WO2024122050A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

冷蔵庫 Download PDF

Info

Publication number
WO2024122050A1
WO2024122050A1 PCT/JP2022/045445 JP2022045445W WO2024122050A1 WO 2024122050 A1 WO2024122050 A1 WO 2024122050A1 JP 2022045445 W JP2022045445 W JP 2022045445W WO 2024122050 A1 WO2024122050 A1 WO 2024122050A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
door
refrigerator
lighting
lighting unit
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/045445
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕哉 鈴木
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2022/045445 priority Critical patent/WO2024122050A1/ja
Publication of WO2024122050A1 publication Critical patent/WO2024122050A1/ja

Links

Images

Definitions

  • This disclosure relates to a refrigerator equipped with an opening/closing detection device that detects whether the door is open or closed, and a lighting device that illuminates the interior of the refrigerator.
  • refrigerators are equipped with an open/close detection device for detecting whether the door is open or closed, and a lighting device for illuminating the interior of the refrigerator.
  • the open/close detection device detects that the refrigerator door has been opened, and transmits an electrical signal to a control device that controls the refrigerator.
  • the control device then transmits a command to the lighting device to turn on the lights, and the lighting device that has received the command turns on.
  • the open/close detection device may be, for example, a magnetic sensor, and the lighting device may be, for example, an LED (Light Emitting Diode) as its light source.
  • the opening/closing detection device is placed on the part of the partition wall that divides each storage compartment, facing the door, and the lighting device is placed on the ceiling surface of the storage compartment.
  • the opening/closing detection device and the lighting device are stored in a storage case and placed on the partition wall that divides the storage compartment.
  • the opening/closing detection device and the lighting device are stored in a box and placed on the top of the refrigerator.
  • the opening/closing detection device and the lighting device are arranged separately as separate entities, as in the refrigerator described in Patent Document 1, the elements, board, and wiring of the opening/closing detection device and the light-emitting element, board, cover, and wiring of the lighting device are each attached to the refrigerator as separate entities.
  • the increase in labor hours and costs involved in attaching the opening/closing detection device and the lighting device has been an issue.
  • This disclosure was made in consideration of the above-mentioned problems, and aims to provide a refrigerator that can reduce the number of manufacturing steps and costs.
  • the refrigerator of the present disclosure comprises a housing having an opening on the front and an internal storage compartment for storing food, a door provided on the front of the housing for opening and closing the storage compartment, a lighting unit provided within the storage compartment and comprising a lighting device and a cover, and an opening/closing detection device having a detection section for detecting the opening and closing of the door, the lighting device and the detection section being configured as one unit.
  • the refrigerator comprises a housing having an opening on the front and having a storage compartment inside for storing food, a door provided on the front of the housing for opening and closing the storage compartment, a lighting unit provided within the storage compartment and having a lighting device and a cover, and an opening/closing detection device for detecting the opening and closing of the door, the lighting device and the opening/closing detection device being configured as one unit.
  • the lighting device and the detection unit or the open/close detection device are configured as one unit, which allows the parts that were previously used for the lighting device and the open/close detection device to be standardized and simplifies the installation process, thereby reducing the number of steps and costs required during manufacturing.
  • FIG. 2 is a front view of the refrigerator according to the first embodiment.
  • 1 is a schematic cross-sectional view showing an internal structure of a refrigerator according to a first embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a functional block diagram of the refrigerator according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a first configuration example of a lighting unit according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a second configuration example of the lighting unit according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a third configuration example of the lighting unit according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a fourth configuration example of the lighting unit according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a fifth configuration example of the lighting unit in accordance with the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a sixth configuration example of the lighting unit in accordance with the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing an internal structure of a refrigerator according to a comparative example.
  • 10 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit about the x-axis.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit about the z-axis.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit about the y axis.
  • FIG. FIG. 11 is a functional block diagram of a refrigerator according to a second embodiment.
  • FIG. 13 is an example of a circuit diagram of a lighting unit and a control device according to a second embodiment. 13 is another example of a circuit diagram of the lighting unit and the control device according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a lighting unit and a control device according to a comparative example. 13A and 13B are diagrams illustrating examples of the vertical arrangement of lighting units according to the third embodiment. 13A and 13B are diagrams illustrating another example of the vertical arrangement of the lighting units according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of lighting units in the up-down direction according to the first comparative example.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of lighting units in a vertical direction according to a second comparative example.
  • FIG. 6 is a diagram showing the positions of the illumination unit and the operating portion according to the third embodiment, with the same configuration as in FIG. 5 .
  • FIG. 13 is a diagram showing the arrangement of lighting units in a front-rear direction according to a comparative example.
  • 13A and 13B are diagrams illustrating an example of the arrangement of lighting units in the front-rear direction according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing the left-right arrangement of lighting units according to a comparative example.
  • 13A and 13B are diagrams illustrating an example of the left-right arrangement of lighting units according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing the internal structure of a refrigeration compartment in accordance with embodiment 4.
  • FIG. 13 is a diagram showing a first arrangement example of the lighting unit according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a modified example of the first arrangement example of the lighting unit according to the fourth embodiment. 13 is a diagram showing the positions of a lighting unit, a guide pin, a rotating partition, and an operating portion in accordance with embodiment 4.
  • FIG. FIG. 13 is a diagram showing a second arrangement example of the lighting unit according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a modified example of the second arrangement example of the lighting unit according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an internal structure of a refrigerator compartment according to Modification 1 as viewed from above.
  • FIG. 11 is a diagram showing an internal structure of a refrigerator compartment according to Modification 2 as viewed from above.
  • FIG. 11 is a diagram showing an internal structure of a refrigerator compartment according to Modification 3 as viewed from above.
  • FIG. 11 is a diagram showing the internal structure of a refrigerator compartment according to Modification 4, as viewed from above.
  • FIG. 13 is a diagram showing the arrangement relationship between the lighting unit and the storage shelf according to the fourth modified example. 13 is a diagram showing another arrangement relationship between the lighting unit and the storage shelf according to the fourth modification.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement relationship between a lighting unit and a storage shelf according to a comparative example.
  • FIG. FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the brightness of a lighting unit. 4 is a graph showing an example of the relationship between the duty ratio of a lighting control signal of a lighting unit and illuminance. 11 is a graph showing an example of a lighting control signal when the duty ratio is 50%. 11 is a graph showing an example of a lighting control signal when the duty ratio is 75%.
  • FIG. 1 is a front view of refrigerator 100 according to embodiment 1.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing an internal structure of refrigerator 100 according to embodiment 1.
  • FIG. 2 is a view of refrigerator 100 shown in FIG. 1 cut along line segment A-A and viewed from the direction of the arrow.
  • the front side of refrigerator 100 when installed in a usable state is referred to as the "front side”
  • the right side and left side of the front side are referred to as the "right side” and the "left side”. That is, the "right side” corresponds to the right side of the paper of FIG. 1, and the "left side” corresponds to the left side of the paper of FIG. 1.
  • the direction from the left side to the right side (left-right direction) is referred to as the x direction
  • the direction from the front side to the back side (front-rear direction)
  • the direction from the top side to the bottom side (up-down direction) is referred to as the z direction.
  • the refrigerator 100 includes a housing 101 that constitutes the outer shell.
  • the housing 101 is an insulated box body that is divided into a plurality of storage compartments by an outer box 102, an inner box 103 that is fitted into the outer box 102 through an opening of the outer box 102, and a heat insulating material 210 that fills the space between the outer box 102 and the inner box 103.
  • the refrigerator 100 includes, as storage compartments, a refrigerator compartment 1 that is arranged on the top level, an ice making compartment 2 and a switching compartment 3 that are arranged side by side in the left-right direction below the refrigerator compartment 1, a vegetable compartment 4 that is arranged below the ice making compartment 2 and the switching compartment 3, and a freezer compartment 5 that is arranged below the vegetable compartment 4.
  • the switching compartment 3 can switch the cold storage temperature zone to various temperature zones such as a freezing temperature zone (for example, about -18°C), a refrigerating temperature zone (for example, about 3°C), a chilled temperature zone (for example, about 0°C), and a soft freezing temperature zone (for example, about -7°C).
  • Each storage compartment has an opening at the front.
  • a door is provided at the opening of each storage compartment.
  • a refrigerator compartment door 1A is provided at the front of the refrigerator compartment 1, which opens and closes in a rotational direction around a hinge (not shown).
  • the refrigerator compartment door 1A is, for example, a pair of double-hinged doors with different widths on the left and right.
  • the ice-making compartment 2 is provided with a pull-out ice-making compartment door 2A that opens and closes in the front-to-back direction.
  • the switchable compartment 3, vegetable compartment 4, and freezer compartment 5 are provided with a pull-out switchable compartment door 3A, vegetable compartment door 4A, and freezer compartment door 5A, respectively.
  • the inner sides of ice-making compartment 2, switchable compartment 3, vegetable compartment 4, and freezer compartment 5 are provided with rails extending in the front-to-rear direction, and frames are provided on the sides of ice-making compartment door 2A, switchable compartment door 3A, vegetable compartment door 4A, and freezer compartment door 5A.
  • Each door is opened and closed by the frame of each door sliding on the rail of each storage compartment, and ice-making compartment 2, switchable compartment 3, vegetable compartment 4, and freezer compartment 5 move in the depth direction of refrigerator 100, that is, in the front-to-rear direction (y direction).
  • an operation unit 104 is provided for operating and displaying the setting of the cold storage temperature and the quick freezing setting of each storage compartment.
  • the operation unit 104 is, for example, a touch panel. Note that the operation unit 104 is not limited to the example in FIG. 1, and may be arranged on, for example, the inner wall surface of the refrigerator compartment 1.
  • each storage compartment, the refrigerator compartment 1, the ice-making compartment 2, the switch compartment 3, the vegetable compartment 4, and the freezer compartment 5, is separated by a partition wall 6 that blocks the transfer of heat between adjacent storage compartments.
  • the refrigerator compartment 1 has multiple storage shelves 1a arranged vertically (z direction) for storing food F.
  • the storage shelves 1a are formed, for example, from a transparent material.
  • multiple door pockets 1b for storing food F are provided on the refrigerator compartment 1 side of the refrigerator compartment door 1A.
  • the door pockets 1b are provided on the inner wall surface of the refrigerator compartment door 1A so that a predetermined height of food F can be stored.
  • the size of the storage shelf 1a is made as large as possible without touching the door pocket 1b. Therefore, there is almost no space between the door pocket 1b and the storage shelf 1a.
  • the number of storage shelves 1a and door pockets 1b may be one, or the storage shelf 1a and the door pocket 1b may be omitted.
  • a lighting unit 7 is provided on the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is provided so as to protrude downward from the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 includes a lighting device 71 that irradiates light into the refrigerator compartment 1, a connector 72, a board 73 (including a printed wiring board), and a cover 74.
  • the lighting device 71 has, for example, at least one LED as a light source.
  • the lighting device 71 is mounted on the underside of the board 73 to irradiate light into the refrigerator compartment 1.
  • the connector 72 connects the board 73 and the control device 12 via wiring 130.
  • the cover 74 is configured to cover the lighting device 71.
  • the cover 74 may be textured to reduce the glare of the emitted LEDs, or may be formed into a shape that diffuses light.
  • the cover 74 is attached directly to the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 with claws or the like, or is attached to a screw plate and is attached to the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 via the screw plate.
  • the back surface of the lighting unit 7 may be covered with a sealant, for example, to prevent moisture from entering.
  • a storage case 201 capable of storing ice can be freely pulled out.
  • the storage case 201 is supported by the frame of the ice-making compartment door 2A, and is designed to slide forward and backward in conjunction with the opening and closing of the ice-making compartment door 2A.
  • a storage case 401 and a storage case 501 capable of storing items to be cooled can be freely pulled out, respectively, and are designed to slide forward and backward in conjunction with the opening and closing of the vegetable compartment door 4A and the freezer compartment door 5A.
  • a storage case capable of storing items to be cooled can also be freely pulled out, and is designed to slide forward and backward in conjunction with the opening and closing of the switchable compartment door 3A.
  • the number of storage cases provided in each storage compartment may be one, or may be two or more if this improves organization and takes into account the overall capacity of the refrigerator 100.
  • the storage cases in each storage compartment may be omitted.
  • each storage chamber is provided with a temperature sensor 9 (FIG. 3) that measures the temperature inside the storage chamber.
  • the temperature sensor 9 is, for example, a thermistor. The temperature measured by the temperature sensor 9 is output to the control device 12.
  • each storage compartment is provided with an opening/closing detection device 8A, 8B, 8C, 8D, and 8E that detects the opening and closing of the door of each storage compartment.
  • the opening/closing detection device 8A detects the opening and closing of the refrigerator compartment door 1A of the refrigerator compartment 1.
  • the opening/closing detection device 8A is provided integrally with the lighting device 71 in the lighting unit 7.
  • the opening/closing detection device 8A is provided integrally with the lighting device 71 via the board 73 (mounted on the board 73) in the lighting unit 7.
  • the configuration of the opening/closing detection device 8A will be described in detail later.
  • Opening/closing detector 8B detects whether ice-making compartment door 2A of ice-making compartment 2 is open or closed. Opening/closing detector 8C detects whether switchable compartment door 3A of switchable compartment 3 is open or closed. Opening/closing detector 8D detects whether vegetable compartment door 4A of vegetable compartment 4 is open or closed. Opening/closing detector 8E detects whether freezer compartment door 5A of freezer compartment 5 is open or closed. Opening/closing detectors 8B-8E are each connected to control device 12 via lead wires or the like (not shown). In the following explanation, opening/closing detectors 8A-8E are sometimes collectively referred to as opening/closing detector 8.
  • the opening/closing detection devices 8B to 8E are, for example, composed of a push button switch, a reed switch, or a magnet and a magnetic sensor such as a low-current Hall IC that operates at 48 V or less. Note that in the example of FIG. 2, opening/closing detection devices 8 are provided in all storage compartments, but this is not limited to this, and opening/closing detection devices 8 may be provided only in storage compartments that require detection of the opening and closing of the door.
  • the rear side of the refrigerator 100 is provided with a cooling mechanism for cooling each storage compartment, and a control device 12 for controlling the cooling mechanism.
  • the cooling mechanism includes a compressor 111, a condenser (not shown), a capillary tube (not shown) as a pressure reducing device, a cooler 112, a blower fan 113, an air passage 114, and a damper 115 (Fig. 3).
  • the compressor 111, the condenser, the capillary tube, and the cooler 112 are connected by piping or the like, and a refrigerant circulates inside to form a refrigerant circuit.
  • Each component of the refrigerant circuit operates under the control of the control device 12, generating cold air to be supplied to each storage compartment.
  • the compressor 111 compresses the refrigerant circulating in the refrigerant circuit.
  • the refrigerant compressed by the compressor 111 is condensed in the condenser.
  • the condensed refrigerant is depressurized in a capillary tube.
  • the depressurized refrigerant evaporates in the cooler 112, and cools the surrounding air by absorbing heat during evaporation.
  • the blower fan 113 is arranged near the cooler 112 and blows the cooled air cooled by the cooler 112 to the freezer compartment 5, the switchable compartment 3, the ice-making compartment 2, and the refrigerator compartment 1. This cools the refrigerator compartment 1, the ice-making compartment 2, the switchable compartment 3, and the freezer compartment 5.
  • the return cold air discharged from the refrigerator compartment 1 cools the vegetable compartment 4 by circulating through the refrigerator compartment return air duct (not shown), and then returns to the cooler 112 through the vegetable compartment return air duct (not shown).
  • a damper 115 (FIG. 3) is provided between the air passage 114 and each storage chamber, and the opening of the damper 115 is controlled by the control device 12 to adjust the amount of air flowing into each storage chamber.
  • the control device 12 controls the operation of the entire refrigerator 100. Specifically, the control device 12 controls the opening of the damper 115 installed in the air passage 114, the output of the compressor 111, and the air volume of the blower fan 113 so that the temperature of each storage compartment becomes a preset temperature.
  • the control device 12 is a microcomputer or processor equipped with a CPU that executes a program.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the refrigerator 100 according to the first embodiment.
  • signals are input to the control device 12 from the operation unit 104, the temperature sensor 9, and the opening/closing detection device 8.
  • the control device 12 also outputs signals to the compressor 111, the blower fan 113, the damper 115, and the lighting device 71.
  • the control device 12 includes an acquisition unit 121, a calculation unit 122, a determination unit 123, a drive unit 124, and a memory unit 125.
  • the acquisition unit 121, the calculation unit 122, the determination unit 123, and the drive unit 124 are functional units that are realized by the control device 12 executing a program. Alternatively, at least any one of the acquisition unit 121, the calculation unit 122, the determination unit 123, and the drive unit 124 may be configured by a dedicated processing circuit.
  • the acquisition unit 121 acquires from the operation unit 104 an operation signal corresponding to the operation content, a signal indicating the temperature of each storage compartment measured by the temperature sensor 9, and a signal indicating the opening and closing of each door detected by the opening and closing detection device 8.
  • the calculation unit 122 performs various calculation processes on each signal acquired by the acquisition unit 121.
  • the judgment unit 123 performs various judgments such as comparison with thresholds based on the calculation results of the calculation unit 122.
  • the drive unit 124 outputs drive signals to each unit to drive the compressor 111, the blower fan 113, the damper 115, and the lighting device 71 based on the judgment results of the judgment unit 123.
  • the storage unit 125 is a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM, ROM, flash memory, EPROM, EEPROM, etc., and stores various information, parameters, and programs used by each part of the control device 12.
  • the open/close detection device 8A is composed of a single unit or a detection unit and an actuator.
  • the open/close detection device 8A is, for example, a push button switch.
  • the detection unit 8A1 is, for example, a magnetic sensor such as a reed switch or a low-current Hall IC that operates at 48 V or less.
  • the actuator 8A2 activates the detection unit 8A1 when it is brought close to the detection unit 8A1, and is, for example, a magnet.
  • the open/close detection device 8A When the open/close detection device 8A is configured as a single unit, the open/close detection device 8A is mounted on the same board 73 as the lighting device 71 and configured as an integrated unit. When the open/close detection device 8A is configured with a detection section 8A1 and an operation section 8A2, the detection section 8A1 of the open/close detection device 8A is mounted on the same board 73 as the lighting device 71 in the lighting unit 7 and configured as an integrated unit, and the operation section 8A2 is provided on the refrigerator compartment door 1A.
  • the open/close detection device 8A (single unit), the detection unit 8A1, and the lighting device 71 are low-voltage elements that operate at 48V or less, and more specifically, are low-voltage elements that operate at a voltage of 5V to 12V. By making the lighting device 71, the open/close detection device 8A (single unit), and the detection unit 8A1 low-voltage elements, it is possible to implement them on the same board.
  • the open/close detection device 8A (single unit) or the detection unit 8A1, and the lighting device 71 are connected to the control device 12 via the connector 72 and wiring 130.
  • the size of the reed switch is, for example, 20 mm x 2 mm x 2 mm.
  • the Hall IC is sized to fit within a volume with each side having a width of 5 mm.
  • FIGS. 4 to 8 will be used to explain configuration examples in which the open/close detection device 8A is composed of a detection unit 8A1 and an actuator 8A2, and the detection unit 8A1 and the lighting device 71 are mounted on a substrate 73 to be integrated.
  • the detection unit 8A1 of the open/close detection device 8A is a magnetic sensor
  • the actuator 8A2 is a magnet. Note that in FIG. 4 to FIG. 8, the connector 72 of the lighting unit 7 is not shown to simplify the explanation.
  • the explanation of the case in which the detection unit 8A1 and the lighting device 71 are mounted on a substrate 73 to be integrated applies to the case in which the open/close detection device 8A (single unit) and the lighting device 71 are integrated.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first configuration example of the lighting unit 7 according to the first embodiment.
  • the operating unit 8A2 is provided on the rear side of the refrigerator door 1A.
  • the detection unit 8A1 is provided on the front side of the refrigerator door 1, i.e., near the operating unit 8A2.
  • the detection unit 8A1 is mounted on the surface of the board 73 opposite to the surface on which the lighting device 71 is mounted.
  • the detection unit 8A1 is disposed on the upper surface of the board 73, and the lighting device 71 is mounted on the lower surface of the board 73.
  • the lighting device 71 is disposed so as to irradiate light obliquely in order to brightly illuminate the food F in the refrigerator compartment 1.
  • the front side of the board 73 is disposed so as to be inclined toward the rear side.
  • FIG. 5 is a diagram showing a second configuration example of the lighting unit 7 according to the first embodiment.
  • the operating unit 8A2 is also provided on the back side of the refrigerator door 1A.
  • the detection unit 8A1 is mounted on the surface of the board 73 opposite to the surface on which the lighting device 71 is mounted. More specifically, the detection unit 8A1 is disposed on the upper surface of the board 73, and the lighting device 71 is mounted on the lower surface of the board 73.
  • the detection unit 8A1 is disposed on the front side of the board 73, that is, on the side closer to the operating unit 8A2, than the center.
  • the lighting device 71 is disposed so that light is emitted vertically downward to brightly illuminate the user's hands.
  • FIG. 6 is a diagram showing a third configuration example of the lighting unit 7 according to the first embodiment.
  • the refrigerator door 1A has a protruding portion 11A that protrudes backward so as to cover the front side of the upper surface of the housing 101 from above.
  • the protruding portion 11A of the refrigerator door 1A is provided with an operating portion 8A2. That is, in the third configuration example, the operating portion 8A2 is arranged on the housing 101.
  • the operating portion 8A2 is also arranged within the protruding portion 11A on the upper surface side of the housing 101, that is, near the detection portion 8A1.
  • the detection portion 8A1 is also mounted on the surface of the substrate 73 opposite to the surface on which the lighting device 71 is mounted.
  • the detection portion 8A1 is arranged on the upper surface of the substrate 73, and the lighting device 71 is mounted on the lower surface of the substrate 73.
  • the lighting device 71 is positioned so that light is emitted vertically downward to brightly illuminate the user's hands.
  • FIG. 7 is a diagram showing a fourth configuration example of the lighting unit 7 according to the first embodiment.
  • the operating unit 8A2 is provided on the back side of the refrigerator door 1A.
  • the detection unit 8A1 is mounted on the same surface of the board 73 as the lighting device 71 is mounted on. More specifically, the detection unit 8A1 and the lighting device 71 are mounted on the underside of the board 73.
  • the detection unit 8A1 is mounted on the front side of the board 73 rather than the center, that is, on the side closer to the operating unit 8A2.
  • the lighting device 71 is arranged so that light is emitted vertically downward to brightly illuminate the user's hands.
  • FIG. 8 is a diagram showing a fifth example of the configuration of the lighting unit 7 according to the first embodiment.
  • an operating unit 8A2 is provided in the door pocket 1b attached to the refrigerator door 1A.
  • the detection unit 8A1 is mounted on the same surface of the board 73 as the surface on which the lighting device 71 is mounted. More specifically, the detection unit 8A1 and the lighting device 71 are mounted on the underside of the board 73.
  • the operating unit 8A2 of the door pocket 1b approaches or moves away from the detection unit 8A1, thereby detecting the opening or closing of the refrigerator door 1A.
  • the lighting device 71 is positioned so that light is emitted vertically downward to brightly illuminate the area around the user's hands.
  • FIG. 9 is a diagram showing a sixth configuration example of the lighting unit 7 according to embodiment 1.
  • the open/close detection device 8A is a push button switch.
  • the open/close detection device 8A is mounted on the same surface of the board 73 as the surface on which the lighting device 71 is mounted. More specifically, the open/close detection device 8A and the lighting device 71 are mounted on the underside of the board 73.
  • the open/close detection device 8A is disposed on the front side of the refrigerator compartment 1 so that the push button switch is pushed in when the refrigerator compartment door 1A is closed.
  • the push button switch is pushed in or returned to its original position by the refrigerator compartment door 1A, thereby detecting the opening or closing of the refrigerator compartment door 1A.
  • the lighting device 71 is positioned so that light is emitted vertically downward to brightly illuminate the user's hands.
  • the cover 74 covers only the lighting device 71.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing the internal structure of a refrigerator 10 according to a comparative example.
  • an opening/closing detection device 80A that detects the opening/closing of the refrigerator compartment door 1A is provided inside the partition wall 6 between the refrigerator compartment 1 and the ice-making compartment 2.
  • no insulating material can be provided in the space inside the partition wall 6 for placing the opening/closing detection device 80A or in the surrounding area. Therefore, in the comparative example refrigerator 10, in order to maintain the insulating performance, it is necessary to provide a certain thickness for the partition wall 6, and as a result, the storage space for food F within the refrigerator 10 becomes smaller.
  • the opening/closing detection device 80A is a magnetic sensor, it is necessary to form a downward protrusion on the refrigerator compartment door 1A as a part to attach a magnet, which also degrades the design.
  • the opening/closing detection device 8A (standalone) or the detection unit 8A1 is not disposed on the partition wall 6, and therefore no space is required in the partition wall 6 for disposing the opening/closing detection device 8A (standalone) or the detection unit 8A1.
  • This allows the space in the partition wall 6 to be filled with insulating material, and the thickness of the partition wall 6 can be reduced.
  • the design is improved because the lines at the joints between parts in the partition wall 6 can be eliminated.
  • the lighting device 71 and the open/close detection device 8A (single unit) or the detection unit 8A1 are mounted on the same board and are configured as one unit. This allows the open/close detection device 8A (single unit) or the detection unit 8A1 and the lighting device 71 to share components such as the board 73, cover 74, and wiring 130. Furthermore, the open/close detection device 8A (single unit) or the detection unit 8A1 and the lighting device 71 can be easily installed in the refrigerator compartment 1 by installing one board 73.
  • the open/close detection device 80A is disposed away from the lighting unit 7 as in the comparative example, and a configuration in which the open/close detection device 8A and the lighting device 71 are stored separately in a box or the like, the labor and cost of the installation work in the refrigerator 100 can be reduced.
  • the light irradiation angle of the lighting unit 7 according to the first embodiment is not limited to the examples shown in Figs. 4 to 9.
  • the light irradiation angle of the lighting unit 7 in a modified example of the first embodiment will be described with reference to Figs. 11 to 13.
  • the lighting unit 7 in this modified example is installed so that the optical axis L of the LED, which is the light source of the lighting device 71, is tilted at a preset angle around the x-axis in the left-right direction, the y-axis in the front-back direction, and the z-axis in the up-down direction.
  • a surface-mounted LED is used as the light source of the lighting device 71 in the lighting unit 7.
  • a surface-mounted LED is an LED that is mounted on a substrate 73 with metal terminals and connected to the metal terminals with a bonding wire.
  • the beam angle ⁇ of the LED is often around 120°, allowing the interior of the fridge to be brightly illuminated over a wide area.
  • the lighting unit 7 can illuminate food F placed in various places inside the fridge and can also illuminate every corner of the fridge.
  • Fig. 11 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit 7 about the x-axis.
  • Fig. 11 shows the refrigerator compartment 1 as viewed from the side, with the refrigerator compartment door 1A of the refrigerator compartment 1 open.
  • the lighting unit 7 is provided such that the optical axis L of the LED is inclined by an angle ⁇ about the x-axis toward the back side (y-direction) of the refrigerator compartment 1, with the vertical direction (z-direction) as the reference.
  • the angle ⁇ is preferably set to 0 to 90°.
  • FIG. 12 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit 7 about the z-axis.
  • FIG. 12 shows the refrigerator compartment 1 as viewed from above, with the refrigerator compartment door 1A of the refrigerator compartment 1 open.
  • the upper surface of the housing 101 of the refrigerator 100 is omitted.
  • the lighting unit 7 is provided so that the optical axis L of the LED is inclined in the left-right direction (x direction) by an angle ⁇ about the z-axis with the front-rear direction (y direction) as a reference.
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes through the center of the depth direction and the center of the left-right direction of the refrigerator compartment 1 when the refrigerator compartment 1 is viewed from above.
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes through the center of the left-right direction of the back surface of the refrigerator compartment 1 when the refrigerator compartment 1 is viewed from above.
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes from the center of the depth direction and the center of the left and right direction of the refrigerator compartment 1 to the center of the left and right direction of the back surface of the refrigerator compartment 1 when viewed from above.
  • FIG. 13 is a schematic diagram for explaining the inclination angle of the optical axis L of the LED in the lighting unit 7 around the y axis.
  • FIG. 13 shows the state in which the refrigerator compartment 1 is viewed from the front side and the refrigerator compartment door 1A of the refrigerator compartment 1 is open. In FIG. 13, the refrigerator compartment door 1A is omitted.
  • the lighting unit 7 is provided so that the optical axis L of the LED is inclined in the left-right direction (x direction) by an angle ⁇ around the y axis with respect to the vertical direction (z direction).
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes through the center of the refrigerator compartment 1 in the vertical direction and the center of the left-right direction when the refrigerator compartment 1 is viewed from the front.
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes through the center of the floor surface of the refrigerator compartment 1 in the left-right direction when the refrigerator compartment 1 is viewed from the front.
  • the angle ⁇ is determined so that the optical axis L of the LED passes between the vertical center and horizontal center of the refrigerator compartment 1 to the horizontal center of the floor surface of the refrigerator compartment 1 when viewed from the front.
  • the optical axis L of the LEDs is directed toward the center of the interior, so the lighting unit 7 can illuminate the entire front of the food F from the front side of the refrigerator compartment 1 and from the center direction when viewed from the front. This improves the visibility of the food F stored in the refrigerator compartment 1. Also, because light is irradiated onto the side walls and back wall of the refrigerator compartment 1, the interior of the refrigerator compartment 1 appears brighter, improving the feeling of cleanliness.
  • the optical axis L of the LEDs is directed toward the back side, when a user opens the refrigerator compartment door 1A and looks inside the refrigerator compartment 1, the optical axis L of the LEDs is less likely to enter the user's line of sight. This reduces glare for the user.
  • the inclination angles ⁇ and ⁇ of the LED optical axis L around the z-axis and y-axis, respectively, are preferably set when the pair of refrigerator compartment doors 1A have different widths in the left-right direction (x-direction).
  • the lighting unit 7 will be installed at a position offset from the center when viewed from the front side due to the difference in width of the pair of refrigerator compartment doors 1A.
  • the LED optical axis L faces toward the center, making it possible to illuminate the entire interior of the refrigerator compartment 1. Furthermore, since the interior of the refrigerator compartment 1 can be illuminated more uniformly, the visibility of the food F stored in the refrigerator compartment 1 can be improved.
  • the angle of light emitted by the lighting unit 7 does not have to be preset, but may be changed at will by the user, for example. This allows the light emission state to be appropriately set according to the storage state of the food F in the refrigerator compartment 1.
  • FIG. 14 is a functional block diagram of refrigerator 100 according to the second embodiment.
  • refrigerator 100 according to the second embodiment differs from embodiment 1 in that lighting device 71 and open/close detection device 8 are not connected to control device 12.
  • parts common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 15 is an example of a circuit diagram of the lighting unit 7 and the control device 12 according to embodiment 2.
  • the control device 12 is mounted on a control board 126.
  • the control board 126 also has a connector 127 and an internal power supply 128 that converts a 100V AC power supply to 5V by a power supply circuit mounted thereon.
  • the connector 127 of the control board 126 is connected to the connector 72 of the board 73 by a wiring 130. This allows power to be supplied from the internal power supply 128 to the board 73.
  • an open/close detection device 8A an illumination device 71, a connector 72, and a resistor 75 are mounted on the board 73 of the lighting unit 7 of this embodiment.
  • the illumination device 71 and the open/close detection device 8A are connected in parallel on the circuit.
  • the switch of the open/close detection device 8A is open, and when the refrigerator door 1A is closed, the switch of the open/close detection device 8A is closed.
  • FIG. 16 is another example of a circuit diagram of the lighting unit 7 and the control device 12 according to embodiment 2.
  • the lighting device 71 and the open/close detection device 8A may be connected in series on the circuit. Note that in the example of FIG. 16, unlike the example of FIG. 15, when the refrigerator door 1A is open, the switch of the open/close detection device 8A is closed, and when the refrigerator door 1A is closed, the switch of the open/close detection device 8A is opened.
  • a mechanism can be used in which current flows through the open/close detection device 8A and the lighting device 71 when the refrigerator door 1A is open, and current does not flow through the open/close detection device 8A and the lighting device 71 when the refrigerator door 1A is closed.
  • This allows the lighting device 71 to be turned on only when the refrigerator door 1A is opened. Therefore, even in the example of FIG. 16, there is no need to connect the open/close detection device 8A and the lighting device 71 to the control device 12, and only two wires 130 can be connected to the control board 126.
  • FIG. 17 is a circuit diagram of a lighting unit 70 and a control device 12 according to a comparative example.
  • the control device 12 receives a detection signal from the open/close detection device 8A and transmits a drive signal based on the detection signal to the lighting device 71. Therefore, the lighting device 71 and the open/close detection device 8A must each be connected to the control device 12. Therefore, in the comparative example, three or more wires 130 are required to connect the board 73 of the lighting unit 70 and the control board 126.
  • the open/close detection device 8 and the lighting device 71 are configured to be independent from the control device 12, which makes it possible to reduce the number of connection wires to the control board 126. This makes it possible to reduce the material costs of the wires 130 and the processing costs for passing the wires 130 inside the insulating member 210 of the housing 101.
  • control device 12 is not connected to the open/close detection device 8 and the lighting device 71, so the number of ports used in the microcomputer used as the control device 12 can be reduced. As a result, in this embodiment, an inexpensive microcomputer with a relatively small number of ports can be used as the control device 12.
  • Embodiment 3 A description will be given of embodiment 3.
  • the arrangement of the lighting unit 7 in the refrigerator compartment 1 is specified.
  • the same reference numerals are used for the parts common to embodiment 1 and embodiment 2, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the vertical arrangement of the lighting unit 7 according to the third embodiment.
  • the lighting unit 7 is attached to the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 via a screw plate 76.
  • the lighting unit 7 is attached so that a part of it is embedded in the ceiling surface 103a in the vertical direction (z direction) of the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is arranged so that at least a part of it protrudes downward from the ceiling surface 103a in the vertical direction (z direction) of the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is arranged so that only the underside of the cover 74 protrudes from the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 in the vertical direction (z direction), and the lighting device 71 is positioned above the ceiling surface 103a. Even when the lighting unit 7 is arranged in this manner, the side width of the recess is made wide for the beam angle ⁇ 120° of the lighting device 71, so that the light from the lighting device 71 is irradiated onto the front side of the storage shelf 1a, improving visibility inside the refrigerator compartment 1.
  • a heat insulating member 210 is provided between the outer box 102 and the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1, which constitute the housing 101 of the refrigerator 100.
  • the heat insulating member 210 is composed of, for example, one or both of a vacuum insulation material 211 and a urethane 212, and insulates the refrigerator compartment 1 by preventing heat from entering from outside the refrigerator 100.
  • the heat insulating member 210 has the vacuum insulation material 211 on the upper side and the urethane 212 on the lower side.
  • the heat insulating member 210 is formed by pouring the urethane 212 into the gap between the vacuum insulation material 211 and the inner box 103, and foaming it to fill the gap without any gaps.
  • FIG. 19 is a diagram showing another example of the vertical arrangement of the lighting unit 7 according to embodiment 3.
  • the height in the vertical direction (z direction) at which the lighting unit 7 is embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 is lower than in the example of the arrangement in FIG. 18.
  • the insulating member 210 is arranged so that the thickness of the vacuum insulating material 211, which has a higher insulating performance than the urethane 212, is thicker than in the example of FIG. 18.
  • FIG. 20 is a diagram showing the vertical arrangement of the lighting units 7 according to a first comparative example.
  • the lighting units 7 are attached to the ceiling surface 103a so that they are all embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • the entire lighting unit 7 is embedded in the ceiling surface 103a, so the thickness of the urethane 212 arranged along the recess that is the mounting portion of the lighting unit 7 in the vertical direction (z direction) is thick, while the thickness of the vacuum insulation material 211 is thin. Therefore, compared to the arrangement example shown in Figure 18, the insulation performance is deteriorated.
  • FIG. 21 is a diagram showing the vertical arrangement of the lighting unit 7 in the second comparative example.
  • the lighting unit 7 is attached to the ceiling surface 103a so that the entire lighting unit 7 is embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • the vacuum insulation material 211 is also processed along the recess that is the mounting portion of the lighting unit 7.
  • the vacuum insulation material 211 is processed, so that the thickness of the vacuum insulation material 211 in the vertical direction (z direction) can be made substantially the same as the arrangement example shown in FIG. 18. Therefore, it is possible to suppress the deterioration of the insulation performance compared to the arrangement example shown in FIG. 18.
  • the vacuum insulation material 211 is processed, which adds processing costs and increases the cost of the refrigerator 100, and the additional processing steps also increase the manufacturing time. Furthermore, at the position where the lighting unit 7 is attached, the vacuum insulation material 211 is processed along the recess that is the mounting portion of the lighting unit 7, so the thickness of the vacuum insulation material 211 in the vertical direction (z direction) becomes thin. Therefore, the insulation performance deteriorates at the mounting position of the lighting unit 7.
  • the flow path through which the urethane 212 flows becomes narrower near the mounting position of the lighting unit 7, so it may not flow properly and may not be filled sufficiently. In this case, the insulation performance will deteriorate.
  • the lighting unit 7 is not disposed so that the entire lighting unit 7 is embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1, but is disposed so that at least a portion of it protrudes downward from the ceiling surface 103a.
  • the insulation member 210 at the mounting position of the lighting unit 7 is thinner in the vertical direction (z direction) as shown in FIG. 18, but since there is no need to process the vacuum insulation material 211, it is possible to suppress a decrease in insulation performance. Also, as shown in FIG.
  • the thickness of the vacuum insulation material 211 which has a higher insulation performance than the urethane 212, can be increased, thereby suppressing a decrease in insulation performance.
  • the configuration of FIG. 18 or FIG. 19 reduces the distance between the detection unit 8A1 and the actuator 8A2 compared to the configuration of FIG. 6. Therefore, the size of the actuator 8A2 can be made smaller compared to the configuration of FIG. 6.
  • the actuator 8A2 in FIG. 6 is a magnet, a magnet of the same size with lower magnetic force can be applied.
  • the detection unit 8A1 is positioned above the ceiling surface 103a, so that the operating unit 8A2 can be positioned above the position shown in FIG. 5.
  • FIG. 22 is a diagram showing the position of the lighting unit 7 and the operating part 8A2 according to the third embodiment, with the same configuration as FIG. 5.
  • the operating part 8A2 is provided at a position overlapping in the front-to-rear direction with the packing 90 that is provided on the rear side of the refrigerator door 1A and contacts the front part 102a to separate the air inside the refrigerator compartment 1 from the outside.
  • the operating part 8A2 By providing the operating part 8A2 at a position overlapping the packing 90, when the user opens the refrigerator door 1A and looks at the rear side, the bulge on the rear side caused by the operating part 8A2 or the cover covering the operating part 8A2 is hidden by the packing 90. This improves the design of the refrigerator door 1A compared to the structure of FIG. 5.
  • the thickness ratio between the vacuum insulation material 211 and the urethane 212 is just an example. Making the vacuum insulation material 211 as thick as possible can improve insulation performance, and making the urethane 212 as thick as possible can reduce costs.
  • FIG. 23 is a diagram showing the front-to-rear arrangement of the lighting unit 7 in the comparative example.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the front-to-rear arrangement of the lighting unit 7 in the third embodiment. Note that FIGS. 23 and 24 are side views of the refrigerator compartment 1 with the refrigerator compartment door 1A open.
  • the lighting unit 7 is located above the storage shelf 1a, and at least a portion of the lighting unit 7 overlaps with the storage shelf 1a when the refrigerator 100 is viewed from above.
  • the optical axis L of the LEDs of the lighting unit 7 is set so that light is emitted from the top surface of the storage shelf 1a.
  • the light from the lighting unit 7 is blocked by the food F.
  • the light from the lighting unit 7 is not irradiated onto the front surface of some of the food F, and visibility of the inside of the refrigerator compartment 1 is reduced when a user U opens the refrigerator compartment door 1A and looks inside the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is arranged further forward than the storage shelf 1a. That is, the lighting unit 7 is arranged in a position that does not overlap with the storage shelf 1a when the refrigerator 100 is viewed from above.
  • the optical axis L of the LED of the lighting unit 7 is set so that light is irradiated onto the front side of the storage shelf 1a. In this case, even if food F is placed on the front side of the storage shelf 1a, the amount of light blocked by the food F is reduced. As a result, light is irradiated onto the front of all the food F, improving visibility when the user U opens the refrigerator compartment door 1A and looks inside the refrigerator compartment 1.
  • the visibility inside the refrigerator compartment 1 varies greatly depending on the position of the lighting unit 7 inside the refrigerator compartment 1, and it is more effective to position the lighting unit 7 as close to the front of the refrigerator compartment 1 (refrigerator 100) as possible in order to improve the visibility of the food F. Therefore, in the refrigerator 100 according to this embodiment, the lighting unit 7 is provided closer to the front than the storage shelf 1a so as to improve the visibility inside the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 In order to prevent the lighting unit 7 from coming into contact with the door pocket 1b and the food F stored in the door pocket 1b, it is possible to place the lighting unit 7 between the door pocket 1b and the storage shelf 1a. However, in this case, the storage shelf 1a or the door pocket 1b would need to be made smaller, which would reduce the amount of food that can be stored. For this reason, the lighting unit 7 is placed in front of the storage shelf 1a in the y-axis direction, in a position that vertically overlaps with the door pocket 1b.
  • the door pocket 1b of the refrigerator compartment door 1A is designed to store food F of a predetermined height, such as 350 ml cans. If the lighting unit 7 is provided further forward than the storage shelf 1a and overlaps with the door pocket 1b in the z direction, depending on the position of the lighting unit 7, there is a possibility that the lighting unit 7 will collide with the food F stored in the door pocket 1b when the refrigerator compartment door 1A is closed.
  • FIG. 25 is a diagram showing the left-right arrangement of the lighting units 7 in a comparative example.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the left-right arrangement of the lighting units 7 in embodiment 3.
  • FIGS. 25 and 26 are views of the refrigerator 100 as seen from above, with the top surface of the housing 101 omitted.
  • the lighting unit 7 is provided at a position overlapping the door pocket 1b when viewed from above. In this case, when projected from the top of the refrigerator 100, depending on the height of the food F stored in the door pocket 1b, there is a possibility that the lighting unit 7 may collide with the food F.
  • the lighting unit 7 is provided at a position that does not overlap the door pocket 1b when viewed from above. In this case, the lighting unit 7 is outside the range of movement of the door pocket 1b when the refrigerator door 1A is opened or closed. This prevents the lighting unit 7 from colliding with the food F.
  • the lighting unit 7 in this embodiment is provided in a position where it will not collide with the door pocket 1b and the food F stored in the door pocket 1b when the refrigerator door 1A is opened or closed in the rotational direction (the direction of the dotted arrow in FIG. 26).
  • the lighting unit 7 in this embodiment is provided in a position where it does not overlap with the opening and closing trajectory of the door pocket 1b that rotates together with the refrigerator door 1A.
  • the lighting unit 7 is positioned outside the range of movement of the door pocket 1b, which rotates together with the refrigerator door 1A when the refrigerator door 1A is opened or closed. This prevents the lighting unit 7 from colliding with the door pocket 1b and the food F stored in the door pocket 1b. Therefore, there is no need to impose height restrictions on the food F stored in the door pocket 1b to avoid contact with the lighting unit 7.
  • the lighting unit 7 is positioned in a location that is neither above the storage shelf 1a nor within the range of movement of the door pocket 1b, where food F cannot be placed. Therefore, the lighting unit 7 can be positioned without reducing the amount of food F stored in the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is not disposed so that the entire unit is embedded in the ceiling surface 103a as in Figures 20 and 21, but is attached to a recess (mounting portion) in the ceiling surface 103a as in Figures 18 and 19, and is disposed so that at least a portion of it protrudes into the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 is disposed without reducing the insulating material 210 that constitutes the housing 101 of the refrigerator 100, and therefore the visibility inside the refrigerator compartment 1 can be improved while suppressing deterioration of the insulation properties of the refrigerator 100.
  • the lighting unit 7 when projected from the top of the refrigerator 100, the lighting unit 7 is positioned closer to the front than the storage shelf 1a, and the optical axis L of the LEDs is set so that the light is directed at the food F stored in the storage shelf 1a.
  • the optical axis L of the LEDs is set so that the light is directed at the food F stored in the storage shelf 1a.
  • the lighting unit 7 is arranged so that the optical axis L of the lighting device 71 (LED) is inclined around an axis indicating the left-right direction. Also, the lighting unit 7 is arranged so that the optical axis L of the lighting device 71 is inclined around an axis indicating the up-down direction. Furthermore, the lighting unit 7 is arranged so that the optical axis L of the lighting device 71 is inclined around an axis indicating the front-rear direction.
  • the lighting unit 7 can illuminate the entire front of the food F from the front side of the refrigerator compartment 1 toward the center of the width of the refrigerator compartment 1. This improves the visibility of the food F stored in the refrigerator compartment 1. Also, because light is irradiated onto the side walls and rear wall of the refrigerator compartment 1, the interior of the refrigerator compartment 1 appears brighter, improving the feeling of cleanliness. Furthermore, because the optical axis L of the lighting device 71 is directed toward the rear wall, when a user opens the refrigerator compartment door 1A and looks inside the refrigerator compartment 1, the optical axis L of the lighting device 71 is less likely to enter the user's line of sight, reducing glare for the user.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment will be described.
  • the fourth embodiment differs from the first embodiment in that a lighting unit 7 is disposed behind a guide pin 20 that guides the direction of rotation of a rotating partition body 1c provided on a refrigerator compartment door 1A.
  • the same reference numerals are used for the parts common to the first to third embodiments, and detailed description thereof will be omitted.
  • Figure 27 is a schematic diagram showing the internal structure of the refrigerator compartment 1 according to embodiment 4.
  • Figure 27 shows a side cross section of the refrigerator compartment 1 with the refrigerator compartment door 1A open.
  • a guide pin 20 is provided on the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1 in this embodiment.
  • one of the pair of doors that make up the refrigerator compartment door 1A is provided with a rotating partition body 1c (not shown) (see Figure 26) for closing the gap between the pair of doors that is formed when the refrigerator compartment door 1A is closed.
  • the guide pin 20 is provided to guide the direction of rotation of the rotating partition 1c provided on the refrigerator compartment door 1A.
  • the guide pin 20 is provided on the ceiling surface 103a at a position facing the refrigerator compartment door 1A.
  • FIG. 28 is a diagram showing a first arrangement example of the lighting unit 7 according to embodiment 4.
  • the guide pin 20 is provided on the front side of the refrigerator 100 relative to the lighting unit 7 arranged on the ceiling surface 103a.
  • the lighting unit 7 is provided on the rear side of the refrigerator 100 relative to the guide pin 20.
  • the guide pin 20 and the lighting unit 7 are provided at the same position in the left-right direction.
  • a rear portion 20a that protrudes downward is provided at the tip of the rear side of the guide pin 20.
  • the height (vertical length) of the rear portion 20a is greater than the height of the lighting unit 7.
  • the lighting unit 7 When the lighting unit 7 is arranged in this manner, as shown in FIG. 27, when a user U opens the refrigerator compartment door 1A and looks inside the refrigerator compartment 1 from the front, the lighting unit 7 is arranged so that it is not visible to the user U due to the guide pin 20 and is not noticeable to the user U. In addition, while the light irradiated from the lighting unit 7 brightens the interior of the refrigerator compartment 1, the light irradiated directly from the lighting unit 7 to the user U is blocked by the back portion 20a of the guide pin 20. This makes it possible to suppress the unpleasant glare felt by the user U due to the direct light from the lighting unit 7. In addition, when light is irradiated from the lighting unit 7 as described above, the entire interior of the refrigerator compartment 1 becomes bright, so the uniformity of brightness inside the refrigerator compartment 1 can be increased, and visibility and a sense of cleanliness can be further improved.
  • the lighting unit 7 since the lighting unit 7 is not visible to the user U, the inside of the refrigerator compartment 1 appears relatively bright to the user U. Furthermore, since the lighting unit 7 is not visible to the user U, the lighting unit 7 serves as indirect lighting, improving the design of the refrigerator 100. Furthermore, since the guide pin 20 is provided in a conventional refrigerator having a refrigerator compartment door 1A, when changing the design from the conventional refrigerator to the refrigerator 100 according to the present embodiment, the design change can be made at low cost without increasing the number of parts.
  • FIG. 29 is a diagram showing a modified example of the first arrangement example of the lighting unit 7 according to embodiment 4.
  • the rear portion 20a of the guide pin 20 may be formed to extend toward the rear side so as to overlap with part of the lighting unit 7 when projected from the top surface of the refrigerator 100. This causes the lower portion of the cover 74 of the lighting unit 7 to be covered by the rear portion 20a of the guide pin 20. This makes it possible to make the lighting unit 7 even more difficult for the user U to notice.
  • FIG. 30 is a diagram showing the positions of the lighting unit 7, guide pin 20, rotating partition 1c, and operating part 8A2 according to embodiment 4.
  • the guide pin 20 and lighting unit 7 are provided at the same position in the left-right direction, so that the operating part 8A2 that activates the detection part 8A1 can be provided not on the refrigerator compartment door 1A but on the rotating partition 1c attached to the refrigerator compartment door 1A.
  • the operating part 8A2 By providing the operating part 8A2 on the rotating partition 1c, deformation of the surface of the refrigerator compartment door 1A when the operating part 8A2 is installed on the refrigerator compartment door 1A is eliminated, and a cover for covering the operating part 8A2 provided on the refrigerator compartment door 1A can be omitted, improving the design of the refrigerator compartment door 1A.
  • the lighting unit 7 and the guide pin 20 are configured separately, but this is not limited thereto.
  • the lighting unit 7 and the guide pin 20 may be formed integrally.
  • FIG. 31 is a diagram showing a second arrangement example of the lighting unit 7 according to embodiment 4. As shown in FIG. 31, the lighting unit 7 and the guide pin 20 are connected to each other and formed integrally. In addition, the back surface 20a of the guide pin 20 is used as the front surface of the cover 74 of the lighting unit 7.
  • FIG. 32 is a diagram showing a modified example of the second arrangement example of the lighting unit 7 according to embodiment 4.
  • the rear portion 20a of the guide pin 20 may be formed to extend toward the rear side so as to overlap with part of the lighting unit 7 when projected from the top surface of the refrigerator. This causes the rear portion 20a of the guide pin 20 to cover a lower portion of a part of the cover 74 of the lighting unit 7. This makes it possible to make the lighting unit 7 even more difficult for the user U to notice.
  • the number of parts can be reduced, and the lighting unit 7 and the guide pin 20 can be assembled at one time, thereby reducing the manufacturing process of the refrigerator 100. Therefore, the refrigerator 100 can be manufactured cheaply and in a short time.
  • the cover 74 of the lighting unit 7 can be made smaller, and the lighting unit 7 can be manufactured at low cost. Furthermore, since the lighting unit 7 and the guide pin 20 are integrally formed, the lighting unit 7 is less noticeable to the user U compared to the examples shown in Figures 27 to 29. This further enhances the role of the lighting unit 7 as indirect lighting, and further improves the design.
  • the lighting unit 7 is disposed on the rear side of the guide pin 20. As a result, the lighting unit 7 is disposed so as not to be noticed by the user U, which reduces the unpleasant glare felt by the user U and makes the interior of the refrigerator compartment 1 appear relatively bright.
  • the lighting unit 7 and the guide pin 20 are integrally formed, which reduces the manufacturing process and manufacturing costs, and allows the refrigerator 100 to be manufactured cheaply and in a short time.
  • the refrigerator 100 is not limited to the first to fourth embodiments described above, and various modifications and applications are possible without departing from the gist of the invention. Modifications of the refrigerator 100 will now be described.
  • the refrigerator compartment door 1A of the refrigerator compartment 1 which is a storage compartment, is a double-door door consisting of a pair of doors, but the refrigerator compartment door 1A may be a single-door door consisting of one door.
  • Fig. 33 is an internal structural view of the refrigerator compartment 1 according to the first modified example, as seen from above.
  • the refrigerator compartment door 1B of the refrigerator compartment 1 of this modified example is a single-door door formed of a single door that opens and closes in a rotational direction around a hinge (not shown).
  • the single-door refrigerator compartment door 1B is provided with one or more door pockets 1b, similar to the double-door refrigerator compartment door 1A.
  • the lighting unit 7 is provided in a position where it will not collide with the door pocket 1b and the food F stored in the door pocket 1b when the refrigerator door 1B is opened or closed in the rotational direction (the direction of the dotted arrow in FIG. 33).
  • the lighting unit 7 should be provided in a position that is outside the range of movement of the door pocket 1b, which moves in conjunction with the refrigerator door 1B, when viewed from above.
  • FIG. 34 is an internal structural view of the refrigerator compartment 1 according to the second modification, as viewed from above.
  • one door pocket 1b is provided on the surface of the refrigerator compartment 1 side of the single-wing refrigerator compartment door 1B, but in Fig. 34, the door pocket 1b is divided. That is, in this modification, a plurality of door pockets 1b are provided on the surface of the refrigerator compartment door 1B on the refrigerator compartment 1 side. Even when a plurality of door pockets 1b are provided on the refrigerator compartment door 1B in this way, the lighting unit 7 only needs to be provided at a position that is outside the range of movement of the door pocket 1b linked to the refrigerator compartment door 1B, as viewed from above, similarly to the example shown in Fig. 33.
  • FIG. 35 is an internal structural diagram of the refrigerator compartment 1 according to Modification 3 as viewed from above.
  • Fig. 35 shows an example in which a single-wing refrigerator compartment door 1B opens to the left.
  • Figs. 33 and 34 show a case in which the refrigerator compartment door 1B opens to the right when viewed from the front of the refrigerator 100, but this is not limiting, and as shown in Fig. 35, the refrigerator compartment door 1B may be opened to the left.
  • a part replacing the guide pin 20 in the fourth embodiment may be placed on the front side of the lighting unit 7.
  • the height of the part placed on the front side of the lighting unit 7 is higher than the height of the lighting unit 7.
  • the lighting unit 7 may be arranged as close to the guide pin 20 as possible.
  • the lighting unit 7 may be formed integrally with the guide pin 20 as described above.
  • the lighting unit 7 may be arranged as close to the front as possible without coming into contact with the refrigerator compartment door 1B.
  • the number of boards 73 on which LEDs are mounted is not limited to one, and may be, for example, multiple. In this case, by mounting an LED on each of the multiple boards 73 and making the optical axis L of the LED different for each board 73, it is possible to illuminate a wider range inside the refrigerator compartment 1, thereby making the brightness inside the refrigerator uniform and improving the visibility inside the refrigerator.
  • the lighting unit 7 may be formed to extend in the front-to-rear direction (y direction) until it overlaps with the storage shelf 1a.
  • Figure 36 is a diagram of the internal structure of the refrigerator compartment 1 in variant example 4 when viewed from above.
  • the lighting unit 7 is formed so that a portion of the front side overlaps with the door pocket 1b in the left-right direction (x direction) when the refrigerator compartment 1 is viewed from the side, and a portion of the rear side overlaps with the storage shelf 1a in the front-to-back direction (y direction) when the refrigerator compartment 1 is viewed from above.
  • the lighting unit 7 by overlapping the lighting unit 7 with the storage shelf 1a in the front-to-back direction (y direction), the storage shelf 1a is brightly illuminated, thereby improving the visibility of the food F stored in the storage shelf 1a.
  • Figure 37 is a diagram showing the positional relationship between the lighting unit 7 and storage shelf 1a in Modification 4.
  • the lighting unit 7 in this modification has two boards 73a and 73b.
  • Illumination devices 71a and 71b are mounted on the boards 73a and 73b, respectively.
  • the boards 73a and 73b are positioned at different angles so that the directions of the optical axes L of the illumination devices 71a and 71b are different.
  • the board 73a on the front side is mounted with an open/close detection device 8A.
  • the lighting unit 7 is provided so that at least a part of the first part 7a that overlaps with the storage shelf 1a in the front-rear direction (y direction) is embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • a part of the storage space in the height direction (z direction) of the storage shelf 1a is not occupied by the lighting unit 7. Therefore, in the second example, the visibility of the food F stored in the storage shelf 1a can be improved while improving the storage capacity of the food F.
  • "at least a part of the first part 7a is embedded in the ceiling surface 103a" includes the majority of the first part 7a being embedded in the ceiling surface 103a.
  • the height at which the first part 7a is embedded in the ceiling surface 103a can be appropriately determined, for example, by more than half or more than two-thirds, taking into consideration the relative positioning of the lighting unit 7 and the storage shelf 1a and the dimensions of the lighting unit 7.
  • FIG. 38 is a diagram showing another arrangement relationship between the lighting unit 7 and the storage shelf 1a according to the fourth modified example.
  • the lighting unit 7 when the refrigerator compartment 1 is viewed from above, the lighting unit 7 is arranged so that at least a part of the first part 7a that overlaps with the storage shelf 1a in the front-rear direction (y direction) is embedded in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1, as in the second example.
  • the lighting unit 7 is formed with an inclination so that the second part 7b, which is closer to the front side of the refrigerator than the first part 7a, approaches the ceiling surface 103a as it moves toward the back.
  • the protruding area on the front side of the refrigerator in the lighting unit 7 is smaller than in the first and second examples, so that the storage capacity of the food F in the storage shelf 1a can be further improved.
  • "at least a part of the first part 7a is embedded in the ceiling surface 103a” includes the majority of the first part 7a being embedded in the ceiling surface 103a, as in the example shown in FIG. 37.
  • the height at which the first portion 7a is embedded into the ceiling surface 103a can be determined appropriately, for example, to be more than half or more than two-thirds, taking into consideration the relative positioning of the lighting unit 7 and the storage shelf 1a, the dimensions of the lighting unit 7, etc.
  • Figure 39 is a diagram showing the relative positioning of the lighting unit 7 and storage shelf 1a in a comparative example.
  • the lighting unit 7 when the refrigerator compartment 1 is viewed from above, the lighting unit 7 is arranged so that a first portion 7a that overlaps with the storage shelf 1a in the front-to-rear direction (y direction) protrudes downward (z direction) from the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1.
  • part of the storage space in the height direction (z direction) of the storage shelf 1a is occupied by the lighting unit 7, reducing the storage space. Therefore, in the center of the width direction (y direction) of the refrigerator compartment 1 where the lighting unit 7 is arranged, there is a possibility that the lighting unit 7 and food F will come into contact when food F is stored in the storage shelf 1a.
  • the lighting unit 7 by embedding at least a portion of the lighting unit 7 in the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1, the lighting unit 7 can be positioned without interfering with the food F placed on the storage shelf 1a. This makes it possible to provide the lighting unit 7 with multiple boards 73a and 73b.
  • the lighting unit 7 may not only be controlled to be turned on or off, but also, for example, the brightness when turned on may be controlled.
  • Figure 40 is a schematic diagram for explaining the brightness of the lighting unit 7.
  • the signal shown in Figure 40 shows one cycle of the lighting control signal supplied from the control device 12 to the lighting unit 7 when turning on the lighting unit 7.
  • the lighting unit 7 normally turns on and off repeatedly at a short cycle of about several kHz. At this time, the user does not see the lighting unit 7 blinking due to an optical illusion, but sees it as if it is continuously lit.
  • the cycle is the sum of the lighting time and the off time.
  • the illuminance of the illumination light from the lighting unit 7 is determined by the ratio of the lighting time to the off time per cycle.
  • Figure 41 is a graph showing an example of the relationship between the duty ratio of the lighting control signal of the lighting unit 7 and the illuminance.
  • the horizontal axis shows the duty ratio of the lighting control signal
  • the vertical axis shows the relative value when the illuminance when the duty ratio is "1" is used as a reference.
  • the illuminance of the lighting unit 7 increases as the duty ratio increases and decreases as the duty ratio decreases. In other words, the illuminance of the lighting unit 7 increases when the lighting time per cycle is increased and decreases when the lighting time per cycle is decreased.
  • FIG. 42 is a graph showing an example of a lighting control signal when the duty ratio is 50%.
  • FIG. 43 is a graph showing an example of a lighting control signal when the duty ratio is 75%. As shown in FIG. 42, when the duty ratio is 50%, the ratio between the on time and off time of the LEDs of the lighting unit 7 is "1:1". Also, as shown in FIG. 43, when the duty ratio is 75%, the ratio between the on time and off time of the LEDs of the lighting unit 7 is "3:1".
  • the duty ratio of the LED lighting control signal is increased, and to make it darker, the duty ratio of the lighting control signal is decreased. In this case, the current flowing through the LED remains constant even if the duty ratio is changed.
  • the change in illuminance of the lighting unit 7 is not limited to the above example.
  • the illuminance of the lighting unit 7 may be changed by changing the value of the current supplied to the LED of the lighting unit 7. Specifically, a plurality of resistors with different resistance values are provided in a circuit that supplies current to the LED. Then, the resistor through which the current flows is switched according to the set illuminance. At this time, the duty ratio of the lighting control signal is constant.
  • two open/close detection devices 8A may be provided to detect the open/close states of the two double-doors (the right door and the left door), respectively.
  • the two open/close detection devices 8A (single unit) or the detection unit 8A1 and the lighting device 71 are mounted on the same board 73 and are integrally configured.
  • the control device 12 may optimally adjust the lighting pattern or brightness of the lighting device 71 according to the open/close state of each of the two doors.
  • control device 12 sets the brightness of the lighting device 71 to 100% when both doors are open, and sets the brightness of the lighting device 71 to 50% when only one door is open (when only the right door is open or only the left door is open). This allows the food F to be illuminated at the required brightness, preventing glare, further extending the life of the lighting device 71, and reducing power consumption.
  • the control device 12 may turn on some of the multiple LEDs so that when only one door is open, light is irradiated onto the area of the refrigerator compartment 1 that corresponds to the open door. For example, when the right door of the refrigerator compartment 1A is open, the control device 12 turns on the LED located on the right side of the multiple LEDs so that light is irradiated onto the right side of the refrigerator compartment 1. This can further extend the life of the lighting device 71 and reduce power consumption.
  • the control device 12 may blink the lighting device 71 to notify the user that the door is open.
  • the control device 12 may cause the lighting device 71 to blink differently in number of times or for different durations depending on whether only one of the refrigerator doors 1A is open or both doors are open.
  • refrigerator 100 may be configured without ice-making compartment 2 and switchable compartment 3.
  • refrigerator 100 the positions of vegetable compartment 4 and freezer compartment 5 may be reversed.
  • refrigerator 100 may be configured without ice-making compartment 2, switchable compartment 3, and vegetable compartment 4.
  • refrigerator 100 may be configured without ice-making compartment 2, switchable compartment 3, and vegetable compartment 4, and may be configured with a second freezer compartment instead of refrigerator compartment 1.
  • an LED is used as the light source of the lighting unit 7, but this is not limited thereto, and other light-emitting components such as an incandescent light bulb may be used as the light source.
  • other light-emitting components such as an incandescent light bulb may be used as the light source.
  • the cost of the light-emitting components can be reduced compared to when an LED is used, and therefore the cost of the entire lighting unit 7 can be reduced.
  • the open/close detection device 8A (standalone) or the detection unit 8A1 and the lighting device 71 do not have to be low-current elements.
  • the number of LEDs used as the light source of the lighting unit 7 is not limited to one, but may be multiple. By using multiple LEDs, it is possible to reduce unevenness in the light irradiated into the refrigerator compartment 1. Furthermore, when multiple LEDs are used, the unevenness of the light can be further reduced by increasing the number of LEDs.
  • the size of the width direction (x direction) of the lighting unit 7 is approximately the same as the width of the guide pin 20, taking design into consideration.
  • the interior of the refrigerator can be brightened, improving the visibility of the stored food F.
  • the lighting unit 7 can easily diffuse light using the cover 74, so that the interior of the refrigerator compartment 1 can be brightly illuminated over a wide area.
  • the lighting unit 7 is not limited to being placed on the ceiling surface 103a of the refrigerator compartment 1, but may be placed on the floor surface or side surface, for example.
  • the lighting unit 7 may also be provided on the floor surface.
  • the lighting unit 7 is also placed on the rear side of the guide pin 20.
  • the rear portion 20a that forms the rear side of the refrigerator of the guide pin 20 is formed higher than the height of the lighting unit 7 when viewed from the front, thereby suppressing the unpleasant glare that the user feels due to direct light from the lighting unit 7.
  • Modification 4 can also be applied when the lighting unit 7 is provided on the floor. That is, when the lighting unit 7 is provided on the floor and the refrigerator compartment 1 is viewed from above, the lighting unit 7 may be provided so that the first portion 7a that overlaps with the storage shelf 1a in the front-to-rear direction (y direction) is embedded in the floor of the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 and the opening/closing detection device 8A in the above-mentioned embodiment and modified example are not limited to being placed in the refrigerator compartment 1.
  • the lighting unit 7 and the opening/closing detection device 8A in the above-mentioned embodiment and modified example may be provided in at least one of the refrigerator compartment 1, the ice-making compartment 2, the switchable compartment 3, the vegetable compartment 4, and the freezer compartment 5.

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

冷蔵庫は、前面に開口を有し、食品を貯蔵する貯蔵室を内部に有する筐体と、筐体の前面に設けられ、貯蔵室を開閉する扉と、貯蔵室内に設けられ、照明装置及びカバーを備える照明ユニットと、扉の開閉を検知する検知部を有する開閉検知装置と、を備え、照明装置と検知部とは一体に構成されている。

Description

冷蔵庫
 本開示は、扉の開閉を検知する開閉検知装置と、庫内を照らす照明装置とを備えた冷蔵庫に関する。
 従来、冷蔵庫には、扉の開閉を検知するための開閉検知装置と、庫内を明るく照らすための照明装置とが設けられている。開閉検知装置は、冷蔵庫の扉が開けられたことを検知し、冷蔵庫を制御する制御装置に電気信号を送信する。そして、電気信号を受信した制御装置は、照明装置に対して照明を点灯する命令を送信し、命令を受信した照明装置が点灯する。開閉検知装置には、例えば磁気センサが用いられ、照明装置の発光源には、例えばLED(Light Emitting Diode)が用いられる。
 冷蔵庫内における開閉検知装置及び照明装置の配置については、様々な位置及び方法が提案されている。例えば、特許文献1に記載の冷蔵庫では、開閉検知装置が、各貯蔵室を区画する仕切壁の、扉と対向する部分に配置され、照明装置が、貯蔵室の天井面に配置されている。また、特許文献2に記載の冷蔵庫では、開閉検知装置と照明装置とが収納ケース内に収納され、貯蔵室を仕切る仕切壁に配置されている。また、特許文献3に記載の冷蔵庫では、開閉検知装置と照明装置とがボックスに収納され、冷蔵庫の上部に配置されている。
特許第5082778号公報 特開2008-20122号公報 特開2004-239452号公報
 ここで、特許文献1に記載の冷蔵庫のように、開閉検知装置と照明装置とが別体として離れて配置されている場合、開閉検知装置の素子、基板及び配線と、照明装置の発光素子、基板、カバー及び配線と、がそれぞれ別体として冷蔵庫に取り付けられる。この場合は、開閉検知装置及び照明装置の取り付けにかかる作業工数及びコストの増加が問題となっていた。
 また、特許文献1及び特許文献2に記載の冷蔵庫のように、開閉検知装置を貯蔵室の仕切壁に配置することで、仕切壁の内部に開閉検知部を配置するためのスペースを設ける必要がある。さらに、特許文献2及び特許文献3に記載の冷蔵庫では、別体の開閉検知装置と照明装置とを収納ケース又はボックス内に収納するため、開閉検知装置と照明装置とをそれぞれ個別にボックス又は配線に組み付ける必要がある。これらの場合も、製造時の作業工数及びコストの増加が問題となっていた。
 本開示は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、製造時の作業工数及びコストを削減することができる冷蔵庫を提供することを目的とする。
 本開示に係る冷蔵庫は、前面に開口を有し、食品を貯蔵する貯蔵室を内部に有する筐体と、筐体の前面に設けられ、貯蔵室を開閉する扉と、貯蔵室内に設けられ、照明装置及びカバーを備える照明ユニットと、扉の開閉を検知する検知部を有する開閉検知装置と、を備え、照明装置と検知部とは一体に構成されている。
 また、本開示に係る冷蔵庫は、前面に開口を有し、食品を貯蔵する貯蔵室を内部に有する筐体と、筐体の前面に設けられ、貯蔵室を開閉する扉と、貯蔵室内に設けられ、照明装置及びカバーを備える照明ユニットと、扉の開閉を検知する開閉検知装置と、を備え、照明装置と開閉検知装置とは一体に構成されている。
 本開示の冷蔵庫によれば、照明装置と検知部又は開閉検知装置とが一体に構成されていることにより、照明装置及び開閉検知装置にそれぞれ使用されていた部品の共通化、及び取り付け作業の簡素化が可能となるため、製造時の作業工数及びコストを削減することができる。
実施の形態1に係る冷蔵庫の正面図である。 実施の形態1に係る冷蔵庫の内部構造を示す断面模式図である。 実施の形態1に係る冷蔵庫の機能ブロック図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第1構成例を示す図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第2構成例を示す図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第3構成例を示す図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第4構成例を示す図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第5構成例を示す図である。 実施の形態1に係る照明ユニットの第6構成例を示す図である。 比較例に係る冷蔵庫の内部構造を示す断面模式図である。 照明ユニットにおけるLEDの光軸Lのx軸回りの傾斜角度について説明するための概略図である。 照明ユニットにおけるLEDの光軸Lのz軸回りの傾斜角度について説明するための概略図である。 照明ユニットにおけるLEDの光軸Lのy軸周りの傾斜角度について説明するための概略図である。 実施の形態2に係る冷蔵庫の機能ブロック図である。 実施の形態2に係る照明ユニット及び制御装置の回路図の一例である。 実施の形態2に係る照明ユニット及び制御装置の回路図の別の例である。 比較例に係る照明ユニット及び制御装置の回路図である。 実施の形態3に係る照明ユニットの上下方向の配置例を示す図である。 実施の形態3に係る照明ユニットの上下方向の別の配置例を示す図である。 第1比較例に係る照明ユニットの上下方向の配置を示す図である。 第2比較例に係る照明ユニットの上下方向の配置を示す図である。 図5と同じ構成で、実施の形態3に係る照明ユニット及び作動部の位置を示す図である。 比較例に係る照明ユニットの前後方向の配置を示す図である。 実施の形態3に係る照明ユニットの前後方向の配置例を示す図である。 比較例に係る照明ユニットの左右方向の配置を示す図である。 実施の形態3に係る照明ユニットの左右方向の配置例を示す図である。 実施の形態4に係る冷蔵室の内部構造を示す模式図である。 実施の形態4に係る照明ユニットの第1配置例を示す図である。 実施の形態4に係る照明ユニットの第1配置例の変形例を示す図である。 実施の形態4に係る照明ユニット、ガイドピン、回転仕切体及び作動部の位置を示す図である。 実施の形態4に係る照明ユニットの第2配置例を示す図である。 実施の形態4に係る照明ユニットの第2配置例の変形例を示す図である。 変形例1に係る冷蔵室を上面から見た場合の内部構造図である。 変形例2に係る冷蔵室を上面から見た場合の内部構造図である。 変形例3に係る冷蔵室を上面から見た場合の内部構造図である。 変形例4に係る冷蔵室を上面から見た場合の内部構造図である。 変形例4に係る照明ユニットと収納棚との配置関係を示す図である。 変形例4に係る照明ユニットと収納棚との別の配置関係を示す図である。 比較例に係る照明ユニットと収納棚との配置関係を示す図である。 照明ユニットの明るさについて説明するための概略図である。 照明ユニットの点灯制御信号のデューティ比と照度との関係の一例を示すグラフである。 デューティ比が50%である場合の点灯制御信号の一例を示すグラフである。 デューティ比が75%である場合の点灯制御信号の一例を示すグラフである。
 以下、本開示の実施の形態に係る冷蔵庫について図面等を参照しながら説明する。なお、以下の説明に用いられる図面では、各構成要素についての大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。
 実施の形態1.
[冷蔵庫100の構成]
 図1は、実施の形態1に係る冷蔵庫100の正面図である。図2は、実施の形態1に係る冷蔵庫100の内部構造を示す断面模式図である。図2では、図1に示す冷蔵庫100を線分A-Aで切断し、矢印方向から見た場合の図である。なお、以下の説明において、冷蔵庫100を使用状態で設置した場合の正面を「前面」とし、正面に向かって右側及び向かって左側を「右側」及び「左側」とする。すなわち、「右側」は図1の紙面の右側に対応し、「左側」は図1の紙面の左側に対応するものとする。また、以下では、左側から右側へ向かう方向(左右方向)をx方向とし、前面側から背面側へ向かう方向(前後方向)をy方向とし、上面側から下面側へ向かう方向(上下方向)をz方向として説明する。
 図1及び図2に示すように、冷蔵庫100は、外郭を構成する筐体101を備える。筐体101は、外箱102と、仕切壁6で複数の貯蔵室に区画され、外箱102の開口から外箱102内に嵌め込まれた内箱103と、外箱102と内箱103との空間に充填された断熱部材210とで構成された、断熱性を有する箱体である。冷蔵庫100は、貯蔵室として、最上段に配置された冷蔵室1と、冷蔵室1の下方において左右方向に並んで配置された製氷室2及び切替室3と、製氷室2及び切替室3の下方に配置された野菜室4と、野菜室4の下方に配置された冷凍室5と、を備える。切替室3は、冷凍温度帯(例えば-18℃程度)、冷蔵温度帯(例えば3℃程度)、チルド温度帯(例えば0℃程度)、ソフト冷凍温度帯(例えば-7℃程度)等の各種温度帯に、保冷温度帯を切替えることができる。
 各貯蔵室は、前面に開口を有している。各貯蔵室の開口にはそれぞれ扉が設けられている。詳しくは、冷蔵室1の前面には、図示しないヒンジを軸として回転方向に開閉する、冷蔵室扉1Aが設けられている。冷蔵室扉1Aは、例えば、左右で幅が異なる一対の両開き式の扉である。製氷室2には、前後方向に開閉される引出式の製氷室扉2Aが設けられている。同様に、切替室3、野菜室4及び冷凍室5には、それぞれ引出式の切替室扉3A、野菜室扉4A及び冷凍室扉5Aが設けられている。
 製氷室2、切替室3、野菜室4及び冷凍室5の内側の側面には前後方向に延びるレールが設けられており、製氷室扉2A、切替室扉3A、野菜室扉4A及び冷凍室扉5Aの側面にはフレームが設けられている。各扉のフレームが各貯蔵室のレール上をスライドすることで各扉が開閉され、製氷室2、切替室3、野菜室4及び冷凍室5が冷蔵庫100の奥行方向、つまり前後方向(y方向)に移動するようになっている。
 冷蔵室扉1Aの外壁面であって、冷蔵庫100の正面には、各貯蔵室の保冷温度の設定及び急速冷凍の設定などの操作及び表示のための操作部104が設けられている。操作部104は、例えばタッチパネルである。なお、操作部104は、図1の例に限られず、例えば冷蔵室1の内壁面に配置されてもよい。
 図2に示すように、冷蔵室1、製氷室2、切替室3、野菜室4及び冷凍室5の各貯蔵室は、隣接する貯蔵室との間での熱の移動を遮断する仕切壁6によって仕切られている。
 冷蔵室1には、食品Fを収納するための複数の収納棚1aが上下方向(z方向)に設けられている。収納棚1aは、例えば透過性を有する部材で形成されている。また、冷蔵室扉1Aの冷蔵室1側には、食品Fを収納するための複数のドアポケット1bが設けられている。ドアポケット1bは、冷蔵室扉1Aの内壁面に、予め決められた高さの食品Fが収納できるように設けられている。
 なお、収納棚1aの大きさは、食品Fの収納量を少しでも増やすために、ドアポケット1bに接触しない範囲で可能な限り広く形成されている。そのため、ドアポケット1bと収納棚1aとの間には、スペースがほとんどない。また、収納棚1a及びドアポケット1bの数は、1つであってもよいし、収納棚1a及びドアポケット1bを省略してもよい。
 また、冷蔵室1の天井面103aには、照明ユニット7が設けられている。照明ユニット7は、冷蔵室1の天井面103aから下方に突出して設けられている。照明ユニット7は、冷蔵室1内に光を照射する照明装置71と、コネクタ72と、基板73(プリント配線基板を含む)と、カバー74と、を備えている。照明装置71は、例えば、発光源として少なくとも1つのLEDを有している。照明装置71は、冷蔵室1内に光を照射するため、基板73の下面に実装されている。コネクタ72は、配線130を介して、基板73と制御装置12とを接続する。
 カバー74は、照明装置71を覆うよう構成される。カバー74は、発光したLEDの眩しさを軽減するために、シボ加工が施されてもよいし、光を拡散するような形状に形成されてもよい。カバー74は、冷蔵室1の天井面103aに直接爪部などで取り付けられるか、又は、ネジ板に取り付けられ、ネジ板を介して冷蔵室1の天井面103aに取り付けられている。また、照明ユニット7の背面は、例えば、水分の侵入を防ぐためにシール部材で覆われてもよい。
 製氷室2には、製氷した氷を内部に収納できる収納ケース201が引出し自在に格納されている。収納ケース201は、製氷室扉2Aのフレームによって支持されており、製氷室扉2Aの開閉に連動して前後方向にスライドするようになっている。野菜室4及び冷凍室5には、製氷室2と同様に、被冷却物を内部に収納できる収納ケース401及び収納ケース501がそれぞれ引出し自在に格納されており、野菜室扉4A及び冷凍室扉5Aの開閉に連動して前後方向にスライドするようになっている。また、図2には示されていないが、切替室3にも、被冷却物を内部に収納できる収納ケースが引出し自在に格納されており、切替室扉3Aの開閉に連動して前後方向にスライドするようになっている。
 なお、各貯蔵室に設けられる収納ケースの数は、それぞれ1つであってもよいし、冷蔵庫100全体の容量を考慮して、整理性などが向上する場合には、2つ以上であってもよい。又は、各貯蔵室の収納ケースを省略してもよい。
 また、図2には示されていないが、各貯蔵室には、各貯蔵室内の温度を測定する温度センサ9(図3)が設けられている。温度センサ9は、例えばサーミスタである。温度センサ9によって測定された温度は、制御装置12に出力される。
 また、各貯蔵室には、各貯蔵室の扉の開閉を検知する開閉検知装置8A、8B、8C、8D及び8Eがそれぞれ設けられている。開閉検知装置8Aは、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aの開閉を検知する。図2に示すように、本実施の形態において、開閉検知装置8Aは、照明ユニット7において、照明装置71と一体に設けられている。言い換えると、開閉検知装置8Aは、照明ユニット7において、照明装置71と基板73を介して(基板73上に実装されて)一体に設けられている。開閉検知装置8Aの構成については、後ほど詳述する。
 開閉検知装置8Bは、製氷室2の製氷室扉2Aの開閉を検知する。開閉検知装置8Cは、切替室3の切替室扉3Aの開閉を検知する。開閉検知装置8Dは、野菜室4の野菜室扉4Aの開閉を検知する。開閉検知装置8Eは、冷凍室5の冷凍室扉5Aの開閉を検知する。開閉検知装置8B~8Eは、それぞれ図示しないリード線等を介して制御装置12と接続されている。なお、以下の説明において開閉検知装置8A~8Eをまとめて開閉検知装置8ということがある。
 開閉検知装置8B~8Eは、例えば、押しボタンスイッチで構成されるか、リードスイッチ又は48V以下で動作する弱電系のホールICなどの磁気センサと磁石とで構成される。なお、図2の例では、全ての貯蔵室に開閉検知装置8が設けられているが、これに限定されるものではなく、扉の開閉の検知を必要とする貯蔵室にのみ、開閉検知装置8を設けてもよい。
 冷蔵庫100の背面側には、各貯蔵室を冷却するための冷却機構と、冷却機構を制御する制御装置12とが設けられている。冷却機構は、圧縮機111と、凝縮器(不図示)と、減圧装置としての毛細管(不図示)と、冷却器112と、送風ファン113と、風路114と、ダンパ115(図3)と、を備えている。冷蔵庫100では、圧縮機111、凝縮器、毛細管及び冷却器112が配管等で接続され、内部を冷媒が循環することにより、冷媒回路が構成される。冷媒回路の各構成が制御装置12によって制御されて動作することにより、各貯蔵室に供給される冷気が生成される。
 圧縮機111は、冷媒回路内を循環する冷媒を圧縮する。圧縮機111で圧縮された冷媒は、凝縮器で凝縮される。凝縮された冷媒は、毛細管で減圧される。減圧された冷媒は冷却器112において蒸発し、蒸発時の吸熱作用によって周辺の空気を冷却する。送風ファン113は、冷却器112の近傍に配置され、冷却器112によって冷却された冷却空気を、冷凍室5、切替室3、製氷室2及び冷蔵室1へと送風する。これにより、冷蔵室1、製氷室2、切替室3及び冷凍室5が冷却される。冷蔵室1から排出された戻り冷気は、図示しない冷蔵室用帰還風路を循環することにより野菜室4を冷却し、その後、図示しない野菜室用帰還風路を通って冷却器112に戻される。図2には示されていないが、風路114と各貯蔵室との間にはダンパ115(図3)が設けられ、制御装置12によってダンパ115の開度が制御されることで、各貯蔵室への風量が調節される。
 制御装置12は、冷蔵庫100全体の動作を制御する。具体的には、制御装置12は、各貯蔵室の温度が、予め設定された温度になるように、風路114に設置されたダンパ115の開度、圧縮機111の出力及び送風ファン113の送風量を制御する。制御装置12は、プログラムを実行するCPUを備えたマイクロコンピュータ又はプロセッサである。
 図3は、実施の形態1に係る冷蔵庫100の機能ブロック図である。図3に示すように、制御装置12には、操作部104、温度センサ9及び開閉検知装置8からの信号が入力される。また、制御装置12は、圧縮機111、送風ファン113、ダンパ115及び照明装置71に対して信号を出力する。制御装置12は、取得部121、演算部122、判定部123、駆動部124及び記憶部125を備える。取得部121、演算部122、判定部123及び駆動部124は、制御装置12がプログラムを実行することにより実現される機能部である。又は、取得部121、演算部122、判定部123及び駆動部124の少なくとも何れかを専用の処理回路により構成してもよい。
 取得部121は、操作部104から操作内容に対応した操作信号、温度センサ9が測定した各貯蔵室の温度を示す信号、及び開閉検知装置8が検知した各扉の開閉を示す信号を取得する。演算部122は、取得部121が取得した各信号に対して各種の演算処理を行う。判定部123は、演算部122の演算結果に基づき、閾値との比較などの各種判定を行う。各種判定では駆動部124は、判定部123の判定結果に基づき、圧縮機111、送風ファン113、ダンパ115及び照明装置71を駆動するように、各部に対して駆動信号を出力する。
 記憶部125は、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性又は揮発性の半導体メモリであり、制御装置12の各部で用いられる各種の情報、パラメータ及びプログラムを記憶する。
 [開閉検知装置8Aの構成]
 次に、本実施の形態の開閉検知装置8Aの構成について説明する。開閉検知装置8Aは、単体又は検知部及び作動部により構成される。開閉検知装置8Aが単体で構成される場合、開閉検知装置8Aは、例えば押しボタンスイッチである。開閉検知装置8Aが検知部8A1及び作動部8A2により構成される場合、検知部8A1は、例えばリードスイッチ又は48V以下で動作する弱電系のホールICなどの磁気センサである。また、作動部8A2は、検知部8A1に近づけられたときに検知部8A1を作動させるものであり、例えば磁石である。
 開閉検知装置8Aが単体で構成される場合、開閉検知装置8Aは、照明装置71と同じ基板73に実装されて一体に構成される。開閉検知装置8Aが検知部8A1及び作動部8A2により構成される場合、開閉検知装置8Aの検知部8A1は、照明ユニット7において、照明装置71と同じ基板73に実装されて一体に構成され、作動部8A2は冷蔵室扉1Aに設けられる。
 開閉検知装置8A(単体)と、検知部8A1と、照明装置71とは、48V以下で動作する弱電系素子であり、より詳しくは、5V~12Vの電圧により動作する弱電系の素子である。照明装置71、開閉検知装置8A(単体)、及び検知部8A1を弱電系素子とすることで、同一基板への実装を実現することができる。開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1と、照明装置71とは、コネクタ72及び配線130を介して制御装置12と接続されている。
 開閉検知装置8Aの検知部8A1としてリードスイッチが用いられる場合、リードスイッチのサイズは、例えば20mm×2mm×2mmである。開閉検知装置8Aの検知部8A1としてホールICが用いられる場合、ホールICは、各辺の幅が5mmの体積内に納まるサイズである。開閉検知装置8Aの検知部8A1をこのようなサイズとすることで、検知部8A1及び照明装置71を取り付ける基板73の前後方向の幅を約25mmとすることができる。これにより、検知部8A1及び照明装置71を100V駆動系の素子で構成した場合と比較して、照明ユニット7を小型化することができる。
 開閉検知装置8Aが検知部8A1及び作動部8A2により構成される場合であって、検知部8A1と照明装置71とが基板73に実装されて一体に構成される場合の構成例について、図4~8を参照して説明する。図4~図8に示す第1構成例~第5構成例において、開閉検知装置8Aの検知部8A1は磁気センサであり、作動部8A2は磁石である。なお、図4~図8においては、説明の簡素化のため、照明ユニット7のコネクタ72については図示を省略している。また、以降の説明において、検知部8A1と照明装置71とが基板73上に実装されて一体となる場合の説明は、開閉検知装置8A(単体)と照明装置71を一体とする場合に適用されるものとする。
 図4は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第1構成例を示す図である。図4に示すように、第1構成例においては、作動部8A2は、冷蔵室扉1Aの背面側に設けられる。検知部8A1は、冷蔵室1の前面側、すなわち作動部8A2の近くに設けられる。これにより、冷蔵室扉1Aが開閉されると、冷蔵室扉1Aの作動部8A2が検知部8A1に近づく又は離れることで、冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第1構成例においては、検知部8A1は、基板73の照明装置71が実装される面とは反対の面に実装されている。詳しくは、検知部8A1は、基板73の上面に配置され、照明装置71は基板73の下面に実装されている。また、第1構成例では、冷蔵室1内の食品Fを明るく照らすため、照明装置71が斜めに光を照射するように配置される。図4の例では、基板73の前面側が背面側へ傾斜するよう配置されている。
 図5は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第2構成例を示す図である。図5に示すように、第2構成例においても、作動部8A2は、冷蔵室扉1Aの背面側に設けられる。また、検知部8A1は、基板73の照明装置71が実装される面とは反対の面に実装されている。詳しくは、検知部8A1は、基板73の上面に配置され、照明装置71は基板73の下面に実装されている。また、検知部8A1は、基板73の中央よりも前面側、すなわち作動部8A2に近い側に配置されている。これにより、冷蔵室扉1Aが開閉されると、冷蔵室扉1Aの作動部8A2が検知部8A1に近づく又は離れることで、冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第2構成例では、照明装置71は、ユーザの手元を明るく照らすため、鉛直下向きに光が照射されるように配置される。
 図6は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第3構成例を示す図である。図6に示す第3構成例においては、冷蔵室扉1Aは、筐体101の上面の前側を上から覆うように後方に突き出た突出部11Aを有している。冷蔵室扉1Aの突出部11Aには、作動部8A2が設けられている。すなわち、第3構成例において、作動部8A2は筐体101の上に配置されている。また、作動部8A2は、突出部11A内において、筐体101の上面側に、すなわち検知部8A1の近くに設けられている。また、検知部8A1は、基板73の照明装置71が実装される面とは反対の面に実装されている。詳しくは、検知部8A1は、基板73の上面に配置され、照明装置71は基板73の下面に実装されている。これにより、冷蔵室扉1Aが開閉されると、冷蔵室扉1Aの作動部8A2が検知部8A1に近づく又は離れることで、冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第3構成例では、照明装置71は、ユーザの手元を明るく照らすため、鉛直下向きに光が照射されるように配置される。
 図7は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第4構成例を示す図である。図7に示す第4構成例においては、作動部8A2は、冷蔵室扉1Aの背面側に設けられる。そして、検知部8A1は、基板73の照明装置71が実装される面と同じ面に実装されている。詳しくは、検知部8A1及び照明装置71は、基板73の下面に実装されている。また、検知部8A1は、基板73の中央よりも前面側、すなわち作動部8A2に近い側に実装されている。これにより、冷蔵室扉1Aが開閉されると、冷蔵室扉1Aの作動部8A2が検知部8A1に近づく又は離れることで、冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第4構成例では、照明装置71は、ユーザの手元を明るく照らすため、鉛直下向きに光が照射されるように配置される。
 図8は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第5構成例を示す図である。図8に示す第5構成例においては、冷蔵室扉1Aに取り付けられたドアポケット1bに作動部8A2が設けられている。さらに、第5構成例においては、検知部8A1は、基板73の照明装置71が実装される面と同じ面に実装されている。詳しくは、検知部8A1及び照明装置71は、基板73の下面に実装されている。これにより、冷蔵室扉1Aが開閉されると、ドアポケット1bの作動部8A2が検知部8A1に近づく又は離れることで、冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第5構成例では、照明装置71は、ユーザの手元を明るく照らすため、鉛直下向きに光が照射されるように配置される。
 開閉検知装置8Aが単体で構成される場合であって、開閉検知装置8Aと照明装置71とが基板73に実装されて一体に構成される場合の構成例について、図9を参照して説明する。なお、図9においては、説明の簡素化のため、照明ユニット7のコネクタ72については図示を省略している。図9は、実施の形態1に係る照明ユニット7の第6構成例を示す図である。図9に示す第6構成例においては、開閉検知装置8Aは押しボタンスイッチである。開閉検知装置8Aは、基板73の照明装置71が実装される面と同じ面に実装されている。詳しくは、開閉検知装置8A及び照明装置71は、基板73の下面に実装されている。また、開閉検知装置8Aは、冷蔵室扉1Aが閉じた状態で押しボタンスイッチが押しこまれるように、冷蔵室1の前面側に配置されている。第6構成例においては、冷蔵室扉1Aが開閉される際に、冷蔵室扉1Aによって押しボタンスイッチが押しこまれる又は元に戻されることで冷蔵室扉1Aの開閉が検知される。また、第6構成例では、照明装置71は、ユーザの手元を明るく照らすため、鉛直下向きに光が照射されるように配置される。また、第6構成例の場合、カバー74は、照明装置71のみを覆っている。
 本実施の形態による効果について、以下に説明する。図10は、比較例に係る冷蔵庫10の内部構造を示す断面模式図である。比較例の冷蔵庫10においては、冷蔵室扉1Aの開閉を検知する開閉検知装置80Aは、冷蔵室1と製氷室2との間の仕切壁6の内部に設けられている。この場合、仕切壁6の内部の開閉検知装置80Aを配置するスペース及びその周辺に断熱材を配置できない。そのため、比較例の冷蔵庫10においては、断熱性能を維持するために、仕切壁6に一定の厚さを設ける必要があり、その結果、冷蔵庫10内における食品Fの収納スペースが小さくなってしまう。
 さらに、仕切壁6の冷蔵室扉1A側(前面側)に、開閉検知装置80Aを出し入れするための開口、及び開口を閉じる蓋部なども設ける必要がある、そのため、仕切壁6の前面に、部品同士の接合部である線が生じ、意匠性も悪化する。また、開閉検知装置80Aが磁気センサである場合、冷蔵室扉1Aにも、磁石を取り付ける部分として下方に突出部を形成する必要があり、意匠性が悪化してしまう。
 これに対し、本実施の形態の冷蔵庫100では、開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1を仕切壁6に配置しないことで、仕切壁6において開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1を配置するスペースが不要となる。これにより、仕切壁6の当該スペースにも断熱材を充填することができ、仕切壁6の厚みを薄くすることができる。また、仕切壁6において、部品同士の接合部の線を無くすことができるため、意匠性も改善する。
 また、本実施の形態の冷蔵庫100では、照明装置71と開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1とが同一基板上に実装され、一体に構成される。これにより、開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1と照明装置71とで、基板73、カバー74、及び配線130等の部品を共通とすることができる。また、1つの基板73の取り付け作業により、開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1と照明装置71とを容易に冷蔵室1内に取り付けることができる。そのため、比較例のように開閉検知装置80Aが照明ユニット7と離れて配置されている構成、及び開閉検知装置8Aと照明装置71とが別体としてボックス等に収納される構成と比べて、冷蔵庫100への取り付け作業の工数及びコストを削減することができる。
 なお、実施の形態1に係る照明ユニット7の光の照射角度は、図4~図9の例に限定されるものではない。実施の形態1の変形例における照明ユニット7による光の照射角度について図11~図13を用いて説明する。本変形例の照明ユニット7は、左右方向であるx軸回り、前後方向であるy軸回り、及び、上下方向であるz軸回りに予め設定された角度で照明装置71の発光源であるLEDの光軸Lが傾斜するように設置される。
 照明ユニット7における照明装置71の発光源としては、例えば表面実装型LEDが使われる。表面実装型LEDとは、金属端子が形成された基板73の上に、LEDを設置してボンディングワイヤーでLEDと金属端子とをつないだものである。この場合、LEDの指向角θは120°程度のものが多く、庫内を広範囲で明るく照らすことができる。さらに、照明ユニット7の基板73の角度が予め設定されることにより、照明ユニット7は、庫内の様々な場所に配置した食品Fを照らすことができ、また、庫内を隅々まで照らすことができる。
(光軸Lのx軸回りの傾斜角度)
 図11は、照明ユニット7におけるLEDの光軸Lのx軸回りの傾斜角度について説明するための概略図である。図11は、冷蔵室1を側面側から見た場合であって、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aが開かれた状態を示す。図11に示すように、照明ユニット7は、鉛直方向(z方向)を基準として、x軸回りに角度αだけ冷蔵室1の背面側(y方向)にLEDの光軸Lが傾斜するように設けられている。このときの角度αは、0~90°とすると好ましい。
(光軸Lのz軸回りの傾斜角度)
 図12は、照明ユニット7におけるLEDの光軸Lのz軸回りの傾斜角度について説明するための概略図である。図12は、冷蔵室1を上面側から見た場合であって、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aが開かれた状態を示す。図12では、冷蔵庫100の筐体101の上面が省略されている。図12に示すように、照明ユニット7は、前後方向(y方向)を基準として、z軸回りに角度βだけ左右方向(x方向)にLEDの光軸Lが傾斜するように設けられている。一例として、角度βは、冷蔵室1を上面視した向きで、冷蔵室1の奥行方向の中央部及び左右方向の中央部をLEDの光軸Lが通るように決定される。もしくは、角度βは、冷蔵室1を上面視した向きで、冷蔵室1の背面の左右方向の中央部をLEDの光軸Lが通るように決定される。もしくは、角度βは、冷蔵室1を上面視した向きで、冷蔵室1の奥行方向の中央部及び左右方向の中央部から、冷蔵室1の背面の左右方向の中央部までの間をLEDの光軸Lが通るように決定される。
(光軸Lのy軸回りの傾斜角度)
 図13は、照明ユニット7におけるLEDの光軸Lのy軸周りの傾斜角度について説明するための概略図である。図13は、冷蔵室1を正面側から見た場合であって、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aが開かれた状態を示す。図13では、冷蔵室扉1Aは省略されている。図13に示すように、照明ユニット7は、鉛直方向(z方向)を基準として、y軸回りに角度γだけ左右方向(x方向)にLEDの光軸Lが傾斜するように設けられている。一例として、角度γは、冷蔵室1を正面視した向きで、冷蔵室1の上下方向の中央部及び左右方向の中央部をLEDの光軸Lが通るように決定される。もしくは、角度γは、冷蔵室1を正面視した向きで、冷蔵室1の床面の左右方向の中央部をLEDの光軸Lが通るように決定される。もしくは、角度γは、冷蔵室1を正面視した向きで、冷蔵室1の上下方向の中央部及び左右方向の中央部から、冷蔵室1の床面の左右方向の中央部までの間をLEDの光軸Lが通るように決定される。
 このように、LEDの光軸Lの角度α、β及びγを設定した場合、LEDの光軸Lが庫内の中心方向に向けられるため、照明ユニット7は、冷蔵室1内の前面側かつ正面から見て中心方向から食品Fの前面を全体的に照らすことができる。これにより、冷蔵室1内に収納された食品Fの視認性を向上させることができる。また、冷蔵室1内の側面壁及び背面壁に光が照射されるため、冷蔵室1内が明るく見え、清潔感を向上させることができる。さらに、LEDの光軸Lが背面側に向けられているため、ユーザが冷蔵室扉1Aを開いて冷蔵室1内を見た場合に、LEDの光軸Lがユーザの視線に入りにくくなる。そのため、ユーザに対する眩しさを軽減することができる。
 なお、LEDの光軸Lのz軸回り及びy軸回りのそれぞれの傾斜角度β及びγは、冷蔵室扉1Aの一対の扉における左右方向(x方向)の幅が異なる場合に設定すると好ましい。冷蔵室扉1Aの一対の扉における左右方向(x方向)の幅が異なる場合、照明ユニット7は、冷蔵室扉1Aの一対の扉の幅が異なることによって、正面側から見て中心からずれた位置に設置されることになる。この場合にLEDの光軸Lの角度β及びγを設定することにより、LEDの光軸Lが中心方向に向くため、冷蔵室1内を全体的に照らすことができる。そして、冷蔵室1内をより均一に照らすことができるため、冷蔵室1内に収納された食品Fの視認性を向上させることができる。
 なお、照明ユニット7による光の照射角度は、予め設定される場合に限られず、例えばユーザによって任意に変更できるようにしてもよい。これにより、冷蔵室1内への食品Fの収納状態に応じて、光の照射状態を適切に設定することができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2について説明する。図14は、実施の形態2に係る冷蔵庫100の機能ブロック図である。図14に示すように、実施の形態2の冷蔵庫100では、照明装置71及び開閉検知装置8が、制御装置12と接続されていない点において、実施の形態1と相違する。なお、実施の形態2において、実施の形態1と共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 図15は、実施の形態2に係る照明ユニット7及び制御装置12の回路図の一例である。図15に示すように、制御装置12は、制御基板126に実装されている。制御基板126には、制御装置12に加えて、コネクタ127と、100Vの交流電源から電源回路により5Vに変換された内部電源128とが実装されている。制御基板126のコネクタ127は、基板73のコネクタ72と配線130によって接続されている。これにより、内部電源128から基板73に電力が供給される。
 また、本実施の形態の照明ユニット7における基板73には、開閉検知装置8Aと、照明装置71と、コネクタ72と、抵抗75とが実装されている。そして、照明装置71と開閉検知装置8Aとは、回路上で並列に接続されている。なお、図15の例においては、冷蔵室扉1Aが開いている場合に、開閉検知装置8Aのスイッチが開となり、冷蔵室扉1Aが閉じている場合に、開閉検知装置8Aのスイッチが閉となるものとする。
 この場合、冷蔵室扉1Aが閉じている場合は開閉検知装置8Aに電流が流れ、照明装置71には電流が流れず、冷蔵室扉1Aが開いている場合は照明装置71に電流が流れる仕組みとすることができる。これにより、冷蔵室扉1Aを開けた場合にのみ照明装置71を点灯させることができる。すなわち、本実施の形態においては、開閉検知装置8Aの検知信号を制御装置12に送信する必要がなく、照明装置71において制御装置12から駆動信号を受信する必要がない。従って、開閉検知装置8A及び照明装置71を制御装置12と接続する必要がなく、制御基板126と接続される配線130を電源供給のための2本のみとすることができる。
 図16は、実施の形態2に係る照明ユニット7及び制御装置12の回路図の別の例である。図16に示すように、照明装置71と開閉検知装置8Aとを回路上で直列に接続してもよい。なお、図16の例においては、図15の例とは異なり、冷蔵室扉1Aが開いている場合に、開閉検知装置8Aのスイッチが閉となり、冷蔵室扉1Aが閉じている場合に、開閉検知装置8Aのスイッチが開となるものとする。
 この場合、冷蔵室扉1Aが開いているときに開閉検知装置8A及び照明装置71に電流が流れ、冷蔵室扉1Aが閉じているときには開閉検知装置8A及び照明装置71に電流が流れない仕組みとすることができる。これにより、冷蔵室扉1Aを開けた場合にのみ照明装置71を点灯させることができる。そのため、図16の例においても、開閉検知装置8A及び照明装置71を制御装置12と接続する必要がなく、制御基板126と接続される配線130を2本のみとすることができる。
 図17は、比較例に係る照明ユニット70及び制御装置12の回路図である。比較例においては、制御装置12は、開閉検知装置8Aからの検知信号を受信し、検知信号に基づいた駆動信号を照明装置71に送信する。そのため、照明装置71及び開閉検知装置8Aが、それぞれ制御装置12に接続される必要がある。従って、比較例においては、照明ユニット70の基板73と制御基板126とを接続する配線130は、3本以上必要となる。
 以上のように、本実施の形態では、開閉検知装置8及び照明装置71を制御装置12から自立した構成とすることで、制御基板126との接続配線数を削減することができる。これにより、配線130の材料費及び筐体101の断熱部材210内部に配線130を通すための加工費を抑制することができる。
 また、本実施の形態においては、制御装置12と開閉検知装置8及び照明装置71とを接続しないため、制御装置12として用いられるマイクロコンピュータのポートの使用数も削減できる。その結果、本実施の形態においては、相対的にポート数が少ない安価なマイクロコンピュータを制御装置12として使用することができる。
 実施の形態3.
 実施の形態3について説明する。実施の形態3は、冷蔵室1における照明ユニット7の配置を特定するものである。なお、実施の形態3において、実施の形態1及び実施の形態2と共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 [照明ユニット7の配置]
 本実施の形態及び比較例における照明ユニット7の配置について、図18~図26を参照して説明する。ここでは、冷蔵室1の上下方向(z方向)における照明ユニット7の配置について、図18~図22を用いて説明し、冷蔵室1の前後方向(y方向)における照明ユニット7の配置について、図23及び図24を用いて説明する。また、冷蔵室1の左右方向(x方向)における照明ユニット7の配置について、図25及び図26を用いて説明する。
 まず、冷蔵室1の上下方向における照明ユニット7の配置について、実施の形態1では、照明ユニット7の全てが冷蔵室1の天井面103aから下方に突出する構成となっていた。これに対し、本実施の形態では、照明ユニット7の一部が冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように設けられる。図18は、実施の形態3に係る照明ユニット7の上下方向の配置例を示す図である。図18に示すように、照明ユニット7は、ネジ板76を介して冷蔵室1の天井面103aに取り付けられている。このとき、照明ユニット7は、冷蔵室1の上下方向(z方向)において、一部が天井面103aに埋め込まれるようにして取り付けられる。すなわち、照明ユニット7は、冷蔵室1の上下方向(z方向)において、少なくとも一部が天井面103aから下方に突出するように設けられる。
 具体的には、図18に示すように、照明ユニット7は、上下方向(z方向)において、冷蔵室1の天井面103aからカバー74の下面部のみが突出し、照明装置71が天井面103aよりも上方に位置するように設けられている。このように照明ユニット7が設けられた場合でも、照明装置71の指向角θ120°に対し凹部の側面幅を広く取ることで照明装置71からの光が収納棚1aの前面側に照射されるため、冷蔵室1内の視認性を向上させることができる。
 また、図18に示すように、冷蔵庫100の筐体101を構成する、外箱102と冷蔵室1の天井面103aとの間には、断熱部材210が設けられている。断熱部材210は、例えば、真空断熱材211及びウレタン212の一方もしくは両方で構成され、冷蔵庫100の外部からの熱の侵入を防ぐことで冷蔵室1を断熱する。本実施の形態では、断熱部材210は、上側が真空断熱材211であり、下側がウレタン212である。この場合、断熱部材210は、ウレタン212が真空断熱材211と内箱103との間(隙間)に流し込まれ、発泡されて隙間なく充填されることによって形成されている。
 図19は、実施の形態3に係る照明ユニット7の上下方向の別の配置例を示す図である。図19の配置例では、照明ユニット7における冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれる上下方向(z方向)の高さが図18の配置例よりも低くなっている。この場合、ウレタン212よりも断熱性能の高い真空断熱材211の厚みが、図18の例よりも厚くなるように、断熱部材210が配置されている。
 ここで、本実施の形態に係る照明ユニット7の配置の比較例として、照明ユニット7の全てが冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように配置される場合について考える。図20は、第1比較例に係る照明ユニット7の上下方向の配置を示す図である。図20に示す第1比較例では、照明ユニット7の全てが冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように、照明ユニット7が天井面103aに取り付けられている。
 第1比較例では、照明ユニット7の全てが天井面103aに埋め込まれるため、照明ユニット7の取付部である凹部に沿って配置されるウレタン212の上下方向(z方向)における厚みが厚くなる一方で、真空断熱材211の厚みが薄くなっている。そのため、図18に示す配置例と比較して、断熱性能が悪化してしまう。
 図21は、第2比較例に係る照明ユニット7の上下方向の配置を示す図である。図21に示す第2比較例では、図20に示す第1比較例と同様に、照明ユニット7の全てが冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように、照明ユニット7が天井面103aに取り付けられる。また、第2比較例では、真空断熱材211も照明ユニット7の取付部である凹部に沿って加工されている。
 第2比較例では、真空断熱材211が加工されるため、真空断熱材211の上下方向(z方向)における厚みを、図18に示す配置例と略同様の厚みとすることができる。そのため、図18に示す配置例と比べたときの、断熱性能の低下を抑制することができる。
 しかしながら、第2比較例では、真空断熱材211が加工されるため、加工費が加算されることによって冷蔵庫100のコストが増大し、さらに、加工工程が増えることによって製造時間も増大してしまう。また、照明ユニット7が取り付けられる位置では、真空断熱材211が照明ユニット7の取付部である凹部に沿って加工されるため、真空断熱材211の上下方向(z方向)における厚みが薄くなる。そのため、照明ユニット7の取付位置では、断熱性能が悪化してしまう。
 また、図21に示す第2比較例において、ウレタン212は、照明ユニット7の取付位置付近では流れ込む流路が細くなるため、適切に流れ込まず、十分に充填できない可能性がある。この場合には、断熱性能が悪化してしまう。
 従って、本実施の形態において、照明ユニット7は、全てを冷蔵室1の天井面103aに埋め込むように配置されるのではなく、少なくとも一部が天井面103aから下方に突出するように配置される。この場合、照明ユニット7の取付位置における断熱部材210は、図18に示すように上下方向(z方向)の厚みが薄くなるものの、真空断熱材211を加工する必要がないため、断熱性能の低下を抑制することができる。また、図19に示すように、照明ユニット7の天井面103aに埋め込まれる上下方向(z方向)の高さを低くすることで、ウレタン212より断熱性能の高い真空断熱材211の厚みを厚くして、断熱性能の低下を抑制することもできる。
 また、冷蔵室扉1Aが、図6に示されるように筐体101の上面の前側を上から覆うように後方に突き出た突出部11Aを有しており、突出部11Aに開閉検知装置8Aの作動部8A2が設けられる構造の場合、図18又は図19の構成とすることで、図6の構成と比べて検知部8A1と作動部8A2との距離が近づく。そのため、図6の構成と比べて、作動部8A2のサイズを小型化できる。もしくは、図6の作動部8A2が磁石の場合、同サイズで磁力の低い磁石を適用できる。
 さらに、図5に示されるように、冷蔵室扉1Aの背面側に作動部8A2が設けられる構成の場合、図18又は図19の構成とすることで、検知部8A1が天井面103aよりも上方に位置するため、作動部8A2を、図5の位置よりも上方に配置することができる。
 また、図18又は図19の構成とすることで、冷蔵室扉1Aが閉じられた状態で、外箱102の前面部102aと対向する位置に作動部8A2を設けることができる。図22は、図5と同じ構成で、実施の形態3に係る照明ユニット7及び作動部8A2の位置を示す図である。冷蔵室扉1Aの背面側に設けられ、前面部102aと接して冷蔵室1内の空気を外部から仕切るパッキン90と、前後方向で重なる位置に、作動部8A2が設けられる。作動部8A2がパッキン90と重なる位置に設けられることで、ユーザが冷蔵室扉1Aを開いて背面側を見たとき、作動部8A2による背面側の膨らみ又は作動部8A2を覆うカバーなどがパッキン90により隠される。これにより、図5の構造よりも冷蔵室扉1Aの意匠性が向上する。
 なお、図18~図21に示す配置例において、真空断熱材211とウレタン212との厚さの割合関係は一例である。真空断熱材211をできるだけ厚くすれば断熱性能を向上させることができ、ウレタン212をできるだけ厚くすればコストを低減することができる。
 図23は、比較例に係る照明ユニット7の前後方向の配置を示す図である。図24は、実施の形態3に係る照明ユニット7の前後方向の配置例を示す図である。なお、図23及び図24は、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aが開かれた状態の側面図である。
 図23に示す比較例では、照明ユニット7が収納棚1aの上方であって、冷蔵庫100を上面視した場合に、照明ユニット7の少なくとも一部が収納棚1aと重なる位置に配置されている。また、照明ユニット7のLEDの光軸Lは、収納棚1aの上面から光が照射されるように設定されている。この場合、収納棚1aの前面側に食品Fが配置されると、照明ユニット7からの光が食品Fによって遮られる。そのため、照明ユニット7からの光が一部の食品Fの前面に照射されず、ユーザUが冷蔵室扉1Aを開いて冷蔵室1内を見たときの冷蔵室1内の視認性が悪化する。
 これに対して、図24に示す本実施の形態の配置例では、照明ユニット7が収納棚1aよりも前面側に配置されている。すなわち、照明ユニット7は、冷蔵庫100を上面視した場合において、収納棚1aと重ならない位置に配置されている。そして、照明ユニット7のLEDの光軸Lは、収納棚1aの前面側に光が照射されるように設定されている。この場合、収納棚1aの前面側に食品Fが配置されても、食品Fによって遮られる光の量が減少する。これにより、光が全ての食品Fの前面に照射されるため、ユーザUが冷蔵室扉1Aを開いて冷蔵室1内を見たときの視認性が向上する。
 このように、冷蔵室1内の照明ユニット7の配置によって、冷蔵室1内の視認性が大きく異なり、照明ユニット7はできるだけ冷蔵室1(冷蔵庫100)の前面側に配置した方が、食品Fの視認性向上には効果的である。そこで、本実施の形態に係る冷蔵庫100では、冷蔵室1内の視認性が向上するように、照明ユニット7が収納棚1aよりも前面側に設けられている。
 なお、ドアポケット1b及びドアポケット1bに収納される食品Fと、照明ユニット7との接触を防ぐために、ドアポケット1bと収納棚1aとの間に照明ユニット7を配置することが考えられる。しかしながら、この場合には、収納棚1a又はドアポケット1bを小さくする必要があり、食品収納量を減らしてしまう。そのため、照明ユニット7は、y軸方向において、収納棚1aより前面側に、ドアポケット1bと上下に重なる位置に設けられる。
 次に、冷蔵室1の左右方向(x方向)における照明ユニット7の配置について説明する。図2では、冷蔵庫100を側面視して、照明ユニット7とドアポケット1bに配置された食品Fとが、衝突する箇所にそれぞれ配置されているが、照明ユニット7と食品Fとの左右方向(x方向)における位置関係については示されていない。そこで、ここでは、左右方向(x方向)における照明ユニット7とドアポケット1bに配置された食品Fとの関係について考える。
 上述したように、冷蔵室1内において、冷蔵室扉1Aのドアポケット1bは、350mlの缶などの予め決められた高さの食品Fが収納できるようになっている。照明ユニット7が収納棚1aよりも前面側に設けられ、z方向でドアポケット1bと重なっている場合、照明ユニット7の配置位置によっては、冷蔵室扉1Aが閉じられた際に、照明ユニット7がドアポケット1bに収納された食品Fと衝突する可能性がある。
 図25は、比較例に係る照明ユニット7の左右方向の配置を示す図である。図26は、実施の形態3に係る照明ユニット7の左右方向の配置例を示す図である。図25及び図26は、筐体101の上面を省略し、冷蔵庫100を上面から見た図である。
 図25に示すように、比較例では、上面から見て照明ユニット7がドアポケット1bに重なる位置に設けられている。この場合、冷蔵庫100の上面から投影すると、ドアポケット1bに収納された食品Fの高さによっては、照明ユニット7が食品Fと衝突する可能性がある。一方、図26に示すように、本実施の形態では、照明ユニット7が上面から見てドアポケット1bに重ならない位置に設けられている。この場合、照明ユニット7は、冷蔵室扉1Aが開閉された際のドアポケット1bの移動範囲外となっている。そのため、照明ユニット7が食品Fと衝突することが抑制される。
 すなわち、本実施の形態における照明ユニット7は、図26に示すように、冷蔵室扉1Aを回転方向(図26の点線矢印方向)に開閉させた際に、ドアポケット1b及びドアポケット1bに収納された食品Fと衝突しない位置に設けられる。言い換えると、本実施の形態の照明ユニット7は、冷蔵室扉1Aとともに回転するドアポケット1bの開閉軌跡に重ならない位置に設けられる。
 以上のように、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、照明ユニット7は、冷蔵室扉1Aを開閉した際に、冷蔵室扉1Aとともに回転するドアポケット1bの移動範囲外に配置される。これにより、照明ユニット7と、ドアポケット1b及びドアポケット1bに収納された食品Fとの衝突が防止される。そのため、ドアポケット1bに収納される食品Fに対して、照明ユニット7との接触を避けるために高さの制限を設ける必要がない。そして、照明ユニット7は、収納棚1aの上部でもなく、ドアポケット1bの移動範囲内でもない、食品Fを配置することができない箇所に配置されている。そのため、冷蔵室1内における食品Fの収納量を減らすことなく照明ユニット7を配置することができる。
 また、照明ユニット7は、図20及び図21のように全てが天井面103aに埋め込まれて配置されるものではなく、図18及び図19のように天井面103aの凹部(取付部)に取り付けられ、少なくとも一部が冷蔵室1内に突出するよう配置されるものである。これにより、照明ユニット7は、冷蔵庫100の筐体101を構成する断熱部材210を減らすことなく配置されるため、冷蔵庫100の断熱性の悪化を抑制しながら、冷蔵室1内の視認性を向上させることができる。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100において、冷蔵庫100の上面から投影した場合に、照明ユニット7は、収納棚1aよりも前面側に配置されるとともに、収納棚1aに収納された食品Fに対して光を照射するようにLEDの光軸Lが設定されている。これにより収納棚1aに食品Fが収納されている状態であっても、収納棚1aの前面に対して全体的に光が照射される。そのため、冷蔵室1内の視認性を向上させることができる。
 さらに、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、照明ユニット7は、左右方向を示す軸回りに照明装置71(LED)の光軸Lが傾斜するように配置されている。また、照明ユニット7は、上下方向を示す軸回りに照明装置71の光軸Lが傾斜するように配置されている。さらに、照明ユニット7は、前後方向を示す軸回りに照明装置71の光軸Lが傾斜するように配置されている。
 これにより、照明ユニット7は、冷蔵室1内の前面側から冷蔵室1の横幅方向中心に向かい、食品Fの前面を全体的に照らすことができる。そのため、冷蔵室1内に収納された食品Fの視認性を向上させることができる。また、冷蔵室1内の側面壁及び背面壁に光が照射されるため、冷蔵室1内が明るく見え、清潔感を向上させることができる。さらに、照明装置71の光軸Lが背面壁側に向けられているため、ユーザが冷蔵室扉1Aを開いて冷蔵室1内を見た場合に、照明装置71の光軸Lがユーザの視線に入りにくくなり、ユーザに対する眩しさを軽減することができる。
 さらに、本実施の形態では、照明ユニット7の配置を変更するだけであり、配置の変更に伴う追加の部品及び作業工程が発生しない。そのため、コストの上昇を抑制しながら、上述の効果を得ることができる。
 実施の形態4.
 実施の形態4について説明する。実施の形態4では、冷蔵室扉1Aに設けられた回転仕切体1cの回転方向を誘導するガイドピン20の後方に照明ユニット7を配置する点において実施の形態1と相違する。なお、実施の形態4において、実施の形態1~3と共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 図27は、実施の形態4に係る冷蔵室1の内部構造を示す模式図である。図27は、冷蔵室1の冷蔵室扉1Aが開かれた状態の側断面を示している。図27に示すように、本実施の形態の冷蔵室1の天井面103aには、ガイドピン20が設けられている。一般に、冷蔵庫100の冷蔵室扉1Aが両開き式の場合、冷蔵室扉1Aを構成する一対の扉の一方には、冷蔵室扉1Aが閉じられた際に形成される一対の扉の間の隙間を閉塞するための図示しない回転仕切体1c(図26参照)が設けられている。
 ガイドピン20は、冷蔵室扉1Aに設けられた回転仕切体1cの回転方向を誘導するために設けられている。ガイドピン20は、天井面103aの、冷蔵室扉1Aと対向する位置に設けられている。
 図28は、実施の形態4に係る照明ユニット7の第1配置例を示す図である。図28に示すように、ガイドピン20は、天井面103aに配置された照明ユニット7よりも冷蔵庫100の前面側に設けられている。すなわち、照明ユニット7は、ガイドピン20よりも冷蔵庫100の背面側に設けられている。また、ガイドピン20と照明ユニット7とは、左右方向において同じ位置に設けられている。そして、ガイドピン20の背面側の先端には、下方に突出する背面部20aが設けられている。背面部20aの高さ(上下方向の長さ)は、照明ユニット7の高さよりも大きくなっている。
 このようにして照明ユニット7が配置された場合、図27に示すように、ユーザUが冷蔵室扉1Aを開けて冷蔵室1内を正面から見た場合、照明ユニット7は、ガイドピン20によってユーザUの視界に入らず、ユーザUに認識させないように配置される。また、照明ユニット7から照射される光により、冷蔵室1内は明るくなる一方で、ユーザUに対して照明ユニット7から直接照射される光がガイドピン20の背面部20aによって遮られる。そのため、ユーザUが照明ユニット7からの直接光によって感じる不快な眩しさを抑制することができる。また、上述のように照明ユニット7から光が照射される場合には、冷蔵室1内全体が明るくなるため、冷蔵室1内の明るさの均整度を高めることができ、視認性及び清潔感をより向上させることができる。
 また、照明ユニット7はユーザUから認識されないため、ユーザUからは、冷蔵室1内が相対的に明るく見える。さらに、照明ユニット7がユーザUから認識されないことにより、照明ユニット7は、間接照明としての役割を果たし、冷蔵庫100の意匠性を高めることができる。さらにまた、ガイドピン20は、冷蔵室扉1Aを備える従来の冷蔵庫に設けられているため、従来の冷蔵庫から本実施の形態に係る冷蔵庫100へ設計変更する際には、部品点数が増加することなく、安価に冷蔵庫の設計変更を行うことができる。
 図29は、実施の形態4に係る照明ユニット7の第1配置例の変形例を示す図である。図29に示すように、ガイドピン20の背面部20aが、冷蔵庫100の上面から投影した場合に照明ユニット7の一部と重なるように背面側に延びて形成されてもよい。これにより、照明ユニット7のカバー74の下方がガイドピン20の背面部20aによって覆われる。これにより、照明ユニット7を、ユーザUに対してより認識し難くさせることができる。
 図30は、実施の形態4に係る照明ユニット7、ガイドピン20、回転仕切体1c及び作動部8A2の位置を示す図である。実施の形態4では、ガイドピン20と照明ユニット7とが、左右方向において同じ位置に設けられているため、検知部8A1を作動させる作動部8A2を、冷蔵室扉1Aでなく、冷蔵室扉1Aに取り付けられた回転仕切体1cに設けることができる。作動部8A2を回転仕切体1cに設けることで、作動部8A2を冷蔵室扉1Aに設置した際の冷蔵室扉1Aの表面の変形をなくし、冷蔵室扉1Aに設けた作動部8A2を覆うためのカバーを省略でき、冷蔵室扉1Aの意匠性が向上する。
 なお、図27~図29に示す例では、照明ユニット7とガイドピン20とが別体で構成された場合について説明したが、これに限定されず、例えば照明ユニット7とガイドピン20とが一体的に形成されてもよい。
 図31は、実施の形態4に係る照明ユニット7の第2配置例を示す図である。図31に示すように、照明ユニット7とガイドピン20は互いに接続され、一体的に形成される。また、ガイドピン20の背面部20aは、照明ユニット7のカバー74の前面部として用いられている。
 図32は、実施の形態4に係る照明ユニット7の第2配置例の変形例を示す図である。図32に示すように、ガイドピン20の背面部20aは、冷蔵庫上面から投影した場合に照明ユニット7の一部と重なるように背面側に延びて形成されてもよい。これにより、照明ユニット7のカバー74の一部の下方がガイドピン20の背面部20aによって覆われる。これにより、照明ユニット7は、ユーザUに対してより認識し難くさせることができる。
 図31及び図32に示す例のように、照明ユニット7とガイドピン20とを一体的に形成することにより、部品点数を削減できるとともに、照明ユニット7とガイドピン20とを一度に組み付けることができるため、冷蔵庫100の製造工程を削減することができる。従って、冷蔵庫100を安価かつ短時間で製造することができる。
 また、照明ユニット7及びガイドピン20を取り付ける際に、それぞれをネジを用いて冷蔵室1内に取り付ける必要がなくなるため、ネジ止め点数を削減することができる。そのため、ネジ止めに必要な作業時間及び使用するネジの個数による価格を低減することができる。そして、これによっても、冷蔵庫100をより安価かつ短時間で製造することができる。
 さらに、照明ユニット7のカバー74の一部がガイドピン20によって代用されることにより、カバー74を小型化することができるため、照明ユニット7を安価に製造することができる。さらにまた、照明ユニット7とガイドピン20とが一体的に形成されるため、図27~図29に示す例と比較して、ユーザUは、照明ユニット7をより認識し難くなる。そのため、照明ユニット7の間接照明としての役割をより高めることができ、意匠性をさらに向上させることができる。
 以上のように、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、照明ユニット7は、ガイドピン20の背面側に配置されている。これにより、照明ユニット7は、ユーザUに認識させないように配置されるため、ユーザUが感じる不快な眩しさを抑制できるとともに、冷蔵室1内を相対的に明るく見せることができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、照明ユニット7とガイドピン20とを一体的に形成することにより、製造工程及び製造コスト等を削減し、冷蔵庫100を安価かつ短時間で製造することができる。
 以上、実施の形態1~4について説明したが、冷蔵庫100は、上述した実施の形態1~4に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形又は応用が可能である。冷蔵庫100の変形例について説明する。
 (変形例1)
 実施の形態1~4では、貯蔵室である冷蔵室1の冷蔵室扉1Aとして、一対の扉で構成された両開き式扉が設けられている場合を例にとって説明したが、冷蔵室扉1Aは、1つの扉で構成された片開き式扉であってもよい。図33は、変形例1に係る冷蔵室1を上面から見た場合の内部構造図である。図33に示すように、本変形例の冷蔵室1の冷蔵室扉1Bは、図示しないヒンジを軸として回転方向に開閉する1つの扉で形成された片開き式扉である。片開き式の冷蔵室扉1Bには、両開き式の冷蔵室扉1Aと同様に、1又は複数のドアポケット1bが設けられている。
 この場合においても、実施の形態3及び4と同様に、照明ユニット7は、冷蔵室扉1Bを回転方向(図33の点線矢印方向)に開閉させた際に、ドアポケット1b及びドアポケット1bに収納された食品Fと衝突しない位置に設けられる。すなわち、照明ユニット7は、上面視して、冷蔵室扉1Bと連動するドアポケット1bの移動範囲外となる位置に設ければよい。
 (変形例2)
 図34は、変形例2に係る冷蔵室1を上面から見た場合の内部構造図である。上述した図33では、片開き式の冷蔵室扉1Bの冷蔵室1側の面に1つのドアポケット1bが設けられた場合を示したが、図34では、ドアポケット1bが分割されている。すなわち、本変形例では、冷蔵室扉1Bの冷蔵室1側の面に複数のドアポケット1bが設けられている。このように、冷蔵室扉1Bに複数のドアポケット1bが設けられた場合であっても、照明ユニット7は、図33に示す例と同様に、上面視して、冷蔵室扉1Bと連動するドアポケット1bの移動範囲外となる位置に設けられればよい。
 (変形例3)
 図35は、変形例3に係る冷蔵室1を上面から見た場合の内部構造図である。図35は、片開き式の冷蔵室扉1Bが左側に開く場合の例を示す。図33及び図34では、冷蔵庫100を正面から見て、冷蔵室扉1Bが右側に開くように設けられた場合を示すが、これに限られず、図35に示すように、冷蔵室扉1Bは、左側に開くように設けられてもよい。
 なお、実施の形態4のように、照明ユニット7がユーザUに認識されないようにする場合には、実施の形態4のガイドピン20に代わる部品を、照明ユニット7の前面側に配置すればよい。このとき、照明ユニット7の前面側に配置される部品の高さは、照明ユニット7の高さよりも高くなるようにすると好ましい。
 また、実施の形態4において、照明ユニット7は、できるだけ冷蔵庫100前面側に配置した方が食品Fの視認性向上に効果的であると説明したが、ガイドピン20が冷蔵庫100に設けられている場合には、ガイドピン20にできるだけ近づけて配置すればよい。もしくは、照明ユニット7は、上述したように、ガイドピン20と一体的に形成されてもよい。さらに、片開き式の冷蔵室扉1Bが設けられた冷蔵庫100のように、ガイドピン20を使用しない機種では、照明ユニット7は、冷蔵室扉1Bと接触しない程度で、できるだけ前面側に配置されてもよい。
 (変形例4)
 また、照明ユニット7において、LEDが実装されている基板73の枚数は、1枚に限られず、例えば複数枚であってもよい。この場合、複数の基板73のそれぞれに対してLEDが実装され、基板73ごとにLEDの光軸Lを異ならせることで、冷蔵室1内をより広範囲に照らすことができるため、庫内の明るさが均一になり、庫内の視認性を向上することができる。
 また、実施の形態3及び4では、冷蔵室1を上面から見た場合に、照明ユニット7の前後方向(y方向)が収納棚1aと重ならない場合について説明したが、これに限られない。例えば、照明ユニット7は、収納棚1aと重なるまで前後方向(y方向)に延びるように形成されてもよい。
 図36は、変形例4に係る冷蔵室1を上面から見た場合の内部構造図である。図36に示すように、照明ユニット7は、冷蔵室1を側面視した場合に左右方向(x方向)において前側の一部がドアポケット1bと重なり、冷蔵室1を上面視した場合に前後方向(y方向)において、後ろ側の一部が収納棚1aと重なるように形成されている。このように、照明ユニット7が前後方向(y方向)において収納棚1aと重なることにより、収納棚1aが明るく照らされるため、収納棚1aに収納されている食品Fの視認性を向上させることができる。
 図37は、変形例4に係る照明ユニット7と収納棚1aとの配置関係を示す図である。図37に示すように、本変形例の照明ユニット7は、2つの基板73a及び73bを有する。基板73a及び73bには、それぞれ照明装置71a及び71bが実装されている。基板73aと73bは、照明装置71a及び71bの光軸Lの方向が異なるように、異なる角度で配置されている。また、2つの基板73a及び73bのうち、前面側にある基板73aには、開閉検知装置8Aが実装されている。
 冷蔵室1を上面から見た場合、照明ユニット7は、前後方向(y方向)の収納棚1aと重なる第1部分7aの少なくとも一部が冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように設けられている。この場合、収納棚1aにおける高さ方向(z方向)の収納スペースの一部が照明ユニット7によって占有されることがない。そのため、第2の例では、食品Fの収納性を向上させつつ、収納棚1aに収納されている食品Fの視認性を向上させることができる。なお、「第1部分7aの少なくとも一部が天井面103aに埋め込まれる」とは、第1部分7aの大半が天井面103aに埋め込まれることを含む。また、第1部分7aの天井面103aに埋め込まれる高さは、例えば半分以上、又は2/3以上など、照明ユニット7と収納棚1aとの配置関係及び照明ユニット7の寸法等を考慮して適宜決定することができる。
 図38は、変形例4に係る照明ユニット7と収納棚1aとの別の配置関係を示す図である。図38に示す別の配置においては、冷蔵室1を上面から見た場合に、照明ユニット7は、第2の例と同様に、前後方向(y方向)の収納棚1aと重なる第1部分7aの少なくとも一部が冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように設けられている。また、第3の例において、照明ユニット7は、第1部分7aよりも冷蔵庫前面側の第2部分7bが奥に向かうに従って天井面103aに近づくように傾斜して形成されている。これにより、照明ユニット7における冷蔵庫前面側の突出領域が第1の例及び第2の例よりも少なくなるため、収納棚1aへの食品Fの収納性をさらに向上させることができる。なお、「第1部分7aの少なくとも一部が天井面103aに埋め込まれる」とは、図37に示す例と同様に、第1部分7aの大半が天井面103aに埋め込まれることを含む。また、第1部分7aの天井面103aに埋め込まれる高さは、例えば半分以上、又は2/3以上など、照明ユニット7と収納棚1aとの配置関係及び照明ユニット7の寸法等を考慮して適宜決定することができる。
 図39は、比較例に係る照明ユニット7と収納棚1aとの配置関係を示す図である。図39に示す比較例において、冷蔵室1を上面から見た場合に、照明ユニット7は、前後方向(y方向)の収納棚1aと重なる第1部分7aが冷蔵室1の天井面103aから下方(z方向)に突出するように設けられている。この場合、収納棚1aにおける高さ方向(z方向)の収納スペースの一部が照明ユニット7によって占有されるため、収納スペースが減ってしまう。従って、照明ユニット7が配置される冷蔵室1の幅方向(y方向)の中央部分においては、食品Fを収納棚1aに収納した際に、照明ユニット7と食品Fとが接触する可能性がある。
 以上のように、本変形例では、照明ユニット7の少なくとも一部を冷蔵室1の天井面103aに埋め込まれるように設けることで、照明ユニット7を収納棚1aに配置される食品Fと干渉させずに配置することができる。これにより、照明ユニット7に複数の基板73a及び73bを設けることが可能となる。
 照明ユニット7は、点灯又は消灯のみが制御されるだけでなく、例えば点灯時の明るさが制御されてもよい。図40は、照明ユニット7の明るさについて説明するための概略図である。図40に示す信号は、照明ユニット7を点灯させる際の、制御装置12から照明ユニット7に対して供給される1周期分の点灯制御信号を示している。照明ユニット7は、通常、数kHz程度の短い周期で点灯及び消灯を繰り返している。このとき、ユーザは、目の錯覚によって照明ユニット7が点滅しているようには見えず、連続的に点灯しているように見える。
 このように照明ユニット7の点灯を制御している場合、照明ユニット7では、1周期中の点灯時間の比率であるデューティ比(=点灯時間/周期)に応じて、照明光の照度が決定される。ここで、周期は点灯時間と消灯時間とを加算した値となる。すなわち、照明ユニット7からの照明光の照度は、1周期あたりの点灯時間と消灯時間との比率によって決定される。
 図41は、照明ユニット7の点灯制御信号のデューティ比と照度との関係の一例を示すグラフである。図41において、横軸は点灯制御信号のデューティ比を示し、縦軸はデューティ比が「1」である場合の照度を基準とした場合の相対値を示す。図41に示すように、照明ユニット7の照度は、デューティ比が高くなるに従って増加し、デューティ比が低くなるに従って減少する。すなわち、照明ユニット7の照度は、1周期あたりの点灯時間を長くすると増加し、1周期あたりの点灯時間を短くすると減少する。
 図42は、デューティ比が50%である場合の点灯制御信号の一例を示すグラフである。図43は、デューティ比が75%である場合の点灯制御信号の一例を示すグラフである。図42に示すように、デューティ比が50%である場合、照明ユニット7のLEDの点灯時間と消灯時間との比は、「1:1」となる。また、図43に示すように、デューティ比が75%である場合、照明ユニット7のLEDの点灯時間と消灯時間との比は、「3:1」となる。
 このように、デューティ比が75%の場合は、デューティ比が50%の場合と比較して1周期あたりの点灯時間が長いため、照明ユニット7の照度は、デューティが75%の場合の方が高くなる。従って、照明ユニット7の照度を明るくしたい場合には、LEDの点灯制御信号のデューティ比を大きくし、照度を暗くしたい場合には、点灯制御信号のデューティ比を小さくする。このとき、デューティ比が変更されていても、LEDに流れる電流は一定とする。
 なお、照明ユニット7の照度の変更は、上述した例に限られない。例えば、照明ユニット7の照度は、照明ユニット7のLEDに供給される電流値を変更することによって変更されてもよい。具体的には、LEDに対して電流を供給する回路に対して抵抗値の異なる複数の抵抗が設けられる。そして、設定された照度に応じて電流が流れる抵抗が切り替えられる。このとき、点灯制御信号のデューティ比は一定とする。
 また、実施の形態1~4のように、冷蔵室扉1Aが両開き式扉の場合、両開き式の2つの扉(右扉及び左扉)の開閉をそれぞれ検知する2つの開閉検知装置8Aを設けてもよい。この場合、2つの開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1と照明装置71とが同一の基板73に実装され、一体に構成される。制御装置12は、2つの扉の各々の開閉状態に応じて、照明装置71の点灯パターン又は明るさを最適に調整してもよい。
 例えば、制御装置12は、2つの扉が開の時の照明装置71の明るさを100%とし、片方の扉のみ開の場合(右扉のみ開、又は左扉のみ開の場合)は、照明装置71の明るさを50%とする。これにより、必要な明るさで食品Fを照らすことができ、眩しさの防止、照明装置71のさらなる長寿命化、及び消費電力の抑制が可能となる。
 また、照明装置71が複数のLEDを備えている場合、制御装置12は、片方の扉のみ開かれた場合に、冷蔵室1のうち、開いている扉に対応する領域に光が照射されるように、複数のLEDの一部を点灯させてもよい。例えば、制御装置12は、冷蔵室扉1Aの右扉が開かれている場合は、冷蔵室1の右側に光が照射されるように、複数のLEDのうち、右側に配置されたLEDを点灯させる。これにより、照明装置71のさらなる長寿命化、及び消費電力の抑制ができる。
 さらに、制御装置12は、一定時間、冷蔵室扉1Aが開いた状態が継続した場合、ユーザに扉が開いていることを通知するために、照明装置71を点滅させてもよい。又は、制御装置12は、冷蔵室扉1Aのうち、片方の扉のみが開いている場合と、両方の扉が開いている場合とで、照明装置71の点滅回数又は点滅時間を異ならせてもよい。
 また、実施の形態1~4における貯蔵室は一例であり、各貯蔵室の配置、数及び種類は、図1及び図2に示す例に限定されない。例えば、冷蔵庫100は、製氷室2及び切替室3を設けない構成であってもよい。また、冷蔵庫100において、野菜室4と冷凍室5との位置を逆にしてもよい。また、冷蔵庫100は、製氷室2、切替室3及び野菜室4を設けないで構成してもよい。また、冷蔵庫100は、製氷室2、切替室3及び野菜室4を設けず、冷蔵室1に替えて第2の冷凍室を設けてもよい。
 さらに、実施の形態1~4では、照明ユニット7の発光源としてLEDを用いた場合について説明したが、これに限られず、白熱電球等の他の発光部品を発光源として用いてもよい。例えば、照明ユニット7の発光源として白熱電球を用いた場合、LEDを用いた場合と比較して、発光部品のコストを低減することができるため、照明ユニット7全体のコストを低減することができる。また、開閉検知装置8A(単体)又は検知部8A1及び照明装置71は、弱電系素子でなくてもよい。
 照明ユニット7の発光源としてのLEDは、1個に限られず、複数個であってもよい。LEDを複数個用いることにより、冷蔵室1内に照射される光のムラを抑制することができる。また、LEDを複数個用いる場合において、LEDの個数を増加させることにより、光のムラをさらに抑制することができる。
 実施の形態4の構成の場合、照明ユニット7における幅方向(x方向)の大きさは、意匠性を考慮すると、ガイドピン20の幅と同程度とすると好ましい。ただし、照明ユニット7における幅方向(x方向)の大きさがより大きいほど、照明ユニット7にLEDをより多く搭載することができる。この場合、庫内を明るくできるため、収納された食品Fの視認性を向上させることができる。さらに、LEDをより多く搭載した場合、照明ユニット7は、カバー74による光の拡散を容易に行うことができるため、冷蔵室1内を広範囲に明るく照らすことができる。
 また、照明ユニット7は、冷蔵室1の天井面103aに配置される場合に限られず、例えば、床面又は側面に配置されてもよい。例えば、ガイドピン20が冷蔵室1の床面に設けられている場合、照明ユニット7も床面に設けられてもよい。この場合にも、照明ユニット7は、ガイドピン20の背面側に配置される。このとき、ガイドピン20の冷蔵庫背面側を形成する背面部20aは、正面から見た際に、照明ユニット7の高さよりも高く形成されることで、ユーザが照明ユニット7からの直接光によって感じる不快な眩しさを抑制することができる。
 なお、照明ユニット7が床面に設けられている場合も変形例4を適用することができる。すなわち、照明ユニット7が床面に設けられている場合であって、冷蔵室1を上面から見た場合に、照明ユニット7は、前後方向(y方向)の収納棚1aと重なる第1部分7aが冷蔵室1の床面に埋め込まれるように設けられてもよい。
 さらに、上述の実施の形態及び変形例における照明ユニット7及び開閉検知装置8Aは、冷蔵室1に配置されるものに限定されない。上述の実施の形態及び変形例における照明ユニット7及び開閉検知装置8Aは、冷蔵室1、製氷室2、切替室3、野菜室4及び冷凍室5の少なくとも何れか一つに設けられるものであればよい。
 1 冷蔵室、1A、1B 冷蔵室扉、1a 収納棚、1b ドアポケット、1c 回転仕切体、2 製氷室、2A 製氷室扉、3 切替室、3A 切替室扉、4 野菜室、4A 野菜室扉、5 冷凍室、5A 冷凍室扉、6 仕切壁、7、70 照明ユニット、7a 第1部分、7b 第2部分、8、8A、8B、8C、8D、8E、80A 開閉検知装置、8A1 検知部、8A2 作動部、9 温度センサ、11A 突出部、12 制御装置、20 ガイドピン、20a 背面部、71、71a、71b 照明装置、72 コネクタ、73 基板、73a、73b 基板、74 カバー、75 抵抗、76 ネジ板、90 パッキン、10、100 冷蔵庫、101 筐体、102 外箱、103 内箱、103a 天井面、104 操作部、111 圧縮機、112 冷却器、113 送風ファン、114 風路、115 ダンパ、121 取得部、122 演算部、123 判定部、124 駆動部、125 記憶部、126 制御基板、127 コネクタ、128 内部電源、130 配線、201 収納ケース、210 断熱部材、211 真空断熱材、212 ウレタン、401 収納ケース、501 収納ケース。

Claims (21)

  1.  前面に開口を有し、食品を貯蔵する貯蔵室を内部に有する筐体と、
     前記筐体の前記前面に設けられ、前記貯蔵室を開閉する扉と、
     前記貯蔵室内に設けられ、照明装置及びカバーを備える照明ユニットと、
     前記扉の開閉を検知する検知部を有する開閉検知装置と、を備え、
     前記照明装置と前記検知部とは一体に構成されている冷蔵庫。
  2.  前記開閉検知装置は、
     前記扉に配置され、前記検知部を作動させる作動部をさらに備え、
     前記作動部が前記検知部に近づく又は離れることで、前記扉の開閉が検知される請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前面に開口を有し、食品を貯蔵する貯蔵室を内部に有する筐体と、
     前記筐体の前記前面に設けられ、前記貯蔵室を開閉する扉と、
     前記貯蔵室内に設けられ、照明装置及びカバーを備える照明ユニットと、
     前記扉の開閉を検知する開閉検知装置と、を備え、
     前記照明装置と前記開閉検知装置とは一体に構成されている冷蔵庫。
  4.  前記照明装置及び前記開閉検知装置は、弱電系素子であり、同一基板上に実装されて一体に構成されている請求項1~3の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  5.  前記照明装置と前記開閉検知装置とは、並列に接続されている請求項1~4の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  6.  前記照明装置と前記開閉検知装置とは、直列に接続されている請求項1~4の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  7.  前記照明装置を制御する制御装置をさらに備え、
     前記扉は両開き式の2つの扉からなり、
     前記開閉検知装置は、前記2つの扉の開閉をそれぞれ検知するものであり、
     前記制御装置は、前記2つの扉の開閉状態に応じて前記照明装置の点灯パターン又は明るさを変更する請求項1~6の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  8.  前記扉に設けられ、前記食品を収納するドアポケットをさらに備え、
     前記照明ユニットは、
     前記貯蔵室の天井面から下方に突出するように設けられており、
     前後方向において、前記ドアポケットと重なる位置であり、
     左右方向において、前記ドアポケットの開閉軌跡に重ならない位置に配置されている請求項1~7の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  9.  前記照明ユニットは、少なくとも一部が前記貯蔵室の床面から上方に突出するように設けられている請求項1~7の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  10.  前記貯蔵室内に設けられ、前記食品を収納する収納棚をさらに備え、
     前記照明装置は、前記収納棚に収納された前記食品に対して光を照射するように光軸が設定されている請求項1~9の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  11.  前記照明装置は、前記貯蔵室の左右方向を示す軸回りに、光軸が上下方向に対して傾斜するように配置される請求項1~10の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  12.  前記照明装置は、前記貯蔵室の上下方向を示す軸回りに、光軸が前後方向に対して傾斜するように配置される請求項1~11の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  13.  前記照明装置は、
     前記貯蔵室の前後方向を示す軸回りに、光軸が左右方向に対して傾斜するように配置される請求項1~12の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  14.  前記扉は両開き式の2つの扉からなり、
     前記2つの扉の一方に、前記扉を閉めた際に形成される前記2つの扉の間の隙間を閉塞する回転仕切体が設けられ、
     前記貯蔵室には、前記回転仕切体の回転方向を誘導するガイドピンが設けられ、
     前記照明装置は、前記ガイドピンの背面側に配置されている請求項1~13の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  15.  前記ガイドピンは背面部を有し、
     前記背面部の高さは、前記照明ユニットの高さよりも高く形成されている請求項14に記載の冷蔵庫。
  16.  前記背面部は、前記照明ユニットの一部と重なるように前記背面側に延びて形成されている請求項15に記載の冷蔵庫。
  17.  前記照明ユニットと前記ガイドピンとが一体的に形成されている請求項14~16の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  18.  前記貯蔵室内に設けられ、前記食品を収納する収納棚をさらに備え、
     前記照明ユニットは、前後方向において、少なくとも一部が前記収納棚に重なる位置に配置されている請求項1~17の何れか一項に記載の冷蔵庫。
  19.  前記照明ユニットの前記収納棚に重なる前記少なくとも一部は、前記貯蔵室の天井面又は床面に埋め込まれている請求項18に記載の冷蔵庫。
  20.  前記検知部は磁気センサであり、
     前記作動部は磁石であり、
     前記磁石が前記磁気センサに近づく又は離れることで、前記扉の開閉が検知される請求項2に記載の冷蔵庫。
  21.  前記開閉検知装置は押しボタンスイッチであり、
     前記押しボタンスイッチは、前記扉によって前記押しボタンスイッチが押しこまれる又は元に戻されることで前記扉の開閉を検知する請求項3に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2022/045445 2022-12-09 2022-12-09 冷蔵庫 WO2024122050A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/045445 WO2024122050A1 (ja) 2022-12-09 2022-12-09 冷蔵庫

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/045445 WO2024122050A1 (ja) 2022-12-09 2022-12-09 冷蔵庫

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024122050A1 true WO2024122050A1 (ja) 2024-06-13

Family

ID=91379055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/045445 WO2024122050A1 (ja) 2022-12-09 2022-12-09 冷蔵庫

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024122050A1 (ja)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05256565A (ja) * 1992-03-13 1993-10-05 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫
JP2009030918A (ja) * 2007-07-30 2009-02-12 Panasonic Corp 直冷式冷蔵庫および除菌装置
JP2015155766A (ja) * 2014-02-20 2015-08-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2020046162A (ja) * 2018-09-21 2020-03-26 ホシザキ株式会社 貯蔵庫
WO2020196467A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01 三菱電機株式会社 冷蔵庫
CN212006362U (zh) * 2020-04-09 2020-11-24 合肥华凌股份有限公司 冰箱

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05256565A (ja) * 1992-03-13 1993-10-05 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫
JP2009030918A (ja) * 2007-07-30 2009-02-12 Panasonic Corp 直冷式冷蔵庫および除菌装置
JP2015155766A (ja) * 2014-02-20 2015-08-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2020046162A (ja) * 2018-09-21 2020-03-26 ホシザキ株式会社 貯蔵庫
WO2020196467A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01 三菱電機株式会社 冷蔵庫
CN212006362U (zh) * 2020-04-09 2020-11-24 合肥华凌股份有限公司 冰箱

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5586535B2 (ja) 冷蔵庫
JP5106245B2 (ja) 冷蔵庫
JP5197172B2 (ja) 冷蔵庫
US10584917B2 (en) Domestic refrigeration appliance having an interior lighting arrangement
JP5197185B2 (ja) 冷蔵庫
EP2549217B1 (en) Refrigerator
JP2006336985A (ja) 冷却庫
JP2006098042A (ja) 冷蔵庫
JP5366686B2 (ja) 冷蔵庫
JP2008039358A (ja) 冷蔵庫
KR101373088B1 (ko) 냉장고
US8490426B2 (en) Door basket for refrigerator
TWI786386B (zh) 冰箱
SG193742A1 (en) Refrigerator
WO2024122050A1 (ja) 冷蔵庫
JP2012037074A (ja) 冷蔵庫
JP2008089277A (ja) 冷蔵庫
JP3722153B1 (ja) 冷蔵庫
JP2008089279A (ja) 冷蔵庫
JP2008292048A (ja) 冷蔵庫
JP7120446B2 (ja) 冷蔵庫
JP4489057B2 (ja) 冷蔵庫
KR20010025991A (ko) 냉장고의 앞판 이슬맺힘 방지장치 및 그 방법
JP2011144992A (ja) 冷蔵庫
JP2008070024A (ja) 冷蔵庫