JPH0331990B2 - - Google Patents

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JPH0331990B2
JPH0331990B2 JP6002682A JP6002682A JPH0331990B2 JP H0331990 B2 JPH0331990 B2 JP H0331990B2 JP 6002682 A JP6002682 A JP 6002682A JP 6002682 A JP6002682 A JP 6002682A JP H0331990 B2 JPH0331990 B2 JP H0331990B2
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JP
Japan
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output
circuit
defrosting
timer
counter
Prior art date
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JP6002682A
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Japanese (ja)
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JPS58178174A (en
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Katsumi Endo
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Refrigeration Co
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は冷蔵庫の除霜制御回路に関するもので
ある。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a defrosting control circuit for a refrigerator.

従来の冷蔵庫はそのコンプレツサーを強制的に
運転し、強制冷却中に除霜信号が入つた場合強制
冷却を優先させて強制冷却を継続させ、そして除
霜時間以上この強制冷却が続いた場合、除霜信号
をキヤンセルしてしまつていた。また強制冷却が
除霜時間内に終了した場合には除霜するが十分な
除霜時間とならないため、除霜が十分行なわれず
霜が付いた状態で次の冷却サイクルに入るため冷
却能力を低下させるという欠点を有していた。
Conventional refrigerators forcibly operate their compressors, and if a defrost signal is received during forced cooling, priority is given to forced cooling and forced cooling continues, and if this forced cooling continues for longer than the defrosting time, defrosting is started. I had canceled the frost signal. In addition, if forced cooling ends within the defrosting time, defrosting will occur, but the defrosting time will not be sufficient, so defrosting will not be performed sufficiently and the next cooling cycle will start with frost, reducing cooling capacity. It had the disadvantage of causing

本発明は上記欠点を解消するもので、強制冷却
中に除霜信号が入つた回数をカウントすることに
より、ある回数、強制冷却中に除霜信号が入つた
とすればコンプレツサーの運転を停止し除霜運転
を行ない冷却能力の低下を防ぐものである。
The present invention solves the above-mentioned drawbacks by counting the number of times a defrost signal is received during forced cooling.If a defrost signal is received during forced cooling a certain number of times, the compressor operation is stopped. It performs defrosting operation to prevent a decline in cooling capacity.

以下図面により本発明の一実施例について説明
する。図において、1は冷蔵庫の冷凍室に設けら
れた温度検知回路で、サーミスタ(RTH)と抵
抗R1,R2,R3,R4とアンプ2により構成
されている。3は出力を反転させその出力を保持
する保持回路で、抵抗R5とJ−Kフリツプフロ
ツプ4より構成されている。5はスイツチ回路
で、スイツチ6と抵抗R6で構成されており、出
力はJ−Kフリツプフロツプ4のT入力に接続さ
れ前記保持回路3の出力を反転させるものであ
る。このJ−Kフリツプフロツプ4は電源投入時
Q出力は“L”、出力は“H”にセツトされる
もので、スイツチ6を押すたびにQ、の出力が
入れかわるものである。7はNAND回路で、入
力は温度検知回路1とJ−Kフリツプフロツプ4
の出力に接続されており、出力は発振回路8に
接続されている。この発振回路8はNAND回路
7の出力が“H”の時1秒周期で発振するもので
ある。またNAND回路7の出力はトランジスタ
9のベースに接続されている。10はリレーで、
接点10′を有し前記トランジスタ9のコレクタ
に接続されている。11は積算タイマーであり、
I1入力に“H”が入力されている間は、発振回路
8からのパルスをI2入力から入力してそのパルス
数をカウントする。そして、予め設定されたパル
ス数に達するまでは“L”を出力Oより出力し、
予め設定されたパルス数に達すると“H”を出力
Oより出力する。12は除霜タイマーであり、I
入力が積層タイマー11のO出力に接続され、O
出力が積層タイマー11のI1入力に接続されてい
る。除霜タイマー12は、I入力の入力信号が
“L”の間はリセツト状態であり、O出力から
“H”を出力している。そして、除霜タイマー1
2のI入力の入力信号が、“L”から“H”に変
化するとタイマー動作を開始し、設定時間になる
と除霜タイマー12のO出力は“L”を出力す
る。13はAND回路で出力はトランジスタ14
のベースに接続されている。15はリレーで接点
15′を有しトランジスタ14のコレクタに接続
されている。AND回路13の入力は積算タイマ
ー11の出力とOR回路16の出力に接続されて
いる。17はカウンタで、T入力はNOR回路1
8の出力に接続されており、R入力はNAND回
路19の出力に接続されている。このカウンタ1
7はT入力にパルスが入ると1回カウントアツプ
をしていくものでありA出力はパルス1回、B出
力はパルス2回T入力にパルスが入つた場合出力
するものである。またR入力に“L”の信号が入
つた場合、カウンタ17の出力はリセツトされす
べて“L”になるものである。20はAND回路
で入力はカウンタ17のA出力とB出力に接続さ
れ出力はOR回路16に接続され、OR回路16
のもう一方の入力はJ−Kフリツプフロツプ4の
Qの出力に接続されている。またAND回路20
の出力はNAND回路19にも入力されており
NAND回路19のもう一方の入力はNOT回路2
1の出力に接続されておりNOT回路21の入力
はタイマー12の出力である。22はNOT回路
で、出力はNOT回路18に入力し、入力は積算
タイマー11の出力である。NOR回路18のも
う一方の入力はAND回路23の出力に接続され
ておりAND回路23の入力はNOT回路22の出
力とOR回路16の出力である。24はコンプレ
ツサー、25は除霜用ヒーター、26は交流電源
で、コンプレツサー24と除霜用ヒーターはリレ
ー15のスイツチ15′と切換えて接続されてい
る。また、コンプレツサー24、除霜用ヒーター
25はリレー10のスイツチ10′にて制御され
る。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the figure, reference numeral 1 denotes a temperature detection circuit installed in the freezer compartment of the refrigerator, which is composed of a thermistor (RTH), resistors R1, R2, R3, and R4, and an amplifier 2. Reference numeral 3 denotes a holding circuit for inverting the output and holding the output, which is composed of a resistor R5 and a JK flip-flop 4. A switch circuit 5 is composed of a switch 6 and a resistor R6, and its output is connected to the T input of the JK flip-flop 4 and serves to invert the output of the holding circuit 3. When the JK flip-flop 4 is turned on, the Q output is set to "L" and the output is set to "H", and each time the switch 6 is pressed, the output of Q changes. 7 is a NAND circuit, and the inputs are temperature detection circuit 1 and J-K flip-flop 4.
The output is connected to the oscillation circuit 8. This oscillation circuit 8 oscillates at a period of 1 second when the output of the NAND circuit 7 is "H". Further, the output of the NAND circuit 7 is connected to the base of the transistor 9. 10 is a relay,
It has a contact 10' and is connected to the collector of the transistor 9. 11 is an integration timer;
While "H" is being input to the I1 input, pulses from the oscillation circuit 8 are input from the I2 input and the number of pulses is counted. Then, "L" is output from output O until the preset number of pulses is reached,
When the preset number of pulses is reached, "H" is output from the output O. 12 is a defrost timer, I
The input is connected to the O output of the laminated timer 11, and the O
The output is connected to the I1 input of the stacked timer 11. The defrosting timer 12 is in a reset state while the input signal at the I input is "L", and outputs "H" from the O output. And defrost timer 1
When the input signal of the I input of No. 2 changes from "L" to "H", the timer operation starts, and when the set time comes, the O output of the defrosting timer 12 outputs "L". 13 is an AND circuit and the output is transistor 14
connected to the base of. A relay 15 has a contact 15' and is connected to the collector of the transistor 14. The input of the AND circuit 13 is connected to the output of the integration timer 11 and the output of the OR circuit 16. 17 is a counter, and T input is NOR circuit 1
The R input is connected to the output of the NAND circuit 19. This counter 1
7 counts up once when a pulse enters the T input, and the A output outputs one pulse and the B output outputs two pulses when a pulse enters the T input. Further, when an "L" signal is input to the R input, the outputs of the counter 17 are reset and all become "L". 20 is an AND circuit whose input is connected to the A output and B output of the counter 17, and whose output is connected to the OR circuit 16;
The other input of is connected to the Q output of JK flip-flop 4. Also, AND circuit 20
The output of is also input to the NAND circuit 19.
The other input of the NAND circuit 19 is the NOT circuit 2
The input of the NOT circuit 21 is the output of the timer 12. 22 is a NOT circuit whose output is input to the NOT circuit 18, and whose input is the output of the integration timer 11. The other input of the NOR circuit 18 is connected to the output of the AND circuit 23, and the inputs of the AND circuit 23 are the output of the NOT circuit 22 and the output of the OR circuit 16. 24 is a compressor, 25 is a defrosting heater, and 26 is an AC power source, and the compressor 24 and the defrosting heater are connected by switching with a switch 15' of a relay 15. Further, the compressor 24 and the defrosting heater 25 are controlled by a switch 10' of a relay 10.

また、OR回路16とAND回路13でコンプレ
ツサー24の強制運転時にカウンタ17の出力に
よりコンプレツサー24の運転を停止させ、除霜
運転を行なわせる優先回路27を形成している。
Further, the OR circuit 16 and the AND circuit 13 form a priority circuit 27 which stops the operation of the compressor 24 by the output of the counter 17 when the compressor 24 is forced to operate, and performs the defrosting operation.

次に動作について説明する。まず電源投入時を
考えるとJ−Kフリツプフロツプ4の出力は
“H”であり、この時冷蔵庫の庫内温度が高いと
すると温度検知回路1の出力は“L”であり
NAND回路7の出力は“H”であるので、トラ
ンジスタ9はONしリレー10が動作し接点1
0′がとじられる。また、NAND回路7の出力が
“H”であるので発振回路8は発振し積算タイマ
ー11は積算を始める。またAND回路13の出
力は積算タイマー11の出力が“L”であるので
“L”でありトランジスタ14はOFFしており接
点15′は常閉側にあり接点10′,15′により
交流電源26がコンプレツサー24に供給されて
いる。また積算タイマー11の出力が“L”であ
るのでタイマー12の出力は“H”であり、
NOT回路22の出力は“H”である。またJ−
Kフリツプフロツプ4の出力は“H”であるの
でOR回路16の出力は“H”であることから
NOR回路18の出力は“L”である。またNOT
回路21の出力は“L”であることからNAND
回路19の出力は“H”である。このような状態
から庫内温度が下がつた場合には温度検知回路1
の出力は“H”になりNAND回路7の出力は
“L”になりトランジスタ9はOFFとなり接点1
0′は開放状態になる。このことによりコンプレ
ツサー24は停止する。また発振回路8は
NAND回路7の出力が“L”となるため発振を
中止するが他の状態は何ら変わりはない。そして
この庫内温度が高い状態と低い状態をくり返して
庫内を所望温度に維持する。次に、積算タイマー
11が発振回路8から出力されたパルスを入力し
てパルス数をカウントし、予め設定されたパルス
数に達し、積算タイマー11のO出力が“H”に
初めて変わつた場合を考える。この時カウンタ1
7のA、B出力は“L”を出力し、従つてAND
回路20は“L”を出力する。そしてスイツチ6
が押され、J−Kフリツプフロツプ4の出力が
“L”の場合、すなわち強制冷却の場合は、OR
回路16の出力は“L”であるのでAND回路1
3の出力は“L”であり、トランジスタ14
OFFしているので接点15′常閉側にある。また
NOT回路22の出力は、“L”であるのでNOR
回路18の出力は、“H”にかわり、カウンタ1
7を1回カウントアツプさせる。このためカウン
タ17のA出力が“H”となる。またタイマー1
2は積算タイマー11の出力が“H”であるので
タイマー動作を開始し、設定時間になると出力が
“L”になる。このとき積算タイマー11をリセ
ツトし、積算タイマー11の出力は“L”にかわ
る。これによりタイマー12もリセツト状態にな
り“H”を出力する。またタイマー12の出力が
“H”の場合NOT回路21の出力は“L”である
のでNAND回路19の出力は“H”でタイマー
12の出力が“L”の場合NOT回路21の出力
は“H”であるがAND回路20の出力が“L”
であるため“H”になつている。このような動作
を数回くり返す。カウンタ17は次々にカウント
アツプして行き、1回目にはカウンタ17のA出
力が“H”、B出力が“L”、2回目にはA出力が
“L”、B出力が“H”、3回目にはA、B出力と
もに“H”となる。そしてその時に、AND回路
20の出力は“H”になるためJ−Kフリツプフ
ロツプ4の出力が“L”であつたとしてもOR
回路16の出力は“H”となり積算タイマー11
の出力が“H”となつた場合AND回路13の出
力は“H”となり、トランジスタ14がONし、
接点15′は常開側になり除霜を開始する。また
タイマー12はタイマー動作を開始し設定時間に
なれば“L”を出力し、積算タイマー11をリセ
ツトし除霜を終了する。それと同時にNOT回路
21の出力を“H”にするためAND回路20の
出力が“H”になつているのでNAND回路19
の出力が“L”となりカウンタ17をリセツトし
A、B出力とも“L”になる。また強制冷却中に
除霜信号が入りタイマー12がタイマー動作をし
ている場合にはカウンタ17はその信号をカウン
トアツプする。そしタイマー動作途中で強制冷却
がリセツトされた場合は、J−Kフリツプフロツ
プ4の出力は“H”となりOR回路16の出力
は“H”となるため積算タイマー11の出力が
“H”であるのでAND回路13の出力は“H”と
なりトランジスタ14をONさせ接点15′を常
閉側にさせ除霜を開始する。この状態では、除霜
タイマー12のタイマー動作途中で除霜開始とな
るため、十分な除霜時間が得られず十分な除霜が
行えない。しかし、AND回路20の出力が“L”
のためNAND回路19の出力は“H”に保たれ
るため、カウンタ17はリセツトされず前述のカ
ウンタ17をカウントアツプした状態を保持する
ものとなる。
Next, the operation will be explained. First, when the power is turned on, the output of the J-K flip-flop 4 is "H", and if the internal temperature of the refrigerator is high at this time, the output of the temperature detection circuit 1 is "L".
Since the output of the NAND circuit 7 is "H", the transistor 9 is turned on, the relay 10 is activated, and the contact 1
0' is closed. Furthermore, since the output of the NAND circuit 7 is "H", the oscillation circuit 8 oscillates and the integration timer 11 starts integration. Also, the output of the AND circuit 13 is "L" because the output of the integration timer 11 is "L", the transistor 14 is OFF, the contact 15' is normally closed, and the AC power supply 26 is connected to the contacts 10' and 15'. is supplied to the compressor 24. Also, since the output of the integration timer 11 is "L", the output of the timer 12 is "H",
The output of the NOT circuit 22 is "H". Also J-
Since the output of K flip-flop 4 is "H", the output of OR circuit 16 is "H".
The output of the NOR circuit 18 is "L". Also NOT
Since the output of circuit 21 is “L”, NAND
The output of the circuit 19 is "H". If the temperature inside the refrigerator drops in such a state, the temperature detection circuit 1
The output of NAND circuit 7 becomes "H", the output of NAND circuit 7 becomes "L", transistor 9 turns OFF, and contact 1
0' is an open state. This causes the compressor 24 to stop. Also, the oscillation circuit 8
Since the output of the NAND circuit 7 becomes "L", oscillation is stopped, but other conditions remain unchanged. Then, the temperature inside the refrigerator is maintained at a desired temperature by repeating high and low states. Next, the integration timer 11 inputs the pulses output from the oscillation circuit 8, counts the number of pulses, reaches a preset number of pulses, and the O output of the integration timer 11 changes to "H" for the first time. think. At this time counter 1
The A and B outputs of 7 output “L”, so AND
The circuit 20 outputs "L". And switch 6
is pressed and the output of J-K flip-flop 4 is “L”, that is, in the case of forced cooling, OR
Since the output of circuit 16 is “L”, AND circuit 1
The output of transistor 14 is "L", and the output of transistor 14 is "L".
Since it is OFF, contact 15' is on the normally closed side. Also
Since the output of NOT circuit 22 is “L”, NOR
The output of the circuit 18 changes to "H" and the output of the counter 1
Count up 7 once. Therefore, the A output of the counter 17 becomes "H". Also timer 1
2, since the output of the integration timer 11 is "H", the timer operation is started, and when the set time comes, the output becomes "L". At this time, the integration timer 11 is reset, and the output of the integration timer 11 changes to "L". As a result, the timer 12 is also reset and outputs "H". Furthermore, when the output of the timer 12 is "H", the output of the NOT circuit 21 is "L", so the output of the NAND circuit 19 is "H", and when the output of the timer 12 is "L", the output of the NOT circuit 21 is " “H”, but the output of the AND circuit 20 is “L”
Therefore, it is set to "H". Repeat this action several times. The counter 17 counts up one after another, the first time the A output of the counter 17 is "H", the B output is "L", the second time the A output is "L", the B output is "H", and so on. At the third time, both A and B outputs become "H". At that time, the output of the AND circuit 20 becomes "H", so even if the output of the J-K flip-flop 4 is "L", the output of the AND circuit 20 becomes "H".
The output of the circuit 16 becomes “H” and the integration timer 11
When the output of the AND circuit 13 becomes "H", the output of the AND circuit 13 becomes "H", the transistor 14 turns on,
The contact 15' becomes normally open and defrosting begins. Further, the timer 12 starts the timer operation, outputs "L" when the set time is reached, resets the integration timer 11, and ends defrosting. At the same time, the output of the AND circuit 20 is set to "H" in order to set the output of the NOT circuit 21 to "H", so the NAND circuit 19
The output of A becomes "L" and the counter 17 is reset, and both the A and B outputs become "L". Further, if a defrosting signal is received during forced cooling and the timer 12 is operating, the counter 17 counts up the signal. If the forced cooling is reset during the timer operation, the output of the J-K flip-flop 4 will be "H" and the output of the OR circuit 16 will be "H", so the output of the integration timer 11 will be "H". The output of the AND circuit 13 becomes "H", turning on the transistor 14 and setting the contact 15' to the normally closed side to start defrosting. In this state, defrosting starts during the operation of the defrosting timer 12, so that sufficient defrosting time cannot be obtained and sufficient defrosting cannot be performed. However, the output of the AND circuit 20 is “L”
Therefore, since the output of the NAND circuit 19 is kept at "H", the counter 17 is not reset and the above-mentioned state of counting up the counter 17 is maintained.

したがつて、この時、除霜時間が短かくとも次
の除霜時に確実に除霜し、もし、次の除霜も強制
冷却で飛ばされたとしてもカウンタ17のA、B
出力が“H”となつた時には確実に除霜を行なう
ので、霜付きによる能力低下を少なくできる。カ
ウンタ17のA、B出力が“H”となり除霜を開
始した時は、NOT回路22の出力が“L”のた
めAND回路23の出力は“L”になつており、
NOR回路18の出力は“H”を保ちカウンタ1
7をカウントアツプすることはない。
Therefore, at this time, even if the defrosting time is short, defrosting will be ensured at the next defrosting, and even if the next defrosting is also blown by forced cooling, the counters 17 A and B
Since defrosting is reliably performed when the output becomes "H", the reduction in performance due to frost formation can be reduced. When the A and B outputs of the counter 17 become "H" and defrosting is started, the output of the NOT circuit 22 is "L", so the output of the AND circuit 23 is "L".
The output of the NOR circuit 18 remains “H” and the counter 1
It never counts up 7.

以上述べたように本発明によれば、冷却システ
ムのコンプレツサーを強制的に動作させるスイツ
チと前記コンプレツサーの動作時間を積算し、所
定の積算時間に達すると除霜信号を出力する積算
タイマーと、コンプレツサーの強制運転期間に除
霜開始信号の出力回数をカウントするカウンタ
と、カウンタのカウント数が所定回数に達したと
きにコンプレツサーの運転を停止させ、除霜運転
を行なわせる優先回路を有するので強制冷却中に
除霜信号が入つた場合、強制冷却を継続させ除霜
時間以上強制冷却が続いた場合や除霜時間内に強
制冷却が終了しても十分に除霜が行なわれないと
いう欠点を解消でき、しかも何回目かの上記の状
態になつた場合には除霜を優先させ除霜を開始す
るので冷却能力の低下を防げるものである。
As described above, according to the present invention, a switch for forcibly operating a compressor of a cooling system, an integration timer that integrates the operating time of the compressor and outputs a defrosting signal when a predetermined integrated time is reached, and a switch that forcibly operates a compressor of a cooling system; Forced cooling is possible because it has a counter that counts the number of times the defrost start signal is output during the forced operation period, and a priority circuit that stops compressor operation and performs defrost operation when the counter reaches a predetermined number of counts. If a defrost signal is received during the defrost period, forced cooling will continue, which solves the problem of insufficient defrosting even if forced cooling continues for longer than the defrosting time or if forced cooling ends within the defrosting time. If the above condition occurs several times, priority is given to defrosting and defrosting is started, thereby preventing a decrease in cooling capacity.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図面は本発明の冷蔵庫の除霜制御回路を示す電
気回路図である。 1……温度検知回路、3……保持回路、6……
スイツチ、12……除霜タイマー、11……積算
タイマー、17……カウンタ、27……優先回
路。
The drawing is an electric circuit diagram showing a defrosting control circuit for a refrigerator according to the present invention. 1...Temperature detection circuit, 3...Holding circuit, 6...
Switch, 12... Defrost timer, 11... Integration timer, 17... Counter, 27... Priority circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 冷却システムのコンプレツサーを強制運転さ
せるスイツチと、前記コンプレツサーの運転時間
を積算し所定の積算時間に達すると除霜信号を出
力する積算タイマーと前記スイツチが閉成するこ
とによつて前記コンプレツサが強制運転されてい
る強制運転期間に前記除霜信号の出力回数をカウ
ントするカウンターと、前記強制運転期間に前記
カウンターのカウント数が所定回数に達したとき
に前記コンプレツサーの運転を停止させ除霜運転
を行わせる優先回路を備えた冷蔵庫の除霜制御回
路。
1. A switch that forces the compressor of the cooling system to operate, an integration timer that integrates the operating time of the compressor and outputs a defrosting signal when a predetermined integrated time is reached, and when the switch is closed, the compressor is forced to operate. A counter that counts the number of times the defrost signal is output during the forced operation period, and a counter that stops the operation of the compressor when the count number of the counter reaches a predetermined number during the forced operation period and starts the defrost operation. Refrigerator defrost control circuit with priority circuit.
JP6002682A 1982-04-09 1982-04-09 Control circuit for defrostation of refrigerator Granted JPS58178174A (en)

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JPS58178174A JPS58178174A (en) 1983-10-19
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