period. In the final section, the output of the transparent ice heater 505 may be maintained constant. At this time, the output of the transparent ice heater 505 in the end section may be equal to or smaller than the end output of the middle section.
  • the output of the transparent ice heater 505 in the final section may be the minimum output. Since the degree of bubble saturation in the ice-making cell in the final section is greater than that in other sections, if the output of the clear ice heater 505 is maintained at the minimum output, the ice-making speed is reduced, but the transparency can be improved or maintained, and the clear ice The power consumption of the heater can be reduced.
  • the clear ice heater 505 decreases and the resistance for cold transfer of cold air increases, so in the final section, the clear ice heater (505) Even if the output of 505) is maintained, it is possible to increase or maintain transparency.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be variably controlled by dividing into an initial section, a middle section, and a final section.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced throughout the mid-term period. Additionally, the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced in at least some sections of the final section. At this time, the slope of the output reduction of the clear ice heater 505 in the late period may be smaller than the slope of the output reduction of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the end output of the transparent ice heater 505 in the last section may be the minimum output. Since the degree of bubble saturation in the ice-making cell in the final section is greater than that in other sections, if the output of the clear ice heater 505 is gradually reduced, the ice-making speed is reduced, but the transparency can be improved or maintained, and the clear ice The power consumption of the heater can be reduced.
  • the clear ice heater 505 decreases and the resistance for cold transfer of cold air increases, so in the final section, the clear ice heater 505 ) It is possible to increase or maintain transparency even by gradually reducing the output.
  • Figure 20 is a diagram showing the change in output of the transparent ice heater during the ice making process according to the fifth embodiment.
  • This embodiment is the same as the previous embodiment in other respects, but differs in the control of the transparent ice heater. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • the transparent ice heater 505 is controlled by dividing into an initial section, a middle section, and a final section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the first output (W41). In the initial section, the output of the transparent ice heater 505 may be maintained constant. The initial section may be performed during a first reference time.
  • the output of the clear ice heater 505 may be variably controlled in the middle section.
  • the intermediate period may be performed during a second reference time.
  • the second reference time may be greater than the first reference time.
  • the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the mid-term period can be divided into multiple stages.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled in multiple steps. Each step can be performed for a predetermined set time. However, there is no limit to the number of steps performed in the mid-term section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the second output W42.
  • the second output W42 may be the initial output in the middle period.
  • the second output (W42) may be smaller than the first output (W41).
  • the output of the clear ice heater 505 in the initial section is higher than the output of the clear ice heater 505 in the middle section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the third output W43.
  • the third output (W43) may be smaller than the second output (W42).
  • the difference between the first output (W41) and the second output (W42) may be greater than the difference between the second output (W42) and the third output (W43).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fourth output W44.
  • the fourth output (W44) may be smaller than the third output (W43).
  • the difference between the second output W42 and the third output W43 may be greater than the difference between the third output W43 and the fourth output W44.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be reduced to the minimum output in the mid-term section. In some sections of the mid-term section, the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced. The output of the clear ice heater 505 is gradually increased in some sections of the mid-term section by reflecting the amount of water per unit height in the ice-making cell 501 and the distance between the clear ice heater 505 and the portion where ice is to be generated. can be determined to decrease.
  • the output reduction slope of the transparent ice heater 505 may become small in some sections of the initial section and the middle section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the fifth output W45.
  • the fifth output (W45) may be greater than the fourth output (W44). That is, after the clear ice heater 505 operates at minimum output in the mid-term section, the output of the clear ice heater 505 may be increased.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the sixth output W46.
  • the sixth output (W46) may be greater than the fifth output (W45).
  • the sixth output (W46) may be greater than the second output (W42). That is, the end output in the mid-term section may be greater than the initial output. In some other sections of the mid-term section, the output of the transparent ice heater 505 may be increased step by step.
  • the difference between the sixth output W46 and the fifth output W45 may be greater than the difference between the fifth output W45 and the fourth output W44.
  • the slope of the output increase of the transparent ice heater 505 may increase.
  • the output of the transparent ice heater 505 is gradually increased in other sections of the mid-term section by reflecting the volume (or mass) of ice for each unit height in the ice-making cell 501 and the saturation of air bubbles within the ice-making cell. You can.
  • the average value (average output) of the output of the transparent ice heater 505 in the middle section may be smaller than the first output W41 in the initial section.
  • the mid-term section may include a reduction section in which the output of the clear ice heater 505 is reduced and an increase section in which the output of the clear ice heater 505 is increased.
  • the slope of the reduction in the heating amount of the transparent ice heater 505 may become small.
  • the increase slope of the heating amount of the transparent ice heater 505 may increase. After the clear ice heater 505 operates in the middle period, the output of the clear ice heater 505 in the late period may be variably controlled.
  • the terminal section may be performed during a third reference time.
  • the third reference time may be greater than the first reference time.
  • the third reference time may be equal to or smaller than the second reference time.
  • the difference between the second reference time and the first reference time may be greater than the difference between the second reference time and the third reference time.
  • the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the terminal section can be divided into multiple stages.
  • the output of the transparent ice heater 505 can be controlled in multiple steps. Each step can be performed for a predetermined set time. However, there is no limit to the number of steps performed in the final section.
  • the transparent ice heater 505 may operate with the seventh output W47.
  • the seventh output (W47) may be greater than the sixth output (W46).
  • the seventh output (W47) may be greater than the first output (W41).
  • the transparent ice heater 505 may operate with the eighth output W48.
  • the eighth output (W48) may be greater than the seventh output (W47).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the ninth output W49.
  • the ninth output (W49) may be equal to or greater than the eighth output (W48).
  • the difference between the ninth output (W49) and the eighth output (W48) may be smaller than the difference between the eighth output (W48) and the seventh output (W47).
  • the transparent ice heater 505 may operate at the tenth output W50.
  • the tenth output (W50) may be the end output of the terminal section.
  • the tenth output (W50) may be equal to or greater than the ninth output (W49).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be increased step by step, or the output may be maintained constant after the output is increased in some sections.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be gradually reduced.
  • the final output may be greater than the first output W41.
  • the output of the clear ice heater 505 in the final section may be determined to be greater than the output of the clear ice heater 505 in the initial section by reflecting the saturation of bubbles in the ice-making cell.
  • the average value (average output) of the output of the transparent ice heater 505 in the final section may be greater than the first output W41 in the initial section.
  • the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the late period may be greater than the average value (average output) of the output of the clear ice heater 505 in the middle period.
  • the output of the clear ice heater 505 may be increased.
  • the slope of the output increase of the clear ice heater 505 may increase until the output of the clear ice heater 505 becomes greater than the output of the initial section.
  • the slope of the increase in output of the clear ice heater 505 may become small or constant in order to reduce the ice-making speed delay.
  • the ice-making speed may be reduced, but there is an advantage that the transparency of ice formed in the final section can be improved or maintained.
  • Figure 21 is a diagram showing step-by-step output of the transparent ice heater during the ice-making process according to the sixth embodiment.
  • This embodiment is the same as the previous embodiment in other respects, but differs in the control of the transparent ice heater. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • control method of the transparent ice heater 505 for generating transparent ice may be divided into multiple steps.
  • control method of the transparent ice heater 505 will be described as including first to fifth steps. However, it should be noted that there is no limit to the number of distinct stages.
  • each transparent ice heater 505 in multiple stages may be grouped according to the temperature of the second space 124.
  • the temperature of the second space 124 will be referred to as the temperature of the ice-making room.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined in advance according to the temperature of the ice making room.
  • the predetermined output may be stored in memory.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be selected within the same output group or from a different output group.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be maintained or varied depending on the temperature of the ice making room.
  • Each of the first to fifth steps may be performed for a set time (t1 to t5). For example, when the first step starts and the first reference time (t1) has elapsed, the second step may be performed.
  • the initial output of the transparent ice heater 505 may be a predetermined output.
  • the initial output of the transparent ice heater 505 may be predetermined to be the output when the temperature of the ice making room is -10 degrees Celsius.
  • the initial output of the clear ice heater 505 is the elapsed time from completion of water supply to the turn-on time of the clear ice heater 505, or the time elapsed from the turn-on time of the clear ice heater 505. It may be determined based on the temperature detected by the tray temperature sensor 410.
  • the output of the clear ice heater 505 following the initial output may be determined based on the representative temperature of the ice making room.
  • the initial output of the clear ice heater 505 in the first step may be determined based on the representative temperature of the ice-making chamber at the time when the clear ice heater 505 is turned on or when water supply is completed.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined at set time intervals.
  • the set time is shorter than the reference time.
  • the temperature of the ice-making room can be sensed at regular time (sampling time) intervals within a set time range.
  • the certain time is shorter than the set time.
  • a representative temperature within the set time range may be determined based on the temperature of the ice-making room detected at regular time intervals.
  • the representative temperature may be, for example, the average temperature of the ice-making room within the set time range.
  • the representative temperature may be an intermediate temperature between the highest and lowest temperatures of the ice-making room detected at regular time intervals within the set time range.
  • the temperature of the ice-making room may be periodically sensed at the set time interval or the predetermined time interval, and the detected temperature of the ice-making room may be a representative temperature.
  • the representative temperature of the ice-making room may be periodically determined, and the output of the transparent ice heater 505 may be determined based on the determined representative temperature.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined to be A1.
  • the output of the next clear ice heater 505 may be determined based on the representative temperature of the next ice making room.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined in advance for each temperature range in which the representative temperature of the ice making room falls.
  • a group of outputs selected when the representative temperature of the ice-making room is maintained within a certain temperature range can be referred to as the same output group.
  • A1 to A5 can be described as one identical output group.
  • the first output group When the representative temperature of the ice-making room is maintained within the first temperature range, the first output group may be selected. When the representative temperature of the ice-making room is maintained within a second temperature range that is higher than the first temperature range, a second output group may be selected. When the representative temperature of the ice-making room is maintained within a third temperature range that is higher than the second temperature range, a third output group may be selected.
  • the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the transparent ice heater 505 may operate at the previously determined output A1. While the clear ice heater 505 operates at output A1, if the temperature of the ice-making room increases to -12 degrees Celsius, the output of the clear ice heater 505 may be changed to B1. On the contrary, while the transparent ice heater 505 operates at output A1, if the representative temperature of the ice-making room is maintained, the output of the transparent ice heater 505 may be maintained at A1.
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined to be the output corresponding to the second step.
  • the output of the transparent ice heater 505 in the second step may also be determined based on the representative temperature of the ice making room.
  • the transparent The output of the ice heater 505 can be changed from B1 to B2 within the same output group.
  • the output of the clear ice heater 505 in the second step may be C2 of another output group.
  • the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the third step may be performed.
  • the second reference time (t2) may be the same as or different from the first reference time (t1).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined to be the output corresponding to the third step. For example, while the second step is performed while the representative temperature of the ice making room is -11 degrees Celsius, if the representative temperature of the ice making room is maintained at -11 degrees Celsius at the start of the third step, the third step In this step, the output of the transparent ice heater 505 may be changed from C2 to C3 of the same output group. On the other hand, if the representative temperature of the ice-making room increases to minus 10 degrees at the start of the third step, the output of the transparent ice heater 505 in the third step may be D3 of another output group. If the representative temperature of the ice-making chamber increases or decreases while the third step is performed, the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the third reference time (t3) may be the same as or different from the second reference time (t2).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined to be the output corresponding to the fourth step. For example, while the third step is performed while the representative temperature of the ice making room is -10 degrees Celsius, if the representative temperature of the ice making room is maintained at -10 degrees Celsius at the start of the fourth step, the fourth step The output of the transparent ice heater 505 may be changed from D3 to D4 of the same output group. On the other hand, if the representative temperature of the ice-making room increases to -9 degrees at the start of the fourth step, the output of the transparent ice heater 505 in the fourth step may be E4 of another output group. Additionally, if the representative temperature of the ice-making chamber increases or decreases while the fourth step is performed, the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the fourth reference time (t4) may be the same as or different from the third reference time (t3).
  • the output of the transparent ice heater 505 may be determined to be the output corresponding to the fifth step. For example, while the fourth step is performed while the representative temperature of the ice making room is -9 degrees, if the representative temperature of the ice making room is maintained at -9 degrees at the start of the fifth step, the fifth step In this step, the output of the transparent ice heater 505 may be changed from E4 to E5 of the same output group. On the other hand, if the representative temperature of the ice-making room increases to -8 degrees at the start of the fifth step, the output of the clear ice heater 505 in the fifth step may be F5 of another output group. If the representative temperature of the ice-making chamber increases or decreases while the fifth step is performed, the output of the transparent ice heater 505 may vary.
  • the fifth step may end.
  • the control unit 1000 may determine that ice making is complete.
  • the fifth reference time (t5) may be greater than one or more of the first to fourth reference times (t1 to t4).
  • the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is low may be greater than the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is high.
  • the output of the second stage clear ice heater 505 may be greater than the output of the first stage clear ice heater 505.
  • B2 can be larger than B1
  • C2 can be larger than C1. The same can be applied to the remaining output groups.
  • the output of the transparent ice heater 505 may increase from the initial output as the ice-making time elapses.
  • the difference in output values of the transparent ice heater 505 for two adjacent output groups may be different.
  • the difference value may be different from the difference value between the output B1 and the output C1 when the representative temperature of the ice-making room is maintained in a third temperature range that is higher than the second temperature range.
  • the difference between outputs B1 and C1 may be greater than the difference between outputs A1 and B1.
  • the output of the transparent ice heater 505 may decrease.
  • the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is low may be greater than the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is high.
  • the difference in output values of the transparent ice heater 505 for two adjacent output groups may be different.
  • the difference between outputs A2 and B2 may be different from the difference between outputs B2 and C2.
  • the difference between outputs B2 and C2 may be greater than the difference between outputs A2 and B2.
  • the output of the third stage clear ice heater 505 may be smaller than the output of the second stage clear ice heater 505.
  • B3 may be smaller than B2
  • C3 may be smaller than C2. The same can be applied to the remaining output groups.
  • the output of the transparent ice heater 505 may increase from the initial output and then decrease.
  • the output of the transparent ice heater 505 of the third stage may be the same as or different from the output of the second heater 505 of the first stage.
  • the output of the third stage clear ice heater 505 may be the same as the output of the first stage clear ice heater 505. In another output group, the output of the third stage clear ice heater 505 may be greater than the output of the first stage clear ice heater 505.
  • the lower limit of the temperature range corresponding to another output group may be greater than the upper limit of the temperature range corresponding to the one output group.
  • output A3 may be equal to output A1.
  • Output F3 can be larger than output F1.
  • the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is low may be greater than the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is high.
  • the output of the fourth stage clear ice heater 505 may be smaller than the output of the third stage clear ice heater 505.
  • B4 may be smaller than B3, and C4 may be smaller than C3. The same can be applied to the remaining output groups.
  • the output of the transparent ice heater 505 of the fourth stage may be the same as or different from the output of the transparent ice heater 505 of the first stage.
  • the output of the fourth stage clear ice heater 505 may be smaller than the output of the first stage clear ice heater 505.
  • the output of the transparent ice heater 505 of the fourth stage may be the same as the output of the transparent ice heater 505 of the first stage.
  • the lower limit of the temperature range corresponding to the other output group may be greater than the upper limit of the temperature range corresponding to the one output group.
  • output A4 may be smaller than output A1.
  • Output F4 may be identical to output F1.
  • the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is low may be greater than the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is high.
  • the output of the fifth stage clear ice heater 505 may be smaller than the output of the fourth stage clear ice heater 505.
  • B5 may be smaller than B4, and C5 may be smaller than C4.
  • the same can be applied to the remaining output groups. Accordingly, within the same output group, the output of the transparent ice heater 505 may increase from the initial output and then decrease step by step.
  • the output of the transparent ice heater 505 of the fifth stage may be the minimum output.
  • the fifth step is the last step, and the output of the transparent ice heater 505 in the fifth step can be referred to as the final output (or final heating amount).
  • the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is low may be greater than the output of the clear ice heater 505 when the representative temperature of the ice making room is high.
  • variable pattern of output of the second heater in one specific output group may be different from the variable pattern of output of the second heater in another specific output group.
  • the first step is performed in the initial section of ice making, and is a step to prevent scratches from occurring in the ice created at the beginning of ice production.
  • the execution time of the first step can be referred to as the first ice making time.
  • the first step may be referred to as the first ice-making section.
  • the output of the transparent ice heater 505 in the first ice making section may be referred to as the first output (or first heating amount).
  • the second step is a step to increase transparency by operating the second heater with an output of the second heater increased compared to the first step.
  • the execution time of the second step can be referred to as the second ice-making time.
  • the second stage may be referred to as a second ice-making section.
  • the output of the transparent ice heater 505 in the second ice making section may be referred to as the second output (or second heating amount).
  • the third to fifth steps are steps for increasing the ice-making speed while minimizing the decrease in transparency by gradually reducing the output of the clear ice heater compared to the second step, and the performance time of the third to fifth steps is can be called the third ice making time.
  • the third to fifth steps may be referred to as a third ice-making section.
  • the output of the transparent ice heater 505 in the third ice making section may be referred to as the third output (or third heating amount).
  • the third output may be variable.
  • the third output may be reduced step by step.
  • the initial value of the third output may be the same as the first output.
  • the initial value of the third output may be higher than the first output.
  • the difference between the third ice making time and the second ice making time may be greater than the difference between the first ice making time and the second ice making time.
  • the output change slope (eg, reduction slope) of the transparent ice heater during the third ice making time may be varied based on the representative temperature of the ice making room.
  • the slope of the output change when the representative temperature of the ice-making room is low may be greater than the slope of the output change when the representative temperature of the ice-making room is large (larger than the reference temperature). there is.
  • control unit 1000 determines that ice making is complete and turns off the transparent ice heater 505.

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Abstract

일 실시 예의 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이; 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체의 제빙 속도가 상기 히터를 오프한 채 제빙 과정을 수행할 경우의 제빙 속도보다 낮은 소정범위 내에 유지될 수 있도록, 미리 설정된 출력범위 내에서 히터의 출력이 조절되도록 제어한다.

Description

냉장고
본 명세서는 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기이다.
상기 냉장고는 냉기를 이용하여 저장공간 내부를 냉각함으로써, 저장된 음식물들을 냉장 또는 냉동 상태로 보관할 수 있다.
상기 냉장고는, 냉동실과 냉장실이 좌우로 배치되는 사이드 바이 사이드 타입의 냉장고이거나, 냉동실이 냉장실의 상방에 위치되는 탑 마운트 타입의 냉장고이거나, 냉장실이 냉동실의 상방에 위치되는 바텀 프리져 타입의 냉장고일 수 있다.
통상 냉장고의 냉동실에는 얼음을 만들기 위한 제빙기가 제공된다. 상기 제빙기는 급수원이나 물탱크에서 공급되는 물을 트레이에 수용시킨 후 물을 냉각시켜 얼음을 생성한다. 상기 제빙기에서 생성되는 얼음은 아이스 빈에 보관될 수 있다.
상기 아이스 빈에 보관된 얼음은 도어에 구비되는 디스펜서를 통해서 배출되거나, 사용자가 냉동실 도어를 열고 상기 아이스 빈에 접근하여 상기 아이스 빈의 얼음을 꺼낼 수 있다.
선행문헌인 한국공개특허공보 제10-2021-0026849호에는 냉장고가 구비된다.
선행문헌의 냉장고는, 냉동실과, 냉동실로 냉기를 공급하기 위한 냉각기와, 상기 냉동실에 구비되는 제빙기가 구비될 수 있다.
상기 제빙기는, 물이 상기 콜드(Cold)에 의해서 얼음으로 상변화되는 공간인 제빙셀의 일부를 형성하는 제 1 트레이 어셈블리; 상기 제빙셀의 다른 일부를 형성하는 제 2 트레이 어셈블리; 상기 제빙셀로 물을 공급하기 위한 급수부; 상기 제 1 트레이 어셈블리와 상기 제 2 트레이 어셈블리 중 적어도 하나에 인접하게 위치되는 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함한다.
선행문헌의 경우, 제어부는 상기 제빙셀의 물의 단위 높이 당 질량에 따라서 상기 히터의 가열량이 가변되도록 제어한다.
선행문헌에 의하면, 히터의 출력은 초기 출력에서 감소하다가 다시 증가될 수 있다.
그런데, 실제 얼음이 얼어가면서 얼음과 물의 비율이 달라지고, 물 내부의 기포 포화도가 높아지나, 선행문헌의 경우에는 단지 물의 단위 높이 당 질량을 고려하여 히터의 출력을 결정하므로, 얼음의 단위 높이 별 투명도의 편차가 커지는 단점이 있다.
또한, 히터의 출력이 제빙 과정의 전반부에서 감소하거다 후반부로 갈수록 증가되므로, 히터의 열에 의해서 제빙 속도가 느려져 제빙 시간이 증가되는 단점이 있다.
선행문헌의 경우, 제어부는 냉동실의 목표 온도를 기준으로 상기 히터의 가열량을 제어한다.
그런데, 상기 목표 온도는 냉동실의 실제 온도와 차이가 있어서 히터의 정확한 제어가 어려운 단점이 있다.
또한, 목표 온도가 설정되어 있더라도 냉동실의 실제 온도는 지속적으로 가변되므로, 냉동실의 실제 온도를 정확하게 반영하여 히터를 제어하지 못하는 단점이 있다.
또한, 냉동실 도어가 개방되거나 제상 단계 수행된 이후에는 냉동실의 온도가 상승하게 되어 목표 온도를 기준으로 히터를 제어하는 경우, 제빙기에 의해서 생성되는 얼음의 투명도가 낮아지는 단점이 있다.
일 실시 예는 생성되는 얼음의 높이 별 투명도의 편차가 최소화되는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 얼음의 투명도를 증가시키면서도 제빙 시간이 줄어들 수 있는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 얼음의 투명도를 증가시키면서도 히터의 소비 전력을 줄일 수 있는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 제빙실의 온도 변화에 대응하여 히터를 제어할 수 있는 냉장고를 제공한다.
일 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 포함할 수 있다. 상기 저장실에는 물품이 보관될 수 있다. 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 냉장고는 상기 저장실로 냉력을 공급하기 위한 냉력공급수단을 더 포함할 수 있다. 냉장고는 물이 상기 냉력에 의해서 액상의 물체가 고상의 물체로 상변화되는 공간인 제빙셀을 형성하는 트레이를 더 포함할 수 있다.
상기 트레이는 상기 제빙셀의 일부를 형성하는 제 1 트레이를 포함할 수 있다. 상기 트레이는, 상기 제빙셀의 다른 일부를 형성하는 제 2 트레이를 포함할 수 있다. 상기 제 2 트레이는, 제빙 과정에서는 상기 제 1 트레이와 접촉될 수 있고, 이빙 과정에서는 상기 제 1 트레이와 이격될 수 있다.
냉장고는 상기 제빙셀로 물을 공급하기 위한 급수부를 더 포함할 수 있다.
냉장고는 상기 저장실 내의 온도를 감지하기 위한 제 1 온도 센서를 더 포함할 수 있다. 냉장고는 상기 제빙셀의 액상의 물체 또는 고상의 물체의 온도를 감지하기 위한 제 2 온도 센서를 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 트레이와 상기 제 2 트레이 중 적어도 하나에 인접하게 위치되는 히터를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 급수부를 통해 상기 제빙셀에 물을 공급하는 급수 과정이 완료된 이후에, 상기 냉력에 의해 상기 제빙셀의 액상의 물체가 고상의 물체로 상변화되는 제빙 과정이 수행되도록 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제빙셀에서 생성되는 고상의 물체의 투명도가 향상될 수 있도록 상기 냉력공급수단이 냉력을 공급하는 중 적어도 일부 구간에서 상기 히터가 온되도록 할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체의 제빙 속도가 상기 히터를 오프한 채 제빙 과정을 수행할 경우의 제빙 속도보다 낮은 소정범위 내에 유지될 수 있도록, 미리 설정된 출력범위 내에서 히터의 출력이 조절되도록 제어할 수 있다.
상기 미리 설정된 출력범위는, 미리 설정된 제 1 출력선 및 미리 설정된 제 2 출력선 사이에 제공될 수 있다.
상기 제 1 출력선은, 적어도 일부구간에서 상기 제 2 출력선 보다 높은 출력을 가지는 기준선으로 정의될 수 있다. 상기 제 1 출력선은, 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체가 제 1 기준 온도이상으로 유지되도록 제어할 수 있는 기준선으로 정의될 수 있다. 상기 제 2 출력선은 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체가 상기 제 1 기준 온도보다 낮은 온도인 제 2 기준 온도 이상으로 유지되도록 제어할 수 있는 기준선으로 정의될 수 있다.
상기 제 1 출력선은 상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 상기 히터의 출력이 감소하는 단계와 상기 히터의 출력이 증가하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제 1 출력선은, 상기 제빙셀 내에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적에 반비례하도록 상기 히터의 출력이 제어되는 기준선으로 정의될 수 있다. 상기 제 1 출력선은, 상기 히터의 출력이 시간의 경과에 따라 구분되는 제 1 구간과 제 2 구간에서 서로 다르도록 제어하는 기준선으로 정의될 수 있다.
상기 제 1 출력선은, 상기 제 2 구간에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적이 상기 제 1 구간에 비해 커지면, 상기 제 2 구간에서 상기 히터의 출력이 상기 제 1 구간보다 작아지도록 제어하는 기준선으로 정의될 수 있다.
상기 제 1 출력선은, 상기 제 2 구간에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적이 상기 제 1 구간에 비해 작아지면, 상기 제 2 구간에서 상기 히터의 출력이 상기 제 1 구간보다 커지도록 제어하는 기준선으로 정의될 수 있다.
상기 제 2 출력선은 상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 상기 히터의 출력이 감소하는 구간 만을 포함할 수 있다.
다른 측면에 따른 냉장고는, 물품이 보관되는 저장실; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 저장실로 냉력을 공급하기 위한 냉력공급수단을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 물이 상기 냉력에 의해서 얼음으로 상변화되는 공간인 제빙셀의 적어도 일부를 형성하는 트레이; 상기 트레이에 인접하게 위치되는 히터를 포함할 수 있다. 냉장고는 상기 히터를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다. 냉장고는 상기 저장실 내의 온도를 감지하기 위한 온도 센서를 더 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 급수부를 통해 상기 제빙셀에 물을 공급하는 급수 과정이 완료된 이후에, 상기 냉력에 의해 상기 제빙셀의 물이 얼음으로 상변화되는 제빙 과정이 수행하도록 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제빙셀 내부의 물 속에 녹아 있는 기포가 얼음이 생성되는 부분에서 액체 상태의 물 쪽으로 이동하여 투명한 얼음이 생성될 수 있도록 상기 냉력공급수단이 냉력을 공급하는 중 적어도 일부 구간에서 상기 히터가 온되도록 할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제빙셀 내부의 물의 제빙 속도가 상기 히터를 오프한 채 상기 제빙 과정을 수행할 경우의 제빙 속도보다 낮은 소정범위 내에 유지될 수 있도록, 상기 히터의 출력을 미리 설정된 제 1 출력선 및 미리 설정된 제 2 출력선 사이의 값으로 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 시간이 경과함에 따라 상기 제 1 출력선과 상기 제 2 출력선 사이의 간격은 더 커질 수 있다.
상기 제어부는, 복수의 제빙모드 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 제공될 수 있다. 상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나에서는 상기 히터의 출력이 상기 제 1 출력선에 더 가까운 값으로 제어될 수 있다. 상기 복수의 제빙모드 중 다른 하나에서는, 상기 히터의 출력이 상기 제 2 출력선에 더 가까운 값으로 제어될 수 있다.
상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 투명도가 높은 제 1 모드로 정의되고, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는 제 2 모드로 정의될 수 있다.
상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 제빙 속도가 느린 제 1 모드로 정의되고, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는, 제 2 모드로 정의될 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
제빙 과정에서, 상기 제어부는, 제 1 인자를 고려하여 결정된 제 1 가열량 선과, 제 2 인자를 고려하여 결정된 제 2 가열량 선 사이의 가열량으로 상기 히터가 작동하도록 상기 히터를 제어할 수 있다. 상기 제 1 가열량 선 상의 가열량은 상기 제 2 가열량 선 상의 가열량 보다 클 수 있다. 상기 제 1 가열량 선 상의 가열량은 초기 가열량에서 하강하다가 상승할 수 있다. 상기 제 2 가열량 선 상의 가열량은 초기 가열량에서 하강할 수 있다. 상기 제 1 인자는 얼음의 투명도일 수 있다. 상기 제 2 인자는 상기 제빙셀 내의 단위 높이 또는 단위 질량 또는 단위 체적 당 제빙 속도일 수 있다.
상기 제 1 인자는 상기 제빙셀 내의 단위 높이 또는 단위 질량 또는 단위 체적 당 제 1 제빙 속도일 수 있다. 상기 제 2 인자는 상기 제빙셀 내의 단위 높이 또는 단위 질량 또는 단위 체적 당 제 2 제빙 속도일 수 있다. 상기 제 2 제빙 속도는 상기 제 1 제빙 속도 보다 빠를 수 있다.
상기 제 1 인자는 얼음의 제 1 투명도일 수 있다. 상기 제 2 인자는 얼음의 제 2 투명도일 수 있다. 상기 제 1 투명도는 상기 제 2 투명도 보다 클 수 있다.
상기 제 1 가열량 선 상의 가열량으로 상기 히터가 작동할 때의 상기 제빙셀 내의 물의 온도는 상기 제 2 가열량 선 상의 가열량으로 상기 히터가 작동할 때의 물의 온도 보다 높을 수 있다.
상기 제 1 가열량 선은 가열량이 감소하는 감소 구간과 가열량이 증가하는 증가 구간을 포함할 수 있다. 상기 증가 구간에서 가열량 증가 기울기의 절대값은 상기 감소 구간에서 가열량 감소 기울기의 절대값 보다 클 수 있다.
상기 제 2 가열량 선은 가열량 감소 기울기가 감소되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 2 가열량 선은 가열량 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 1 가열량 선 상의 가열량과 상기 제 2 가열량 선 상의 가열량의 차이는 제빙 과정이 진행될 수록 커질 수 있다.
상기 제어부는 상기 제 1 가열량 선과 상기 제 2 가열량 선 사이의 최종 가열량 선 상의 가열량으로 상기 히터를 제어할 수 있다. 상기 최종 가열량 선 상의 가열량은 초기 가열량에서 감소될 수 있다. 상기 최종 가열량 선은 가열량 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 최종 가열량 선은 가열량 감소 기울기가 감소되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 최종 가열량 선은 가열량 감소 기울기가 증가되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 최종 가열량 선 상의 초기 가열량은 상기 제 1 가열량 선과 가까울 수 있다. 상기 최종 가열량 선 상의 종료 가열량은 상기 제 2 가열량 선과 가까울 수 있다.
다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어를 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 제빙 과정에서, 상기 제어부는, 상한 가열량인 제 1 가열량 선과, 하한 가열량인 제 2 가열량 선을 이용하여 상기 히터의 가열량을 결정할 수 있다.
상기 히터의 가열량은, 상기 제 1 가열량 선 상의 가열량 x 가중치 a와 상기 제 2 가열량 선 상의 가열량 x 가중치 b의 합에 의해서 결정될 수 있다. 상기 가중치 a와 가중치 b의 합은 1일 수 있다.
상기 상한 가열량과 상기 하한 가열량의 차이는 제빙 과정이 진행될수록 커질 수 있다. 상기 가중치 a와 상기 가중치 b는 제빙 과정이 진행되는 과정에서 가변될 수 있다. 제빙 전반 구간에서는 상기 가중치 a가 상기 가중치 b 보다 클 수 있다. 제빙 후반 구간에서는 상기 가중치 a가 상기 가중치 b 보다 작을 수 있다.
상기 가중치 a는 상기 제빙셀의 전체 체적 또는 질량 중 물의 체적 또는 질량의 비율일 수 있다. 상기 가중치 b는 상기 제빙셀의 전체 체적 또는 질량 중 얼음의 체적 또는 질량의 비율일 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
제빙 과정에서, 상기 제어부는, 복수의 단계로 구분하여 상기 히터의 가열량을 제어할 수 있다. 상기 제어부는 상기 히터의 가열량이 단계적으로 감소되도록 제어할 수 있다.
전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 일정하게 유지될 수 있다. 전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 감소될 수 있다. 전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 증가될 수 있다.
제빙 전반 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 제빙 후반 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기 보다 작을 수 있다.
상기 복수의 단계 중 마지막 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 복수의 단계 중 초기 단계인 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량의 1/2 이상일 수 있다.
상기 복수의 단계 중 마지막 단계 이후에 수행될 수 있는 제빙 완료 판단 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제빙 완료 판단 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 마지닥 단계의 상기 히터의 가열량과 동일하거나 작을 수 있다. 상기 마지닥 단계는 일정 시간 수행되면 종료되거나 상기 일정 시간 경과 전에 상기 제빙셀 내에서 물의 양이 기준량 이하가 되면 종료될 수 있다. 상기 복수의 단계 중 어느 한 단계가 수행되는 중에 상기 제빙셀 내에서 물의 양이 기준량 이하가 되면 상기 어느 한 단계가 종료되고 상기 제빙 완료 판단 단계가 수행될 수 있다.
상기 제어부는 상기 제빙셀의 온도가 제빙 완료 기준 온도에 도달한 것으로 판단되면, 제빙이 완료된 것으로 판단할 수 있다.
상기 복수의 단계는 제 1 기준 시간 동안 수행되는 제 1 단계를 포함할 수 있다. 상기 복수의 단계는, 상기 제 1 단계 이후에 제 2 기준 시간 동안 수행되는 제 2 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 복수의 단계는, 상기 제 2 단계 이후에 제 3 기준 시간 동안 수행되는 제 3 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 및 제 2 기준 시간 보다 클 수 있다.
상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 3 단계에서의 상기 히터의 가열량이 차이값은 상기 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량의 차이값 보다 클 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이; 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 상기 제어부는, 복수의 단계로 구분하여 상기 히터의 가열량이 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 복수의 단계 중 제 1 단계에서 상기 히터가 제 1 가열량으로 작동하도록 할 수 있다. 상기 제 1 단계 이후의 제 2 단계에서는 상기 히터가 제 1 가열량 보다 큰 제 2 가열량으로 작동하도록 할 수 있다. 상기 제 2 단계 이후의 단계가 수행될 수록 상기 히터의 가열량이 감소되도록 상기 히터를 제어할 수 있다.
상기 제 1 단계가 수행되는 시간은 상기 제 2 단계가 수행되는 시간 보다 클 수 있다. 상기 제 1 단계는 상기 제빙셀의 전체 체적 또는 질량 중 얼음의 체적 또는 질량 비율이 기준값에 도달하면 종료될 수 있다.
상기 복수의 단계 중 마지막 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 제 1 단계의 상기 히터의 가열량 보다 작을 수 있다. 상기 히터의 가열량이 감소되는 구간은, 상기 히터의 가열량의 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포할 수 있다. 상기 히터의 가열량이 감소되는 구간은, 상기 히터의 가열량의 감소 기울기가 증가되는 구간을 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 도어 또는 캐비닛에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터와, 상기 히터를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
제빙 과정에서, 상기 제어부는, 제 1 제빙 구간에서 상기 히터가 제 1 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제어부는, 상기 제 1 제빙 구간 이후의 제 2 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 1 가열량 보다 작은 제 2 가열량으로 작동되도록 할 수 있다.
상기 제어부는 상기 제 2 제빙 구간 이후의 제 3 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 2 가열량 보다 크고 상기 제 1 가열량 보다 작은 제 3 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제 2 제빙 구간에서 상기 제 2 가열량은 가변되며 상기 제 2 가열량의 평균값은 상기 제 1 가열량 보다 작을 수 있다.
상기 제 2 제빙 구간에서 상기 제 2 가열량은 가변될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량은 가변될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서의 상기 제 3 가열량의 평균값은 상기 제 2 제빙 구간에서의 상기 제 2 가열량의 평균값 보다 클 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간은 제 1 기준 시간 동안 수행되고, 상기 제 2 제빙 구간은 제 2 기준 시간 동안 수행되고, 상기 제 3 제빙 구간은 제 3 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 1 기준 시간과 제 2 기준 시간의 차이값은 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 3 기준 시간의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 제 2 제빙 구간은 상기 히터의 가열량이 감소되는 감소 구간과 상기 히터의 가열량이 증가되는 증가 구간을 포함할 수 있다. 상기 감소 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 작아질 수 있다. 상기 증가 구간에서 상기 히터의 가열량의 증가 기울기는 커질 수 있다.
상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량은 가변되며, 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 제 3 가열량의 최대값은 상기 제 1 가열량 보다 작을 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 제 3 가열량은 단계적으로 증가되거나 단계적으로 감소할 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 가열량의 증가 기울기는 작아질 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 제 3 가열량은 일정하게 유지될 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이; 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 제빙 과정에서, 상기 제어부는, 제 1 제빙 구간에서 상기 히터가 제 1 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제어부는, 상기 제 1 제빙 구간 이후의 제 2 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 1 가열량 보다 작은 제 2 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제어부는, 상기 제 2 제빙 구간 이후의 제 3 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 1 가열량 및 제 2 가열량 보다 큰 제 3 가열량으로 작동되도록 할 수 있다.
상기 제 2 제빙 구간에서 상기 제 2 가열량은 가변되며 상기 제 2 가열량의 평균값은 상기 제 1 가열량 보다 작을 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량은 가변될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량의 평균값은 상기 제 1 가열량 보다 클 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간은 제 1 기준 시간 동안 수행되고, 상기 제 2 제빙 구간은 제 2 기준 시간 동안 수행되고, 상기 제 3 제빙 구간은 제 3 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 1 기준 시간과 제 2 기준 시간의 차이값은 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 3 기준 시간의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 제 2 제빙 구간은 상기 히터의 가열량이 감소되는 감소 구간과 상기 히터의 가열량이 증가되는 증가 구간을 포함할 수 있다. 상기 감소 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 작아질 수 있다. 상기 증가 구간에서 상기 히터의 가열량의 증가 기울기는 커질 수 있다.
상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량은 가변되며, 상기 제 3 제빙 구간에서의 상기 히터의 제 3 가열량의 최소값은 상기 제 1 가열량 보다 클 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 제 3 가열량은 단계적으로 증가되거나 또는 증가되다가 일정하게 유지될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 제 3 가열량은 단계적으로 감소하며, 감소된 최종 가열량은 상기 제 1 가열량 보다 클 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 도어 또는 저장실에 구비되는 제빙실을 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙실에 배치되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터와, 상기 히터를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 온도 센서에서 감지되는 상기 제빙실의 온도에 기초하여 상기 히터의 가열량을 제어할 수 있다. 상기 제어부는 일정 시간 간격으로 감지되는 상기 제빙실의 온도에 기초하여 상기 제빙실의 대표 온도를 결정할 수 있다. 상기 제어부는 결정된 대표 온도에 기초하여 상기 히터의 가열량을 가변 제어할 수 있다.
상기 대표 온도는, 설정 시간 범위 내에서 상기 일정 시간 간격으로 감지되는 제빙실의 온도의 평균 온도이거나, 상기 설정 시간 범위 내에서 상기 제빙실의 최고 온도와 최저 온도의 중간 온도일 수 있다.
상기 제어부는 일정 시간 간격으로 감지되는 상기 제빙실의 온도에 기초하여 상기 히터의 가열량을 가변 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 히터는 복수의 단계로 구분되어 제어될 수 있다. 복수의 단계 각각에서 상기 제빙실의 온도 별 상기 히터의 가열량은 미리 결정되어 메모리에 저장될 수 있다. 상기 제어부는 감지된 상기 제빙실의 온도에 기초하여 현재 단계에서의 상기 히터의 가열량을 결정할 수 있다.
상기 복수의 단계 각각에서 상기 제빙실의 온도가 낮은 경우의 상기 히터의 가열량은 상기 제빙실의 온도가 높은 경우의 상기 히터의 가열량 보다 클 수 있다. 상기 복수의 단계 각각에서, 상기 제빙실의 온도가 증가되면 상기 히터의 가열량은 감소되고, 상기 제빙실의 온도가 감소되면 상기 히터의 가열량은 증가될 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 일정 온도 범위 내로 유지되는 경우에, 상기 제빙 과정에서 상기 히터의 가열량은 초기 가열량에서 증가된 후에 감소될 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 일정 온도 범위 내로 유지되는 경우에, 상기 복수의 단계 중 제 1 단계의 상기 히터의 초기 가열량은 상기 복수의 단계 중 마지막 단계에서의 상기 히터의 종료 가열량 보다 클 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 일정 온도 범위 내로 유지되는 경우에, 상기 복수의 단계 중 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 제 1 단계 이후의 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량 보다 작을 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 제 1 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량의 차이값은, 상기 제빙실의 온도가 상기 제 1 온도 범위의 온도 보다 높은 온도인 제 2 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량의 차이값과 다를 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 일정 온도 범위 내로 유지되는 경우에, 상기 제 2 단계 이후에 수행되는 제 3 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 제 1 단계에서의 히터의 가열량과 동일하거나 다를 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 제 1 온도 범위로 유지되는 경우, 상기 제 3 단계에서의 히터의 가열량은 상기 제 1 단계에서의 히터의 가열량과 동일할 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 상기 제 1 온도 범위의 온도 보다 높은 온도인 제 2 온도 범위로 유지되는 경우, 상기 제 3 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 제 1 단계에서의 히터의 가열량 보다 클 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 일정 온도 범위 내로 유지되는 경우에, 상기 제 3 단계 이후에 수행되는 상기 제 4 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 제 3 단계에서의 상기 히터의 가열량 및 상기 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량 보다 작을 수 있다.
복수의 단계 각각에서, 상기 제빙실의 온도가 제 1 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 히터의 가열량과 상기 제빙실의 온도가 상기 제 1 온도 범위의 온도 보다 높은 온도인 제 2 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 히터의 가열량의 차이값은, 상기 제빙실의 온도가 상기 제 2 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 히터의 가열량과 상기 제빙실의 온도가 상기 제 2 온도 범위의 온도 보다 높은 온도인 제 3 온도 범위로 유지되는 경우의 상기 히터의 가열량의 차이값과 다를 수 있다.
상기 복수의 단계는 각 단계별로 미리 결정된 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 복수의 단계 중 마지막 단계의 기준 시간은 상기 마지닥 단계 이전에 수행되는 각 단계의 기준 시간 보다 클 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 제 1 온도 범위로 유지되는 경우의 단계별 가열량 변화 패턴은 상기 제빙실의 온도가 상기 제 1 온도 범위의 온도 보다 높은 온도인 제 2 온도 범위로 유지되는 경우의 단계별 가열량 변화 패턴과 다를 수 있다.
상기 복수의 단계 중 제 1 단계에서 상기 히터의 초기 가열량은, 상기 제빙셀로의 급수 완료 후 상기 트레이의 온도가 온 기준 온도에 도달하면 상기 히터가 온되는 경우에는 상기 제빙셀로의 급수 완료 후 상기 히터가 온 될 때까지의 경과 시간에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 복수의 단계 중 제 1 단계에서 상기 히터의 초기 가열량은, 상기 제빙셀로의 급수 완료 후 상기 히터가 온되는 경우에는 상기 히터의 온 시점의 상기 트레이의 온도에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 복수의 단계 중 제 1 단계에서 상기 히터의 초기 가열량은, 상기 히터의 온 시점에서의 상기 제빙실의 온도에 기초하여 결정될 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어 또는 저장실에 구비되는 제빙실; 상기 제빙실에 배치되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이; 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및 상기 히터를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 제빙 과정에서, 상기 제어부는, 제 1 제빙 구간에서 상기 히터가 제 1 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제어부는, 상기 제 1 제빙 구간 이후의 제 2 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 1 가열량 보다 큰 제 2 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제어부는, 상기 제 2 제빙 구간 이후의 제 3 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 2 가열량 보다 작은 제 3 가열량으로 작동되도록 할 수 있다. 상기 제 3 가열량은 단계적으로 가변될 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 상기 기준 온도 보다 낮은 경우에는 상기 제 3 가열량의 초기값은 상기 제 1 가열량과 동일할 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 상기 기준 온도 보다 높은 경우에는 상기 제 3 가열량의 초기값은 상기 제 1 가열량 보다 클 수 있다. 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이의 차이값은 상기 제 2 제빙 구간의 길이와 상기 제 3 제빙 구간의 길이의 차이값 보다 작을 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이는 동일하고, 상기 제 3 제빙 구간의 길이는 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이 보다 클 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 가열량의 변화 기울기는 가변될 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 기준 온도 보다 낮은 경우의 상기 가열량의 변화 기울기는 상기 제빙실의 온도가 상기 기준 온도 보다 큰 경우의 상기 가열량의 변화 기울기 보다 클 수 있다. 각 제빙 구간에서 상기 히터의 가열량은 상기 제빙실의 온도에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 각 제빙 구간에서 상기 제빙실의 온도가 증가되면 상기 히터의 가열량은 감소될 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 감소되면 상기 히터의 가열량은 증가될 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 저장실을 개폐하는 도어를 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 도어 또는 저장실에 구비되는 제빙실을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제빙실에 배치되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이를 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 냉장고 혹은 상기 냉장고의 외부와 관련된 물성치를 인식하는 제어부를 더 포함할 수 있다. 제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 인식된 물성치에 기초하여 상기 히터의 가열량을 제어할 수 있다.
상기 물성치는, 일례로, 온도, 압력, 습도, 시간 등을 포함할 수 있다. 상기 온도는, 저장실의 온도, 제빙실의 온도, 트레이의 온도, 증발기가 위치되는 공간의 온도, 냉장고의 기계실의 온도, 외기 온도 등을 포함할 수 있다. 상기 시간은, 특정 시각, 경과된 시간 등을 포함할 수 있다.
상기 제빙 과정은 상기 히터의 가열량이 제 1 가열량을 포함하도록 제어하는 제 1 제빙구간을 포함할 수 있다. 상기 제빙 과정은, 상기 제 1 제빙구간이 종료된 이후에 상기 히터의 가열량이 제 2 가열량을 포함하도록 제어하는 제 2 제빙구간을 더 포함할 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역에 포함되는 경우에는, 상기 제어부가 상기 제 1 가열량과 상기 제 2 가열량이 서로 다른 값을 포함하도록 제어할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 상기 제 1 영역과는 다른 제 2 영역(일례로 0도)에 포함되는 경우에는, 상기 제어부가 상기 제 1 가열량(일례로 출력이 0임)과 상기 제 2 가열량(일례로 출력이 0인 구간)은 서로 동일한 값을 포함하도록 제어할 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 기준값에 도달하지 않으면, 상기 제어부는 상기 제 1 가열량과 상기 제 2 가열량이 서로 다른 값을 포함하도록 제어할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 기준값(일례로 0도)에 도달하면, 상기 제어부는 상기 제 1 가열량(일례로 출력이 0임)과 상기 제 2 가열량(일례로 출력이 0인 구간)은 서로 동일한 값을 포함하도록 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 제어부는 제 1 조건인 경우에는 상기 히터의 가열량을 소정의 값으로 제어하고, 상기 제 1 조건과는 다른 제 2 조건인 경우에는 상기 히터를 오프하거나 온하지 않도록 제어할 수 있다. 상기 제 2 조건은, 상기 인식된 물성치의 값이 소정의 영역에 포함되는 경우, 전원 초기 투입 운전, 제상 운전 및 도어 부하 대응 운전 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 소정의 영역에 포함되는 경우는, 상기 인식된 물성치의 값이 소정의 영역에 포함되지 않는 경우에 비해 상기 제빙실 내에서의 제빙속도가 낮은 경우를 포함할 수 있다.
상기 제상 운전은, 제상 전 냉각운전, 제상을 위한 가열 운전, 제상 후 냉각운전 단계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 전원 초기 투입 운전은, 상기 냉장고의 전원이 오프되어 있는 경우 및 상기 냉장고의 전원이 오프된 이후에 온되고 일정 시간 내에 있는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 도어 부하 대응 운전은, 상기 도어가 열린 경우, 상기 도어가 열린 후 닫힌 경우 및 상기 저장실의 온도가 소정 범위 이상 상승하는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 히터의 가열량이 적어도 1회 이상 가변되는 제 1 제빙 과정 및 상기 히터의 가열량이 상기 제 1 제빙 과정보다 더 적게 가변되는 제 2 제빙 과정 중 어느 한 과정으로 선택적으로 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 제어부는 적어도 2개 이상의 물성치에 기초하여 상기 히터의 가열량이 결정되는 제 1 제빙 과정 및 상기 제 1 제빙 과정보다 적은 개수의 물성치에 기초하여 상기 히터의 가열량이 결정되는 제 2 제빙 과정 중 어느 한 과정으로 선택적으로 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 히터의 가열량을 소정의 값으로 제어하는 제 1 제빙 과정 및 상기 히터의 가열량이 상기 제 1 제빙 과정보다 보다 더 적은 값 (일례로 0을 포함)으로 제어하는 제 2 제빙 과정 중 어느 한 과정으로 선택적으로 제어할 수 있다.
상기 제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 인식된 물성치의 값에 기초하여 상기 히터의 가열량이 제 1 가열량을 포함하도록 제어하는 제 1 제빙 과정을 진행할 수 있다. 상기 물성치의 값이 가변되면 상기 히터의 가열량이 상기 제 1 가열량과는 다른 제 2 가열량을 포함하도록 제어하는 제 2 제빙 과정을 진행할 수 있다.
상기 제빙 과정은, 제 1 제빙 구간, 상기 제 1 제빙 구간 이후에 진행되는 제 2 제빙 구간 및 상기 제 2 제빙 구간 이후에 진행되는 제 3 제빙 구간을 포함할 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 제 1 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 상기 제 1 가열량 보다 큰 제 2 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 상기 제 2 가열량 보다 작은 제 3 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 3 가열량은 단계적으로 가변될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 가열량의 변화 기울기는 가변될 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량과 동일한 값을 포함할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역과는 다른 제 2 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량 보다 큰 값을 포함할 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량과 동일한 값을 포함할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역과는 다른 제 2 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량 보다 작거나 같은 값을 포함할 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 제 1 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 상기 제 1 가열량 보다 작거나 같은 제 2 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간은 상기 제어부가 상기 히터를 상기 제 2 가열량 보다 크거나 같은 제 3 가열량으로 작동되도록 제어하는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 3 가열량은 단계적으로 가변될 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 히터의 가열량의 변화 기울기는 가변될 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량과 동일한 값을 포함할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 제1영역과는 다른 제2영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량 보다 큰 값을 포함할 수 있다.
상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량과 동일한 값을 포함할 수 있다. 상기 인식된 물성치의 값이 제 1 영역과는 다른 제 2 영역에 포함되는 경우에는 상기 제 3 가열량은 상기 제 1 가열량 보다 작거나 같은 값을 포함할 수 있다.
상기 제 1 제빙 구간의 길이, 상기 제 2 제빙 구간의 길이 및 상기 제 3 제빙 구간의 길이 중 적어도 하나는 다른 값을 가질 수 있다. 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이의 차이값은 상기 제 2 제빙 구간의 길이와 상기 제 3 제빙 구간의 길이의 차이값 보다 작을 수 있다. 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이의 차이값은 상기 제 2 제빙 구간의 길이와 상기 제 3 제빙 구간의 길이의 차이값 보다 크거나 같을 수 있다. 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이는 동일할 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간의 길이는 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이 보다 클 수 있다. 상기 제 3 제빙 구간의 길이는 상기 제 1 제빙 구간의 길이와 상기 제 2 제빙 구간의 길이 보다 작거나 같을 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 생성되는 얼음의 높이 별 투명도의 편차가 최소화되는 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 얼음의 투명도를 증가시키면서도 제빙 시간이 줄어들 수 있는 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 얼음의 투명도를 증가시키면서도 히터의 소비 전력을 줄일 수 있는 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 제빙실의 온도 변화에 대응하여 히터를 제어할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도M.
도 2는 도 1의 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면.
도 3은 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도.
도 4는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도.
도 5는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도.
도 6은 도 3의 6-6을 따라 절개한 단면도.
도 7은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면.
도 8은 제 1 실시 예에 따른 제 2 제빙기의 사시도.
도 9는 도 8의 9-9를 따라 절개한 단면도.
도 10은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 제어 블럭도.
도 11은 제 1 실시 예에 따른 제 2 제빙기에서 얼음이 생성되는 과정을 설명하기 위한 흐름도.
도 12는 급수 위치에서 급수가 완료된 상태를 보여주는 도면.
도 13은 제 2 트레이가 제빙 위치로 이동된 상태를 보여주는 도면.
도 14는 제 1 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력 변화선인 제 1 포물선을 보여주는 도면.
도 15는 제 1 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력 변화선인 제 2 포물선을 보여주는 도면.
도 16은 투명빙 히터의 제어를 위한 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이에서 결정된 투명빙 히터의 최종 출력선을 보여주는 도면.
도 17은 제 2 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력선을 보여주는 도면.
도 18은 제 3 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력선을 보여주는 도면.
도 19는 제 4 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 출력 변화를 보여주는 도면.
도 20은 제 5 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 출력 변화를 보여주는 도면,
도 21은 제 6 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 단계별 출력을 보여주는 도면.
도 1은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도이고, 도 2는 도 1의 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면이다. 도 3은 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도이고, 도 4는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도이다. 도 5는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 실시 예의 냉장고(1)는, 저장실을 구비하는 캐비닛(2)을 포함할 수 있다. 상기 냉장고(1)는, 상기 저장실을 개폐하는 냉장고 도어를 더 포함할 수 있다.
상기 저장실은 냉장실(18)을 포함할 수 있다. 상기 저장실은 선택적으로 또는 추가적으로 냉동실(19)을 포함할 수 있다. 일례로 도 2에는 상기 저장실이 냉장실(18)과 냉동실(19)을 포함하는 것이 도시된다.
상기 냉장실(18)은 하나 이상의 냉장실 도어(5)에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 냉동실(19)은 하나 이상의 냉동실 도어(30)에 의해서 개폐될 수 있다.
이하에서는 상기 냉장실(18)은 제 1 냉장실 도어(10)와, 제 2 냉장실 도어(20)에 의해서 개폐되는 것을 예를 들어 설명한다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)와 제 2 냉장실 도어(20) 중 하나 이상은 물 및/또는 얼음을 배출하기 위한 디스펜서(11)를 포함할 수 있다. 물론, 냉장고의 종류에 따라서, 상기 냉동실 도어(30)가 상기 디스펜서(11)를 구비하는 것도 가능하다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)와 제 2 냉장실 도어(20) 중 하나 이상은 하나 이상의 제빙기를 포함할 수 있다. 이하에서는 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 제빙기가 구비되는 것을 예를 들어 설명한다. 물론, 필요에 따라서, 상기 제 2 냉장실 도어(20)나 상기 냉동실 도어(30)에 제빙기가 구비되는 것도 가능하다. 이때, 디스펜서(11)와 상기 제빙기는 동일한 도어에 구비될 수 있다.
이하에서는 상기 제 1 냉장실 도어(20)가 복수의 제빙기를 포함하는 것을 예를 들어 설명하기로 한다. 이에 제한되는 것은 아니며, 제 2 냉장실 도어(20)가 복수의 복수의 제빙기를 포함하는 것도 가능하다. 물론, 이하에서 설명는 제빙기의 구체적인 제어방법은 제빙기의 개수와 무관하게, 제빙기에 적용될 수 있음을 밝혀둔다.
도 2에는 상기 냉장고(1)가 바텀 프리져 타입의 냉장고인 것이 예시적으로 도시되나, 이와 달리 본 발명의 사상은 사이드 바이 사이드 타입의 냉장고나 탑 마운트 타입의 냉장고에도 동일하게 적용될 수 있음을 밝혀둔다. 사이드 바이 사이드 타입 또는 탑 마운트 타입의 냉장고의 경우, 냉동실 도어가 복수의 제빙기를 포함하거나 냉장실 도어가 복수의 제빙기를 포함할 수 있다.
상기 디스펜서(11)는 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면에 위치되며, 일부는 후방으로 함몰되어 용기가 위치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다.
상기 복수의 제빙기는 상하 방향으로 배열될 수 있다. 일례로, 상기 복수의 제빙기는, 제 1 제빙기(200)를 포함할 수 있다. 상기 복수의 제빙기는, 제 2 제빙기(500)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)는 상기 제 1 제빙기(200)의 하측에 위치될 수 있다. 물론, 본 실시 예가 복수의 제빙기(200, 500)가 좌우 방향으로 배치되는 것을 배제하지는 않는다.
상기 디스펜서(11)는 적어도 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음을 배출시킬 수 있다. 이를 위하여, 상기 제 1 제빙기(200)는 상기 디스펜서(11) 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 디스펜서(11)가 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음을 배출시킬 수 있는 경우에는 상기 제 2 제빙기(500)도 상기 디스펜서(11) 보다 높게 위치될 수 있다. 또는, 상기 제 2 제빙기(500)가 상기 디스펜서(11)와 동일하거나 낮게 위치되더라도, 별도의 이송 기구에 의해서 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 상기 디스펜서(11)로 이송될 수 있다. 다른 예로서, 상기 디스펜서(11)는 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음이 배출되는 제 1 디스펜서와, 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 배출되는 제 2 디스펜서를 포함하는 것도 가능하다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 전면 외관을 형성하기 위한 아우터 케이스(101)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 아우터 케이스(101)와 결합되는 도어 라이너(102)를 더 포함할 수 있다. 상기 도어 라이너(102)는 상기 냉장실(18)을 개폐할 수 있다. 상기 아우터 케이스(101)와 상기 도어 라이너(102)가 결합된 상태에서, 상기 아우터 케이스(101)와 상기 도어 라이너(102)의 사이 공간에는 단열 공간이 형성될 수 있다. 상기 단열 공간에는 단열재가 구비될 수 있다.
상기 도어 라이너(102)는 상기 제 1 제빙기(200)가 위치되기 위한 제 1 공간(122)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 공간(122)을 제 1 제빙실이라고도 할 수 있다. 상기 도어 라이너(102)는 상기 제 2 제빙기(500)가 위치되기 위한 제 2 공간(124)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 공간(124)을 제 2 제빙실이라고도 할 수 있다. 본 실시 예에서, 상기 제 2 제빙기(500)는 생략될 수 있으며, 이 경우에도 상기 제 2 공간(124)은 존재할 수 있다. 이때, 상기 제 2 공간(124)은 특정 용도로 사용되는 도어 저장실로 기능할 수 있다. 또는, 본 실시 예에서 상기 제 2 제빙기(500)의 위치는 가변될 수 있다. 냉장고의 종류에 따라서 상기 제 2 제빙기(500)가 저장 공간에 위치되는 것도 가능하다. 이 경우 상기 제 2 공간(124)이 존재하거나 상기 제 2 공간(124)은 생략될 수 있다. 또는, 상기 제 1 제빙기(200)가 생략되는 것도 가능하다. 또는, 상기 제 1 공간(122)에 상기 제 2 제빙기(500)가 위치되는 것도 가능하다.
상기 제 1 공간(122)은 상기 도어 라이너(102)의 일면이 상기 아우터 케이스(101) 측으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 상기 제 2 공간(124)은 상기 도어 라이너(102)의 일면이 상기 아우터 케이스(101) 측으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 일례로 상기 제 2 공간(124)은 상기 디스펜서(11) 측을 향하여 함몰될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는, 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음이 저장되는 제 1 아이스 빈(280)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 저장되는 제 2 아이스 빈(600)을 더 포함할 수 있다. 물론, 상기 제 2 제빙기(500)가 생략되는 경우에는 상기 제 2 아이스 빈(600)도 생략될 수 있다.
상기 제 1 아이스 빈(280)은 상기 제 1 제빙기(200)와 함께 상기 제 1 공간(122)에 수용될 수 있다. 상기 제 2 아이스 빈(600)은 상기 제 2 제빙기(500)와 함께 상기 제 2 공간(124)에 수용될 수 있다.
상기 제 1 공간(122)에는 냉각기에서 생성된 콜드(cold)가 공급될 수 있다. 상기 냉각기는, 냉매 사이클과, 열전 소자 중 적어도 하나를 포함하여 상기 저장실을 냉각하는 수단으로 정의될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 공간(122)에는 상기 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기가 공급될 수 있다. 상기 제 2 공간(124)에는 냉각기에서 생성된 콜드(cold)가 공급될 수 있다. 일례로, 상기 제 2 공간(124)에는 상기 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기가 공급될 수 있다.
상기 냉장고(1)는, 상기 냉동실(19)의 냉기 또는 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기를 생성하는 증발기가 위치되는 공간의 냉기를 상기 제 1 냉장실 도어(10)로 안내하는 공급 유로(2a)를 포함할 수 있다. 상기 냉장고(1)는, 상기 제 1 냉장실 도어(10)에서 배출되는 냉기를 상기 냉동실(19) 또는 증발기가 위치되는 공간으로 안내하는 배출 유로(2b)를 포함할 수 있다. 상기 공급 유로(2a)와 상기 배출 유로(2b)는 상기 캐비닛(2)에 구비될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 입구(123a)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫히면, 상기 냉기 입구(123a)는 상기 공급 유로(2a)와 연통될 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 출구(123b)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫히면, 상기 냉기 출구(123b)는 상기 배출 유로(2b)와 연통될 수 있다.
상기 냉기 입구(123a)는 상기 도어 라이너(102)의 일측면에 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 도어 라이너(102)의 일측면은 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫혔을 때, 상기 냉장실(18)에서 상기 공급 유로(2a)가 위치되는 벽과 마주보는 면이다. 상기 냉기 입구(123a)는 일례로 제 2 공간(124)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 냉기 출구(123b)는 상기 도어 라이너(102)의 일측면에 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 도어 라이너(102)의 일측면은 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫혔을 때, 상기 냉장실(18)에서 상기 배출 유로(2b)가 위치되는 벽과 마주보는 면이다. 상기 냉기 출구(123b)는 일례로 제 2 공간(124)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다.
상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 형태는 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 형태와 동일하거나 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(200)는 구 형태의 얼음을 형성할 수 있다. 물론, 상기 제 1 제빙기(200)가 구 형태의 얼음을 생성하는 것도 가능하다. 또는, 상기 각 제빙기(200, 500)가 구 형태의 얼음을 생성하는 것도 가능하다. 본 명세서에서 언급되는 "구 형태"는 기하학적으로 구 형태 뿐만 아니라 구 형태와 유사한 형태인 것을 의미한다.
상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 투명도는 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 투명도와 동일하거나 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 투명도가 상기 제 1 제빙기(200)에서 형성된 얼음의 투명도 보다 높을 수 있다.
상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)와 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)는 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)가 상기 제 1 제빙기(200)에서 형성된 얼음의 크기(또는 부피) 보다 클 수 있다.
얼음을 생성하기 위한 제 1 제빙기(200)의 구조 및 생성된 얼음이 분리되는 방식은, 상기 제 2 제빙기(500)의 구조 및 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 분리되는 방식과 동일하거나 다를 수 있다. 제빙기 들의 구조 및/또는 이빙 방식이 차이가 있는 경우, 상기 제 1 제빙기(200)가 위치하는 제 1 공간(122)의 형태는 상기 제 2 제빙기(500)가 위치하는 제 2 공간(124)의 형태와 다를 수 있다.
상기 도어 라이너(102)의 상기 일측면은, 전후 방향 폭이 다른 제 1 측면부(102a)와 제 2 측면부(102b)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 측면부(102b)의 폭은 상기 제 1 측면부(102a)의 폭보다 크게 형성될 수 있다. 상기 냉기 입구(123a) 및 상기 냉기 출구(123b) 중 하나 이상은 상기 도어 라이너(102)의 제 2 측면부(102b)에 형성될 수 있다. 상기 제 2 측면부(102b)는 상기 제 1 측면부(102a) 보다 상기 냉장실(18) 측으로 더 돌출될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 제 1 공간(122)을 개폐하는 제 1 도어(130)(또는 제 1 공간 도어)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 도어(130)는 내부에 단열재가 구비되는 단열 도어일 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 제 2 공간(124)을 개폐하는 제 2 도어(132)(또는 제 2 공간 도어)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 도어(132)는 내부에 단열재가 구비되는 단열 도어일 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)가 생략되어도 상기 제 2 도어(132)는 존재할 수 있다.
상기 제 1 도어(130)는 힌지에 의해서 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 회전 가능하게 구비될 수 있다. 상기 제 2 도어(132)는 힌지에 의해서 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 회전 가능하게 구비될 수 있다. 상기 제 1 도어(130)의 회전 방향과 상기 제 2 도어(132)의 회전 방향은 동일하거나 다를 수 있다.
한편, 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 두께의 가변에 의해서 상기 제 1 도어(130)에는 음식물 수납이 가능한 바스켓(136)이 연결될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)의 일 측면(103)에는 도시되지 않은 필터가 장착될 수 있으며, 상기 필터는 필터 커버(142)에 의해서 커버될 수 있다.
도 6은 도 3의 6-6을 따라 절개한 단면도이고, 도 7은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 더 포함할 수 있다. 상기 유로는 도시되지 않은 냉기 덕트에 의해서 형성될 수 있다. 상기 냉기 덕트는 일례로 도어 라이너(102)에 설치될 수 있다.
상기 냉기 유로는, 상기 제 1 공간(122)과 상기 제 2 공간(124) 중 하나 이상으로 냉기를 안내할 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 1 냉기 유로(P1)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉기 유로(P1)는 상기 캐비닛(2)으로부터 공급받은 냉기를 상기 제 1 공간(122)으로 안내할 수 있다. 일례로 상기 제 1 냉기 유로(P1)에 의해서 안내된 냉기는 상기 제 1 제빙기(200)를 향하여 유동할 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 2 냉기 유로(P2)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)는 상기 제 1 공간(122)의 냉기를 상기 제 2 공간(124)으로 안내할 수 있다. 상기 제 1 공간(122)의 하측부의 냉기는 상기 제 2 냉기 유로(P2)로 배출될 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)에 의해서 안내된 냉기는 상기 제 2 제빙기(500) 측으로 유동할 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 3 냉기 유로(P3)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 냉기 유로(P3)는 상기 제 2 공간(124)의 냉기를 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 외부로 안내할 수 있다. 상기 제 2 공간(124)의 하측부의 냉기가 상기 제 3 냉기 유로(P3)를 유동할 수 있다.
한편, 상기 제 1 제빙기(200)는, 제빙셀을 형성하는 아이스 트레이(210)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 제빙기(200)는, 상기 아이스 트레이(210)에서 얼음을 분리시키기 위하여 상기 아이스 트레이(210)를 자동으로 회전시키기 위한 동력을 제공하는 구동부를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 제빙기(200)는, 상기 구동부의 동력을 상기 아이스 트레이(210)로 전달하는 동력 전달부를 더 포함할 수 있다.
상기 아이스 트레이(210)는 복수의 제빙셀을 포함할 수 있다. 도시되지 않은 급수부에서 배출되어 상기 아이스 트레이(210)로 낙하된 물이 상기 복수의 제빙셀로 분배될 수 있다. 상기 아이스 트레이(210)에서 얼음의 생성이 완료된 경우, 상기 구동부에 의해서 상기 아이스 트레이(210)가 회전(트위스트)됨에 따라 얼음이 상기 아이스 트레이(210)에서 분리될 수 있다. 상기 아이스 트레이(210)에서 분리된 얼음은 상기 제 1 아이스 빈(280)에 저장될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 트레이를 포함할 수 있다. 상기 트레이는, 제 1 트레이(510)를 포함할 수 있다. 상기 트레이는, 상기 제 2 트레이(550)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이(510)와 상기 제 2 트레이(550)가 제빙셀(501)을 형성할 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)는 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 이동될 수 있다. 일례로 상기 제 2 트레이(550)는 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 회전되거나 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 직선 운동하거나 또는 직선 및 회전 운동하는 것도 가능하다.
상기 제 2 트레이(550)가 회전 타입인 경우에는, 상기 제 2 트레이(550)의 급수 위치에서 급수가 수행될 수 있다. 급수 완료 후 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치로 회전될 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)가 직선 이동 타입인 경우에는, 상기 제 2 트레이(550)의 제빙 위치에서 급수가 수행될 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)가 회전 타입인 경우 상기 급수 위치에서 상기 제 2 트레이(550)의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이(510)의 적어도 일부와 이격될 수 있다. 상기 급수 위치에서 제 2 트레이(550)에서 상기 제 1 트레이(510)와 이격된 부분은 상기 제빙 위치에서 상기 제 1 트레이(510)와 접촉하여 상기 제빙셀(501)을 완성할 수 있다.
상기 디스펜서(11)는 디스펜서 하우징(11a)을 포함할 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)은 수용 공간을 형성할 수 있다. 상기 수용 공간에 컵 등의 용기가 위치될 수 있다. 물이나 얼음은 상기 수용 공간으로 배출될 수 있다.
상기 제 1 공간(122)의 하측에는 아이스 슈트(700)가 배치될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 캡 덕트(900)에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)의 하측에는 아이스 가이드(800)가 위치될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 상기 제 1 아이스 빈(280)에서 배출된 얼음을 상기 아이스 가이드(800)로 안내할 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)는, 얼음을 가이드하고 얼음이 최종적으로 배출되도록 할 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 상기 제 1 공간(122)의 적어도 일부와 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)의 적어도 일부는 상기 제 2 공간(124)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)에는 물 탱크(340)가 분리 가능하게 장착될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)의 적어도 일부는 상기 물 탱크(340)와 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
도 8은 제 1 실시 예에 따른 제 2 제빙기의 사시도이고, 도 9는 도 8의 9-9를 따라 절개한 단면도이다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 제 2 제빙기(500)는, 제 1 트레이 어셈블리와 제 2 트레이 어셈블리를 포함할 수 있다.
상기 제 1 트레이 어셈블리는, 제 1 트레이(510)를 포함하거나, 제 1 트레이 케이스를 포함하거나, 상기 제 1 트레이(510) 및 제 1 트레이 케이스를 포함할 수 있다. 상기 제 2 트레이 어셈블리는, 제 2 트레이(550)를 포함하거나 제 2 트레이 케이스를 포함하거나 상기 제 2 트레이(550) 및 제 2 트레이 케이스를 포함할 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 브라켓(520)을 포함할 수 있다. 상기 브라켓(520)은 상기 제 1 트레이 어셈블리의 일 구성일 수 있다. 상기 브라켓(520)은 상기 제 1 트레이 케이스의 일 구성일 수 있다. 상기 브라켓(520)은, 일례로 상기 제 2 공간(124)을 형성하는 벽에 설치될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 물이 콜드(일례로 냉기)에 의해서 얼음으로 상변화되는 공간인 제빙셀(501)을 포함할 수 있다. 본 실시 예에서 상기 제 1 트레이(510)와 상기 제 2 트레이(550)는 상기 제빙셀(501)을 형성한 상태에서, 상하 방향으로 배열될 수 있다. 물론, 상기 제 1 트레이(510)와 제 2 트레이(550)가 전후 방향 또는 좌우 방향으로 배열되는 것도 가능하다.
상기 제 1 트레이(510) 및 상기 제 2 트레이(550)에 의해서 복수의 제빙셀(501)이 정의될 수 있다.
상기 제빙셀(501)에 물이 공급된 상태에서 물이 냉기에 의해서 냉각되면, 상기 제빙셀(501)과 동일하거나 유사한 형태의 얼음이 생성될 수 있다. 본 실시 예에서, 일례로 상기 제빙셀(501)은 구 형태 또는 구 형태와 유사한 형태로 형성될 수 있다. 물론, 상기 제빙셀(501)은 직육면체 형태로 형성되거나 다각형 형태로 형성되는 것도 가능하다.
상기 제 1 트레이 케이스는 일례로 상기 브라켓(520)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이 케이스는 제 1 서포터(530)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 서포터(530)의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이(510)의 일측에 위치될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 이빙 과정에서 얼음의 분리를 위한 제 1 푸셔(540)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 푸셔(540)는 후술할 구동부(580)의 동력을 전달받을 수 있다. 상기 제 1 서포터(530)는, 상기 제 1 트레이(510)를 지지할 수 있다. 상기 제 1 서포터(530)는 상기 제 1 푸셔(540)의 이동을 가이드할 수 있다. 상기 제 1 푸셔(540)는 푸셔 링크(548)에 결합될 수 있다. 이때 상기 제 1 푸셔(540)는 상기 푸셔 링크(548)에 회전 가능하도록 결합될 수 있다. 따라서, 상기 푸셔 링크(548)가 움직이면 상기 제 1 푸셔(540)도 상기 제 1 서포터(530)에 의해서 안내되어 이동될 수 있다.
상기 제 2 트레이 케이스는 일례로 제 2 트레이 커버(560)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 트레이 케이스는 제 2 서포터(570)를 더 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제 2 트레이 커버(560)의 적어도 일부는 상기 제 2 트레이(550)의 일측에 위치될 수 있다. 상기 제 2 서포터(570)의 적어도 일부는 상기 제 2 트레이(550)의 타측에 위치될 수 있다.
상기 제 2 서포터(570)는, 상기 제 2 트레이(550)의 타측에서 상기 제 2 트레이(550)를 지지할 수 있다. 상기 제 2 서포터(570)의 일측에는 탄성 부재(547)가 연결될 수 있다. 상기 탄성 부재(547)는 상기 제 2 트레이(550)가 상기 제 1 트레이(510)와 접촉된 상태를 유지할 수 있도록 탄성력을 상기 제 2 서포터(570)로 제공할 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 구동력을 제공하는 구동부(580)를 더 포함할 수 있다. 상기 구동부(580)의 구동력을 전달받아 상기 제 2 트레이(550)가 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 상대 이동할 수 있다. 상기 구동력(580)의 구동력을 전달받아 상기 제 1 푸셔(540)가 이동할 수 있다. 상기 구동부(580)에는 연결암(549)이 결합될 수 있다. 상기 연결암(549)은 상기 제 2 서포터(570)에 연결되어 상기 구동부(580)의 동력을 상기 제 2 서포터(570)로 전달할 수 있다.
상기 구동부(580)는, 모터와, 복수의 기어를 포함할 수 있다. 상기 구동부(580)에는 만빙 감지 레버가 연결될 수 있다. 상기 구동부(580)에서 제공되는 회전력에 의해서 상기 만빙 감지 레버도 회전될 수 있다.
상기 구동부(580)는, 상기 모터의 회전 동력을 받아 회전되는 캠을 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)는, 상기 캠의 회전을 감지하는 센서를 더 포함할 수 있다. 일례로, 상기 캠에는 자석이 구비되고, 상기 센서는 상기 캠의 회전 과정에서 자석의 자기를 감지하기 위한 홀 센서일 수 있다. 상기 센서의 자석 감지 여부에 따라서, 상기 센서는 서로 다른 출력인 제1신호와 제2신호를 출력할 수 있다. 후술할 제어부는 상기 센서에서 출력되는 신호의 종류 및 패턴에 기초하여 상기 제 2 트레이(550)(또는 제 2 트레이 어셈블리)의 위치를 파악할 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 제 2 푸셔(590)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 푸셔(590)는, 일례로 상기 브라켓(520)에 설치될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 이빙용 히터(503)를 포함할 수 있다. 상기 이빙용 히터(503)는 적어도 이빙 과정에서 상기 제빙셀(501)로 열을 공급할 수 있다. 상기 이빙용 히터(503)를 제 1 히터라 이름할 수 있다. 다만, 상기 제 1 푸셔(540)에 의해서 얼음의 분리가 원활히 수행될 수 있는 경우, 상기 이빙용 히터(503)의 생략은 가능할 수 있다. 상기 이빙용 히터(503)는 일례로 상기 브라켓(520)에 설치될 수 있다. 상기 이빙용 히터(503)는 상기 제 1 트레이(510)와 접촉할 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 투명빙 히터(505)를 더 포함할 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)는 적어도 제빙 과정에서 상기 제빙셀(501)로 열을 공급할 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)는 일례로 상기 제 2 트레이(550)와 접촉할 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)를 제 2 히터라 이름할 수 있다. 상기 제 2 푸셔(590)는, 상기 제빙셀(501)에 위치한 얼음을 밀어낼 수 있다.
도 10은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 제어 블럭도이고, 도 11은 제 1 실시 예에 따른 제 2 제빙기에서 얼음이 생성되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 12는 급수 위치에서 급수가 완료된 상태를 보여주는 도면이고, 도 13은 제 2 트레이가 제빙 위치로 이동된 상태를 보여주는 도면이다. 도 14는 제 1 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력 변화선인 제 1 포물선을 보여주는 도면이다.
도 14는 얼음의 생성 방향을 고려하면서 제빙셀에서 최하단부의 온도가 제 1 기준 온도로 유지되도록 하기 위한 투명빙 히터의 출력 변화 그래프를 보여준다.
도 10 내지 도 14를 참조하면, 본 실시 예의 냉장고는, 냉기를 공급하기 위한 냉기공급수단(1020)(또는 냉각 유닛)을 더 포함할 수 있다. 상기 냉기공급수단(1020)은 일례로 냉매 사이클을 이용하여 냉기를 상기 제 2 공간(124)으로 공급할 수 있다.
상기 냉기공급수단(1020)은, 일례로 냉매를 압축하기 압축기를 포함할 수 있다. 상기 압축기의 출력(또는 주파수)에 따라서 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기의 온도가 달라질 수 있다. 또는, 상기 냉기공급수단(1020)은, 증발기로 공기를 송풍하기 위한 팬을 포함할 수 있다. 상기 팬의 출력(또는 회전속도)에 따라서 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량이 달라질 수 있다. 또는, 상기 냉기공급수단(1020)은, 상기 냉매 사이클을 유동하는 냉매량을 조절하는 냉매밸브를 포함할 수 있다. 상기 냉매밸브에 의한 개도 조절에 의해서 상기 냉매 사이클을 유동하는 냉매량이 가변되고, 이에 따라서 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기의 온도가 달라질 수 있다. 본 실시 예에서, 상기 냉기공급수단(1020)은, 상기 압축기, 팬 및 냉매밸브 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 실시 예의 냉장고는, 상기 냉기공급수단(1020)을 제어하는 제어부(1000)를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 급수부(546)를 통해 공급되는 물의 양을 감지하기 위한 유량 센서(1002)를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 급수량을 제어하는 급수 밸브(1004)를 더 포함할 수 있다.
상기 제어부(1000)는, 상기 이빙용 히터(503), 상기 투명빙 히터(505), 상기 구동부(580), 냉기공급수단(1020), 급수 밸브(1004) 중 일부 또는 전부를 제어할 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 제 2 공간(124)의 온도를 감지하기 위한 제빙실 온도 센서(1005)를 더 포함할 수 있다. 상기 제어부(1000)는, 상기 제 1 트레이(510)에 장착되는 센서(트레이 온도 센서)(410)를 포함할 수 있다. 상기 제어부(1000)는 상기 센서(410)에서 감지되는 온도에 기초하여, 제빙의 완료 여부를 판단할 수 있다.
이하에서는 제 2 제빙기에서 얼음이 생성되는 과정에 대해서 설명하기로 한다. 본 실시 예에서 언급되는 제 2 제빙기에서의 히터의 제어 기술이 적용되는 한 상기 제 2 제빙기의 구조적 변경은 가능하며 다양한 형태로 구조가 변경되어도 동일한 히터 제어 기술을 적용할 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)에서 얼음을 생성하기 위하여, 상기 제어부(1000)는 상기 제 2 트레이(550)를 급수 위치로 이동시킨다(S11).
본 명세에서 도 12의 급수 위치에서 도 13의 제빙 위치로 이동하는 방향을 역 방향 이동(또는 역 방향 회전)이라 할 수 있다. 도 13의 위치에서 도 12의 위치로 이동하는 방향을 정 방향 이동(또는 정 방향 회전)이라고 할 수 있다.
상기 제 2 트레이(550)의 급수 위치 이동은 도시되지 않은 센서에 의해서 감지되고, 상기 제 2 트레이(550)가 급수 위치로 이동된 것이 감지되면, 상기 제어부(1000)는 상기 구동부(580)를 정지시킬 수 있다.
상기 제 2 트레이(550)가 급수 위치로 이동된 상태에서, 상기 제어부(1000)는 상기 센서(410)에서 감지된 온도가 급수 시작 온도 이하의 온도에 도달하였는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 센서(410)에서 감지된 온도가 초기 급수 시작 온도 이하의 온도에 도달하였다고 판단되면, 상기 제어부(1000)는 급수가 수행되도록 상기 급수 밸브(1004)를 제어할 수 있다(S2). 또는 상기 제 2 트레이(550)가 급수 위치로 이동되면 바로 급수가 수행되는 것도 가능하다.
급수가 완료되면, 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치로 이동될 수 있다(S3). 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치로 이동된 상태에서 제빙이 시작될 있다(S4). 일례로, 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치에 도달하면 제빙이 시작될 수 있다. 또는, 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치로 도달하고 급수 완료 후 미리 결정된 시간이 경과하면 제빙이 시작될 수 있다.
제빙이 시작되면, 상기 제어부(1000)는, 냉기가 상기 제빙셀(501)로 공급되도록 상기 냉기공급수단(1020)을 제어할 수 있다. 물론, 상기 냉기공급수단(1020)에 의해서 상기 제빙셀(501)로 냉기가 공급되는 중에 급수가 완료되어 제빙이 시작되는 것도 가능하다.
상기 제어부(1000)는 상기 투명빙 히터(505)의 온 조건이 만족되었는지 여부를 판단할 수 있다(S5). 상기 투명빙 히터(505)의 온 조건이 만족되었다고 판단되면, 상기 제어부(1000)는, 상기 냉기공급수단(1020)이 상기 제빙셀(501)로 냉기를 공급하는 중 적어도 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 온되도록 제어할 수 있다(S6).
상기 투명빙 히터(505)가 온되는 경우 상기 투명빙 히터(505)의 열이 상기 제빙셀(501)로 전달되므로, 상기 제빙셀(501)에서의 얼음의 생성 속도가 지연될 수 있다. 본 실시 예와 같이, 상기 투명빙 히터(505)의 열에 의해서, 상기 제빙셀(501) 내부의 물 속에 녹아 있는 기포가 얼음이 생성되는 부분에서 액체 상태의 물 쪽으로 이동할 수 있도록 얼음의 생성 속도를 지연시킴으로써, 상기 제 2 제빙기(500)에서 투명빙이 생성될 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)가 온되면, 상기 투명빙 히터(505)의 열이 상기 제빙셀(501) 내로 전달된다. 상기 제 2 트레이(550)가 상기 제 1 트레이(510)의 하측에 위치되고, 상기 투명빙 히터(505)가 상기 제 2 트레이(550)로 열을 공급하도록 배치되는 경우에는 상기 제빙셀(501)의 상측에서부터 얼음이 생성되기 시작할 수 있다. 본 실시 예에서, 얼음이 상기 제빙셀(501) 내에서 일측에서부터 생성되므로, 상기 제빙셀(501)에서 얼음이 생성되는 부분에서 기포가 액체 상태의 물을 향하여 타측으로 이동하게 된다. 물의 밀도는 얼음의 밀도 보다 크므로, 상기 제빙셀(501) 내에서 물 또는 기포가 대류할 수 있으며, 상기 투명빙 히터(505) 측으로 기포가 이동할 수 있다.
얼음이 성장할수록 상기 제빙셀(501) 내에서 물과 얼음의 비율이 달라지며, 기포 포화도는 증가되므로, 상기 제어부(1000)는 생성되는 얼음이 높이 별로 투명도의 편차가 줄어들도록, 제빙 과정에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량을 가변시킬 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 가열량의 가변은 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 가변하는 것 또는 상기 투명빙 히터(505)의 듀티를 가변하는 것을 의미할 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 듀티는, 1회 주기로 상기 투명빙 히터(505)의 온 시간 및 오프 시간 대비 온 시간의 비율을 의미하거나, 1회 주기로 상기 투명빙 히터(505)의 온 시간 및 오프 시간 대비 오프 시간의 비율을 의미할 수 있다.
이하에서는 일례로 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 가변하는 것을 예를 들어 설명하기로 한다. 이하에서 설명되는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 증가되는 것은 상기 투명빙 히터(505)의 듀티가 증가되는 것으로 해석될 수 있다. 이하에서 설명되는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 감소되는 것은 상기 투명빙 히터(505)의 듀티가 감소될 수 있다.
투명한 얼음을 생성하기 위한 투명빙 히터(505)의 제어는 복수 단계로 구분될 수 있다. 도 14에서는 일례로 7개의 단계로 투명빙 히터(505)가 제어되는 것이 도시된다. 복수의 단계 각각은 일정 시간 동안 수행될 수 있다.
도 14에서 투명빙 히터(505)의 출력 변화 그래프는 제빙셀 내에서의 얼음과 물의 체적 비율을 고려하여, 제빙셀 내에서 최하단부의 온도가 제 1 기준 온도 또는 제 1 기준 온도를 포함하는 기준 온도 범위 내에서 유지되도록 하기 위하여 결정된 투명빙 히터의 단계 별 출력을 연결한 그래프이다. 도 14에서의 출력 변화 그래프를 제 1 포물선(또는 제 1 출력선 또는 제 1 가열량 선)이라 할 수 있다.
상기 제 1 기준 온도는 일례로 영상 4도일 수 있다. 물이 영상 4도인 경우가 밀도가 가장 크므로, 제빙셀 내에서 물의 유동이 최소화될 수 있어서, 기포가 물 내부에서 퍼지는 것이 최소화될 수 있다. 따라서, 얼음이 일측에서 타측으로 성장하는 과정에서 얼음의 투명도가 증가될 수 있다.
상기 제빙셀 내에서 최하단부는 실질적으로 상기 투명빙 히터(505)가 접촉하는 부분을 포함하는 영역일 수 있다.
투명도가 증가된 얼음을 생성하기 위하여, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 1 포물선을 출력하도록 제어할 수 있다.
제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(WH1)으로 작동할 수 있다. 상기 제 1 출력(WH1)은 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력이다.
제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(WH2)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(WH2)은 상기 제 1 출력(WH1) 보다 작을 수 있다.
제 3 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(WH3)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(WH3)은 상기 제 2 출력(WH2) 보다 작을 수 있다.
상기 제 1 출력(WH1)과 상기 제 2 출력(WH2)의 차이값은 상기 제 2 출력(WH2)과 상기 제 3 출력(WH3)의 차이값 보다 클 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 3 출력(WH3)은 최소 출력일 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 단계적으로 최소 출력으로 감소될 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 줄어들 수 있다.
제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(WH4)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(WH4)은 상기 제 3 출력(WH3) 보다 클 수 있다.
제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(WH5)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(WH5)은 상기 제 4 출력(WH4) 보다 클 수 있다. 상기 제 5 출력(WH5)과 상기 제 4 출력(WH4)의 차이값은 상기 제 4 출력(WH4)과 상기 제 3 출력(WH3)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 6 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 6 출력(WH6)으로 작동할 수 있다. 상기 제 6 출력(WH6)은 상기 제 5 출력(WH5) 보다 클 수 있다. 상기 제 6 출력(WH6)은 상기 제 1 출력(WH1) 보다 클 수 있다. 상기 제 6 출력(WH6)과 상기 제 5 출력(WH5)의 차이값은 상기 제 5 출력(WH5)과 상기 제 4 출력(WH4)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 7 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 7 출력(WH7)으로 작동할 수 있다. 상기 제 7 출력(WH6)은 상기 제 6 출력(WH5) 보다 클 수 있다. 상기 제 7 출력(WH7)과 상기 제 6 출력(WH6)의 차이값은 상기 제 6 출력(WH6)과 상기 제 5 출력(WH5)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력은 최소 출력으로 감소된 이후에 단계적으로 증가될 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기는 증가될 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기는 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기 보다 클 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 감소되는 단계의 개수 보다 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 증가되는 단계의 개수가 더 많을 수 있다.
상기 제 1 포물선에 대해서 정리하면, 상기 제 1 포물선은 상기 제빙셀 내의 최하측부의 물의 온도가 영상의 온도인 상기 제 1 기준 온도를 유지하도록 하기 위한 투명빙 히터의 출력을 나타내는 선이다.
상기 제 1 포물선은 출력 하강 구간과 출력 상승 구간을 포함할 수 있다. 상기 출력 상승 구간에서 출력 변화 기울기는 상기 출력 하강 구간에서 상기 출력 변화 기울기 보다 클 수 있다.
얼음의 투명도 관점에서는, 상기 제빙 과정의 각 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 상기 제 1 포물선 상의 출력 보다 큰 출력으로 작동시켜도 무방하다. 다만, 이 경우, 제빙 시간을 지연시키는 단점이 있고, 투명빙 히터의 불필요한 전력 소비를 야기할 수 있다.
따라서, 제빙 속도를 증가시키기 위한 관점에서는 후술할 도 15의 투명빙 히터의 출력 변화 그래프를 추종하도록 투명빙 히터를 제어할 수 있다.
도 15는 제 1 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력 변화선인 제 2 포물선을 보여주는 도면이다.
도 15는 얼음의 생성 방향을 고려하면서 제빙셀에서 제빙 속도가 기준 속도를 만족하도록 하기 위한 투명빙 히터의 출력 변화 그래프를 보여준다.
도 15를 참조하면, 상기 기준 속도는 일례로 5mm/hour 일 수 있다.
투명한 얼음을 생성하기 위한 투명빙 히터(505)의 제어는 복수 단계로 구분될 수 있다.
도 15에서는 일례로 7개의 단계로 투명빙 히터(505)가 제어되는 것이 도시된다. 복수의 단계 각각은 일정 시간 동안 수행될 수 있다.
도 15의 출력 변화 그래프는 제빙셀 내에서의 얼음과 물의 체적 비율을 고려하여, 제빙 속도가 기준 속도 또는 기준 속도를 포함하는 기준 속도 범위 내에서 유지되도록 하기 위하여 결정된 투명빙 히터의 단계 별 출력을 연결한 그래프이다. 도 15에서의 출력 변화 그래프를 제 2 포물선(또는 제 2 출력선 또는 제 2 가열량 선)이라 할 수 있다.
상기 제 2 포물선을 추종하여 투명빙 히터를 제어하는 경우 제빙셀 내에서 얼음이 생성되는 단위 영역 별 물의 평균 온도는 제 2 기준 온도 또는 제 2 기준 온도를 포함하는 온도 범위 내에서 유지될 수 있다. 이때, 상기 제 2 기준 온도는 0도일 수 있다.
단계 영역 별 물의 평균 온도가 0도 또는 영상의 온도로 유지되어야 얼음이 제빙셀의 일측(또는 상측)에서부터 타측(또는 하측)으로 순차적으로 생성되는 것이 가능하다.
제빙 속도를 증가시키기 위하여, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 2 포물선을 추종하도록 제어할 수 있다.
제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(WL1)으로 작동할 수 있다. 상기 제 1 출력(WL1)은 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력이다.
제 2 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(WL2)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(WL2)은 상기 제 1 출력(WL1) 보다 작을 수 있다.
제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(WL3)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(WL3)은 상기 제 2 출력(WL2) 보다 작을 수 있다. 상기 제 1 출력(WL1)과 상기 제 2 출력(WL2)의 차이값은 상기 제 2 출력(WL2)과 상기 제 3 출력(WL3)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(WL4)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(WL4)은 상기 제 3 출력(WL3) 보다 작을 수 있다. 상기 제 2 출력(WL2)과 상기 제 3 출력(WL3)의 차이값은 상기 제 3 출력(WL3)과 상기 제 4 출력(WL4)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(WL5)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(WL5)은 상기 제 4 출력(WL4) 보다 작을 수 있다. 상기 제 3 출력(WL3)과 상기 제 4 출력(WH4)의 차이값은 상기 제 4 출력(WH4)과 상기 제 5 출력(WH5)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 6 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 6 출력(WL6)으로 작동할 수 있다. 상기 제 6 출력(WL6)은 상기 제 5 출력(WL5) 보다 작을 수 있다. 상기 제 4 출력(WL4)과 상기 제 5 출력(WL5)의 차이값은 상기 제 5 출력(WL5)과 상기 제 6 출력(WL6)의 차이값과 동일하거나 클 수 있다.
제 7 단계에서 상기 투명빙 히터(50F)는 제 7 출력(WL7)으로 작동할 수 있다. 상기 제 7 출력(WL7)은 상기 제 6 출력(WL6) 보다 작을 수 있다. 상기 제 5 출력(WL5)과 상기 제 6 출력(WL6)의 차이값은 상기 제 6 출력(WL6)과 상기 제 7 출력(WL7)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 단계적으로 감소될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 출력(WL1)은 최대 출력일 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 감소될 수 있다. 또는, 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 감소되거나 유지되다가 다시 감소될 수 있다.
상기 제 2 포물선에 대해서 정리하면, 상기 제 2 포물선은 상기 제빙셀에서 단위 영역 별 물의 온도가 상기 제 2 기준 온도를 유지하도록 하기 위한 투명빙 히터의 출력을 나타내는 선이다.
상기 제 2 포물선은 출력 하강 구간을 포함할 수 있다. 상기 출력 하강 구간에서 출력 변화 기울기는 단계적으로 감소될 수 있다. 또는, 상기 출력 하강 구간에서 출력 변화 기울기는 감소하다가 유지된 후 다시 감소할 수 있다.
제빙 속도 관점에서는, 상기 제빙 과정의 각 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 상기 제 2 포물선 상의 출력 보다 작은 출력으로 작동시켜도 무방하다. 다만, 이 경우, 투명도가 저하되는 단점이 있다.
따라서, 제빙 속도가 증가되면서도 투명도 향상이 가능한 투명빙 히터의 제어를 고려할 수 있다.
일례로, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이의 영역의 출력으로 결정될 수 있다. 즉, 상기 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이의 최종 출력선(또는 최종 가열량 선)을 추종하도록 상기 투명빙 히터(505)가 제어될 수 있다.
정리하면, 상기 제어부(1000)는, 상기 제빙셀에서 생성되는 고상의 물체의 투명도가 향상될 수 있도록 상기 냉기공급수단이 냉력을 공급하는 중 적어도 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 온되도록 할 수 있다.
상기 제어부(1000)는, 상기 제빙셀(501) 내부의 액상의 물체의 제빙 속도가 상기 투명빙 히터(505)를 오프한 채 제빙 과정을 수행할 경우의 제빙 속도보다 낮은 소정범위 내에 유지될 수 있도록, 미리 설정된 출력범위 내에서 투명빙 히터(505)의 출력이 조절되도록 제어할 수 있다. 상기 미리 설정된 출력범위는, 미리 설정된 상기 제 1 포물선 및 미리 설정된 제 2 포물선 사이에 제공될 수 있다.
도 16은 투명빙 히터의 제어를 위한 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이에서 결정된 투명빙 히터의 최종 출력선을 보여주는 도면이다.
도 16에서 최종 출력선은 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이에서 결정된 투명빙 히터의 최종 출력을 연결하는 선을 의미할 수 있다.
제 1 포물선과 제 2 포물선 간의 관계에 대해서 설명한다.
상기 제 1 포물선 상의 각 단계에서의 출력과 상기 제 2 포물선 상의 각 단계에서 출력의 차이는 제빙 과정이 진행될 수록 커질 수 있다.
상기 제 1 포물선 상의 출력은 초기 출력에서 하강하다가 상승할 수 있다. 상기 제 2 포물선 상의 출력은 초기 출력에서 하강할 수 있다. 상기 제 1 포물선 상의 출력은 상기 제 2 포물선 상의 출력 보다 크다.
상기 제 1 포물선 상의 출력은 상기 투명빙 히터(505)의 상한 출력일 수 있다. 상기 제 2 포물선 상의 출력은 상기 투명빙 히터(505)의 하한 출력일 수 있다. 상기 상한 출력과 하한 출력은 투명도가 증가된 얼음을 생성하기 위하여 작동할 수 있는 상기 투명빙 히터(505)의 제한 출력을 의미할 수 있다.
상기 제 1 포물선은 제 1 인자를 고려한 결과물일 수 있다. 상기 제 2 포물선은 제 2 인자를 고려할 결과물일 수 있다.
일 측면에서, 상기 제 1 인자는 얼음의 투명도이고, 상기 제 2 인자는 제빙 속도일 수 있다. 다른 측면에서 상기 제 1 인자는 제 1 제빙 속도이고, 상기 제 2 인자는 제 2 제빙 속도일 수 있다. 상기 제 2 제빙 속도는 상기 제 1 제빙 속도 보다 빠를 수 있다. 또 다른 측면에서, 상기 제 1 인자는 제 1 투명도이고, 제 2 인자는 제 2 투명도이다. 상기 제 1 투명도가 상기 제 2 투명도 보다 클 수 있다.
상기 제 1 포물선 상의 출력으로 상기 투명빙 히터(505)가 작동할 때의 제빙셀(501) 내의 물의 온도는 상기 제 2 포물선 상의 출력으로 상기 투명빙 히터(505)가 작동할 때의 물의 온도 보다 높을 수 있다.
상기 제 1 포물선은 출력이 감소하는 감소 구간과 출력이 증가하는 증가 구간을 포함할 수 있다. 상기 증가 구간에서 출력 증가 기울기의 절대값은 상기 감소 구간에서 출력 감소 기울기의 절대값 보다 클 수 있다.
상기 제 2 포물선은 출력 감소 기울기가 감소되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 제 2 포물선은 출력 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포함할 수 있다.
상기 최종 출력선 상의 각 단계에서의 출력은 (제 1 포물선 상의 출력 x 가중치 a) + (제 2 포물선 상의 출력 x 가중치 b)에 의해서 결정될 수 있다.
상기 가중치 a와 가중치 b의 합은 1이다.
단계별 상기 가중치 a와 가중치 b는 가변될 수 있다. 이때, 상기 가중치 a는 제빙셀 전체 체적(또는 질량) 중 물의 체적(또는 질량) 비율일 수 있다. 또는 상기 가중치 a는 미리 결정된 값일 수 있다. 상기 가중치 b는 제빙셀 전체 체적(또는 질량) 중 얼음의 체적(또는 질량) 비율일 수 있다. 또는 상기 가중치 b는 미리 결정된 값일 수 있다.
투명도 및 제빙 속도를 고려한 얼음을 생성하기 위한 투명빙 히터(505)의 제어는 복수 단계로 구분될 수 있다.
도 16에서는 일례로 7개의 단계로 투명빙 히터(505)가 제어되는 것이 도시된다. 복수의 단계 각각은 일정 시간 동안 수행될 수 있다. 즉, 어느 한 단계가 일정 시간 동안 수행되면 다음 단계가 수행될 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 최종 출력선을 추종하도록 제어할 수 있다.
제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(WF1)으로 작동할 수 있다. 상기 제 1 출력(WF1)은 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력이다. 상기 제 1 단계에서 상기 가중치 a는 상기 가중치 b 보다 클 수 있다.
제빙 초기에는 물의 비율이 100% 이므로, 상기 제 1 단계에서 상기 제 1 출력(WF1)은, 상기 제 1 포물선 상의 제 1 출력(WH1)과 동일할 수 있다. 물론, 상기 제 1 출력(WF1)이 상기 제 1 포물선 상의 제 1 출력(WH1) 보다 작은 것도 가능하다.
제 2 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(WF2)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(WF2)은 상기 제 1 출력(WF1) 보다 작을 수 있다. 상기 제 2 단계에서 상기 가중치 a는 상기 가중치 b 보다 클 수 있다.
제 3 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(WF3)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(WF3)은 상기 제 2 출력(WF2) 보다 작을 수 있다. 상기 제 1 출력(WF1)과 상기 제 2 출력(WF2)의 차이값은 상기 제 2 출력(WF2)과 상기 제 3 출력(WF3)의 차이값과 동일하거나 다를 수 있다. 상기 제 3 단계에서 상기 가중치 a는 상기 가중치 b 보다 클 수 있다.
제 4 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(WF4)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(WF4)은 상기 제 3 출력(WF3) 보다 작을 수 있다. 상기 제 4 단계에서 상기 가중치 a는 상기 가중치 b 보다 클 수 있다.
상기 제 3 출력(WF3)과 상기 제 4 출력(WF4)의 차이값은 상기 제 2 출력(WF2)과 상기 제 3 출력(WF3)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(WF5)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(WF5)은 상기 제 4 출력(WF4) 보다 작을 수 있다. 상기 제 5 단계에서 상기 가중치 b는 상기 가중치 a와 동일하거나 클 수 있다.
상기 제 3 출력(WF3)과 상기 제 4 출력(WF4)의 차이값은 상기 제 4 출력(WF4)과 상기 제 5 출력(WF5)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 6 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 6 출력(WF6)으로 작동할 수 있다. 상기 제 6 출력(WF6)은 상기 제 5 출력(WF5) 보다 작을 수 있다. 상기 제 6 단계에서 상기 가중치 b는 상기 가중치 a 보다 클 수 있다. 상기 제 5 출력(WF5)과 상기 제 6 출력(WF6)의 차이값은 상기 제 4 출력(WF4)과 상기 제 5 출력(WF5)의 차이값 보다 클 수 있다.
제 7 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 7 출력(WF7)으로 작동할 수 있다. 상기 제 7 출력(WF7)은 상기 제 6 출력(WF6) 보다 작을 수 있다. 상기 제 5 출력(WF5)과 상기 제 6 출력(WF6)의 차이값은 상기 제 6 출력(WF6)과 상기 제 7 출력(WF7)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 단계적으로 감소될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 출력(WF1)은 최대 출력일 수 있다.
이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 가변될 수 있다.
또는, 상기 투명빙 히터(505)의 최종 출력선은 출력 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 최종 출력선은 상기 출력 감소 기울기가 증가되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 최종 출력선은 상기 출력 감소 기울기가 감소되는 구간을 포함할 수 있다.
상기 최종 출력선에 대해서 정리하면, 최종 출력선은 투명도를 증가시키면서도 제빙 속도가 빨라질 수 있도록 하기 위한 투명빙 히터의 출력을 나타내는 선이다.
제빙 과정을 제빙 전반 구간과 제빙 후반 구간으로 구분하는 경우, 상기 최종 출력선은 상기 제빙 전반 구간에서 상기 제 1 포물선과 가깝게 위치될 수 있다. 상기 제빙 후반 구간에서는 상기 최종 출력선은 상기 제 2 포물선과 가깝게 위치될 수 있다.
상기 제빙 전반 구간에서는 상기 가중치 a는 상기 가중치 b 보다 클 수 있다. 상기 제빙 후반 구간에서는 상기 가중치 b는 상기 가중치 a 보다 클 수 있다.
상기 최종 출력선 상의 초기 출력은 상기 제 1 포물선과 가까울 수 있다. 상기 최종 출력선 상의 종료 출력은 상기 제 2 포물선과 가까울 수 있다.
상기 최종 출력선은 제빙 전반 구간에서는 투명도를 증가시키는 관점에서 결정될 수 있다. 상기 최종 출력선은 상기 제빙 후반 구간에서는 제빙 속도를 증가시키는 관점에서 결정될 수 있다.
따라서, 제빙 전체 구간에서 제빙 시간이 단축될 수 있어서, 일별 제빙량을 증가시킬 수 있는 장점이 있다.
상기 제빙 후반 구간에서 투명빙 히터의 출력이 감소되면 상기 투명빙 히터의 작동에 따른 소비 전력을 줄일 수 있는 장점이 있다.
제 7 단계가 완료되거나 제 1 단계 내지 제 7 단계 중 어느 한 단계가 수행 중 전체 제빙셀의 체적(또는 질량)에 대한 잔여 물의 체적(또는 질량)이 기준값 이하가 되면 상기 현재 단계가 종료되고 추가적으로 제 8 단계가 수행될 수 있다.
상기 기준값은, 전체 제빙셀의 체적(또는 질량) 상기 제빙셀의 최하단에서 상기 투명빙 히터(505)가 위치되는 부분까지의 잔여 물의 체적(또는 질량)에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제 7 단계가 완료된 후에 상기 제 8 단계가 수행되는 경우에는 상기 제 8 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 제 7 단계에서의 투명빙 히터(505)의 출력과 동일하거나 작을 수 있다. 또는 상기 제 8 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 오프될 수 있다. 또는, 상기 제 7 단계가 종료되면 상기 투명빙 히터(505)는 오프될 수 있다.
상기 제 8 단계는, 상기 트레이 온도센서(410)에서 감지된 온도가 제빙 완료 기준 온도에 도달하면 종료될 수 있다. 즉, 상기 제 8 단계는 제빙 완료 여부 판단 단계라 이름할 수 있다.
상기 제어부(1000)는, 제빙이 완료되었다고 판단되면, 상기 투명빙 히터(505)를 오프시킬 수 있다(S9). 일례로, 상기 제어부(1000)는 상기 트레이 온도센서(410)에서 감지된 온도가 상기 제빙 완료 기준 온도에 도달한 것으로 판단되면, 제빙이 완료된 것으로 판단하여 상기 투명빙 히터(505)를 오프시킬 수 있다.
또는, 상기 제 8 단계에서 투명빙 히터(505)가 오프된 경우에는, 단계 S9는 생략될 수 있다. 이때, 상기 제어부(1000)는 상기 트레이 온도센서(410)에서 감지된 온도가 상기 제빙 완료 기준 온도에 도달한 것으로 판단되면 제빙이 완료되었다고 판단할 수 있다.
제빙이 완료되면, 얼음의 이빙을 위하여, 상기 제어부(1000)는 상기 이빙용 히터(503) 및 투명빙 히터(505) 중 하나 이상을 작동시킨다(S10).
상기 이빙용 히터(503)와 상기 투명빙 히터(505) 중 하나 이상이 온되면, 히터의 열이 상기 제 1 트레이(510) 및 상기 제 2 트레이(550) 중 하나 이상으로 전달되어 얼음이 상기 제 1 트레이(510) 및 제 2 트레이(550) 중 하나 이상의 표면(내면)에서 분리될 수 있다. 상기 히터(503, 505)의 열이 상기 제 1 트레이(510)와 상기 제 2 트레이(550)의 접촉면으로 전달되어 상기 제 1 트레이(510)와 상기 제 2 트레이(550)의 접촉면이 분리 가능한 상태가 된다.
상기 제어부(1000)는 상기 구동부(580)의 작동 시작 조건이 만족되면, 상기 상기 제 2 트레이(550)가 이빙 위치로 이동하도록(정 방향으로 이동되도록), 상기 구동부(580)를 작동시킨다(S11).
상기 제 2 트레이(550)가 정 방향으로 이동되면, 상기 제 2 트레이(550)가 상기 제 1 트레이(510)로부터 이격된다. 상기 제 2 트레이(550)의 이동력이 상기 제 1 푸셔(540)로 전달된다. 그러면, 상기 제 1 푸셔(540)가 하강하게 되어, 상기 푸싱 바(544)가 상기 개구(514)를 관통하게 되어 상기 제빙셀(501) 내의 얼음을 가압한다.
상기 제 2 트레이(550)가 이빙 위치로 이동하는 과정에서 상기 제 2 트레이(550)가 상기 푸싱 바(592)와 접촉할 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)가 이빙 위치로 지속적으로 이동하게 되면, 상기 푸싱 바(592)가 상기 제 2 트레이(550)를 가압하게 되어 상기 제 2 트레이(550)가 변형되고, 상기 푸싱 바(592)의 가압력이 얼음으로 전달되어 얼음이 상기 제 2 트레이(550)의 표면과 분리될 수 있다.
상기 제어부(1000)는 히터의 작동 종료 조건이 만족되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일례로 상기 제어부(1000)는 구동부(580)가 작동한 시간이 기준 시간에 도달하거나 상기 센서(410)에서 감지된 온도가 종료 기준 온도 이상이 되면, 히터의 작동 종료 조건이 만족되었다고 판단할 수 있다. 상기 히터의 작동 종료 조건이 만족되면, 상기 제어부(1000)는 온된 히터를 오프시킬 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 종료 기준 온도는 영상의 온도로 설정될 수 있다.
상기 제 2 트레이(550)에서 얼음이 분리된 이후에는 상기 제어부(1000)는 상기 제 2 트레이(550)가 역 방향으로 이동되도록, 상기 구동부(480)를 제어한다(S12). 그러면, 상기 제 2 트레이(550)는 상기 이빙 위치에서 급수 위치를 향하여 이동하게 된다. 상기 제 2 트레이(550)가 도 12의 급수 위치로 이동하면, 상기 제어부(1000)는 상기 구동부(580)를 정지시킨다.
다른 예로서, 본 실시 예에서 상기 제어부는 복수의 제빙 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 제공될 수 있다. 상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나에서는 상기 히터의 출력이 상기 제 1 출력선에 더 가까운 값으로 제어될 수 있다. 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나에서는, 상기 히터의 출력이 상기 제 2 출력선에 더 가까운 값으로 제어될 수 있다.
상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 투명도가 높은 제 1 모드로 정의될 수 있다. 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는 투명도가 낮은 제 2 모드로 정의될 수 있다.
상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 제빙 속도가 느린 A 모드로 정의되고, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는, B 모드로 정의될 수 있다.
도 17은 제 2 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력선을 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 제 1 실시 예와 동일하고 다만, 투명빙 히터의 출력 제어에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 17을 참조하면, 제빙 과정에서 투명빙 히터(505)는 복수 단계로 제어될 수 있다.
본 실시 예에서 히터의 출력선은 도 16의 최종 출력선을 간략화한 출력선일 수 있다. 본 실시 예의 출력선에 의하면, 제 1 실시 예에 비하여 투명빙 히터의 출력 가변 횟수가 줄어들 수 있어, 제어가 단순해지는 장점이 있다.
일례로 복수 단계는 제 1 단계, 제 2 단계, 제 3 단계를 포함할 수 있다.
상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(W11)으로 작동할 수 있다. 상기 제 1 단계는 제 1 기준 시간 동안 수행될 수 있다.
상기 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(W12)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 단계는 제 2 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 2 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간과 동일하거나 다를 수 있다. 상기 제 2 출력(W12)은 상기 제 1 출력(W11) 보다 작을 수 있다.
상기 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(W13)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 단계는 제 3 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 3 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 및 제 2 기준 시간 보다 클 수 있다.
상기 제 3 출력(W13)은 상기 제 2 출력(W12) 보다 작을 수 있다. 상기 제 2 출력(W12)과 상기 제 3 출력(W13)의 차이값은 상기 제 1 출력(W11)과 제 2 출력(W12)의 차이값 보다 클 수 있다. 상기 제 3 출력(W13)은 상기 제 1 출력(W11)의 1/2 이상일 수 있다.
다른 예로서, 상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 가변될 수 있다. 상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 대표 출력은 제 1 출력(W11)일 수 있다.
상기 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 가변될 수 있다. 상기 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 대표 출력은 제 2 출력(W12)일 수 있다. 상기 제 2 출력(W12)은 상기 제 1 출력(W11) 보다 작을 수 있다.
상기 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 가변될 수 있다. 상기 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 대표 출력은 제 3 출력(W13)일 수 있다. 상기 제 3 출력(W13)은 상기 제 2 출력(W12) 보다 작을 수 있다.
상기 대표 출력은, 각 단계에서의 평균 출력이거나, 각 단계에서 출력의 최대값 또는 최소값이거나, 각 단계에서 출력의 최대값과 최소값 사이의 값이거나, 각 단계에서 출력의 최대값과 최소값의 평균값(중간값임)이거나, 각 단계에서의 출력의 초기값 또는 종료값일 수 있다.
본 실시 예의 경우, 제빙 과정이 진행될 수록, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소될 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 증가될 수 있다.
본 실시 예에 의해서, 제빙 초기 구간에 투명도를 높일 수 있고, 제빙 후기 구간에서 제빙 속도를 증가시킬 수 있다.
도 18은 제 3 실시 예에 따른 투명빙 히터의 출력선을 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 제 1 실시 예와 동일하고, 다만, 도 16에서 설명한 최종 출력선의 형태에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 18을 참조하면, 제빙 과정에서 투명빙 히터(505)의 제어는 복수 단계로 구분될 수 있다.
제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(W21)으로 작동할 수 있다. 상기 제 1 단계는, 상기 제빙셀 전체 체적(또는 질량) 중 얼음의 체적(또는 질량) 비율이 기준값에 도달하면 종료될 수 있다.
제 1 단계가 종료되면 제 2 단계가 수행될 수 있다. 상기 제 2 단계에서는, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 포물선과 제 2 포물선 사이에 위치되는 최종 출력선을 추종하도록 제어할 수 있다.
상기 제 2 단계 이후에서, 상기 최종 출력선 상의 각 단계에서의 출력은 (제 1 포물선 상의 출력 x 가중치 a) + (제 2 포물선 상의 출력 x 가중치 b)에 의해서 결정될 수 있다.
상기 가중치 a와 가중치 b의 합은 1이다. 단계별 상기 가중치 a와 가중치 b는 가변될 수 있다. 이때, 단계별 가중치 a 및 가중치 b는 미리 결정된 값일 수 있다.
상기 제 2 단계에서는 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(W22)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(W22)은 상기 제 1 출력(W21) 보다 클 수 있다. 상기 제 1 출력(W21)은 상기 제 2 단계에서의 상기 제 1 포물선의 출력과 상기 제 2 단계에서의 제 2 포물선의 출력의 평균값일 수 있다.
상기 제 2 단계에서 상기 가중치 a는 가중치 b 보다 클 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 2 단계에서 상기 가중치 a는 1일 수 있다.
이때, 상기 제 1 단계가 수행되는 시간은 상기 제 2 단계가 수행되는 시간 보다 클 수 있다.
제 3 단계에서는, 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(W23)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(W23)은 상기 제 2 출력(W22) 보다 작을 수 있다. 상기 제 3 출력(W23)은 상기 제 1 출력(W21) 보다 클 수 있다. 상기 제 3 단계에서, 상기 가중치 a는 가중치 b 보다 클 수 있다.
제 4 단계에서는, 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(W24)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(W24)은 상기 제 3 출력(W23) 보다 작을 수 있다. 상기 제 4 출력(W24)은 상기 제 1 출력(W21) 보다 클 수 있다. 상기 제 3 출력(W23)과 상기 제 4 출력(W24)의 차이값은 상기 제 2 출력(W22)과 상기 제 2 출력(W22)의 차이값 보다 클 수 있다. 상기 제 4 단계에서, 상기 가중치 a는 가중치 b와 동일하거나 유사할 수 있다.
제 5 단계에서는, 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(W25)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(W25)은 상기 제 4 출력(W24) 보다 작을 수 있다. 상기 제 5 출력(W25)은 상기 제1 출력(W21) 보다 작을 수 있다. 즉, 상기 투명빙 히터(505)의 종료 출력은 초기 출력 보다 작을 수 있다.
상기 제 4 출력(W24)과 상기 제 5 출력(W25)의 차이값은 상기 제 3 출력(W23)과 상기 제 4 출력(W24)의 차이값과 동일하거나 다를 수 있다. 상기 제 5 단계에서, 상기 가중치 b는 가중치 a 보다 클 수 있다.
본 실시 예의 경우, 상기 투명빙 히터(506)의 출력선은 출력이 증가되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 투명빙 히터(506)의 출력선은 출력이 유지되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 투명빙 히터(506)의 출력선은 출력이 감소되는 구간을 포함할 수 있다.
상기 출력이 감소되는 구간은, 출력 감소 기울기가 일정하게 유지되는 구간을 포함할 수 있다. 상기 출력이 감소되는 구간은, 출력 감소 기울기가 증가되는 구간을 포함할 수 있다.
도 19는 제 4 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 출력 변화를 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 냉장고의 구조는 이전 실시 예들과 동일하고, 다만, 투명빙 히터의 제어에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 19에는 일례로 초기 구간(제 1 제빙 구간), 중기 구간(제 2 제빙 구간), 말기 구간(제 3 제빙 구간)으로 구분되어 투명빙 히터(505)가 제어되는 것이 도시된다.
도 19를 참조하면, 본 실시 예의 경우, 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 가열량으로 작동할 수 있다. 일례로, 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(W31)으로 작동할 수 있다.
상기 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 일정하게 유지될 수 있다. 상기 초기 구간은 제 1 기준 시간 동안 수행될 수 있다.
상기 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 작동한 이후에 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변 제어될 수 있다. 상기 중기 구간은 제 2 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 2 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 보다 클 수 있다.
상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 가열량으로 작동할 수 있다. 일례로, 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 제 2 가열량은 가변될 수 있다.
상기 중기 구간은 다수 단계로 구분될 수 있다. 다수 단계 별로 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 제어될 수 있다. 각 단계는 미리 결정된 설정 시간 동안 수행될 수 있다. 다만, 상기 중기 구간에서 수행되는 단계의 개수에는 제한이 없다.
상기 중기 구간의 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(W32)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(W32)은 상기 중기 구간에서의 초기 출력일 수 있다. 상기 제 2 출력(W32)은 상기 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다.
본 실시 예의 경우, 제빙셀(501)의 상측에서부터 얼음이 생성되도록 하기 위하여 초기 구간에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 중기 구간에서의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 높다.
상기 중기 구간의 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(W33)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(W33)은 상기 제 2 출력(W32) 보다 작을 수 있다. 상기 제 1 출력(W31)과 상기 제 2 출력(W32)의 차이값은 상기 제 2 출력(W32)과 상기 제 3 출력(W33)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 중기 구간의 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(W34)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(W34)은 상기 제 3 출력(W33) 보다 작을 수 있다.
상기 제 2 출력(W32)과 상기 제 3 출력(W33)의 차이값은 상기 제 3 출력(W33)과 상기 제 4 출력(W34)의 차이값 보다 클 수 있다. 제한적이지는 않으나 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 최소 출력으로 감소될 수 있다. 상기 중기 구간에서 일부 구간은 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 감소될 수 있다.
상기 제빙셀(501)에서의 단위 높이 별 물의 양과 얼음이 생성될 부분과 상기 투명빙 히터(505)와의 거리를 반영하여 상기 중기 구간의 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 감소하는 것으로 결정될 수 있다.
상기 초기 구간 및 상기 중기 구간의 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 작아질 수 있다.
상기 중기 구간의 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(W35)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(W35)은 상기 제 4 출력(W34) 보다 클 수 있다. 즉, 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 최소 출력으로 작동한 후에는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 증가될 수 있다.
상기 중기 구간의 제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 6 출력(W36)으로 작동할 수 있다. 상기 제 6 출력(W36)은 상기 제 5 출력(W35) 보다 클 수 있다. 상기 제 6 출력(W36)은 상기 제 2 출력(W32) 보다 클 수 있다. 즉, 상기 중기 구간에서 종료 출력은 초기 출력 보다 클 수 있다.
상기 중기 구간 중 다른 일부 구간에서는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 증가될 수 있다.
상기 제 6 출력(W36)과 상기 제 5 출력(W35)의 차이값은 상기 제 5 출력(W35)과 제 4 출력(W34)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 중기 구간의 다른 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기는 커질 수 있다.
상기 제빙셀(501)에서 얼음이 생성될 부분과 투명빙 히터 간의 거리, 상기 제빙셀 내의 기포 포화도 반영하여 상기 중기 구간의 다른 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 증가하는 것으로 결정될 수 있다.
상기 기포 포화도가 증가될 수록 제빙 속도를 늦춰야 생성되는 얼음의 투명도를 증가시킬 수 있다.
상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 초기 구간에서의 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다.
상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 작동한 이후에 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 제어될 수 있다.
정리하면, 상기 중기 구간은, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 감소되는 감소 구간과, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 증가되는 증가 구간을 포함할 수 있다.
상기 감소 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량의 감소 기울기는 작아질 수 있다. 상기 증가 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량의 증가 기울기는 커질 수 있다.
상기 말기 구간은 제 3 기준 시간 동안 수행될 수 있다.
상기 제 3 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 보다 클 수 있다. 상기 제 3 기준 시간은 상기 제 2 기준 시간과 동일하거나 작을 수 있다. 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 1 기준 시간의 차이값은 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 3 기준 시간의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 가열량으로 작동할 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량은 가변되거나 일정 가열량으로 유지될 수 있다.
상기 말기 구간은 다수 단계로 구분될 수 있다. 일례로 다수 단계 별로 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 제어될 수 있다. 각 단계는 미리 결정된 설정 시간 동안 수행될 수 있다. 다만, 상기 말기 구간에서 수행되는 단계의 개수에는 제한이 없다.
먼저, 일례로 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 증가되는 것에 대해서 설명한다(제 1 제어 케이스).
상기 말기 구간의 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 7 출력(W37)으로 작동할 수 있다. 상기 제 7 출력(W37)은 상기 제 6 출력(W36) 보다 클 수 있다. 상기 제 7 출력(W37)은 상기 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다.
상기 말기 구간의 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 8 출력(W38)으로 작동할 수 있다. 상기 제 8 출력(W38)은 상기 제 7 출력(W37) 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간의 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 9 출력(W39)으로 작동할 수 있다. 상기 제 9 출력(W39)은 상기 제 8 출력(W38) 보다 클 수 있다.
상기 제 9 출력(W39)과 상기 제 8 출력(W38)의 차이값은 상기 제 8 출력(W38)과 상기 제 7 출력(W37)의 차이값 보다 작을 수 있다.
상기 말기 구간의 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 10 출력(W40)으로 작동할 수 있다. 상기 제 10 출력(W40)은 상기 말기 구간의 종료 출력일 수 있다. 일례로 상기 말기 구간의 종료 출력이 상기 말기 구간에서 최대 출력일 수 있다.
상기 제 10 출력(W40)은 상기 제 9 출력(W39) 보다 클 수 있다. 상기 제 1O 출력(W40)은 상기 초기 구간의 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다. 상기 제 10 출력(W40)과 상기 제 9 출력(W39)의 차이값은 상기 제 9 출력(W39)과 상기 제 8 출력(W87)의 차이값 보다 작을 수 있다.
상기 말기 구간에서는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 증가될 수 있다.
상기 제빙셀(501)에서의 얼음이 생성될 부분과 투명빙 히터(505) 간의 거리, 상기 제빙셀 내의 기포 포화도를 반영하여 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 증가하는 것으로 결정될 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 초기 구간에서의 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력) 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 증가 기울기는 줄어들 수 있다.
제빙이 진행될 수록 상기 제빙셀 내의 물양이 줄어들게 되므로, 상기 투명빙 히터(505)의 열전달을 위한 저항은 감소되고 냉기의 냉전달을 위한 저항은 커지므로, 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기를 낮춰도 투명도를 증가시키거나 유지시키는 것이 가능하다.
다른 예로서, 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 유지되는 것에 대해서 설명한다(제 2 제어 케이스).
이 경우에도 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력(W37)은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 종료 출력(W36) 보다 클 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력(W37)은 상기 초기 구간에서의 제 1 출력(W31) 보다 작을 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력) 보다 클 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계으로 증가되는 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 유지되는 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력과 동일하거나 다를 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 감소되는 것에 대해서 설명한다(제 3 제어 케이스).
이 경우에도 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력(W37)은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 종료 출력(W36) 보다 클 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소될 수 있다.
상기 말기 구간을 기준으로, 상기 제 3 제어 케이스에서의 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력은 상기 제 1 또는 제 2 제어 케이스에서의 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력) 보다 클 수 있다.
상기 제 3 제어 케이스에서, 상기 말기 구간의 종료 출력은 상기 중기 구간의 종료 출력(W36) 보다 클 수 있다.
이러한 본 실시 예의 히터 제어 방법에 의하면, 제빙 과정에서 투명빙 히터의 출력을 가변 제어함으로써 생성되는 얼음의 높이별 투명도의 편차를 줄일 수 있는 장점이 있다.
또한, 초기 구간에서의 투명빙 히터의 출력 보다 상기 말기 구간에서의 투명빙 히터의 출력(또는 평균 출력)이 작으므로, 말기 구간에서 투명도가 향상될 수 있으면서도 투명빙 히터의 출력을 줄여 투명빙 히터의 소비 전력을 낮출 수 있는 장점이 있다.
한편, 도 19에서 설명한 제어 방법의 변형예에 대해서 설명한다.
제 1 변형 실시예의 경우에도 초기 구간, 중기 구간 및 말기 구간으로 구분되어 투명빙 히터(505)의 출력이 가변 제어될 수 있다.
다만, 상기 중기 구간 전체에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소될 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 일정하게 유지될 수 있다. 이때, 상기 말기 구간에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 중기 구간의 종료 출력과 동일하거나 작을 수 있다.
제 1 변형 실시 예에 의하면, 상기 말기 구간에서의 투명빙 히터(505)의 출력이 최소 출력일 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 제빙셀에서의 기포 포화도가 다른 구간에서 비하여 크므로, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 최소 출력으로 유지되면 제빙 속도가 감소되나, 투명도는 향상되거나 유지될 수 있고 투명빙 히터의 소비 전력을 줄일 수 있다.
또한, 제빙이 진행될 수록 상기 제빙셀 내의 물의 양이 줄어들게 되므로, 상기 투명빙 히터(505)의 열전달을 위한 저항은 감소되고 냉기의 냉전달을 위한 저항은 커지므로, 상기 말기 구간에서 투명빙 히터(505)의 출력을 유지시켜도 투명도를 증가시키거나 유지시키는 것이 가능하다.
제 2 변형 실시 예의 경우, 초기 구간, 중기 구간 및 말기 구간으로 구분되어 투명빙 히터(505)의 출력이 가변 제어될 수 있다.
다만, 상기 중기 구간 전체에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소될 수 있다. 또한, 상기 말기 구간의 적어도 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소될 수 있다. 이때, 상기 말기 구간에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 상기 중기 구간에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기 보다 작을 수 있다.
제 2 변형 실시 예에 의하면, 상기 말기 구간에서의 투명빙 히터(505)의 종료 출력이 최소 출력일 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 제빙셀에서의 기포 포화도가 다른 구간에서 비하여 크므로, 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 단계적으로 감소시키면, 제빙 속도가 감소되나, 투명도는 향상되거나 유지될 수 있고 투명빙 히터의 소비 전력을 줄일 수 있다.
또한, 제빙이 진행될 수록 상기 제빙셀 내의 물양이 줄어들게 되므로, 상기 투명빙 히터(505)의 열전달을 위한 저항은 감소되고 냉기의 냉전달을 위한 저항은 커지므로, 상기 말기 구간에서 투명빙 히터(505)의 출력을 단계적으로 감소시켜도 투명도를 증가시키거나 유지시키는 것이 가능하다.
도 20은 제 5 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 출력 변화를 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에서는 이전 실시 예와 동일하고 투명빙 히터의 제어에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 20을 참조하면, 초기 구간, 중기 구간, 말기 구간으로 구분되어 투명빙 히터(505)가 제어되는 것이 도시된다.
초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 1 출력(W41)으로 작동할 수 있다. 상기 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 일정하게 유지될 수 있다. 상기 초기 구간은 제 1 기준 시간 동안 수행될 수 있다.
상기 초기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 작동한 이후에 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변 제어될 수 있다.
상기 중기 구간은 제 2 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 2 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 보다 클 수 있다. 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 가변될 수 있다.
상기 중기 구간은 다수 단계로 구분될 수 있다. 다수 단계 별로 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 제어될 수 있다. 각 단계는 미리 결정된 설정 시간 동안 수행될 수 있다. 다만, 상기 중기 구간에서 수행되는 단계의 개수에는 제한이 없다.
상기 중기 구간의 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 2 출력(W42)으로 작동할 수 있다. 상기 제 2 출력(W42)은 상기 중기 구간에서의 초기 출력일 수 있다. 상기 제 2 출력(W42)은 상기 제 1 출력(W41) 보다 작을 수 있다.
본 실시 예의 경우, 제빙셀(501)의 상측에서부터 얼음이 생성되도록 하기 위하여 초기 구간에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 중기 구간에서의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 높다.
상기 중기 구간의 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 3 출력(W43)으로 작동할 수 있다. 상기 제 3 출력(W43)은 상기 제 2 출력(W42) 보다 작을 수 있다. 상기 제 1 출력(W41)과 상기 제 2 출력(W42)의 차이값은 상기 제 2 출력(W42)과 상기 제 3 출력(W43)의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 중기 구간의 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 4 출력(W44)으로 작동할 수 있다. 상기 제 4 출력(W44)은 상기 제 3 출력(W43) 보다 작을 수 있다. 상기 제 2 출력(W42)과 상기 제 3 출력(W43)의 차이값은 상기 제 3 출력(W43)과 상기 제 4 출력(W44)의 차이값 보다 클 수 있다.
제한적이지는 않으나 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 최소 출력으로 감소될 수 있다. 상기 중기 구간에서 일부 구간은 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 감소될 수 있다. 상기 제빙셀(501)에서의 단위 높이 별 물의 양과 얼음이 생성될 부분과 상기 투명빙 히터(505)와의 거리를 반영하여 상기 중기 구간의 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 감소하는 것으로 결정될 수 있다.
상기 초기 구간 및 상기 중기 구간의 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력 감소 기울기는 작아질 수 있다.
상기 중기 구간의 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 5 출력(W45)으로 작동할 수 있다. 상기 제 5 출력(W45)은 상기 제 4 출력(W44) 보다 클 수 있다. 즉, 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 최소 출력으로 작동한 후에는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 증가될 수 있다.
상기 중기 구간의 제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 6 출력(W46)으로 작동할 수 있다. 상기 제 6 출력(W46)은 상기 제 5 출력(W45) 보다 클 수 있다. 상기 제 6 출력(W46)은 상기 제 2 출력(W42) 보다 클 수 있다. 즉, 상기 중기 구간에서 종료 출력은 초기 출력 보다 클 수 있다. 상기 중기 구간 중 다른 일부 구간에서는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 증가될 수 있다.
상기 제 6 출력(W46)과 상기 제 5 출력(W45)의 차이값은 상기 제 5 출력(W45)과 제 4 출력(W44)의 차이값 보다 클 수 있다. 상기 중기 구간의 다른 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기는 커질 수 있다.
상기 제빙셀(501)에서 단위 높이 별 얼음의 부피(또는 질량)과 상기 제빙셀 내의 기포 포화도 반영하여 상기 중기 구간의 다른 일부 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 증가하는 것으로 결정될 수 있다.
상기 기포 포화도가 증가될수록 제빙 속도를 늦춰야 생성되는 얼음의 투명도를 증가시킬 수 있다. 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 초기 구간에서의 제 1 출력(W41) 보다 작을 수 있다.
정리하면, 상기 중기 구간은, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 감소되는 감소 구간과 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 증가되는 증가 구간을 포함할 수 있다.
상기 감소 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량의 감소 기울기는 작아질 수 있다. 상기 증가 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 가열량의 증가 기울기는 커질 수 있다. 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)가 작동한 이후에 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변 제어될 수 있다.
상기 말기 구간은 제 3 기준 시간 동안 수행될 수 있다. 상기 제 3 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 보다 클 수 있다. 상기 제 3 기준 시간은 상기 제 2 기준 시간과 동일하거나 작을 수 있다. 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 1 기준 시간의 차이값은 상기 제 2 기준 시간과 상기 제 3 기준 시간의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 가변될 수 있다.
상기 말기 구간은 다수 단계로 구분될 수 있다. 다수 단계 별로 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 제어될 수 있다. 각 단계는 미리 결정된 설정 시간 동안 수행될 수 있다. 다만, 상기 말기 구간에서 수행되는 단계의 개수에는 제한이 없다.
상기 말기 구간의 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 7 출력(W47)으로 작동할 수 있다. 상기 제 7 출력(W47)은 상기 제 6 출력(W46) 보다 클 수 있다. 상기 제 7 출력(W47)은 상기 제 1 출력(W41) 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간의 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 8 출력(W48)으로 작동할 수 있다. 상기 제 8 출력(W48)은 상기 제 7 출력(W47) 보다 클 수 있다.
상기 말기 구간의 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 9 출력(W49)으로 작동할 수 있다. 상기 제 9 출력(W49)은 상기 제 8 출력(W48)과 동일하거나 클 수 있다. 상기 제 9 출력(W49)과 상기 제 8 출력(W48)의 차이값은 상기 제 8 출력(W48)과 상기 제 7 출력(W47)의 차이값 보다 작을 수 있다.
상기 말기 구간의 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)는 제 10 출력(W50)으로 작동할 수 있다. 상기 제 10 출력(W50)은 상기 말기 구간의 종료 출력일 수 있다. 상기 제 10 출력(W50)은 상기 제 9 출력(W49)과 동일하거나 클 수 있다.
상기 말기 구간에서는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 증가되거나 또는 일부 구간에서 출력이 증가된 후에 출력이 일정하게 유지될 수 있다. 또는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 단계적으로 감소할 수 있다. 다만, 투명빙 히터(505)의 출력이 단계적으로 감소할 때에 최종 출력은 상기 제 1 출력(W41) 보다는 클 수 있다.
상기 제빙셀 내의 기포 포화도를 반영하여 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 상기 초기 구간에서의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 크도록 결정될 수 있다.
상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 초기 구간에서의 제 1 출력(W41) 보다 클 수 있다. 상기 말기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력)은 상기 중기 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력의 평균값(평균 출력) 보다 클 수 있다.
전체 제빙 구간에서 상기 투명빙 히터(505)이 출력이 최소 출력으로 감소된 이후 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 증가될 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 초기 구간의 출력의 보다 커질때까지는 상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기가 커질 수 있다. 이때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 초기 구간의 출력 보다 커진 이후에는 제빙 속도 지연을 줄이기 위하여 상기 투명빙 히터(505)의 출력 증가 기울기가 작아지거나 일정할 수 있다.
본 실시 예에 의하면, 제빙 속도는 감소될 수 있으나, 말기 구간에서 형성되는 얼음의 투명도가 향상되거나 유지될 수 있는 장점이 있다.
도 21은 제 6 실시 예에 따른 제빙 과정에서 투명빙 히터의 단계별 출력을 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에서는 이전 실시 예와 동일하고 투명빙 히터의 제어에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 21을 참조하면, 투명한 얼음을 생성하기 위한 투명빙 히터(505)의 제어 방법은, 다수 단계로 구분될 수 있다.
도 21에서는 일례로 투명빙 히터(505)의 제어 방법이 제 1 단계 내지 제 5 단계를 포함하는 것으로 설명하기로 한다. 다만, 구분되는 단계의 개수에는 제한이 없음을 밝혀둔다.
다수 단계 각각의 투명빙 히터(505)의 출력(W)은, 제 2 공간(124)의 온도에 따라 그룹화될 수 있다. 이하에서는 상기 제 2 공간(124)의 온도를 제빙실의 온도라 이름하기로 한다.
상기 제빙실의 온도에 따라서 투명빙 히터(505)의 출력은 미리 결정될 수 있다. 미리 결정된 출력은 메모리에 저장될 수 있다.
또한, 단계 별 상기 제빙실의 온도에 따라서, 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 동일 출력 그룹 내에서 선택되거나 다른 출력 그룹에서 선택될 수 있다.
또한, 특정 단계가 수행되는 중에서도 상기 제빙실의 온도에 따라서 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 유지되거나 가변될 수 있다.
제 1 단계 내지 제 5 단계 각각은 정해진 시간(t1 내지 t5) 동안 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단계가 시작되고 제 1 기준 시간(t1)이 경과되면 상기 제 2 단계가 수행될 수 있다.
상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력은 미리 결정된 출력일 수 있다. 예를 들어, 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력은 상기 제빙실의 온도가 영하 10도일 때의 출력으로 미리 결정될 수 있다.
또는, 상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력은 급수 완료 후 상기 투명빙 히터(505)의 온 시점까지의 경과 시간이나 또는 상기 투명빙 히터(505)의 온 시점에서의 상기 트레이 온도센서(410)에서 감지되는 온도에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 초기 출력 다음 번의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은, 상기 제빙실의 대표 온도에 기초하여 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 결정될 수 있다.
또는, 상기 제 1 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 초기 출력은, 상기 투명빙 히터(505)의 온 시점 또는 급수 완료 시점에서의 상기 제빙실의 대표 온도에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제 1 단계가 수행되는 과정에서, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 설정 시간 간격으로 결정될 수 있다. 상기 설정 시간은 상기 기준 시간 보다 짧다.
상기 제빙실의 온도는 설정 시간 범위 내에서 일정 시간(샘플링 시간) 간격으로 감지될 수 있다. 상기 일정 시간은 상기 설정 시간 보다 짧다.
일정 시간 간격으로 감지되는 제빙실의 온도에 기초하여 상기 설정 시간 범위 내에서의 대표 온도가 결정될 수 있다. 이때, 상기 대표 온도는 일례로 상기 설정 시간 범위 내에서의 상기 제빙실의 평균 온도일 수 있다. 또는 상기 대표 온도는 상기 설정 시간 범위 내에서 일정 시간 간격으로 감지되는 제빙실의 온도의 최고 온도와 최저 온도의 중간 온도일 수 있다.
다른 예로서, 상기 제빙실의 온도는 상기 설정 시간 간격 또는 상기 일정 시간 간격으로 주기적으로 감지되고, 감지되는 제빙실의 온도가 대표 온도일 수 있다.
어느 경우든, 주기적으로 상기 제빙실의 대표 온도가 결정되고, 결정된 대표 온도에 기초하여 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 결정될 수 있다.
예를 들어, 현재 감지된 제빙실의 대표 온도가 영하 13도인 경우에는 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 A1으로 결정될 수 있다. 그 다음 번의 투명빙 히터(505)의 출력은 다음 번의 제빙실의 대표 온도에 기초하여 결정될 수 있다.
본 실시 예에서 상기 제빙실의 대표 온도가 속하는 온도 범위 별로 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 미리 결정될 수 있다.
도 21에서 제빙실의 대표 온도가 일정 온도 범위 내에서 유지되는 경우에 선택되는 출력 들의 그룹을 동일 출력 그룹이라 할 수 있다. 예를 들어 A1 내지 A5를 하나의 동일 출력 그룹인 것으로 설명할 수 있다.
상기 제빙실의 대표 온도가 제 1 온도 범위 내에서 유지되는 경우, 제 1 출력 그룹이 선택될 수 있다. 상기 제빙실의 대표 온도가 제 1 온도 범위 보다 높은 온도인 제 2 온도 범위 내에서 유지되는 경우, 제 2 출력 그룹이 선택될 수 있다. 상기 제빙실의 대표 온도가 상기 제 2 온도 범위 보다 높은 온도인 제 3 온도 범위 내에서 유지되는 경우, 제 3 출력 그룹이 선택될 수 있다.
상기 제 1 단계가 수행되는 중에 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되거나 감소되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 단계가 수행되는 중에, 바로 이전에 결정된 출력 A1으로 상기 투명빙 히터(505)가 작동할 수 있다. 상기 투명빙 히터(505)가 출력 A1으로 작동하는 과정에서, 제빙실의 온도가 영하 12도로 증가되는 경우에는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 B1으로 변경될 수 있다. 이와 반대로, 상기 투명빙 히터(505)가 출력 A1으로 작동하는 과정에서, 제빙실의 대표 온도가 유지되는 경우에는 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 A1으로 유지될 수 있다.
상기 제 1 단계가 종료되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 2 단계에 대응하는 출력으로 결정될 수 있다. 이때, 제 2 단계에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력도 상기 제빙실의 대표 온도에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제빙실의 대표 온도가 영하 12도인 상태에서 상기 제 1 단계가 수행되는 중에, 상기 제 2 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 12도로 유지되는 경우에는 상기 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 B1에서 동일 출력 그룹 내의 B2로 변경될 수 있다. 반면, 상기 제 2 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 11도로 증가되는 경우에는 상기 제 2 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 다른 출력 그룹의 C2가 될 수 있다.
상기 제 2 단계가 수행되는 중에 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되거나 감소되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변될 수 있다. 상기 제 2 단계가 시작되고 제 2 기준 시간(t2)이 경과되면 상기 제 3 단계가 수행될 수 있다. 상기 제 2 기준 시간(t2)은 상기 제 1 기준 시간(t1)과 동일하거나 다를 수 있다.
상기 제 2 단계가 종료되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 3 단계에 대응하는 출력으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 11도인 상태에서 상기 제 2 단계가 수행되는 중에, 상기 제 3 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 11도로 유지되는 경우에는 상기 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 C2에서 동일 출력 그룹의 C3로 변경될 수 있다. 반면, 상기 제 3 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 10도로 증가되는 경우에는 상기 제 3 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 다른 출력 그룹의 D3가 될 수 있다. 상기 제 3 단계가 수행되는 중에 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되거나 감소되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변될 수 있다.
상기 제 3 단계가 시작되고 제 3 기준 시간(t3)이 경과되면 상기 제 4 단계가 수행될 수 있다. 상기 제 3 기준 시간(t3)은 상기 제 2 기준 시간(t2)과 동일하거나 다를 수 있다.
상기 제 3 단계가 종료되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 4 단계에 대응하는 출력으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 10도인 상태에서 상기 제 3 단계가 수행되는 중에, 상기 제 4 단계 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 10도로 유지되는 경우에는 상기 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 D3에서 동일 출력 그룹의 D4로 변경될 수 있다. 반면, 상기 제 4 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 9도로 증가되는 경우에는 상기 제 4 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 다른 출력 그룹의 E4가 될 수 있다. 또한, 상기 제 4 단계가 수행되는 중에 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되거나 감소되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변될 수 있다.
상기 제 4 단계가 시작되고 제 4 기준 시간(t4)이 경과되면 상기 제 5 단계가 수행될 수 있다. 상기 제 4 기준 시간(t4)은 상기 제 3 기준 시간(t3)과 동일하거나 다를 수 있다.
상기 제 4 단계가 종료되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제 5 단계에 대응하는 출력으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 9도인 상태에서 상기 제 4 단계가 수행되는 중에, 상기 제 5 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 9도로 유지되는 경우에는 상기 제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 E4에서 동일 출력 그룹의 E5로 변경될 수 있다. 반면, 상기 제 5 단계의 시작 시점에서 상기 제빙실의 대표 온도가 영하 8도로 증가되는 경우에는 상기 제 5 단계에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 다른 출력 그룹의 F5가 될 수 있다. 상기 제 5 단계가 수행되는 중에 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되거나 감소되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력이 가변될 수 있다.
상기 제 5 단계가 시작되고 제 5 기준 시간(t5)이 경과되면 상기 제 5 단계가 종료될 수 있다. 상기 제 5 단계가 종료되면 상기 제어부(1000)는 제빙이 완료된 것으로 판단할 수 있다. 상기 제 5 기준 시간(t5)은 상기 제 1 기준 시간 내지 제 4 기준 시간(t1 내지 t4) 중 하나 이상 보다 클 수 있다.
한편, 상기 각 단계에서, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제빙실의 대표 온도가 높은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 2 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다. 예를 들어, B2는 B1 보다 클 수 있고, C2는 C1 보다 클 수 있다. 나머지 출력 그룹도 동일하게 적용될 수 있다.
상기 제빙실의 대표 온도가 일정 온도 범위 내에서 유지되는 경우에는, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 제빙 시간 경과에 따라서 증가될 수 있다.
상기 제 1 단계에서, 인접하는 두 개의 출력 그룹 별 상기 투명빙 히터(505)의 출력 값의 차이는 다를 수 있다.
예를 들어, 상기 제빙실의 대표 온도가 제 1 온도 범위로 유지되는 경우의 출력 A1과 상기 제빙실의 대표 온도가 제 1 온도 범위 보다 높은 온도의 제 2 온도 범위로 유지되는 경우의 출력 B1의 차이값은, 상기 출력 B1과 상기 제빙실의 대표 온도가 제 2 온도 범위 보다 높은 온도의 제 3 온도 범위로 유지되는 경우의 출력 C1과의 차이값과 다를 수 있다. 제한적이지는 않으나, 출력 B1과 C1의 차이값은 출력 A1과 B1의 차이값 보다 클 수 있다.
제 1 단계에서 상기 제빙실의 대표 온도가 증가되면 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 감소될 수 있다.
상기 제 2 단계에서, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제빙실의 대표 온도가 높은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다. 상기 제 2 단계에서, 인접하는 두 개의 출력 그룹 별 상기 투명빙 히터(505)의 출력 값의 차이는 다를 수 있다. 예를 들어, 출력 A2와 B2의 차이값은 출력 B2과 C2의 차이값과 다를 수 있다. 제한적이지는 않으나, 출력 B2와 C2의 차이값은 출력 A2과 B2의 차이값 보다 클 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 3 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 2 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 작을 수 있다. 예를 들어, B3는 B2 보다 작을 수 있고, C3는 C2 보다 작을 수 있다. 나머지 출력 그룹도 동일하게 적용될 수 있다.
상기 제빙실의 대표 온도가 일정 온도 범위 내에서 유지되는 것으로 가정할 때, 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 증가되다가 감소될 수 있다.
이때, 동일 출력 그룹 내에서 제 3 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 제 2 히터(505)의 출력과 동일하거나 다를 수 있다.
어느 한 출력 그룹에서는 제 3 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력과 동일할 수 있다. 다른 한 출력 그룹에서는 제 3 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다.
다른 한 출력 그룹에 대응되는 온도 범위의 하한 값은 상기 어느 한 출력 그룹에 대응되는 온도 범위의 상한 값 보다 클 수 있다. 예를 들어, 출력 A3은 출력 A1과 동일할 수 있다. 출력 F3은 출력 F1 보다 클 수 있다.
상기 제 3 단계에서, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제빙실의 대표 온도가 높은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 4 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 3 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 작을 수 있다. 예를 들어, B4는 B3 보다 작을 수 있고, C4는 C3 보다 작을 수 있다. 나머지 출력 그룹도 동일하게 적용될 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 4 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력과 동일하거나 다를 수 있다.
어느 한 출력 그룹에서는 제 4 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 작을 수 있다. 다른 한 출력 그룹에서는 제 4 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 1 단계의 투명빙 히터(505)의 출력과 동일할 수 있다.
상기 다른 한 출력 그룹에 대응되는 온도 범위의 하한 값은 상기 어느 한 출력 그룹에 대응되는 온도 범위의 상한 값 보다 클 수 있다. 예를 들어, 출력 A4는 출력 A1 보다 작을 수 있다. 출력 F4은 출력 F1과 동일할 수 있다.
상기 제 4 단계에서, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제빙실의 대표 온도가 높은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 5 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 제 4 단계의 투명빙 히터(505)의 출력 보다 작을 수 있다. 예를 들어, B5는 B4 보다 작을 수 있고, C5는 C4 보다 작을 수 있다. 나머지 출력 그룹도 동일하게 적용될 수 있다. 따라서, 동일 출력 그룹 내에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 초기 출력에서 증가된 후, 단계적으로 감소될 수 있다.
동일 출력 그룹 내에서 제 5 단계의 투명빙 히터(505)의 출력은 최소 출력일 수 있다. 상기 제 5 단계는 마지막 단계로서, 상기 제 5 단계에서의 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 최종 출력(또는 최종 가열량)이라 할 수 있다.
상기 제 5 단계에서, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력은 상기 제빙실의 대표 온도가 높은 경우의 상기 투명빙 히터(505)의 출력 보다 클 수 있다.
정리하면, 어느 한 특정 출력 그룹에서 제 2 히터의 출력의 가변 패턴은 다른 한 특정 출력 그룹에서 제 2 히터의 출력의 가변 패턴과 다를 수 있다.
한편, 도 21에서 상기 제 1 단계는 제빙 초기 구간에서 수행되는 것으로 얼음 생성 초기에 생성되는 얼음에서 스크래치가 발생되지 않도록 하기 위한 단계로서, 제 1 단계의 수행 시간을 제 1 제빙 시간이라 할 수 있다. 상기 제 1 단계를 제 1 제빙 구간이라 할 수 있다. 상기 제 1 제빙 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 제 1 출력(또는 제 1 가열량)이라 할 수 있다.
상기 제 2 단계는 상기 제 1 단계 보다 제 2 히터의 출력이 증가된 상태로 제 2 히터가 작동되어 투명도의 증가를 위한 단계로서, 제 2 단계의 수행 시간을 제 2 제빙 시간이라 할 수 있다. 상기 제 2 단계를 제 2 제빙 구간이라 이름할 수 있다. 상기 제 2 제빙 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 제 2 출력(또는 제 2 가열량)이라 할 수 있다.
상기 제 3 단계 내지 제 5 단계는, 상기 제 2 단계 보다 투명빙 히터의 출력이 단계적으로 감소되어, 투명도의 저하를 최소화하면서도 제빙 속도를 증가시키기 위한 단계로서 제 3 단계 내지 제 5 단계의 수행 시간을 제 3 제빙 시간이라 할 수 있다. 상기 제 3 단계 내지 제 5 단계를 제 3 제빙 구간이라 할 수 있다.
상기 제 3 제빙 구간에서 상기 투명빙 히터(505)의 출력을 제 3 출력(또는 제 3 가열량)이라 할 수 있다. 상기 제 3 출력은 가변될 수 있다. 일례로 상기 제 3 출력은 단계적으로 감소될 수 있다.
상기 제빙실의 온도가 상기 기준 온도 보다 낮은 경우에는 상기 제 3 출력의 초기값은 상기 제 1 출력과 동일할 수 있다. 상기 제빙실의 온도가 상기 기준 온도 보다 높은 경우에는 상기 제 3 출력의 초기값은 상기 제 1 출력 보다 높을 수 있다.
상기 제 3 제빙 시간과 제 2 제빙 시간의 차이값은 상기 제 1 제빙 시간과 제 2 제빙 시간의 차이값 보다 클 수 있다.
상기 제 3 제빙 시간 동안의 상기 투명빙 히터의 출력 변화 기울기(일례로 감소 기울기)는 상기 제빙실의 대표 온도에 기초하여 가변될 수 있다.
예를 들어, 상기 제빙실의 대표 온도가 낮을 때(기준 온도 보다 작을 때)의 상기 출력 변화 기울기는 상기 제빙실의 대표 온도가 클 때(기준 온도 보다 클 때)의 상기 출력 변화 기울기 보다 클 수 있다.
상기 제어부(1000)는, 상기 제 5 단계가 종료되면 제빙이 완료된 것으로 판단하여 투명빙 히터(505)를 오프시킬 수 있다.

Claims (20)

  1. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이;
    상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및
    상기 히터를 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체의 제빙 속도가 상기 히터를 오프한 채 제빙 과정을 수행할 경우의 제빙 속도보다 낮은 소정범위 내에 유지될 수 있도록, 미리 설정된 출력범위 내에서 히터의 출력이 조절되도록 제어하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 출력범위는, 미리 설정된 제 1 출력선 및 미리 설정된 제 2 출력선 사이에 제공되는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은, 적어도 일부구간에서 상기 제 2 출력선 보다 높은 출력을 가지는 기준선으로 정의되는 냉장고.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은, 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체가 제 1 기준 온도이상으로 유지되도록 제어할 수 있는 기준선으로 정의되고,
    상기 제 2 출력선은 상기 제빙셀 내부의 액상의 물체가 상기 제 1 기준 온도보다 낮은 온도인 제 2 기준 온도 이상으로 유지되도록 제어할 수 있는 기준선으로 정의되는 냉장고.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은 상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 상기 히터의 출력이 감소하는 단계와 상기 히터의 출력이 증가하는 단계를 포함하는 냉장고.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은, 상기 제빙셀 내에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적에 반비례하도록 상기 히터의 출력이 제어되는 기준선으로 정의되거나,
    상기 제 1 출력선은, 상기 히터의 출력이 시간의 경과에 따라 구분되는 제 1 구간과 제 2 구간에서 서로 다르도록 제어하는 기준선으로 정의되는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은, 상기 제 2 구간에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적이 상기 제 1 구간에 비해 커지면, 상기 제 2 구간에서 상기 히터의 출력이 상기 제 1 구간보다 작아지도록 제어하는 기준선으로 정의되거나,
    상기 제 1 출력선은, 상기 제 2 구간에서 단위높이 당 액상의 물체의 질량 또는 체적이 상기 제 1 구간에 비해 작아지면, 상기 제 2 구간에서 상기 히터의 출력이 상기 제 1 구간보다 커지도록 제어하는 기준선으로 정의되는 냉장고.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 2 출력선은 상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 상기 히터의 출력이 감소하는 구간 만을 포함하는 냉장고.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 제빙 과정이 수행되는 중에, 시간이 경과함에 따라 상기 제 1 출력선과 상기 제 2 출력선 사이의 간격은 더 커지는 냉장고.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 제어부는, 복수의 제빙 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 제공되고,
    상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나에서는 상기 히터의 출력이 상기 제 1 출력선에 더 가까운 값으로 제어되고, 상기 복수의 제빙모드 중 다른 하나에서는, 상기 히터의 출력이 상기 제 2 출력선에 더 가까운 값으로 제어되는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 투명도가 높은 제 1 모드로 정의되고, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는 제 2 모드로 정의되거나,
    상기 복수의 제빙 모드 중 어느 하나는, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나보다 제빙 속도가 느린 제 1 모드로 정의되고, 상기 복수의 제빙 모드 중 다른 하나는, 제 2 모드로 정의되는 냉장고.
  12. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 출력선은 제 1 인자를 고려하여 결정되고,
    상기 제 2 출력선은 제 2 인자를 고려하여 결정되는 냉장고.
  13. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이;
    상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및
    상기 히터를 제어하는 제어부를 포함하고,
    제빙 과정에서,
    상기 제어부는, 복수의 단계로 구분하여 상기 히터의 가열량을 제어하며,
    상기 히터의 가열량이 단계적으로 감소되도록 제어하는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 일정하게 유지되거나,
    전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 감소되거나,
    전체 제빙 구간 중 일부 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 증가되는 냉장고.
  15. 제 13 항에 있어서,
    제빙 전반 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기는 제빙 후반 구간에서 상기 히터의 가열량의 감소 기울기 보다 작거나,
    상기 복수의 단계 중 마지막 단계에서의 상기 히터의 가열량은 상기 복수의 단계 중 초기 단계인 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량의 1/2 이상인 냉장고.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 복수의 단계는 제 1 기준 시간 동안 수행되는 제 1 단계와,
    상기 제 1 단계 이후에 제 2 기준 시간 동안 수행되는 제 2 단계와,
    상기 제 2 단계 이후에 제 3 기준 시간 동안 수행되는 제 3 단계를 포함하고,
    상기 제 3 기준 시간은 상기 제 1 기준 시간 및 제 2 기준 시간 보다 큰 냉장고.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 3 단계에서의 상기 히터의 가열량이 차이값은
    상기 제 1 단계에서의 상기 히터의 가열량과 상기 제 2 단계에서의 상기 히터의 가열량의 차이값 보다 큰 냉장고.
  18. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 저장실에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이;
    상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및
    상기 히터를 제어하는 제어부를 포함하고,
    제빙 과정에서,
    상기 제어부는, 제 1 제빙 구간에서 상기 히터가 제 1 가열량으로 작동되도록 하고,
    상기 제 1 제빙 구간 이후의 제 2 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 1 가열량 보다 작은 제 2 가열량으로 작동되도록 하고,
    상기 제 2 제빙 구간 이후의 제 3 제빙 구간에서 상기 히터가 상기 제 2 가열량 보다 크고 상기 제 1 가열량 보다 작은 제 3 가열량으로 작동되도록 하는 냉장고.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 2 제빙 구간에서 상기 제 2 가열량은 가변되며 상기 제 2 가열량의 평균값은 상기 제 1 가열량 보다 작거나,
    상기 제 2 제빙 구간에서 상기 제 2 가열량은 가변되고, 상기 제 3 제빙 구간에서 상기 제 3 가열량은 가변되거나,
    상기 제 3 제빙 구간에서의 상기 제 3 가열량의 평균값은 상기 제 2 제빙 구간에서의 상기 제 2 가열량의 평균값 보다 큰 냉장고.
  20. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 저장실에 구비되는 제빙실;
    상기 제빙실의 온도를 감지하는 온도 센서;
    상기 제빙실에 배치되며, 얼음을 생성하는 제빙셀을 포함하는 트레이;
    상기 제빙셀로 열을 공급하기 위한 히터; 및
    상기 히터를 제어하는 제어부를 포함하고,
    제빙 과정에서, 상기 제어부는 상기 온도 센서에서 감지되는 상기 제빙실의 온도에 기초하여 상기 히터의 가열량을 제어하는 냉장고.
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