JPS62116881A - 冷蔵庫制御装置 - Google Patents
冷蔵庫制御装置Info
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- JPS62116881A JPS62116881A JP61230221A JP23022186A JPS62116881A JP S62116881 A JPS62116881 A JP S62116881A JP 61230221 A JP61230221 A JP 61230221A JP 23022186 A JP23022186 A JP 23022186A JP S62116881 A JPS62116881 A JP S62116881A
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D21/00—Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
- F25D21/002—Defroster control
- F25D21/006—Defroster control with electronic control circuits
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/1927—Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors
- G05D23/193—Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces
- G05D23/1932—Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces to control the temperature of a plurality of spaces
- G05D23/1934—Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces to control the temperature of a plurality of spaces each space being provided with one sensor acting on one or more control means
-
- G—PHYSICS
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- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/24—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor
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- F25B2700/111—Sensor to detect if defrost is necessary using an emitter and receiver, e.g. sensing by emitting light or other radiation and receiving reflection by a sensor
-
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- F25B2700/2117—Temperatures of an evaporator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F25D2400/00—General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
- F25D2400/04—Refrigerators with a horizontal mullion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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- F25D2700/00—Means for sensing or measuring; Sensors therefor
- F25D2700/12—Sensors measuring the inside temperature
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の利用分野〕
本発明は、温度制御装置の部品を作動するための制御装
置に関し、特定すると冷蔵庫用の温度および霜取り制御
装置に関する。
置に関し、特定すると冷蔵庫用の温度および霜取り制御
装置に関する。
冷却装置において、冷却空間内におけるエネルギ消費や
不利な温度の変動は、予定された霜負荷が蓄積するとき
蒸発器コイルから霜取りするため霜取りヒータを周期的
に作動することにより最小化できることは認められてい
る。一般に、できるだけ頻繁でなく霜取りすることが望
ましいが、非常に大きな霜負荷を生せしめることは望ま
しくない。何故ならば、霜負荷は、除去するのに時間と
エネルギを必要とし、冷却装置の動作効率を減するから
である。
不利な温度の変動は、予定された霜負荷が蓄積するとき
蒸発器コイルから霜取りするため霜取りヒータを周期的
に作動することにより最小化できることは認められてい
る。一般に、できるだけ頻繁でなく霜取りすることが望
ましいが、非常に大きな霜負荷を生せしめることは望ま
しくない。何故ならば、霜負荷は、除去するのに時間と
エネルギを必要とし、冷却装置の動作効率を減するから
である。
それゆえ、冷却装置は2つの動作モードで作動される。
すなわち、使用者の調節設定点に依存して装置の冷却手
段が周期的にターンオンおよびオフされる冷却モードと
、冷却装置の蒸発器コイルが霜負荷を取り除くため霜取
りヒータにより加熱される霜取りモードである。
段が周期的にターンオンおよびオフされる冷却モードと
、冷却装置の蒸発器コイルが霜負荷を取り除くため霜取
りヒータにより加熱される霜取りモードである。
霜取り動作がいつ開始されいつ終了されるべきであるか
を計算しあるいはその他の方法で決定する種々の装置が
考案されている。例えば、ある種の装置は、圧縮機運転
時間を累積し、最後の霜取り動作後予定長の圧縮機運転
時間が累積されたとき霜取り動作を開始する。例えばC
1arke等に発行され本願の譲受人に制波された米国
特許第4、327.557号に記載されるような他の装
置は、冷凍庫ドアおよび生鮮食料品室ドア開放の度数お
よび継続時間、先の霜取り動作後の総累積圧縮機運転時
間のような檀々の形式の情報を考慮に入れることにより
決定される時点に霜取り動作を開始する。
を計算しあるいはその他の方法で決定する種々の装置が
考案されている。例えば、ある種の装置は、圧縮機運転
時間を累積し、最後の霜取り動作後予定長の圧縮機運転
時間が累積されたとき霜取り動作を開始する。例えばC
1arke等に発行され本願の譲受人に制波された米国
特許第4、327.557号に記載されるような他の装
置は、冷凍庫ドアおよび生鮮食料品室ドア開放の度数お
よび継続時間、先の霜取り動作後の総累積圧縮機運転時
間のような檀々の形式の情報を考慮に入れることにより
決定される時点に霜取り動作を開始する。
さらに他の形式の冷M、庫制御装置は、霜取りおよび冷
却モードを開始するラッチ回路を備える。
却モードを開始するラッチ回路を備える。
霜センサまたはタイマのような装置が、ラッチ回路をセ
ットすることにより霜取り動作を開始させる。これによ
り霜取りヒータが付勢される。蒸発器が予定された上昇
温度に達したことに応答する温度センサが、ラッチ回路
をリセットして霜取りを終了させ、圧縮機制御回路に電
力を供給することにより冷却モードを開始する。冷却モ
ード中、圧縮機動作サイクルは、蒸発器温度センサまた
は冷蔵室内に配置された追加の温度センサにより制御さ
れる。温度センサはサーミスタとし得るが、各サーミス
タはトランジスタに接続され、このトランジスタの出力
は、論理和形態で接続され、圧縮機を制御する。この種
の制御装置は、サカモトの米国特許第五534975号
に開示されている。
ットすることにより霜取り動作を開始させる。これによ
り霜取りヒータが付勢される。蒸発器が予定された上昇
温度に達したことに応答する温度センサが、ラッチ回路
をリセットして霜取りを終了させ、圧縮機制御回路に電
力を供給することにより冷却モードを開始する。冷却モ
ード中、圧縮機動作サイクルは、蒸発器温度センサまた
は冷蔵室内に配置された追加の温度センサにより制御さ
れる。温度センサはサーミスタとし得るが、各サーミス
タはトランジスタに接続され、このトランジスタの出力
は、論理和形態で接続され、圧縮機を制御する。この種
の制御装置は、サカモトの米国特許第五534975号
に開示されている。
上述のサカモト特許は、動作モードとともに状態を変え
る感知線の使用により、霜取りモード中画室温度センサ
が圧縮機を作動するのを抑止ないし阻止できることを開
示している。また、関連する蒸発器が霜取りされていな
いとき霜取り終了温度センサの動作を不能化する感知線
が開示されているが、これは、該感知線にAC電圧が存
在する際温度センサの電圧バイアスを変更するため、コ
ンデンサを充電するダイオードを含むものである。
る感知線の使用により、霜取りモード中画室温度センサ
が圧縮機を作動するのを抑止ないし阻止できることを開
示している。また、関連する蒸発器が霜取りされていな
いとき霜取り終了温度センサの動作を不能化する感知線
が開示されているが、これは、該感知線にAC電圧が存
在する際温度センサの電圧バイアスを変更するため、コ
ンデンサを充電するダイオードを含むものである。
ミタニ等の米国特許第4294.081号は、各々温度
センサ、1対の電圧コンパレータおよびラッチを備える
2つの独立の温度感知回路を備える冷蔵庫を開示してい
る。一方の温度感知回路は、画室温度が予定された値を
越えて上昇するとき圧縮機を作動し、また霜取り動作を
終了させる。他方の感知回路は、該回路が圧縮機を付勢
していない場合、霜が累積してセンサと接触するに至る
とき霜取りヒータを付勢する。
センサ、1対の電圧コンパレータおよびラッチを備える
2つの独立の温度感知回路を備える冷蔵庫を開示してい
る。一方の温度感知回路は、画室温度が予定された値を
越えて上昇するとき圧縮機を作動し、また霜取り動作を
終了させる。他方の感知回路は、該回路が圧縮機を付勢
していない場合、霜が累積してセンサと接触するに至る
とき霜取りヒータを付勢する。
ワカイ等の米国特許は、冷却または冷凍モードが選択さ
れているか否かに依存して作動されるスイッチを介して
1対のバイアス抵抗の1つと直列に接続される冷凍庫サ
ーミスタを有する冷蔵庫を開示している。冷蔵庫が冷却
モードで作動されると、スイッチはバイアス抵抗の1つ
を冷凍庫サーミスタと結合し、それにより冷凍庫サーミ
スタによって冷却装置の制御を抑止する。
れているか否かに依存して作動されるスイッチを介して
1対のバイアス抵抗の1つと直列に接続される冷凍庫サ
ーミスタを有する冷蔵庫を開示している。冷蔵庫が冷却
モードで作動されると、スイッチはバイアス抵抗の1つ
を冷凍庫サーミスタと結合し、それにより冷凍庫サーミ
スタによって冷却装置の制御を抑止する。
r Refrig@ration Apparatus
Defroat ControlJと題して1985
年7月23日付で発行されたJanke等の米国特許第
4,530,218号には、さらに他の形式の霜取り制
御装置が開示されている。
Defroat ControlJと題して1985
年7月23日付で発行されたJanke等の米国特許第
4,530,218号には、さらに他の形式の霜取り制
御装置が開示されている。
この制御装置は、霜取り動作モードと冷却動作モード間
で装置を切り換える温度応答スイッチを利用している。
で装置を切り換える温度応答スイッチを利用している。
温度応答スイッチは、霜取りサイクルの終了にて、スイ
ッチを冷却動作モードを開始させる位置に確実に切り替
えるように付勢されるヒータにより制御される。
ッチを冷却動作モードを開始させる位置に確実に切り替
えるように付勢されるヒータにより制御される。
低周囲温度にて冷蔵庫を動作させる他の形式の冷蔵庫制
御装置も考案された。例えば、r Apparatus
and M@th@d for Controlli
ng aR*frigorator In Low A
mbient Conditions Jと題して19
84年3月128付で出願されたT@rshak等の米
国特許出願第588,304号は、低周囲温度の動作か
ら生ずる異常条件が感知されたときには、ある期間冷蔵
庫の冷却装置の動作を抑止する冷蔵庫制御装置について
開示している0〔発明の概要〕 本発明は、制御装置の種々の部品を多重使用して、制御
装置の費用および複雑性を減じ制御動作の有効性を増す
冷蔵庫温度および霜取り制御装置より成る。
御装置も考案された。例えば、r Apparatus
and M@th@d for Controlli
ng aR*frigorator In Low A
mbient Conditions Jと題して19
84年3月128付で出願されたT@rshak等の米
国特許出願第588,304号は、低周囲温度の動作か
ら生ずる異常条件が感知されたときには、ある期間冷蔵
庫の冷却装置の動作を抑止する冷蔵庫制御装置について
開示している0〔発明の概要〕 本発明は、制御装置の種々の部品を多重使用して、制御
装置の費用および複雑性を減じ制御動作の有効性を増す
冷蔵庫温度および霜取り制御装置より成る。
詳述すると、本発明にしたがい冷蔵庫内の冷却手段およ
び霜取り手段を作動するための制御装置は、冷却手段の
一部の温度を感知するための手段と、冷却手段の一部上
に特定の霜負荷が累積された時点を決定する手段と、こ
の決定手段に結合され、特定の霜取り負荷が累積された
とき霜取り手段を付勢する手段と、感知手段に結合され
ていて、霜負荷の少なくとも1部が除去されたとき霜取
り手段の付勢を解除しかつ霜取り手段が付勢を解除され
ている時間中、冷却手段の一部の温度が予定された温度
に達したとき冷却手段を付勢する手段とを備える。この
後者の動作は、冷蔵庫の冷凍室の温度に望ましくない上
昇を生ぜしめるような低い周囲温度条件で特に望ましい
。
び霜取り手段を作動するための制御装置は、冷却手段の
一部の温度を感知するための手段と、冷却手段の一部上
に特定の霜負荷が累積された時点を決定する手段と、こ
の決定手段に結合され、特定の霜取り負荷が累積された
とき霜取り手段を付勢する手段と、感知手段に結合され
ていて、霜負荷の少なくとも1部が除去されたとき霜取
り手段の付勢を解除しかつ霜取り手段が付勢を解除され
ている時間中、冷却手段の一部の温度が予定された温度
に達したとき冷却手段を付勢する手段とを備える。この
後者の動作は、冷蔵庫の冷凍室の温度に望ましくない上
昇を生ぜしめるような低い周囲温度条件で特に望ましい
。
また、制御装置には、冷蔵庫の冷蔵画室の温度を感知す
る手段と、冷却手段の一部の温度および該室の温度に応
答して冷却手段を制御するための手段が含まれる。詳述
すると、冷却手段は、霜取り手段が付勢を解除されて室
の温度が使用者により調節可能な設定点を越えて上昇す
るときか、前述のように、冷却手段の一部の温度が予定
された温度を越えるときに付勢される。
る手段と、冷却手段の一部の温度および該室の温度に応
答して冷却手段を制御するための手段が含まれる。詳述
すると、冷却手段は、霜取り手段が付勢を解除されて室
の温度が使用者により調節可能な設定点を越えて上昇す
るときか、前述のように、冷却手段の一部の温度が予定
された温度を越えるときに付勢される。
好ましい具体例において、各温度感知手段は、蒸発器に
隣接して、あるいは冷蔵画室内に配置されたサーミスタ
と、該サーミスタに接続された第1の入力、予定された
温度を表わす設定信号を受信する第2の入力、および霜
取り手段の付勢および/または冷却手段のサイクル動作
を制御する出力を有するコンパレータを備える。蒸発器
温度感知手段と関連して、制御装置が冷却モードにある
時間中コンパレータに結合される設定信号のレベルを第
1の大きさに設定し、かつ制御装置が霜取りモードにあ
る時間中設定信号のレベルを第1の大きさより大きい第
2の大きさに設定する手段も設けられている。
隣接して、あるいは冷蔵画室内に配置されたサーミスタ
と、該サーミスタに接続された第1の入力、予定された
温度を表わす設定信号を受信する第2の入力、および霜
取り手段の付勢および/または冷却手段のサイクル動作
を制御する出力を有するコンパレータを備える。蒸発器
温度感知手段と関連して、制御装置が冷却モードにある
時間中コンパレータに結合される設定信号のレベルを第
1の大きさに設定し、かつ制御装置が霜取りモードにあ
る時間中設定信号のレベルを第1の大きさより大きい第
2の大きさに設定する手段も設けられている。
好ましい具体例において、蒸発器および画室温度感知手
段は、パワリレーを作動する。このリレーは、冷却手段
上に特定の霜負荷が累積した時点を決定する光センサに
より一部制御されるモード制御スイッチと一緒に、霜取
り手段および冷却手段への電力の供給を制御する。モー
ド制御スイッチが冷却モードにあるとき、リレーが付勢
されると、電力が冷却手段に供給せしめられる。モード
制御スイッチが霜取りモードにあるとき、リレーが付勢
されると、霜取り手段から電力が除去され、モード制御
スイッチは冷却モードにリセットされ、その結果電力が
冷却手段に供給される。
段は、パワリレーを作動する。このリレーは、冷却手段
上に特定の霜負荷が累積した時点を決定する光センサに
より一部制御されるモード制御スイッチと一緒に、霜取
り手段および冷却手段への電力の供給を制御する。モー
ド制御スイッチが冷却モードにあるとき、リレーが付勢
されると、電力が冷却手段に供給せしめられる。モード
制御スイッチが霜取りモードにあるとき、リレーが付勢
されると、霜取り手段から電力が除去され、モード制御
スイッチは冷却モードにリセットされ、その結果電力が
冷却手段に供給される。
本発明は、異なるモードの制御動作中2つの非常に異な
る温度感知機能を遂行するために単一の温度感知手段す
なわち蒸発器温度感知手段の使用を包含する。すなわち
、蒸発器温度感知手段は、蒸発器温度が予定された温度
に達したとき霜取り動作を終了させ、低周囲温度条件で
冷却手段を動作させ、冷凍室温度の有害な上昇を防ぐ。
る温度感知機能を遂行するために単一の温度感知手段す
なわち蒸発器温度感知手段の使用を包含する。すなわち
、蒸発器温度感知手段は、蒸発器温度が予定された温度
に達したとき霜取り動作を終了させ、低周囲温度条件で
冷却手段を動作させ、冷凍室温度の有害な上昇を防ぐ。
第1図を参照すると、冷蔵庫20は、強制空気冷却シス
テムにより冷却される複数の冷蔵室を形成し得るキャビ
ネット22を有する。生鮮食品室ドア24け、キャビネ
ット22および分割壁26とともに生鮮食品室28を形
成し得る。冷凍室30は、キャビネット22、分割壁2
6および冷凍画室ドア32により形成される。
テムにより冷却される複数の冷蔵室を形成し得るキャビ
ネット22を有する。生鮮食品室ドア24け、キャビネ
ット22および分割壁26とともに生鮮食品室28を形
成し得る。冷凍室30は、キャビネット22、分割壁2
6および冷凍画室ドア32により形成される。
空気は、蒸発器38を含む冷却手段と熱交換関係で通さ
れる結果冷却され、蒸発器7アン40により空気放出ダ
クト41を介して冷凍室30内に送り込まれる。生鮮食
品室28の冷却を行なうため、分割壁26に追加のダク
ト(図示せず)が設けられている。
れる結果冷却され、蒸発器7アン40により空気放出ダ
クト41を介して冷凍室30内に送り込まれる。生鮮食
品室28の冷却を行なうため、分割壁26に追加のダク
ト(図示せず)が設けられている。
冷却手段はまた、従来形式の圧縮機44、凝縮器46、
および蒸発器へ冷却材を流入させるため管を介して蒸発
器38に結合されたアキュムレータないしヘッダ(図示
せず)を有する。凝縮器ファン50が、空気を凝縮器中
を循環させるが、このファンは圧縮機44および蒸発器
7アン40と同時に付勢してよい。
および蒸発器へ冷却材を流入させるため管を介して蒸発
器38に結合されたアキュムレータないしヘッダ(図示
せず)を有する。凝縮器ファン50が、空気を凝縮器中
を循環させるが、このファンは圧縮機44および蒸発器
7アン40と同時に付勢してよい。
蒸発器38および蒸発器ファン40は、キャビネット2
2と冷凍室3Bの後壁34により形成される蒸発器室5
2内に配置される。
2と冷凍室3Bの後壁34により形成される蒸発器室5
2内に配置される。
第2図を参照すると、ループの形式の蒸発器38のフィ
ル間に霜取りヒータ58が配置されており、このヒータ
は、霜取り動作中、蒸発器38を脱水するため本発明の
制御装置により周期的に付勢される。霜取りヒータ58
は、追って詳述するように、ACラインから直接付勢さ
れる従来形式の抵抗ヒータとし得る。
ル間に霜取りヒータ58が配置されており、このヒータ
は、霜取り動作中、蒸発器38を脱水するため本発明の
制御装置により周期的に付勢される。霜取りヒータ58
は、追って詳述するように、ACラインから直接付勢さ
れる従来形式の抵抗ヒータとし得る。
生鮮食品室28内には制御回路ボックス60が配置され
ているが、該ボックスは、追って詳細に説明されるよう
に本発明の制御を実施するための回路の一部である。
ているが、該ボックスは、追って詳細に説明されるよう
に本発明の制御を実施するための回路の一部である。
蒸発器室52内には、モード制御スイッチとしても言及
される第1の熱作動スイッチS1を包むハウジング66
が配置されている。このハウジング66については、第
3図と関連して詳細に説明する。
される第1の熱作動スイッチS1を包むハウジング66
が配置されている。このハウジング66については、第
3図と関連して詳細に説明する。
第3図には、本発明の制御装置の概略ブロック線図が例
示されている。制御装置は、冷却手段の一部特に蒸発器
38に特定の霜負荷が累積した時点を決定する手段を備
える。この手段は、蒸発器3Bに隣接して配置されたA
lt@eh RA3光霜取りセンサのような先箱センサ
70(第2図)より成る。光センサ70は、抵抗バイア
スヒータR1に接続された第3図に図示の常閉霜スイッ
チ72を制御する。抵抗ヒータR1は、第1および第2
位置間で動作し得る熱作動モード制御スイッチS1と熱
交換関係でハウジング66内に配置されている。第3図
に例示されるスイッチS1の第1位置(冷却モード位置
)において、その腕は、AC電源(図示せず)に接続さ
れた第1の電力導線すなわち線L1を、蒸発器ファン4
0および凝縮器ファン50の一方の端子に接続する。電
力導線L1はまた、そ−夕始動装置74を介して圧縮器
44の一方の端子に接続される。スイッチS1は、第2
の位置すなわち霜取りモード位置にある七き、第2の端
子104と接続し、線L1を霜取りヒータ58の第1の
端子に接続する。
示されている。制御装置は、冷却手段の一部特に蒸発器
38に特定の霜負荷が累積した時点を決定する手段を備
える。この手段は、蒸発器3Bに隣接して配置されたA
lt@eh RA3光霜取りセンサのような先箱センサ
70(第2図)より成る。光センサ70は、抵抗バイア
スヒータR1に接続された第3図に図示の常閉霜スイッ
チ72を制御する。抵抗ヒータR1は、第1および第2
位置間で動作し得る熱作動モード制御スイッチS1と熱
交換関係でハウジング66内に配置されている。第3図
に例示されるスイッチS1の第1位置(冷却モード位置
)において、その腕は、AC電源(図示せず)に接続さ
れた第1の電力導線すなわち線L1を、蒸発器ファン4
0および凝縮器ファン50の一方の端子に接続する。電
力導線L1はまた、そ−夕始動装置74を介して圧縮器
44の一方の端子に接続される。スイッチS1は、第2
の位置すなわち霜取りモード位置にある七き、第2の端
子104と接続し、線L1を霜取りヒータ58の第1の
端子に接続する。
霜取りヒータ58の第2の端子は、パワリレー78の形
式の第2のスイッチS2の固定接点76に接続される。
式の第2のスイッチS2の固定接点76に接続される。
パワリレー78の第2の固定接点80は、圧縮器44、
蒸発器ファン40および凝縮器ファン50の各々の第2
の端子に接続される。
蒸発器ファン40および凝縮器ファン50の各々の第2
の端子に接続される。
パワリレーは、可動の腕82を備えており、その位置が
リレーフィル84により制御される。腕82は、第3図
に示される位置において、霜取りヒータ58の第2端子
を電源ACに接続された第2の導線すなわち線Nに接続
する。腕82は、第3図に示される位置と反対の位置に
あると、圧縮器44、蒸発器ファン40および凝縮器フ
ァン50を線Nに接続する。
リレーフィル84により制御される。腕82は、第3図
に示される位置において、霜取りヒータ58の第2端子
を電源ACに接続された第2の導線すなわち線Nに接続
する。腕82は、第3図に示される位置と反対の位置に
あると、圧縮器44、蒸発器ファン40および凝縮器フ
ァン50を線Nに接続する。
リレーコイル84は、パワ抵抗R2の一方の端子に接続
され、そして該抵抗の他方の端子は線Nに接続されてい
る。パワ抵抗はキャビネット22の外側に配置され得る
ことに留意されたい。
され、そして該抵抗の他方の端子は線Nに接続されてい
る。パワ抵抗はキャビネット22の外側に配置され得る
ことに留意されたい。
霜取りヒータ58の第2端子は、抵抗バイアスヒータR
3を介して線Nに接続されている。ヒータR3は、ヒー
タR1と同様にハウジング66内に配置されており、以
下に詳述する態様で熱作動スイッチS1を作動する。
3を介して線Nに接続されている。ヒータR3は、ヒー
タR1と同様にハウジング66内に配置されており、以
下に詳述する態様で熱作動スイッチS1を作動する。
リレーコイル84の付勢/付勢解除状態は、第4図に詳
細に例示される制御回路90により制御される。
細に例示される制御回路90により制御される。
制御回路90は、線L1およびモード制御スイッチS1
の第1の接点95にそれぞれ接続された第1および第2
の入力線92.94を備える。1対の出力線96.9B
がリレーコイル84に接続されている。
の第1の接点95にそれぞれ接続された第1および第2
の入力線92.94を備える。1対の出力線96.9B
がリレーコイル84に接続されている。
また、蒸発器温度感知手段100が設けられているが、
この感知手段は、1対の予定された蒸発器温度の一方の
温度が検出されるとき出力信号を発生する。制御回路9
0はまた画室温度感知手段102を備えるが、この感知
手段は、冷却動作モード中、生鮮食品室28が予定され
た画室温度を越えるとき出力信号を生ずる。
この感知手段は、1対の予定された蒸発器温度の一方の
温度が検出されるとき出力信号を発生する。制御回路9
0はまた画室温度感知手段102を備えるが、この感知
手段は、冷却動作モード中、生鮮食品室28が予定され
た画室温度を越えるとき出力信号を生ずる。
蒸発器温度感知手段100は、第2図に示されるように
蒸発器38に隣接して、好ましくは蒸発器上に直接配置
された第1のサーミスタR4を備える。サーミスタR4
は、蒸発器3Bの温度を表わす第1の温度信号を発生す
る。蒸発器温度感知手段1(1(lは、さらに、第4図
に示されるように、演算増幅器すなわちOP AMP
U 1の形式の第1のコンパレータを備える。このコン
パレータの第1の、すなわち非反転入力はサーミスタR
4に接続され、第2の、すなわち非反転入力は、2つの
予定された蒸発器温度の1つを表わす設定信号を受信す
る。
蒸発器38に隣接して、好ましくは蒸発器上に直接配置
された第1のサーミスタR4を備える。サーミスタR4
は、蒸発器3Bの温度を表わす第1の温度信号を発生す
る。蒸発器温度感知手段1(1(lは、さらに、第4図
に示されるように、演算増幅器すなわちOP AMP
U 1の形式の第1のコンパレータを備える。このコン
パレータの第1の、すなわち非反転入力はサーミスタR
4に接続され、第2の、すなわち非反転入力は、2つの
予定された蒸発器温度の1つを表わす設定信号を受信す
る。
演算増幅器U1の反転入力は、線101を介して3つの
抵抗R5、R6およびR7の接続点に接続される。抵抗
R5は、正のDC電圧線103に接続され、抵抗R7は
出力線98に接続される。
抵抗R5、R6およびR7の接続点に接続される。抵抗
R5は、正のDC電圧線103に接続され、抵抗R7は
出力線98に接続される。
かくして、抵抗R5およびR7は、線103および98
間に分圧器を形成し、線101上に第1の設定信号を設
定し、これが演算増幅器U1の反転入力に接続される。
間に分圧器を形成し、線101上に第1の設定信号を設
定し、これが演算増幅器U1の反転入力に接続される。
抵抗R6は、入力線94に対して抵抗R8およびダイオ
ードD1七直列に接続されている。抵抗R6およびR8
間の接続点゛は、さらに、ダイオードD2を介して正の
DCtC電圧線103続されている。
ードD1七直列に接続されている。抵抗R6およびR8
間の接続点゛は、さらに、ダイオードD2を介して正の
DCtC電圧線103続されている。
モードi制御スイッチS1が霜取りモード位置において
接点104に接続されると、入力線94上に電圧は存在
しない。霜取りモード位置において、抵抗R6、R8お
よびダイオードD1の直列組合せは、回路から有効に除
去されるから、抵抗R5およびR7より成る分圧器は、
前述のように演算増幅器U1の反転入力に第1の信号レ
ベルにて第1設定信号を供給する。
接点104に接続されると、入力線94上に電圧は存在
しない。霜取りモード位置において、抵抗R6、R8お
よびダイオードD1の直列組合せは、回路から有効に除
去されるから、抵抗R5およびR7より成る分圧器は、
前述のように演算増幅器U1の反転入力に第1の信号レ
ベルにて第1設定信号を供給する。
かくして、蒸発器温度感知手段100は、モード制御ス
イッチS1が霜取りモード位置にある間、サーミスタR
4に生ずる信号が第1の蒸発器温度例えば70?を表わ
す第ルベルを越えると、リレー78のコイル84を付勢
し、霜取り動作を終了させる。
イッチS1が霜取りモード位置にある間、サーミスタR
4に生ずる信号が第1の蒸発器温度例えば70?を表わ
す第ルベルを越えると、リレー78のコイル84を付勢
し、霜取り動作を終了させる。
他方、モード制御スイッチS1は、冷却モード位置にお
いて接点95に接続されると、線L1がらのAC入力電
圧は入力線94に接続される。ダイオードD1および抵
抗R8、R6およびR7の直列回路は、接続点109に
整流されたAC電圧を発生せしめる。コンデンサC1は
、接続点109の電圧を濾波する。接続点109および
線103間に接続されたダイオードD2はクランピング
ダイオードであり、接続点109の電圧が線103上の
電圧以上に上昇するのを防ぐ。
いて接点95に接続されると、線L1がらのAC入力電
圧は入力線94に接続される。ダイオードD1および抵
抗R8、R6およびR7の直列回路は、接続点109に
整流されたAC電圧を発生せしめる。コンデンサC1は
、接続点109の電圧を濾波する。接続点109および
線103間に接続されたダイオードD2はクランピング
ダイオードであり、接続点109の電圧が線103上の
電圧以上に上昇するのを防ぐ。
かくして、モード制御スイッチS1が冷却モード位置に
あるとき、接続点109は線103とほぼ同じDCI!
圧レベルにあり、このため抵抗R6は事実上抵抗R5と
並列に接読される。この結果、第1設定信号は、該第ル
ベルより大きさが大きいが低温度に対応する第2の信号
レベルに変更せしめられる。
あるとき、接続点109は線103とほぼ同じDCI!
圧レベルにあり、このため抵抗R6は事実上抵抗R5と
並列に接読される。この結果、第1設定信号は、該第ル
ベルより大きさが大きいが低温度に対応する第2の信号
レベルに変更せしめられる。
したがって、線94、ダイオードD1およびD2および
コンデンサは、抵抗R6を抵抗R5と並列に接続する手
段を構成するから、スイッチS1が冷却モード位置にあ
るとき接続点109に第2レベルが発生される。
コンデンサは、抵抗R6を抵抗R5と並列に接続する手
段を構成するから、スイッチS1が冷却モード位置にあ
るとき接続点109に第2レベルが発生される。
したがって、スイッチS1が冷却モード位置にある間、
サーミスタR4に生ずる信号が第2の蒸発器温度例えば
20?を表わす第2のレベルを越えるとき、リレー78
のフィル84を付勢して冷却手段を動作させる。このよ
うな条件は、追って詳述するように、冷蔵庫が低周囲温
度で動作するときに起こり得る。
サーミスタR4に生ずる信号が第2の蒸発器温度例えば
20?を表わす第2のレベルを越えるとき、リレー78
のフィル84を付勢して冷却手段を動作させる。このよ
うな条件は、追って詳述するように、冷蔵庫が低周囲温
度で動作するときに起こり得る。
画室温度感知手段102は、演算増幅器U2により実施
される第2のコンパレータより成り、そして該演算増幅
器の非反転入力は、生鮮食品室の温度を表わす信号を発
生するサーミスタR9の形式の第2の温度センサと抵抗
R10との接続点に接続される。演算増幅器U2の反転
入力に接続された反転入力線111は、線103と98
間に抵抗R12、R13と直列に接続された使用者調節
ポテンショメータR11の腕から第2の設定入力信号を
受信する。使用者調節ポテンショメータR11は、第1
図に示される制御ボックス60の外部上に示されるアク
チュエタノブ110を備えるO 反転入力線111は、さらにダイオードD3により接続
点109に接続される。前述のように、モード制御スイ
ッチS1が冷却モード位置にあるとき、接続点109に
は、ダイオードD2により線103上の電圧レベルにク
ランプされたDC′wE圧レベルが発生している。接続
点109の正電圧は、使用者調節ポテンショメータR1
1のワイパに発生する電圧より正であるから、ダイオー
ドD3を逆偏倚する。それゆえ、演算増幅器U2に対す
る設定信号を構成する反転入力線111上のtlEは、
冷却モード中、単に使用者調節ポテンショメータの調節
により第1のレベル(またはレベル範囲)に設定される
。
される第2のコンパレータより成り、そして該演算増幅
器の非反転入力は、生鮮食品室の温度を表わす信号を発
生するサーミスタR9の形式の第2の温度センサと抵抗
R10との接続点に接続される。演算増幅器U2の反転
入力に接続された反転入力線111は、線103と98
間に抵抗R12、R13と直列に接続された使用者調節
ポテンショメータR11の腕から第2の設定入力信号を
受信する。使用者調節ポテンショメータR11は、第1
図に示される制御ボックス60の外部上に示されるアク
チュエタノブ110を備えるO 反転入力線111は、さらにダイオードD3により接続
点109に接続される。前述のように、モード制御スイ
ッチS1が冷却モード位置にあるとき、接続点109に
は、ダイオードD2により線103上の電圧レベルにク
ランプされたDC′wE圧レベルが発生している。接続
点109の正電圧は、使用者調節ポテンショメータR1
1のワイパに発生する電圧より正であるから、ダイオー
ドD3を逆偏倚する。それゆえ、演算増幅器U2に対す
る設定信号を構成する反転入力線111上のtlEは、
冷却モード中、単に使用者調節ポテンショメータの調節
により第1のレベル(またはレベル範囲)に設定される
。
他方、モード制御スイッチS1が霜取りモード位置に移
動されると、線94上の電圧は0に降下する。このため
、コンデンサC1は抵抗R6およびR7を介して放電せ
しめられる。コンデンサC1が放電すると、接続点10
9の電圧は減じ、ダイオードD3は導通状態に順方向偏
倚される。
動されると、線94上の電圧は0に降下する。このため
、コンデンサC1は抵抗R6およびR7を介して放電せ
しめられる。コンデンサC1が放電すると、接続点10
9の電圧は減じ、ダイオードD3は導通状態に順方向偏
倚される。
このため、反転入力線111上の電圧は降下し、演算増
幅器U2に対する第2の設定点信号は、霜取りモード中
第ルベル(あるいはレベル範囲)より低い、高温度に対
応する第2のレベルにある。
幅器U2に対する第2の設定点信号は、霜取りモード中
第ルベル(あるいはレベル範囲)より低い、高温度に対
応する第2のレベルにある。
実際に、霜取りモード中演算増幅器U2に対する第2の
設定点信号は、画室温度感知手段102が霜取り動作中
本質的に不作動となるような高温度レベルに対応するレ
ベルに移行せしめられる。
設定点信号は、画室温度感知手段102が霜取り動作中
本質的に不作動となるような高温度レベルに対応するレ
ベルに移行せしめられる。
演算増幅器Ul、U2の出力は、それぞれ抵抗R14、
R15を介して接続点112に結合される。接続点11
2は、PNP)ランジスタQ1のペースに接続され、そ
して該トランジスタQ1のコレクタは出力線96に接続
されている。したがって、演算増幅器U1、U2は論理
OR形態で接続され、OP AMP UI U 2は、
−緒にトランジスタQ1、したがってモードスイッチ7
Bのリレーフィル84を制御する。
R15を介して接続点112に結合される。接続点11
2は、PNP)ランジスタQ1のペースに接続され、そ
して該トランジスタQ1のコレクタは出力線96に接続
されている。したがって、演算増幅器U1、U2は論理
OR形態で接続され、OP AMP UI U 2は、
−緒にトランジスタQ1、したがってモードスイッチ7
Bのリレーフィル84を制御する。
サーミスタR4を除き、サーミスタR9、パワリレー7
8および回路は、生鮮食品室28に置かれた制御ボック
スに配置されることに留意されたい。
8および回路は、生鮮食品室28に置かれた制御ボック
スに配置されることに留意されたい。
次に、第3図および第4図を参照して本発明の制御装置
の動作について説明する。
の動作について説明する。
モード制御スイッチS1の位置は、第2図においてハウ
ジング66の内側に点線でも示される抵抗バイアスヒー
タR1、R3により制御される。
ジング66の内側に点線でも示される抵抗バイアスヒー
タR1、R3により制御される。
電流がヒータR1またはR3のいずれかを通って流れる
と、ハウジング66内に熱が累積し、スイッチS1の腕
は端子95と接触せしめられる。他方、抵抗ヒータR1
、R5のいずれにも電流が流れていないと、ハウジング
66内の温度は降下し、スイッチの腕S1を端子104
と接触せしめる。
と、ハウジング66内に熱が累積し、スイッチS1の腕
は端子95と接触せしめられる。他方、抵抗ヒータR1
、R5のいずれにも電流が流れていないと、ハウジング
66内の温度は降下し、スイッチの腕S1を端子104
と接触せしめる。
蒸発器38に比較的箱がない状態にある間、光センサ7
0の霜スイッチ72は閉成されており、ハウジング66
に熱を惹起せしめる。この熱のため、スイッチS1の腕
は端子95と接触される。
0の霜スイッチ72は閉成されており、ハウジング66
に熱を惹起せしめる。この熱のため、スイッチS1の腕
は端子95と接触される。
他方、予定された大きさの霜負荷が蒸発器58上に累積
すると、光センサ70の霜スイッチが開いて抵抗R1を
流れる電流を中断し、それによりハウジング66内の温
度が降下し究極的にスイッチS1の腕を端子104と接
触させる。このため、線L1が霜取りヒータ58の一方
の端子に接続される。しかして、該ヒータの他方の端子
は、スイッチS2の接点76および腕82を介して中性
線Nに接続される。したがって、霜取りヒータ58は付
勢され、冷却手段は、霜取り動作を開始するため付勢を
解除される。
すると、光センサ70の霜スイッチが開いて抵抗R1を
流れる電流を中断し、それによりハウジング66内の温
度が降下し究極的にスイッチS1の腕を端子104と接
触させる。このため、線L1が霜取りヒータ58の一方
の端子に接続される。しかして、該ヒータの他方の端子
は、スイッチS2の接点76および腕82を介して中性
線Nに接続される。したがって、霜取りヒータ58は付
勢され、冷却手段は、霜取り動作を開始するため付勢を
解除される。
霜取り動作モード中、入力線(第4図)は電力線L1か
ら切断される。このため、画室温度感知手段102は動
作を不能化され、トランジスタ、したがってリレーコイ
ル84を作動することを阻止される。さらに、蒸発器温
度感知手段100の演算増幅器U1の反転入力に接続さ
れた設定信号は、第1の予定された蒸発器温度を表わす
第ルベルに設定されている。しかして、この温度は前述
のように70下に等しい。換言すると、霜取りヒータ5
8が蒸発器コイル上の氷を融かしてしまい、蒸発器温度
がこの70下のスレッショルド値に達すると、演算増幅
器U1により信号が発生し、トランジスタQ1を作動し
、これがリレーコイル84を付勢する。
ら切断される。このため、画室温度感知手段102は動
作を不能化され、トランジスタ、したがってリレーコイ
ル84を作動することを阻止される。さらに、蒸発器温
度感知手段100の演算増幅器U1の反転入力に接続さ
れた設定信号は、第1の予定された蒸発器温度を表わす
第ルベルに設定されている。しかして、この温度は前述
のように70下に等しい。換言すると、霜取りヒータ5
8が蒸発器コイル上の氷を融かしてしまい、蒸発器温度
がこの70下のスレッショルド値に達すると、演算増幅
器U1により信号が発生し、トランジスタQ1を作動し
、これがリレーコイル84を付勢する。
それゆえ、蒸発器温度感知手段100は、霜取り手段の
付勢がもはや所望されないということが決定されると、
霜取り終了信号を発生する霜取り終了手段を備える。
付勢がもはや所望されないということが決定されると、
霜取り終了信号を発生する霜取り終了手段を備える。
第3図を再度参照すると、リレーコイル84は1付勢さ
れると、リレー78のスイッチ腕82を端子80と接触
せしめ、電力線Nを霜取りヒータ58の第2端子から断
ち、圧縮機44、蒸発器ファン40および凝縮器ファン
50の第2端子を電力線Nに接続する。
れると、リレー78のスイッチ腕82を端子80と接触
せしめ、電力線Nを霜取りヒータ58の第2端子から断
ち、圧縮機44、蒸発器ファン40および凝縮器ファン
50の第2端子を電力線Nに接続する。
霜取り動作が終了した直後、モード制御スイッチS1の
腕は冷却モード位置に戻らないことを頭に入れておかれ
たい。これは、霜取りモード中、スイッチS1が端子9
5と接触していないから、霜取りスイッチ72はヒータ
R1に電流を供給し得ないことに起因する。それゆえ、
圧縮機44、蒸発器ファン40および凝縮機ファン50
より成る冷却手段は、この時点では付勢されない。
腕は冷却モード位置に戻らないことを頭に入れておかれ
たい。これは、霜取りモード中、スイッチS1が端子9
5と接触していないから、霜取りスイッチ72はヒータ
R1に電流を供給し得ないことに起因する。それゆえ、
圧縮機44、蒸発器ファン40および凝縮機ファン50
より成る冷却手段は、この時点では付勢されない。
しかしながら、腕82が端子76との接触から外ずれて
移動すると、電力線L1からスイッチS1の腕、霜取り
ヒータ58および抵抗R3を介して電力線Nに電力が流
れる。抵抗ヒータR3中を流れるこの電流のため、ハウ
ジング66内の温度は上昇し、ついでモード制御スイッ
チS1の腕が端子95と接触するように移動する。この
ため、電力線L1は、圧縮機44、蒸発器ファン40お
よび凝縮器ファン50の各々の第1端子に接続され、こ
れを付勢する。制御装置はこ\で冷却モードで動作して
いる。
移動すると、電力線L1からスイッチS1の腕、霜取り
ヒータ58および抵抗R3を介して電力線Nに電力が流
れる。抵抗ヒータR3中を流れるこの電流のため、ハウ
ジング66内の温度は上昇し、ついでモード制御スイッ
チS1の腕が端子95と接触するように移動する。この
ため、電力線L1は、圧縮機44、蒸発器ファン40お
よび凝縮器ファン50の各々の第1端子に接続され、こ
れを付勢する。制御装置はこ\で冷却モードで動作して
いる。
冷却動作モード中、入力線94は、電力線L1上にAC
電圧を受は取る。このAC電圧は、ダイオードD3を逆
偏倚することにより画室温度感知手段102の動作を可
能化し、演算増幅器U2がトランジスタQ1およびリレ
ーフィル84を制御することを許容し、画室温度が使用
者調節ポテンショメータの設定により決定される設定点
より高いか低いかにしたがって冷却手段をオンオフ動作
させる。詳述すると、画室温度が設定点より高いと、リ
レーコイル84が付勢されて、圧縮機、蒸発器ファン4
0および凝縮器ファン50を動作させる。画室温度が設
定点より低いと、リレーコイル84が付勢を解除されて
、腕82を端子76と接触せしめ、それにより圧縮機4
4、蒸発器ファン40および凝縮機ファン50を電力線
Nから切断する。
電圧を受は取る。このAC電圧は、ダイオードD3を逆
偏倚することにより画室温度感知手段102の動作を可
能化し、演算増幅器U2がトランジスタQ1およびリレ
ーフィル84を制御することを許容し、画室温度が使用
者調節ポテンショメータの設定により決定される設定点
より高いか低いかにしたがって冷却手段をオンオフ動作
させる。詳述すると、画室温度が設定点より高いと、リ
レーコイル84が付勢されて、圧縮機、蒸発器ファン4
0および凝縮器ファン50を動作させる。画室温度が設
定点より低いと、リレーコイル84が付勢を解除されて
、腕82を端子76と接触せしめ、それにより圧縮機4
4、蒸発器ファン40および凝縮機ファン50を電力線
Nから切断する。
モード制御スイッチS1が冷却モード位置にあるとき、
腕82が端子76と接触するように戻っても、霜取りヒ
ータ52が付勢されることがないことを留意されたい。
腕82が端子76と接触するように戻っても、霜取りヒ
ータ52が付勢されることがないことを留意されたい。
何故ならば、スイ′ツチS1は端子104と接触してい
ないからである◇また、冷却モード中線94上に存在す
るAC電圧は、第1演算増幅器U1の反転入力に結合さ
れる第1設定信号の大きさを、20?のような第2の予
定された蒸発器を表わす信号に変化させる。
ないからである◇また、冷却モード中線94上に存在す
るAC電圧は、第1演算増幅器U1の反転入力に結合さ
れる第1設定信号の大きさを、20?のような第2の予
定された蒸発器を表わす信号に変化させる。
それゆえ、蒸発器温度感知手段100は、蒸発器温度が
207を越えて上昇すると、トランジスタQ1およびリ
レーコイル84を介して冷却手段を付勢する。これは、
普通、冷蔵庫20が低い周囲温度を有する室で動作する
場合、低周囲温度条件で起こるから望ましい。この場合
、低周囲温度であっても、生鮮食品室の温度は異常に低
い温度に留めることができる。しかしながら、この時間
中、冷凍庫温度は、冷却手段の繰返し動作が頻繁でなく
なるので望ましくないレベルに上昇することがあり得る
。蒸発器38に近接してサーミスタR4が設けられてい
てその温度を感知するが、この温度は、低周囲温度条件
で起こるように圧縮機およびファンが長期間オフであっ
たときは、冷凍室内の温度をかなり正確に表わすもので
ある。
207を越えて上昇すると、トランジスタQ1およびリ
レーコイル84を介して冷却手段を付勢する。これは、
普通、冷蔵庫20が低い周囲温度を有する室で動作する
場合、低周囲温度条件で起こるから望ましい。この場合
、低周囲温度であっても、生鮮食品室の温度は異常に低
い温度に留めることができる。しかしながら、この時間
中、冷凍庫温度は、冷却手段の繰返し動作が頻繁でなく
なるので望ましくないレベルに上昇することがあり得る
。蒸発器38に近接してサーミスタR4が設けられてい
てその温度を感知するが、この温度は、低周囲温度条件
で起こるように圧縮機およびファンが長期間オフであっ
たときは、冷凍室内の温度をかなり正確に表わすもので
ある。
それゆえ、制御装置が冷却モードにあるとき、蒸発器温
度感知手段が第2の予定された温度より高い蒸発器温度
を検出した場合には、画室温度感知手段102に拘らず
、冷却手段を作動するのが望ましい。
度感知手段が第2の予定された温度より高い蒸発器温度
を検出した場合には、画室温度感知手段102に拘らず
、冷却手段を作動するのが望ましい。
それゆえ、蒸発器温度感知手段100と画室温度感知手
段102は、−緒に制御装置が冷却モードにあるとき、
圧縮器の付勢が望まれることが決定された際冷却信号を
発生する手段を構成する。
段102は、−緒に制御装置が冷却モードにあるとき、
圧縮器の付勢が望まれることが決定された際冷却信号を
発生する手段を構成する。
もし望むならば、OP AMP Ul、U2の各々の出
力とその非反転入力との間に抵抗R1dおよびR17(
第4図)を接続してヒステリシス効果をもたらせること
ができる。これは、OP AMPの出力が高状態と低状
態の間で迅速に循環動作するのを排除する。そうしない
と、入力の信号は概ね等しくなり、そのような状態を引
き起こす。
力とその非反転入力との間に抵抗R1dおよびR17(
第4図)を接続してヒステリシス効果をもたらせること
ができる。これは、OP AMPの出力が高状態と低状
態の間で迅速に循環動作するのを排除する。そうしない
と、入力の信号は概ね等しくなり、そのような状態を引
き起こす。
要約すると、霜取り動作モード中、画室温度感知手段1
02はその動作を不能化され、蒸発器温度が、蒸発器温
度感知手段により検出される第1の予定された温度に達
するまで、霜取り動作は継続する。冷却動作モード中、
温度感知手段100.102のいずれかが、トランジス
タQ1およびリレーコイル84により冷却手段を動作さ
せることができる。詳述すると、冷却手段の周期的動作
は、通常、低周囲温度に遭遇する場合を除き画室温度感
知手段102により遂行される。低周囲温度条件下では
、冷却手段は、蒸発器温度感知手段100により付勢さ
れ得る。
02はその動作を不能化され、蒸発器温度が、蒸発器温
度感知手段により検出される第1の予定された温度に達
するまで、霜取り動作は継続する。冷却動作モード中、
温度感知手段100.102のいずれかが、トランジス
タQ1およびリレーコイル84により冷却手段を動作さ
せることができる。詳述すると、冷却手段の周期的動作
は、通常、低周囲温度に遭遇する場合を除き画室温度感
知手段102により遂行される。低周囲温度条件下では
、冷却手段は、蒸発器温度感知手段100により付勢さ
れ得る。
好ましい具体例において、霜取り開始スイッチは、抵抗
ヒータR1、R3により熱的に作動され、蒸発器室52
に配置されていることに留意されたい。この位置は、リ
レーフィル84に電流を供給する部品に故障があっても
、またリレ−コイル84自体に断線があっても、霜取り
開始スイッチS1で霜取り動作を終了させることができ
るから望ましい。この場合、パワリレー78が70?の
予定された温度で付勢しなくても、結局のところ、暖ま
った蒸発器が、霜取り開始スイッチS1を霜取りヒータ
から除去し、危険な過熱を防ぐ◇しかしながら、熱作動
スイッチS1の代わりに温度以外の条件に応答してセッ
ト・リセットされ得るスイッチを使用できることにも注
意されたい。
ヒータR1、R3により熱的に作動され、蒸発器室52
に配置されていることに留意されたい。この位置は、リ
レーフィル84に電流を供給する部品に故障があっても
、またリレ−コイル84自体に断線があっても、霜取り
開始スイッチS1で霜取り動作を終了させることができ
るから望ましい。この場合、パワリレー78が70?の
予定された温度で付勢しなくても、結局のところ、暖ま
った蒸発器が、霜取り開始スイッチS1を霜取りヒータ
から除去し、危険な過熱を防ぐ◇しかしながら、熱作動
スイッチS1の代わりに温度以外の条件に応答してセッ
ト・リセットされ得るスイッチを使用できることにも注
意されたい。
けれども、この場合にも、予備的霜取り終了スイッチと
して働かせるように、霜取りヒータ58と直列に熱過負
荷スイッチを必要としよう。
して働かせるように、霜取りヒータ58と直列に熱過負
荷スイッチを必要としよう。
もし望むならば、パワリレー78は1対のソリッドステ
ー上スイッチにより置き代えることができることにも留
意されたい。
ー上スイッチにより置き代えることができることにも留
意されたい。
第1図は本発明の温度および霜取り制御装置を備える冷
蔵装置の一部除去の斜視図、第2図は第1図に示される
冷蔵装置の一部を詳細に示す断面拡大斜視図、第3図は
本発明の温度および霜取り制御装置の概略ブロック図、
第4図は第6図に示される制御回路ボックス内に配置さ
れた部品の回路図である。
蔵装置の一部除去の斜視図、第2図は第1図に示される
冷蔵装置の一部を詳細に示す断面拡大斜視図、第3図は
本発明の温度および霜取り制御装置の概略ブロック図、
第4図は第6図に示される制御回路ボックス内に配置さ
れた部品の回路図である。
20:冷蔵庫
22:キャビネット
24;生鮮食品室ドア
26;分割壁
28:生鮮食品室
30:冷凍室
32:冷凍室ドア
38:蒸発器
40:蒸発器ファン
41:空気放出用ダクト
44:圧縮機
46:凝縮器
50:凝縮器ファン
52:蒸発器室
58:霜取りヒータ
66:制御回路ボックス
66:ハウジング
70:光(jl)センサ
78:パワリレー
84:リレーコイル
90:制御回路
100;蒸発器温度感知手段
102:画室温度制御手段
手続補正書(方式)
昭和61年12月11日
特許庁長官 黒 1)明 雄 殿
事件の表示 昭和61年特 願第250221 号発
明の名称 冷蔵iai+W度および心取り制御装置補
正をする者
明の名称 冷蔵iai+W度および心取り制御装置補
正をする者
Claims (34)
- (1)画室、画室を冷却するための冷却手段、冷却手段
のための制御装置を備え、該制御装置が、第1の動作モ
ードと第2の動作モードを有し、該第1動作モードと第
2動作モードとの間で制御が切り替えられる冷蔵庫にお
いて、前記画室の一部の温度に応答して、該温度を表わ
す温度信号を発生する温度感知手段と、前記制御装置に
応答して、前記第1動作モード中第1の予定された温度
に応答する第1の信号レベルを、前記第2動作モード中
第2の予定された温度に応答して第2の信号レベルを発
生する設定手段と、前記温度感知手段と該設定手段に応
答して、前記第1動作モード中前記温度信号が前記第1
信号レベルに等しいときおよび前記第2動作モード中前
記温度信号が前記第2信号レベルに等しいとき出力を発
生するコンパレータ手段とを備える制御装置。 - (2)前記設定手段が設定信号レベルを発生する分圧器
を備える特許請求の範囲第1項記載の制御装置。 - (3)前記分圧器が直列に接続された1対の抵抗を備え
ており、抵抗間の接続点に前記第1信号レベルが発生さ
れる特許請求の範囲第2項記載の制御装置。 - (4)前記第2動作モード中前記接続点に前記第2信号
レベルを発生せしめるため、第3の抵抗を前記1対の抵
抗の一方と接続するための接続手段を備える特許請求の
範囲第3項記載の制御装置。 - (5)冷却された画室の温度にしたがつて冷却手段がオ
ン・オフ動作される冷却モード位置と、冷却手段の一部
から霜取りを行なうため霜取りヒータが付勢される霜取
りモードとの間で切り替えられるモードスイッチにより
動作モードの選択が制御される特許請求の範囲第4項記
載の制御装置。 - (6)前記接続手段が、前記モードスイッチと前記第3
抵抗との間に接続されたダイオードを備えており、前記
モードスイッチが冷却モード位置にあるとき前記第3抵
抗が前記1対の抵抗の1つと並列に接続される特許請求
の範囲第5項記載の制御装置。 - (7)前記ダイオードが、前記モードスイッチが冷却モ
ード位置にあるときAC信号を受信してこれを整流し、
前記接続手段が、該ダイオードに接続されて、整流され
たAC信号を濾波するためのコンデンサを備える特許請
求の範囲第6項記載の制御装置。 - (8)前記モードスイッチが霜取りモード位置にあると
きダイオードが前記AC信号から切断される特許請求の
範囲第7項記載の制御装置。 - (9)前記ダイオードに接続され、整流・濾波されたA
C信号が予定された電圧から上昇するのを防ぐダイオー
ドを備える特許請求の範囲第7項記載の制御装置。 - (10)前記コンパレータ手段が、前記設定手段および
前記温度感知手段にそれぞれ接続された反転および非反
転入力を有する演算増幅器を備える特許請求の範囲第1
項記載の制御装置。 - (11)冷却画室を冷却するための冷却手段、該冷却手
段に結合されて冷却手段の一部から霜取りを行なうため
の霜取り手段および冷却手段の前記一部の温度を感知す
るための感知手段を有する冷蔵庫において、冷却手段の
前記一部に特定の霜負荷が累積された時点を決定する手
段と、該決定手段に結合され、特定の霜負荷が累積した
とき霜取り手段を付勢する手段と、前記感知手段に結合
され、霜取り負荷の一部が除去されたとき霜取り手段の
付勢を解除し、前記霜取り手段の付勢解除中前記冷却手
段の前記一部の温度が予定された温度に達したとき冷却
手段を付勢する手段とを備えることを特徴とする、前記
冷却手段の前記一部の感知された温度にしたがつて冷却
手段および霜取り手段を作動する制御装置。 - (12)前記冷却手段の前記一部が蒸発器より成り、前
記決定手段が、蒸発器に隣接して配置された光センサを
備える特許請求の範囲第11項記載の制御装置。 - (13)前記付勢解除手段が、前記冷却手段に結合され
たパワリレーと、該パワリレーを制御するための制御回
路を備える特許請求の範囲第11項記載の制御装置。 - (14)前記制御回路が、前記冷却手段の前記一部の温
度を表わす第1の温度信号を発生する第1の温度センサ
と、前記第1温度センサと前記パワリレー間に結合され
、前記温度信号の大きさが第1の設定信号の大きさを越
えるときパワリレーを付勢する第1のコンパレータを備
える特許請求の範囲第13項記載の制御装置。 - (15)前記制御回路が、前記冷却手段の付勢中前記第
1設定信号のレベルを第1の大きさに設定し、前記霜取
り手段の付勢中前記第1設定信号のレベルを前記第1の
大きさより大きい第2の大きさに設定するための手段を
備える特許請求の範囲第14項記載の制御装置。 - (16)前記制御回路が、冷却画室の温度を表わす第2
の温度信号を発生する第2の温度センサと、該第2温度
センサと前記パワリレー間に結合され、前記第2温度信
号の大きさが霜取り手段の付勢解除中第2の設定信号の
大きさを越えるとき、前記パワリレーを付勢する第2の
コンパレータを備える特許請求の範囲第14項記載の制
御装置。 - (17)前記制御回路が、冷却手段の付勢中前記第1設
定信号のレベルを第1の大きさに設定し、霜取り手段の
付勢中前記第1設定信号のレベルを前記第1の大きさよ
り大きい第2の大きさに設定する手段を備える特許請求
の範囲第16項記載の制御装置。 - (18)前記第2コンパレータが、前記霜取り手段の付
勢中その動作を不能化される特許請求の範囲第17項記
載の制御装置。 - (19)画室、画室を冷却するための蒸発器を含む冷却
手段、蒸発器に熱を供給するための霜取り手段、冷却手
段および霜取り手段用の制御装置であつて、冷却手段が
周期的に作動される冷却モードと霜取り手段が作動され
る霜取りモードを有する制御装置とを備える冷蔵庫にお
いて、蒸発器の温度に応答して、予定された蒸発器温度
が検出されるとき出力を発生する蒸発器温度感知手段と
、冷却モード中画室温度が予定された画室温度を越える
ことに応答して冷却手段を作動するための画室温度感知
手段と、前記蒸発器温度感知手段の出力に応答して、制
御装置の霜取りモード中制御装置を冷却モードに変更し
、制御装置の冷却モード中前記画室温度感知手段に拘り
なく冷却手段を作動するスイッチとを備える制御装置。 - (20)蒸発器温度感知手段が出力を生ずる前記の予定
された温度が、霜取りモード中冷却モード中と異なる特
許請求の範囲第19項記載の制御装置。 - (21)前記蒸発器温度感知手段が、第1のコンパレー
タの一方の入力に接続され、該コンパレータの第2の入
力が予定された蒸発器温度を表わす信号を受信する特許
請求の範囲第19項記載の制御装置。 - (22)予定された霜負荷が蒸発器上に形成されたとき
霜取りモードを開始する手段を備える特許請求の範囲第
19項記載の制御装置。 - (23)前記の霜取りモードを開始する手段が、蒸発器
に隣接して配置された光センサと、該光センサにより制
御され、前記霜取り手段を電源に接続し、予定された霜
負荷が形成されたとき該霜取り手段を付勢するスイッチ
を備える特許請求の範囲第22項記載の制御装置。 - (24)前記画室温度感知手段が、第2のコンパレータ
の一方の入力に接続された第2のサーミスタを備え、該
第2コンパレータの第2の入力が予定された画室温度を
表わす信号を受信し、前記第1および第2コンパレータ
の出力が、前記スイッチ手段を一緒に制御するため一緒
に接続されている特許請求の範囲第21項記載の制御装
置。 - (25)霜取り手段が付勢されているとき前記第2コン
パレータの動作を不能化する手段を備える特許請求の範
囲第24項記載の制御装置。 - (26)前記スイッチ手段が、前記第1および第2コン
パレータの出力に結合されたリレーコイルを有するパワ
リレーを備える特許請求の範囲第24項記載の制御装置
。 - (27)蒸発器および冷却画室を冷却するための圧縮機
を有する冷却手段、蒸発器から霜を除去するため蒸発器
を加熱する霜取り手段、第1および第2の導線に接続さ
れた電源、および圧縮機および霜取り手段の各々の端子
への電力の供給を制御する電気的制御装置を備える冷蔵
庫において、霜取り手段の付勢が所望される決定の際霜
取り開始信号を発生する霜取り開始手段と、霜取り手段
の付勢が所望されないという決定の際霜取り終了信号を
発生する霜取り終了手段と、圧縮機の付勢が所望される
決定の際冷却信号を発生する温度制御手段と、前記霜取
り開始手段に応答して、該霜取り開始信号が発生される
とき、第1の状態を取つて、前記第1導線を前記霜取り
手段の第1の端子に接続する第1のスイッチと、霜取り
終了手段および温度制御手段に応答するスイッチであつ
て、第1スイッチが第1状態にあるときも霜取り手段の
付勢が生ずるように、霜取り終了信号および冷却信号の
不存在の際、第1の状態を取つて、前記第2導線を前記
霜取り手段の第2端子に接続する第2スイッチとを備え
、前記第2スイッチが、前記霜取り終了信号が発生され
て前記霜取り手段の付勢を解除するとき、第2の状態を
取つて、前記第2導線を前記圧縮機の第2端子に電気的
に接続し、前記第1スイッチが、霜取り終了信号に応答
して、第2の状態を取つて、前記第1導線を前記圧縮機
の第1端子に電気的に接続し、前記第2スイッチが、前
記第1スイッチの前記第2状態にあるときも、前記第2
状態を取つて、前記冷却信号が発生されて冷却手段を付
勢することを特徴とする制御装置。 - (28)前記第1スイッチが前記第1状態にあることに
応答して、前記温度制御手段が冷却信号を発生するのを
抑止する抑止手段を備える特許請求の範囲第27項記載
の制御装置。 - (29)前記霜取り開始手段が、予定された霜取り負荷
が累積される時点を検出する光センサを備える特許請求
の範囲第27項記載の制御装置。 - (30)前記第1スイッチが熱的に作動され、冷蔵庫の
蒸発器室に配置されており、前記光センサが、前記第1
スイッチと熱交換関係にある抵抗ヒータ中の電流を制御
する特許請求の範囲第29項記載の制御装置。 - (31)前記霜取り終了手段が、前記蒸発器に隣接して
配置された蒸発器サーミスタと、第1のコンパレータを
備え、該コンパレータの第1入力がサーミスタに接続さ
れ、第2入力が予定された温度を表わす第1の設定信号
を受信し、出力が前記第2スイッチに結合されている特
許請求の範囲第27項記載の制御装置。 - (32)圧縮機が前記導線に接続されている時間中前記
第1設定信号のレベルを第1の大きさに設定し、霜取り
手段が前記導線に接続されている時間中、前記第1設定
信号のレベルを、前記第1の大きさより大きい第2の大
きさに設定する手段を備える特許請求の範囲第31項記
載の制御装置。 - (33)前記温度制御手段が、冷却画室内に配置された
画室サーミスタと、第2のコンパレータを備え、該コン
パレータの第1の入力が画室サーミスタに接続され、第
2の入力が予定された画室温度を表わす第2の設定信号
を受信し、出力が前記第2スイッチに結合された特許請
求の範囲第31項記載の制御装置。 - (34)前記第2スイッチがパワリレーである特許請求
の範囲第27項記載の制御装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/781,679 US4663941A (en) | 1985-09-30 | 1985-09-30 | Refrigerator temperature and defrost control |
| US781679 | 1985-09-30 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62116881A true JPS62116881A (ja) | 1987-05-28 |
| JPH0633924B2 JPH0633924B2 (ja) | 1994-05-02 |
Family
ID=25123556
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61230221A Expired - Lifetime JPH0633924B2 (ja) | 1985-09-30 | 1986-09-30 | 冷蔵庫制御装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4663941A (ja) |
| JP (1) | JPH0633924B2 (ja) |
| CA (1) | CA1262944A (ja) |
Families Citing this family (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4805475A (en) * | 1987-07-17 | 1989-02-21 | Lockheed Corporation | Anti-backlash gear assembly |
| US4903500A (en) * | 1989-06-12 | 1990-02-27 | Thermo King Corporation | Methods and apparatus for detecting the need to defrost an evaporator coil |
| US4993233A (en) * | 1989-07-26 | 1991-02-19 | Power Kinetics, Inc. | Demand defrost controller for refrigerated display cases |
| GB9100622D0 (en) * | 1991-01-11 | 1991-02-27 | Morris Michael | Temperature control unit |
| US5479785A (en) * | 1994-02-08 | 1996-01-02 | Paragon Electric Company, Inc. | Electronic defrost controller with fan delay and drip time modes |
| US6014325A (en) * | 1996-04-15 | 2000-01-11 | Paragon Electric Company, Inc. | Controlled DC power supply for a refrigeration appliance |
| US6612116B2 (en) | 1999-02-26 | 2003-09-02 | Maytag Corporation | Thermoelectric temperature controlled refrigerator food storage compartment |
| US6463752B2 (en) | 1999-02-26 | 2002-10-15 | Maytag Corporation | Refrigerator food storage compartment with quick chill feature |
| US6343477B1 (en) * | 1999-02-26 | 2002-02-05 | Maytag Corporation | Refrigerator food storage temperature control system |
| US6606870B2 (en) | 2001-01-05 | 2003-08-19 | General Electric Company | Deterministic refrigerator defrost method and apparatus |
| JP4679009B2 (ja) * | 2001-09-20 | 2011-04-27 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| US7340907B2 (en) * | 2004-05-10 | 2008-03-11 | Computer Process Controls, Inc. | Anti-condensation control system |
| ITRM20050634A1 (it) * | 2005-12-19 | 2007-06-20 | Ixfin S P A | Sistema per lo sbrinamento automatizzato di un apparato refrigeratore. |
| US7721564B2 (en) * | 2006-11-21 | 2010-05-25 | B/E Aerospace, Inc. | Wild frequency avionic refrigeration system and controller therefor |
| ES2833102T3 (es) | 2010-02-23 | 2021-06-14 | Lg Electronics Inc | Refrigerador |
| US9250011B2 (en) * | 2011-08-26 | 2016-02-02 | Thetford Corporation | Absorption refrigerator with temperature control |
| CN102819279A (zh) * | 2012-07-27 | 2012-12-12 | 江苏中科君达电子科技有限公司 | 红外动态数据采集箱 |
| CN106679322B (zh) * | 2016-12-22 | 2019-05-31 | 青岛海尔股份有限公司 | 机械旋钮控制冰箱运行的方法 |
| KR20180120975A (ko) * | 2017-04-28 | 2018-11-07 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 그 제어 방법 |
| CN112197489B (zh) * | 2020-07-17 | 2022-04-22 | Tcl家用电器(合肥)有限公司 | 蒸发器除霜方法、装置、冰箱、计算机设备和存储介质 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4844537A (ja) * | 1971-10-09 | 1973-06-26 | ||
| JPS5517069A (en) * | 1978-07-24 | 1980-02-06 | Mitsubishi Electric Corp | Defrost controller of refrigerating apparatus |
| JPS5988680U (ja) * | 1982-12-03 | 1984-06-15 | 三洋電機株式会社 | 冷却装置の除霜制御装置 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1193911A (en) * | 1967-02-13 | 1970-06-03 | Matsushita Electronics Corp | Improvements in or relating to Electric Refrigerators |
| US3553975A (en) * | 1967-08-07 | 1971-01-12 | Sanyo Electric Co | Refrigerator temperature and defrosting control |
| US3961495A (en) * | 1975-03-26 | 1976-06-08 | Centre De Recherche Industrielle Du Quebec | Frost detecting device for a refrigeration apparatus |
| US4162036A (en) * | 1977-11-14 | 1979-07-24 | Richard R. Balduzzi | Solid state thermostat with digital display |
| JPS54145049A (en) * | 1978-05-02 | 1979-11-12 | Toshiba Corp | Refrigerat0r |
| JPS5827848Y2 (ja) * | 1979-10-11 | 1983-06-17 | 株式会社ボッシュオートモーティブ システム | 自動車用空気調和装置の制御装置 |
| US4327557A (en) * | 1980-05-30 | 1982-05-04 | Whirlpool Corporation | Adaptive defrost control system |
| DE3022713C2 (de) * | 1980-06-18 | 1983-07-21 | Danfoss A/S, 6430 Nordborg | Abtauvorrichtung für einen Kühlschrank |
-
1985
- 1985-09-30 US US06/781,679 patent/US4663941A/en not_active Expired - Lifetime
-
1986
- 1986-09-24 CA CA000519000A patent/CA1262944A/en not_active Expired
- 1986-09-30 JP JP61230221A patent/JPH0633924B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4844537A (ja) * | 1971-10-09 | 1973-06-26 | ||
| JPS5517069A (en) * | 1978-07-24 | 1980-02-06 | Mitsubishi Electric Corp | Defrost controller of refrigerating apparatus |
| JPS5988680U (ja) * | 1982-12-03 | 1984-06-15 | 三洋電機株式会社 | 冷却装置の除霜制御装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0633924B2 (ja) | 1994-05-02 |
| CA1262944A (en) | 1989-11-14 |
| US4663941A (en) | 1987-05-12 |
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