JPH04295532A - エアコンの室内温度調整制御方法 - Google Patents

エアコンの室内温度調整制御方法

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JPH04295532A
JPH04295532A JP4016872A JP1687292A JPH04295532A JP H04295532 A JPH04295532 A JP H04295532A JP 4016872 A JP4016872 A JP 4016872A JP 1687292 A JP1687292 A JP 1687292A JP H04295532 A JPH04295532 A JP H04295532A
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JP
Japan
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indoor temperature
cooling operation
air conditioner
mode
value
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JP4016872A
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English (en)
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Il Soo Byun
ビョンイルス
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LG Electronics Inc
Original Assignee
Gold Star Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、エアコンに関し、特に
室内温度の変化によりエアコンの動作状態を適切に対応
変化させて常に快適な室内温度を保持させることができ
るエアコンの室内温度調整制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来使用されているエアコンの概略的な
構成を図1及び図2に示す。
【0003】図1は、使用者の選択により無線遠隔制御
信号(例えば赤外線信号)を発生する遠隔制御器(リモ
ートコントローラ)1と、無線遠隔制御信号を受信し、
マイクロコンピュータが認識可能なように変換して出力
する無線信号受信回路2と、使用者の選択により制御キ
ー信号を発生するキーマトリクス(Keymatrix
)回路3と、無線遠隔信号受信回路2またはキーマトリ
クス回路3から入力される信号により所定の制御信号を
提供するマイクロコンピュータ4と、マイクロコンピュ
ータ4の制御信号によりモータ6を駆動するモータ駆動
回路5と、モータ6と、エアコンの冷風が取出される通
路に設置され、モータ6の駆動力により上下移動されて
冷風取出方向(即ち、冷風の遠/近距離への取出)及び
風量を調節するルーバー7と、マイクロコンピュータ4
の制御信号によりファンモータ9を駆動するファンモー
タ駆動回路8と、室内の暖かい空気を、室外側から供給
される冷却媒体(例えば水または空気)により冷やし、
これを室内に供給するためのモータであり、ファンモー
タ駆動回路8の駆動により回転速度(即ち、通常速度に
よって冷風、弱風、微風に分類される)が制御されるフ
ァンモータ9と、マイクロコンピュータ4にクロック信
号を提供する発振回路10と、マイクロコンピュータ4
の制御信号によりエアコンの動作状態をディスプレイす
るディスプレイ回路11と、マイクロコンピュータ4の
制御信号により室外ファン及び圧縮機(コンプレッサ)
13を駆動する室外ファン及び圧縮機駆動回路12と、
マイクロコンピュータ4を初期化するためのリセット回
路14と、電源供給回路15と、から構成したものであ
る。
【0004】図2は、エアコンの中の冷風が取出される
通路にルーバー7が設置された状態を示す断面図である
【0005】ここで、P4 はエアコンがオンになる時
、ルーバー7が位置される初期点を示すものであり、P
5 はエアコンがオフになる時ルーバー7が位置される
点を示すものである。
【0006】図1及び図2の構成による動作を図3及び
図4のフローチャートを参照して説明すれば次の通りで
ある。
【0007】ここでは、一般的なエアコンの動作説明は
省略し、本発明に関するルーバー7及びファンモータ9
の制御に対して説明する。
【0008】ルーバー7は、上述のようにエアコンの冷
風が取出される通路に設置されるもので、図2に示すよ
うに冷風の取出方向及び風量を調節して冷風が遠/近距
離に取出されるようにしたものである。
【0009】冷風が遠距離に取出される時にはルーバー
7の開度が大きくなるので冷風量が多く、近距離に取出
される時にはルーバー7の開度が小さくなるので冷風量
が少ない。
【0010】即ち、ルーバー7が位置P4 に近くなれ
ばなるほど冷風は遠くまで取出され、P5 に近くなれ
ばなるほど近くに取出される。
【0011】図3は、ルーバー7の位置を調節する過程
を示すフローチャートである。
【0012】冷風が不適切に供給されていると判断され
(例えば冷風が直接身体に接触して寒気を催し、または
冷風が不必要なところに供給されて暑さを感じる場合)
使用者が遠隔制御器1またはキーマトリクス回路3を用
いてルーバーの位置変更モード信号をマイクロコンピュ
ータ4に入力すると、マイクロコンピュータ4は図3の
ようなルーチンを行う。
【0013】まず、ルーバー7の位置を選択するための
信号S1 が入力されたかどうかをチェックして、入力
されていなかった場合にはルーチンの初期状態に復帰し
、入力されていた場合にはルーバー7の位置を初期状態
に復帰させる。
【0014】ここでは、エアコンがオン状態であるため
、ルーバー7の初期位置はP4 に該当する。
【0015】ついでマイクロコンピュータ4は、信号S
1 が位置P1 ,位置P2 ,位置P3 のいずれに
該当するかをチェックし、該当位置に対応する制御信号
を駆動回路5に出力してルーバー7を移動させ、これと
共にルーバー7の位置をディスプレイ回路11を介して
ディスプレイした後にルーチンを終了する。
【0016】例えば、使用者がエアコンから遠距離に位
置しており、室内温度が暑いと感じる場合、位置P4 
に近い側にルーバー7を移動させて冷風が遠くに供給さ
れるようにする。
【0017】逆に、寒気を催す場合には位置P5 に近
い側にルーバー7を移動させて冷風が近距離に供給され
るようにする。
【0018】しかしながら、信号S1 が位置P1 ,
位置P2 ,位置P3 のいずれの位置にも該当しない
とき、マイクロコンピュータ4は信号S1 をエラー信
号と看做してディスプレイ回路11を介してエラーメッ
セージをディスプレイした後ルーチンを終了する。
【0019】使用者が直接手でルーバー7位置を調節で
きるのはいうまでもない。
【0020】図4はファンモータ9の回転速度を調節す
る過程を示すフローチャートである。
【0021】エアコンから取出される冷風の力が不適切
であると判断され(例えば冷風力が強すぎるとか弱すぎ
る場合)、使用者が遠隔制御器1またはキーマトリクス
回路3を用いてファンモータの回転速度の調節モード信
号をマイクロコンピュータ4に入力すると、マイクロコ
ンピュータ4は図4のようなルーチンを行う。
【0022】まず、ファンモータ9の回転速度(即ち冷
風速度)を調節するための信号S2 が入力されたかど
うかをチェックして、入力されていない場合にはルーチ
ンは初期状態に復帰し、入力されている場合にはファン
モータ9の回転速度を初期化させる。
【0023】ここで、回転速度の初期状態とは、ファン
モータ9の停止状態を言う。
【0024】ついでマイクロコンピュータ4は、信号S
2 が強風、弱風、微風のいずれに該当するかをチェッ
クして該当する風に対応する制御信号をファンモータ駆
動回路8に出力してファンモータ9を該当速度で回転さ
せる。
【0025】これと共に該当風速をディスプレイ回路1
1を介してディスプレイさせた後、ルーチンを終了させ
る。
【0026】しかし、信号S2 が強風、弱風、微風の
いずれにも該当しないときはディスプレイ回路11を介
してエラーメッセージをディスプレイした後ルーチンを
終了する。ここでは、モータ6はステップモータを使用
していないので前の回転位置を知ることができない。
【0027】したがって、マイクロコンピュータ4はル
ーバー7の位置を初期化させた後所望する位置にさらに
ルーバー7を移動しなければならない。
【0028】上述のように、従来の技術によれば、遠隔
制御または手動制御により冷風の排出方向及び強さを各
々調節することができる。
【0029】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の技術においては、室内での体感温度によって
自動的に冷風量と取出方向及び強さを調節して室内温度
を適切に継続保持する機能はなかった。
【0030】本発明はこのような従来の技術の問題点を
解消するためのもので、本発明の目的とするところは、
現在室温と設定された最適の室温との差により冷風量及
び風向を調節するルーバーの位置と、冷風の強さを調節
するファンモータの速度及び冷房運転を行う圧縮機及び
室外ファンの駆動を制御して、これにより快適な室内体
感温度を自動的に保持できるエアコンの室温制御方法を
提供することにある。
【0031】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明は、使用者が遠隔制御器またはキーマトリ
クス回路を用いて最適室内温度値を入力すると、マイク
ロコンピュータはこの最適室内温度値を冷房運転停止値
として貯蔵すると共に、この最適室内温度値に設定され
た所定温度値を加えて得た値を冷房運転開始値として貯
蔵する。
【0032】ついで、マイクロコンピュータは現在室内
温度値を設定された所定時間の間隔ごとに感知してこの
値をすでに貯蔵された冷房運転開始値及び冷房運転停止
値と比較する。
【0033】マイクロコンピュータは、現在の室内温度
値が冷房運転開始値より大きければ、内部メモリに増加
する方向に対応する室内温度調節モードを貯蔵した後、
このモードに対応する冷房運転(例えばコンプレッサ及
び室外ファンを駆動する)を行い、現在室内温度値が冷
房運転停止値より小さければ、内部メモリに減少する方
向に対応する室内温度調節モードを貯蔵した後、このモ
ードに対応する冷房運転(例えば圧縮機及び室外ファン
の駆動を停止する)を行い、現在の室内温度値が冷房運
転開始値と停止値の間にあれば、内部メモリに現在貯蔵
されている室内温度調節モードにより冷房運転を行う。
【0034】ついでマイクロコンピュータは、貯蔵され
た室内温度調節モードが増加方向であれば、ルーバーの
開度を最小にして室内に供給される冷風量を最小化させ
、貯蔵された室内温度調節モードが減少方向であれば、
冷房運転停止値と現在室内温度との差をチェックして、
その差が大きくなればなるほどルーバーの開度を徐々に
大きくし冷風量を徐々に増加させる。
【0035】ついでマイクロコンピュータは、貯蔵され
た室内温度調節モードの方向が増加方向であれば、ファ
ンモータの回転速度を最小にして室内に供給する冷風の
強さを最小化させ、かつ、貯蔵された室内温度調節モー
ドの方向が減少方向であれば、冷房運転停止値と現在室
内温度との差をチェックして、その差が大きくなればな
るほどファンモータの回転速度を徐々に増して室内に供
給する冷風の強さを徐々に増加させる。これにより、室
内温度を使用者が選択した最適の室内温度に常に保持す
ることができる。
【0036】
【実施例】本発明を図5乃至図11を参照して説明する
【0037】図5は、本発明を実施するためのエアコン
の構成ブロック図であり、使用者の選択により無線遠隔
制御信号(例えば赤外線信号)を発生する遠隔制御器1
6と、無線遠隔制御信号を受信してマイクロコンピュー
タが認識可能なようにその信号を変換して出力する無線
遠隔信号受信回路17と、使用者の選択により制御キー
信号を発生するキーマトリクス回路18と、エアコンが
設置された室内の温度を感知してそれに対応する信号を
出力する温度感知回路(例えばサーミスタTHと抵抗R
及び電源Vcc)19と、無線信号受信回路17または
キーマトリクス回路18の出力信号と温度感知回路の出
力信号により所定の制御信号を提供するマイクロコンピ
ュータ20と、マイクロコンピュータ20の制御信号に
よりステップモータ22を制御するためのステップモー
タ駆動回路21と、ステップモータ22と、エアコンの
冷風が取出される通路に設置されステップモータ22の
駆動力により冷風方向及び風量を調節するルーバー23
と、マイクロコンピュータ20の制御信号によりファン
モータ25を駆動するファンモータ駆動回路24と、室
外側から提供される冷却媒体を用いて室内流入の暖かい
空気を冷風にし、この冷風を室内に供給するためのファ
ンモータ25と、マイクロコンピュータ20の制御信号
によりクロック信号を提供する発振回路26と、マイク
ロコンピュータ20の制御信号によりエアコンの動作状
態をディスプレイするディスプレイ回路27と、マイク
ロコンピュータ20に必要な電源を供給する電源供給回
路28と、マイクロコンピュータ20の制御信号により
室外ファン及び圧縮機を駆動する室外ファン及び圧縮機
駆動回路29と、この室外ファン及び圧縮機駆動回路2
9の制御により冷房運転機能、即ち室内側に流入される
媒体(例えば水または気体)を冷却して室内側に供給す
るための機能を行う室外ファン及び圧縮機30と、マイ
クロコンピュータ20をリセットするためのリセット回
路31と、から構成したものである。
【0038】図6はマイクロコンピュータ20の制御に
よりルーバー23の位置が変更され、このようなルーバ
ー23の位置が変更されることにより、冷風の取出方向
、即ち風向が変化されるのを説明するための図である。
【0039】図6において、位置P11は図2と同様に
、エアコンがオフされる時のルーバー23の位置を示す
ものであり、位置P6 はエアコンがオン状態の時のル
ーバー23の初期位置を示すものである。図6に関して
は以後の動作説明において詳細に説明する。
【0040】本発明の室内温度制御過程を図6乃至図1
1を参照して説明する。
【0041】図7のメインルーチンで示すように、図5
の電源供給回路28からマイクロコンピュータ20に電
源が供給されると発振回路26が動作してマイクロコン
ピュータ20にクロック信号を供給し、リセット回路3
1はマイクロコンピュータ20を初期化させる。
【0042】ついで無線遠隔信号受信回路17は、使用
者の選択により遠隔制御器16から発生された冷房運転
信号及び最適室内温度信号に対応する無線遠隔信号を入
力した後、これらの信号をマイクロコンピュータ20に
伝達する。
【0043】冷房運転信号及び最適室内温度信号が入力
されると、無線遠隔信号ルーチンを行い、この冷房運転
信号と選択された最適室内温度信号とを内部のRAMの
1つに記憶させておく。勿論、使用者は遠隔制御器16
の代わりにキーマトリクス回路18を介して冷房運転信
号及び最適室内温度信号を入力することができる。
【0044】また、室内温度感知回路19を介して現在
室内温度に対応する信号が入力されると、マイクロコン
ピュータ20は室内温度感知ルーチンを行い現在の室内
温度を内部の他のRAMに記憶させる。ここで、マイク
ロコンピュータ20は室内温度感知回路19のサーミス
タTHから1秒間隔で室内温度の入力を受ける。
【0045】ついでマイクロコンピュータ20は図7の
メインルーチンに示すように、関連するタイマ処理のサ
ブルーチンを行う。
【0046】ここで、タイマ処理のサブルーチンを行っ
たのち、使用者が遠隔制御器16またはキーマトリクス
回路18を介して入力した予約動作時間の信号にしたが
ってタイマ(図示せず)を駆動するためのルーチンを行
い、現在のタイマ時間を予約されたエアコンの動作時間
と比較して現在のタイマ時間が予約された動作時間内に
含まれない場合、メイン機能サブルーチンを行わずに直
に全ての過程を終了する。
【0047】即ち、図8のメイン機能のフローチャート
のように、マイクロコンピュータ20は、まずエアコン
がオン状態であるかを判断し、オン状態であれば、冷房
運転中であるかどうかを判断し、オン状態でないと判断
した場合は、エアコンの全ての機能を停止させた後、メ
イン機能サブルーチンを終了する。
【0048】冷房運転中でなければ、メイン機能のサブ
ルーチンを終了し、また冷房運転中であれば、図7の無
線遠隔信号受信ルーチンを介して内部のRAMに記憶さ
れた最適室内温度と、図5の室内温度感知回路19で感
知されて図7の室内温度感知ルーチンを介して内部の他
のRAMに記憶された現在室内温度とを比較する。
【0049】この時、図11に示すように、現在室内温
度が設定された冷房オン温度、例えば、冷房オン温度=
選択された最適室内温度+1.5℃、より高ければ、室
内温度の傾斜が下降方向(↓)になるようにエアコンを
運転することを内部の所定のRAMに記憶させ、これと
共にディスプレイ回路27を介して使用者に報知した後
、図5の室外ファン及び圧縮機30をオンさせて室内側
に冷却媒体を供給する。
【0050】しかし、現在の室内温度が設定された冷房
オン温度より低ければ、現在室内温度と冷房オフ温度、
例えば、冷房オン温度=選択された最適室内温度、とを
比較する。
【0051】現在室内温度が冷房オフ温度より高い場合
には、図11に示すように、現在の室内温度の傾斜が上
昇状態、即ち室外ファン及び圧縮機30がオフ状態、で
あるかどうかを判断する。
【0052】もし、現在の室内温度の傾斜が上昇する状
態であれば、室外ファン及び圧縮機30を駆動させた後
メイン機能ルーチンを終了し、現在室内温度の傾斜が下
降する状態であれば、室外ファン及び圧縮機30をオフ
にした後メイン機能ルーチンを終了する。
【0053】しかし、現在室内温度が冷房オフ温度(選
択された最適室内温度)より小さければ図11に示すよ
うに、室内温度の傾斜が上昇方向にエアコンを運転する
のを内部の所定のRAMに貯蔵すると共にディスプレイ
回路27を介して使用者に報知したのち、室外ファン及
び圧縮機30をオフさせ、メイン機能のサブルーチンを
終了する。
【0054】このように、メイン機能のサブルーチンを
行った後、図7のステップモータ制御ルーチンを行って
エアコンの冷風取出通路に設置される図5のルーバー2
3の位置を制御する。
【0055】その制御過程を図6,図10,図11を参
照して説明する。
【0056】まず、マイクロコンピュータ20は、図8
のルーチンを介して内部の所定のRAMに記憶された室
内温度の傾斜状態(図11参照)を判断してこの傾斜状
態が上昇方向、即ち室外ファン及びコンプレッサ30が
オフ状態であれば、マイクロコンピュータ20はルーバ
ー23を図6の位置P10に移送したのち、ステップモ
ータ制御ルーチンを終了する。
【0057】この時、室内温度を高めるためにルーバー
23の開度は最小になる。本実施例によれば、この時の
ルーバー23の位置はエアコンがオフされる時の位置で
ある閉鎖位置P11から105°の角に該当するところ
である。この角度はルーバー23の最小開度角度である
【0058】もし、図11の傾斜状態が下降方向、即ち
圧縮機及び室外ファン30がオン状態、であれば、マイ
クロコンピュータ20は温度差(現在室内温度−設定さ
れた最適室内温度)が1.5℃より大きいものであるか
どうかを比較して1.5℃より大きければ、マイクロコ
ンピュータ20はステップモータ駆動回路21を介して
ルーバー23を位置P6 に移動させた後ステップモー
タ制御ルーチンを終了する。
【0059】この時、ルーバー23は145°の最大開
度を保持する。この位置P6 はエアコンがオン状態時
の初期位置に該当する。
【0060】もし、温度差が1.5℃より小さく1.0
℃より大きければ、即ち温度差が1.0℃乃至1.5℃
の範囲であればマイクロコンピュータ20はステップモ
ータ駆動回路21及びステップモータ22を介してルー
バー23を位置P7 に移動させた後ステップモータ制
御ルーチンを終了する。この時、ルーバー23は図6に
示すように、137°の開度を保持する。
【0061】もし、温度差が1.0℃より小さければ、
さらに温度差が0.5℃よりも大きいものであるかを比
較し、温度差が0。5℃乃至1.0℃の範囲であれば、
マイクロコンピュータ20はステップモータ22を介し
てルーバー23を位置P8 に移動させた後ステップモ
ータ制御ルーチンを終了する。この時、ルーバー23は
129°の開度を保持する。
【0062】もし、温度差が0.5℃より小さければ、
マイクロコンピュータ20はステップモータ22を介し
てルーバー23を位置P9 に移動させた後ステップモ
ータ制御ルーチンを終了する。この時、ルーバー23は
121°の開度を保持する。
【0063】すなわち、図6に示すように、エアコンに
設けたルーバー23の位置は、現在室内温度にしたがっ
て適切に自動調節される。
【0064】このように、図10のステップモータ制御
ルーチンが終了すれば、マイクロコンピュータ20は図
9のファンモータ制御ルーチンを行う。
【0065】その制御過程を図9乃至図11を参照して
説明する。まずマイクロコンピュータ20は図8のルー
チンにおいて内部の所定RAMに記憶された室内温度の
傾斜状態をチェックして傾斜状態が上昇方向、即ち圧縮
機及び室外ファン30がオフ状態、であれば、ファンモ
ータ25の回転速度を微風に該当する速度に制御した後
ファンモータ制御ルーチンを終了する。
【0066】図11に示すように、この時ルーバー23
の位置はP10であり、室内ファンは微風を発生する状
態であり、圧縮機及び室外ファン30はオフ状態である
【0067】もし、その傾斜状態が下降方向であれば、
図9に示すように、温度差(現在室内温度−設定された
最適室内温度)が1.0℃より大きいものであるかを比
較して、温度差が1.0℃より大きければ、ファンモー
タ25の回転速度を強風に該当する速度に制御した後フ
ァンモータ制御ルーチンを終了する。
【0068】図11に示すように、この時のルーバー2
3の位置はP6 であり、ファンモータ25は強風を発
生する状態であり、圧縮機及び室外ファン30はオン状
態である。
【0069】しかし、その温度差が1.0℃より小さけ
れば、マイクロコンピュータ20はさらに温度差が0.
5℃より大きいものかを比較して温度差が0.5℃より
大きければ、即ち温度差が0.5℃乃至1.0℃の範囲
に該当すれば、ファンモータ25の回転速度を弱風に該
当する速度に制御した後ファンモータ制御ルーチンを終
了する。
【0070】図11に示すように、この時のルーバー2
3の位置はP8 であり、室内ファンは弱風を発生する
状態であり、圧縮機及び室外ファン30はオン状態であ
る。
【0071】もし、その温度差が0.5℃より小さけれ
ば、マイクロコンピュータ20はファンモータ25の回
転速度を微風に該当する速度に制御した後ファンモータ
制御ルーチンを終了する。
【0072】図11に示すように、この時のルーバー2
3の位置はP9 であり、室内ファンは微風を発生する
状態であり、圧縮機及び室外ファン30はオン状態であ
る。
【0073】このように、ファンモータ制御ルーチンを
行った後マイクロコンピュータ20は、図7に示すよう
に、さらに、タイマ処理ルーチンを行う過程に戻って以
後の動作を繰り返す。
【0074】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
圧縮機及び室外ファン30を駆動させて室内温度を下降
させる時、現在室内温度の変化にしたがって自動的にフ
ァンモータの回転速度及びルーバーの位置を調節し、即
ち室内に供給される冷風の風速及び風向を調節すること
により、室内温度の変化にしたがって使用者が複雑な調
節をしなくても常に快適な室内温度を継続的に保持する
ことができる。
【0075】換言すれば、本発明によれば、エアコンの
冷房運転中、選択された最適室内温度と現在室内温度と
の差にしたがってルーバーの位置及びファンモータの回
転速度が自動に調節され、使用者に便利を提供するもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のエアコンの概略的な構成ブロック図であ
る。
【図2】図1の動作によってルーバーの位置が変化する
状態を示す説明図である。
【図3】図2のルーバーの制御プロセスを示すフローチ
ャートである。
【図4】図1のエアコンのファンモータの制御プロセス
を示すフローチャートである。
【図5】本発明を実施するためのエアコンの概略的な構
成ブロック図である。
【図6】図5の動作によってルーバーの位置が変化され
る状態を示す説明図である。
【図7】図4の構成によるエアコンの動作を示すフロー
チャートである。
【図8】図4の構成によるエアコンの動作を示すフロー
チャートである。
【図9】図4の構成によるエアコンの動作を示すフロー
チャートである。
【図10】図4の構成によるエアコンの動作を示すフロ
ーチャートである。
【図11】室内温度と設定された最適な室内温度との関
係グラフ及びエアコンの各構成要素の動作状態を示す説
明図である。
【符号の説明】
16:遠隔制御器、17:無線遠隔信号受信回路、18
:キーマトリクス回路、19:温度感知回路、20:マ
イクロコンピュータ、21:ステップモータ駆動回路、
22:ステップモータ、23:ルーバー、24:ファン
モータ駆動回路、25:ファンモータ、26:発振回路
、27:ディスプレイ回路、28:電源供給回路、29
:室外ファン及び圧縮機の駆動回路、30:室外ファン
及び圧縮機、31:リセット回路。

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  使用者により選択された最適室内温度
    値を入力する第1ステップ、前記最適室内温度値を冷房
    運転停止値として貯蔵すると共に、この最適室内温度値
    に設定された温度値を加えて冷房運転開始値を求め、こ
    れを貯蔵する第2ステップ、現在室内温度を所定時間の
    間隔ごとに感知し貯蔵する第3ステップ、前記所定時間
    の間隔ごとに感知される現在室内温度値を、貯蔵された
    冷房運転開始値及び冷房運転停止値と比較する第4ステ
    ップ、比較結果にしたがって、室内温度の増加または減
    少方向を決め、この決定により室内温度の増加モードま
    たは減少モードを貯蔵し、このモードにより冷房運転を
    行う第5ステップ、前記貯蔵された室内温度の調節モー
    ドの方向、及び最適室内温度値と現在室内温度との差の
    大きさによって、室内に供給される冷風の風向及び風量
    を調節する第6ステップ、及び貯蔵された室内温度の調
    節モードの方向、及び最適室内温度値と現在室内温度と
    の差の大きさによって、室内に供給される冷風の強さを
    調節する第7ステップ、を含むことを特徴とするエアコ
    ンの室内温度調整制御方法。
  2. 【請求項2】  前記第4ステップ以前に使用者により
    選択されたエアコンの駆動のための予約タイミングデー
    タを入力し貯蔵するステップ、現在時間を前記予約タイ
    ミングデータと比較するステップ、及び比較の結果現在
    時間が予約タイミングデータの予約時間内に該当すれば
    、前記第5ステップを行い、該当しないときは全ての過
    程を終了するステップ、を更に含むことを特徴とする請
    求項1に記載のエアコンの室内温度調整制御方法。
  3. 【請求項3】  前記第3ステップと第4ステップとの
    間に、エアコンの運転状態をチェックして、エアコンが
    オン状態でありかつ冷房運転の中の場合のみ前記第4ス
    テップを行い、それ以外の場合には全ての過程を終了す
    るステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載
    のエアコンの室内温度調整制御方法。
  4. 【請求項4】  前記第5ステップは、現在室内温度が
    貯蔵された冷房運転開始値より大きければ、所定のメモ
    リに室内温度減少モードを貯蔵し、このモードに対応す
    る冷房運転を行うステップ、現在室内温度が貯蔵された
    冷房運転停止値より小さければ、所定のメモリに室内温
    度増加モードを貯蔵し、このモードに対応する冷房運転
    を行うステップ、及び  現在室内温度が冷房運転開始
    値と冷房運転停止値との間であれば、所定のメモリに現
    在貯蔵されている室内温度調節モードにより冷房運転を
    行うステップ、を含むことを特徴とする請求項1に記載
    のエアコンの室内温度調整制御方法。
  5. 【請求項5】  前記第6ステップは、前記所定のメモ
    リに貯蔵された室内温度調節モードが増加する方向であ
    れば、室内冷風量を最小で供給するステップ、及び前記
    所定のメモリに貯蔵された室内温度調節モードが減少す
    る方向であれば、最適室内温度と、現在室内温度との差
    をチェックして、その温度差が大きくなればなるほど室
    内に供給される冷風量を徐々に増加させるステップ、を
    含むことを特徴とする請求項1に記載のエアコンの室内
    温度調整制御方法。
  6. 【請求項6】  前記第7ステップは、貯蔵された室内
    温度調節モードが増加する方向であれば、室内に冷風を
    最小の強さで供給するステップ、及び貯蔵された室内温
    度調節モードが減少する方向であれば、最適室内温度と
    現在室内温度との差をチェックして、その温度差が大き
    くなればなるほど室内に供給される冷風の強さを徐々に
    増大させるステップ、を含むことを特徴とする請求項1
    に記載のエアコンの室内温度調整制御方法。
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