JPS62272073A - 冷蔵庫の解凍室温度制御装置 - Google Patents
冷蔵庫の解凍室温度制御装置Info
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- JPS62272073A JPS62272073A JP957886A JP957886A JPS62272073A JP S62272073 A JPS62272073 A JP S62272073A JP 957886 A JP957886 A JP 957886A JP 957886 A JP957886 A JP 957886A JP S62272073 A JPS62272073 A JP S62272073A
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- thawing chamber
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- thawing
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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
- 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
- F25D2400/36—Visual displays
- F25D2400/361—Interactive visual displays
-
- 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
- F25D31/00—Other cooling or freezing apparatus
- F25D31/005—Combined cooling and heating devices
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- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
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】
3、発明の詳細な説明
[産業上の利用分野]
本発明は、冷蔵庫の解凍室温度制御装置に関するもので
ある。さらに詳しくは、冷蔵庫内に低温から高温までの
広範囲の温度に制御される解凍室を設け、この解凍室を
低温から高温までの範囲内の所定温度で制御する温度制
御装置に関するものである。
ある。さらに詳しくは、冷蔵庫内に低温から高温までの
広範囲の温度に制御される解凍室を設け、この解凍室を
低温から高温までの範囲内の所定温度で制御する温度制
御装置に関するものである。
[従来の技術]
従来、冷蔵庫の解凍室は、専用のファンを用いて冷却器
で冷却された冷気を解凍室へ導き、3℃位の空気を被解
凍物に当てて冷却器へ戻すようにしていた。また、低温
から高温までの広範囲の温度に制御できる解凍室はなか
った。
で冷却された冷気を解凍室へ導き、3℃位の空気を被解
凍物に当てて冷却器へ戻すようにしていた。また、低温
から高温までの広範囲の温度に制御できる解凍室はなか
った。
[発明が解決しようとする問題点]
上述のように、従来の冷蔵庫の解凍室は、専用のファン
を用いて3°C位の空気を被解凍物に当てて循環せしめ
る方式であるので、解凍時間が長くなるとともに、被解
凍物の臭いが庫内に拡散されるという問題点があった。
を用いて3°C位の空気を被解凍物に当てて循環せしめ
る方式であるので、解凍時間が長くなるとともに、被解
凍物の臭いが庫内に拡散されるという問題点があった。
解凍時間を短かくするために、解凍室内にヒータを設け
ることも考えられるが、電気代が高くなるとともに、サ
ーミスタの断線や温度ヒユーズ、タイマー異常が生じた
場合ヒーターが加熱し過ぎて断熱用のウレタンや内箱の
変形などの問題点があった。
ることも考えられるが、電気代が高くなるとともに、サ
ーミスタの断線や温度ヒユーズ、タイマー異常が生じた
場合ヒーターが加熱し過ぎて断熱用のウレタンや内箱の
変形などの問題点があった。
本発明は上述の問題点に鑑みなされたもので、低温から
高温までの広い範囲の温度に制御され、解凍時間を短か
くできるとともに、解凍用だけでなく、冷蔵用、野菜貯
蔵用などにも利用できる多機能の解凍室を設け、この解
凍室内の温度をコンプレッサーの発熱を利用することで
電気代をかけることなく、安全かつ適正に制御すること
を目的とするものである。
高温までの広い範囲の温度に制御され、解凍時間を短か
くできるとともに、解凍用だけでなく、冷蔵用、野菜貯
蔵用などにも利用できる多機能の解凍室を設け、この解
凍室内の温度をコンプレッサーの発熱を利用することで
電気代をかけることなく、安全かつ適正に制御すること
を目的とするものである。
〔問題点を解決するための手段]
本発明による冷蔵庫の解凍室温度制御装置は、冷蔵庫本
体内に低温から高温までの広範囲の温度に制御される解
凍室を設け、電磁ダンパーの開閉によって冷却器から前
記解凍室へ送られる冷気量を制御する冷却手段と、電磁
弁の開閉によって圧縮機の高温部からヒートパイプを介
して前記解凍室へ伝達される熱量を制御する加熱手段と
、前記解凍室内の制御温度を設定する温度設定手段と、
・前記解凍室内の温度を検出する温度検出手段と、前記
温度設定手段と温度検出手段の出力に基づいて、設定値
が低温域のときは前記電磁ダンパーの開閉を制御し、設
定値が中温域のときは前記電磁ダンパーと電磁弁の開閉
を制御し、設定値が高温域のときは前記電磁弁の開閉を
制御して前記解凍室内を設定値に制御する温度制御手段
とを具備してなることを特徴とするものである。
体内に低温から高温までの広範囲の温度に制御される解
凍室を設け、電磁ダンパーの開閉によって冷却器から前
記解凍室へ送られる冷気量を制御する冷却手段と、電磁
弁の開閉によって圧縮機の高温部からヒートパイプを介
して前記解凍室へ伝達される熱量を制御する加熱手段と
、前記解凍室内の制御温度を設定する温度設定手段と、
・前記解凍室内の温度を検出する温度検出手段と、前記
温度設定手段と温度検出手段の出力に基づいて、設定値
が低温域のときは前記電磁ダンパーの開閉を制御し、設
定値が中温域のときは前記電磁ダンパーと電磁弁の開閉
を制御し、設定値が高温域のときは前記電磁弁の開閉を
制御して前記解凍室内を設定値に制御する温度制御手段
とを具備してなることを特徴とするものである。
[作用コ
設定値を低温域(例えば−5°C〜8°C)内にしたと
−きは、温度制御手段に基づく電磁ダンパーの開閉によ
って解凍室内が設定値に制御され冷蔵用などに利用でき
る。設定値を中温域(例えば10℃前後)内にしたとき
は、温度制御手段に基づく電磁ダンパーと電磁弁の開閉
によって解凍室内が設定値に制御されバナナ等南方系の
野菜貯蔵用などに利用できる。設定値を高温域(例えば
30°C前後)内にしたときは温度制御手段に基づく電
磁弁の開閉によって解凍室内が設定値に制御され高温解
凍用などに利用できる。
−きは、温度制御手段に基づく電磁ダンパーの開閉によ
って解凍室内が設定値に制御され冷蔵用などに利用でき
る。設定値を中温域(例えば10℃前後)内にしたとき
は、温度制御手段に基づく電磁ダンパーと電磁弁の開閉
によって解凍室内が設定値に制御されバナナ等南方系の
野菜貯蔵用などに利用できる。設定値を高温域(例えば
30°C前後)内にしたときは温度制御手段に基づく電
磁弁の開閉によって解凍室内が設定値に制御され高温解
凍用などに利用できる。
[実施例コ
第1図(a)(b)および第2図は本発明の一実施例を
示すもので、第1図において、(1)は冷蔵庫本体であ
る。前記冷蔵庫本体(1)は区画壁によって冷凍室(2
)、第1、第2冷蔵室(3)(4)、低温から高温まで
の広範囲の温度に制御される解凍室(5)、野菜室(6
)に区画されている。前記冷凍室(2)の背部には冷却
器(7)と冷気循環用のファン(8)が設けられ、この
ファン(8)によって前記冷却器(7)で冷却された冷
気が前記冷凍室(2)、第1.第2冷蔵室(3)(4)
および野菜室(6)へ送られ、前記冷却器(7)に戻る
ように構成されている。すなわち、前記冷凍室(2)内
へ送られた冷気は第1通風路(9)を介して前記冷却器
(7)へ戻り、さらに、前記冷却器(7)で冷却された
冷気はバイパス路(10)を介して第2通風路(11)
へ送られ、この第2通風路(11)から分岐して前記第
1冷蔵室(3)へ送られた冷気は第3通風路(12)を
介して前記冷却器(7)へ戻り、前記第2通風路(11
)から分岐して前記第2冷蔵室(4)へ送られた冷気は
第5通風路(14)を介して前記冷蔵室(3)へ送られ
、前記第3通風路(12)を介して前記冷却器(7)へ
戻る。前記第2通風路(11)から分岐して前記野菜室
(6)へ送られた冷気は、第4通風路(13)を介して
前記第2冷蔵室(4)へ送られ、ついで第5通風路(1
4)を介して前記第1冷蔵室(3)へ送られ、前記第3
通風路(12)を介して前記冷却器(7)へ戻る。
示すもので、第1図において、(1)は冷蔵庫本体であ
る。前記冷蔵庫本体(1)は区画壁によって冷凍室(2
)、第1、第2冷蔵室(3)(4)、低温から高温まで
の広範囲の温度に制御される解凍室(5)、野菜室(6
)に区画されている。前記冷凍室(2)の背部には冷却
器(7)と冷気循環用のファン(8)が設けられ、この
ファン(8)によって前記冷却器(7)で冷却された冷
気が前記冷凍室(2)、第1.第2冷蔵室(3)(4)
および野菜室(6)へ送られ、前記冷却器(7)に戻る
ように構成されている。すなわち、前記冷凍室(2)内
へ送られた冷気は第1通風路(9)を介して前記冷却器
(7)へ戻り、さらに、前記冷却器(7)で冷却された
冷気はバイパス路(10)を介して第2通風路(11)
へ送られ、この第2通風路(11)から分岐して前記第
1冷蔵室(3)へ送られた冷気は第3通風路(12)を
介して前記冷却器(7)へ戻り、前記第2通風路(11
)から分岐して前記第2冷蔵室(4)へ送られた冷気は
第5通風路(14)を介して前記冷蔵室(3)へ送られ
、前記第3通風路(12)を介して前記冷却器(7)へ
戻る。前記第2通風路(11)から分岐して前記野菜室
(6)へ送られた冷気は、第4通風路(13)を介して
前記第2冷蔵室(4)へ送られ、ついで第5通風路(1
4)を介して前記第1冷蔵室(3)へ送られ、前記第3
通風路(12)を介して前記冷却器(7)へ戻る。
さらに、前記ファン(8)は、前記冷却器(7)で冷却
された冷気を、前記バイパス路(10)、第2通風路(
11)を経、冷気吹出口(15)を介して前記解凍室(
5)へ送るように構成されている。前記冷気吹出口(1
5)にはこの冷気吹出口(15)を開閉する電磁ダンパ
(16)が臨設され、この電磁ダンパ(16)は電気信
号によって制御されるソレノイド(16a)と開閉弁と
してのダンパフラップ(16b)とからなっている。
された冷気を、前記バイパス路(10)、第2通風路(
11)を経、冷気吹出口(15)を介して前記解凍室(
5)へ送るように構成されている。前記冷気吹出口(1
5)にはこの冷気吹出口(15)を開閉する電磁ダンパ
(16)が臨設され、この電磁ダンパ(16)は電気信
号によって制御されるソレノイド(16a)と開閉弁と
してのダンパフラップ(16b)とからなっている。
(17)は前記冷却器(7)と冷凍サイクルを構成する
圧縮機で、この圧縮機(17)のオイルクーラのような
高温部(17a)内にはヒートパイプ(18)の−側が
設けられている。前記ヒートパイプ(18)の他側には
、前記解凍室(5)内に配置された放熱板(19)が結
合され、前記ヒートパイプ(19)の途中には。
圧縮機で、この圧縮機(17)のオイルクーラのような
高温部(17a)内にはヒートパイプ(18)の−側が
設けられている。前記ヒートパイプ(18)の他側には
、前記解凍室(5)内に配置された放熱板(19)が結
合され、前記ヒートパイプ(19)の途中には。
電気信号によって開閉制御される電磁弁(20)が挿入
されている。前記ヒートパイプ(18)は、内部に封入
されたフロンガス等の揮発物質によって前記圧縮機(1
7)の高温部(17a)で吸収した熱量を前記放熱板(
19)へ伝達するように構成され、この伝達熱量は前記
電磁弁(20)の開閉によって制御される。
されている。前記ヒートパイプ(18)は、内部に封入
されたフロンガス等の揮発物質によって前記圧縮機(1
7)の高温部(17a)で吸収した熱量を前記放熱板(
19)へ伝達するように構成され、この伝達熱量は前記
電磁弁(20)の開閉によって制御される。
前記放熱板(19)上には被解凍物や被冷蔵物を収容す
るための第1容器(21)が載置され、この第1容器(
21)は連結部(22)によって前記第2冷蔵室(4)
内に載置された第2容器(23)と一体に形成されてい
る。前記第1.第2容器(21)(23)を連結する連
結部(22)は、前記第2冷蔵室(4)と解凍室(5)
を区画する区画壁(24)に形成された係合溝(25)
に係脱可能に係合されている。
るための第1容器(21)が載置され、この第1容器(
21)は連結部(22)によって前記第2冷蔵室(4)
内に載置された第2容器(23)と一体に形成されてい
る。前記第1.第2容器(21)(23)を連結する連
結部(22)は、前記第2冷蔵室(4)と解凍室(5)
を区画する区画壁(24)に形成された係合溝(25)
に係脱可能に係合されている。
前記解凍室(5)、第1冷蔵室(3)、冷凍室(2)に
は、それぞれの室内温度を検出するための解凍室温セン
サ(26)、冷蔵室温センサ(27)、冷凍室温センサ
(28)がそれぞれ設けられている。さらに前記冷却器
(7)にはこの冷却器(7)の温度を検出するための冷
却層温センサ(29)が固着され、前記冷却器(7)の
近傍には除霜終了センサ(30)が設けられている。
は、それぞれの室内温度を検出するための解凍室温セン
サ(26)、冷蔵室温センサ(27)、冷凍室温センサ
(28)がそれぞれ設けられている。さらに前記冷却器
(7)にはこの冷却器(7)の温度を検出するための冷
却層温センサ(29)が固着され、前記冷却器(7)の
近傍には除霜終了センサ(30)が設けられている。
前記冷蔵庫本体(1)の上部外側には制御盤(31)が
設けられ、この制御盤(31)には外気温度を検出する
ための外気温センサ(32)が設けられている。
設けられ、この制御盤(31)には外気温度を検出する
ための外気温センサ(32)が設けられている。
前記制御盤(31)は、第2図に示すように、相互に結
合された表示操作部(33)と制御部(3/I)とから
な−ている。
合された表示操作部(33)と制御部(3/I)とから
な−ている。
前記表示操作部(33)には、被解凍物の重量に対応し
たタイマ時間の設定を兼用する高温域(例えば30°C
前後)設定用の第1.第2.第3設定スイツチ(35)
(36) (37)と、第1低温域(例えば−2°C
前後)と第2低温域(例えば+3℃前後)を設定するた
めの第4、第5設定スイツチ(38) (39)と、南
方系の野菜等を貯蔵するのに適した中温域(例えば10
℃前後)を設定するための第6設定スイツチ(40)と
前記冷凍室(2)内の温度を弱(例えば−15°C)、
中(例えば−18℃)1強(例えば−21°C)に切り
換えて設定するための第7設定スイツチ(41)とが設
けられている。
たタイマ時間の設定を兼用する高温域(例えば30°C
前後)設定用の第1.第2.第3設定スイツチ(35)
(36) (37)と、第1低温域(例えば−2°C
前後)と第2低温域(例えば+3℃前後)を設定するた
めの第4、第5設定スイツチ(38) (39)と、南
方系の野菜等を貯蔵するのに適した中温域(例えば10
℃前後)を設定するための第6設定スイツチ(40)と
前記冷凍室(2)内の温度を弱(例えば−15°C)、
中(例えば−18℃)1強(例えば−21°C)に切り
換えて設定するための第7設定スイツチ(41)とが設
けられている。
前記制御部(34)は、従来のフリーザ制御と同様にし
て前記外気温センサ(32)、冷凍室温センサ(28)
、除霜終了センサ(30)、冷却層温センサ(29)お
よび冷蔵室温センサ(27)からの検出信号と、前記表
示操作部(33)の第7設定スイツチ(41)からの設
定信号とに基づいて前記圧縮機(17)およびファン(
8)を制御し、前記冷凍室(2)、第1、第2冷蔵室(
3)(4)および野菜室(6)内の温度を所定値に制御
するように構成されている。
て前記外気温センサ(32)、冷凍室温センサ(28)
、除霜終了センサ(30)、冷却層温センサ(29)お
よび冷蔵室温センサ(27)からの検出信号と、前記表
示操作部(33)の第7設定スイツチ(41)からの設
定信号とに基づいて前記圧縮機(17)およびファン(
8)を制御し、前記冷凍室(2)、第1、第2冷蔵室(
3)(4)および野菜室(6)内の温度を所定値に制御
するように構成されている。
前記制御部(34)は、さらに、前記表示操作部(33
)の高温域設定用の第1.第2、第3設定スイツチ(3
5) (36) (37)からの設定信号と前記解凍室
温センサ(26)からの検出信号とに基づいて解凍時間
設定用のタイマ(42)の設定値をt5.t3、し!に
それぞれ設定するとともに、この設定時間の間前記電磁
弁(20)を開閉制御して前記解凍室(5)内の温度を
高温の設定値に制御する高温域制御と、第1゜第2低温
域設定用の第4、第5設定スイツチ(38)(39)か
らの設定信号と前記解凍室温センサ(26)からの検出
信号とに基づいて前記電磁ダンパ(16)を開閉制御し
て前記解凍室(5)内の温度を低温の設定値に制御する
低温域制御と、中温域設定用の第68定スイツチ(40
)からの設定信号と前記解凍室温センサ(26)からの
検出信号とに基づいて前記電磁ダンパ(16)と電磁弁
(20)とを開閉制御して前記解凍室(5)内の温度を
中温の設定値に制御する中温域制御とをするとともに、
前記第1〜第6設定スイツチ(35)〜(40)のいず
れかが押圧されると。
)の高温域設定用の第1.第2、第3設定スイツチ(3
5) (36) (37)からの設定信号と前記解凍室
温センサ(26)からの検出信号とに基づいて解凍時間
設定用のタイマ(42)の設定値をt5.t3、し!に
それぞれ設定するとともに、この設定時間の間前記電磁
弁(20)を開閉制御して前記解凍室(5)内の温度を
高温の設定値に制御する高温域制御と、第1゜第2低温
域設定用の第4、第5設定スイツチ(38)(39)か
らの設定信号と前記解凍室温センサ(26)からの検出
信号とに基づいて前記電磁ダンパ(16)を開閉制御し
て前記解凍室(5)内の温度を低温の設定値に制御する
低温域制御と、中温域設定用の第68定スイツチ(40
)からの設定信号と前記解凍室温センサ(26)からの
検出信号とに基づいて前記電磁ダンパ(16)と電磁弁
(20)とを開閉制御して前記解凍室(5)内の温度を
中温の設定値に制御する中温域制御とをするとともに、
前記第1〜第6設定スイツチ(35)〜(40)のいず
れかが押圧されると。
その押圧されたスイッチを点灯してこれを表示するよう
に構成されている。
に構成されている。
つぎに、前記実施例における本m発明に特有の動作を第
3図の特性図および第4図のフローチャートを用いて説
明する。
3図の特性図および第4図のフローチャートを用いて説
明する。
第1に低温域制御について説明する。
まず、第1低温域制御について説明する。し、。
時に表示操作部(33)の第1低温域設定用の第4設定
スイツチ(38)が押圧されると、その設定信号が制御
部(34)へ送られる。制御部(34)は、その押圧さ
れた第4設定スイツチ(38)を点灯してこれを表示せ
しめるとともに、その設定信号と解凍室温センサ(26
)からの検出信号とに基づいて電磁ダンパ(16)を開
閉制御し、冷却器(7)で冷却され、ファン(8)によ
って送られてきた冷気の解凍室(5)内への流入量を制
御する。これによって、解凍室(5)内の温度が第1低
温(例えば−2°C前後)に制御され冷蔵用に利用でき
る。すなわち、し、。時における解凍室(5)内の温度
Tが第3図に示すように設定値TQ1(例えば−2℃)
の制御幅の上限値(例えば−1°C)より高いとすると
、電磁ダンパ(16)開、電磁弁(20)閉で冷却され
温度Tが下降する。し、。時に至ってTがTQlの制御
幅の下限値(例えば−3°C)に達したとすると、電磁
ダンパ(16)も閉となり、以後電磁ダンパ(16)の
開閉で解凍室(5)内の温度Tは設定値TQ□を中心と
した制御幅内に制御される。
スイツチ(38)が押圧されると、その設定信号が制御
部(34)へ送られる。制御部(34)は、その押圧さ
れた第4設定スイツチ(38)を点灯してこれを表示せ
しめるとともに、その設定信号と解凍室温センサ(26
)からの検出信号とに基づいて電磁ダンパ(16)を開
閉制御し、冷却器(7)で冷却され、ファン(8)によ
って送られてきた冷気の解凍室(5)内への流入量を制
御する。これによって、解凍室(5)内の温度が第1低
温(例えば−2°C前後)に制御され冷蔵用に利用でき
る。すなわち、し、。時における解凍室(5)内の温度
Tが第3図に示すように設定値TQ1(例えば−2℃)
の制御幅の上限値(例えば−1°C)より高いとすると
、電磁ダンパ(16)開、電磁弁(20)閉で冷却され
温度Tが下降する。し、。時に至ってTがTQlの制御
幅の下限値(例えば−3°C)に達したとすると、電磁
ダンパ(16)も閉となり、以後電磁ダンパ(16)の
開閉で解凍室(5)内の温度Tは設定値TQ□を中心と
した制御幅内に制御される。
つぎに、第2低温域制御について説明する。基本的には
前記第1低温域制御と同様に動作し、解凍室(5)内の
温度が第2低温域(例えば3°C前後)に制御され冷蔵
用に利用できる。すなわち、ヒや時における解凍室(5
)内の温度Tが、第3図に示すように設定値T Q 2
(例えば3°C)の制御幅の下限値(例えば2°C)
より低いとすると、電磁ダンパ(16)閉、電磁弁(2
0)閉で冷却が停止され温度Tが上昇する。し。時に至
ってTがTm2の制御幅の上限値(例えば4°C)に達
したとすると、電磁ダンパ(16)が開となり冷却され
る。以後電磁ダンパ(16)の開閉で解凍室(5)内の
温度Tは設定値TQ2を中心とした制御幅内に制御され
る。
前記第1低温域制御と同様に動作し、解凍室(5)内の
温度が第2低温域(例えば3°C前後)に制御され冷蔵
用に利用できる。すなわち、ヒや時における解凍室(5
)内の温度Tが、第3図に示すように設定値T Q 2
(例えば3°C)の制御幅の下限値(例えば2°C)
より低いとすると、電磁ダンパ(16)閉、電磁弁(2
0)閉で冷却が停止され温度Tが上昇する。し。時に至
ってTがTm2の制御幅の上限値(例えば4°C)に達
したとすると、電磁ダンパ(16)が開となり冷却され
る。以後電磁ダンパ(16)の開閉で解凍室(5)内の
温度Tは設定値TQ2を中心とした制御幅内に制御され
る。
第2に中温域制御について説明する。
し、。時に表示操作部(33)の第6設定スイツチ(4
0)が押圧されると、その設定信号が制御部(34)へ
送られる。制御部(34)は、押圧された第6設定スイ
ツチ(40)を点灯するとともに、この設定信号と解凍
室温センサ(26)からの検出信号とに基づいて電磁ダ
ンパ(16)と電磁弁(20)とが開閉制御され、解凍
室(5)内の温度が中温域(例えば10°CAN後)に
制御され南方系の野菜貯蔵用などに利用できる。すなわ
ち、罎。時における解凍室(5)内の温度Tが第3図に
示すように設定値Tm(例えば10°C)の制御幅の下
限値(8°C)J−り低いとすると、電磁ダンパ(16
)閉で冷却が停止され、電磁弁(20)開となり、圧縮
機(17)の高温部(17a)からヒートパイプ(18
)を介して放熱板(19)へ熱量が伝達され、加熱され
温度Tが上昇する。し、。時に至って、TがTmの制御
幅の上限値(例えば12°C)に達したとすると、電磁
ダンパ(16)開、′電磁弁(20)閉となり、冷気の
流入で冷却される。し、。時以後においてTがTmの制
御幅の下限値(例えば8°C)に達したときは電磁ダン
パ(16)閉、電磁弁(20)開となり、圧縮機(17
)の高温部(17a)からヒートパイプ(18)を介し
て放熱板(19)へ熱量が伝達され、加熱される。した
がって、し、。
0)が押圧されると、その設定信号が制御部(34)へ
送られる。制御部(34)は、押圧された第6設定スイ
ツチ(40)を点灯するとともに、この設定信号と解凍
室温センサ(26)からの検出信号とに基づいて電磁ダ
ンパ(16)と電磁弁(20)とが開閉制御され、解凍
室(5)内の温度が中温域(例えば10°CAN後)に
制御され南方系の野菜貯蔵用などに利用できる。すなわ
ち、罎。時における解凍室(5)内の温度Tが第3図に
示すように設定値Tm(例えば10°C)の制御幅の下
限値(8°C)J−り低いとすると、電磁ダンパ(16
)閉で冷却が停止され、電磁弁(20)開となり、圧縮
機(17)の高温部(17a)からヒートパイプ(18
)を介して放熱板(19)へ熱量が伝達され、加熱され
温度Tが上昇する。し、。時に至って、TがTmの制御
幅の上限値(例えば12°C)に達したとすると、電磁
ダンパ(16)開、′電磁弁(20)閉となり、冷気の
流入で冷却される。し、。時以後においてTがTmの制
御幅の下限値(例えば8°C)に達したときは電磁ダン
パ(16)閉、電磁弁(20)開となり、圧縮機(17
)の高温部(17a)からヒートパイプ(18)を介し
て放熱板(19)へ熱量が伝達され、加熱される。した
がって、し、。
時以降は電磁ダンパ(16)と電磁弁(20)の開閉で
解凍室(5)内の温度Tは設定値Tmを中心とした制御
幅内に制御される。
解凍室(5)内の温度Tは設定値Tmを中心とした制御
幅内に制御される。
第3に高温域制御について説明する。
シ78時に表示操作部(33)の第1設定スイツチ(3
5)が押圧されると、その設定信号が制御部(34)へ
送られる。制御部(34)は、押圧された第1設定スイ
ツチ(35)を点灯するとともに、「解凍か?」がrY
EsJ、被解凍物がr500gか?」がr’/ESJと
なり、タイマ(42)の設定値が500gに対応したし
5となりタイマ(42)が作動する。この設定時間し5
の間、制御部(34)は、設定信号と解凍室温センサ(
26)からの検出信号とに基づいて、電磁弁(20)を
開閉制御し、圧縮機(17)の高温部(17a)からヒ
ートパイプ(18)を介して放熱板(19)へ伝達され
る熱量を制御して加熱する。これによって、解凍室(5
)内の温度が解凍用の高温域(例えば30°C前後)に
制御され高温解凍用に利用できる。すなわち、し9゜時
における解凍室(5)内の温度Tが第3図に示すように
設定値Th(例えば30°C)の制御幅の下限値(例え
ば28°C)より低いとすると、電磁弁(20)が間と
なり、圧縮機(17)の高温部(17a)からヒートパ
イプ(18)を介して放熱板(19)へ熱量が伝達され
、加熱され温度Tが上昇する。し、。時に至って、Tが
Thの制御幅の上限値(例えば32°C)に達したとす
ると、電磁弁(20)閉で加熱が停止され、温度Tが下
降する。また。
5)が押圧されると、その設定信号が制御部(34)へ
送られる。制御部(34)は、押圧された第1設定スイ
ツチ(35)を点灯するとともに、「解凍か?」がrY
EsJ、被解凍物がr500gか?」がr’/ESJと
なり、タイマ(42)の設定値が500gに対応したし
5となりタイマ(42)が作動する。この設定時間し5
の間、制御部(34)は、設定信号と解凍室温センサ(
26)からの検出信号とに基づいて、電磁弁(20)を
開閉制御し、圧縮機(17)の高温部(17a)からヒ
ートパイプ(18)を介して放熱板(19)へ伝達され
る熱量を制御して加熱する。これによって、解凍室(5
)内の温度が解凍用の高温域(例えば30°C前後)に
制御され高温解凍用に利用できる。すなわち、し9゜時
における解凍室(5)内の温度Tが第3図に示すように
設定値Th(例えば30°C)の制御幅の下限値(例え
ば28°C)より低いとすると、電磁弁(20)が間と
なり、圧縮機(17)の高温部(17a)からヒートパ
イプ(18)を介して放熱板(19)へ熱量が伝達され
、加熱され温度Tが上昇する。し、。時に至って、Tが
Thの制御幅の上限値(例えば32°C)に達したとす
ると、電磁弁(20)閉で加熱が停止され、温度Tが下
降する。また。
し8゜時以降し;おいて、TがThの制御幅の下限値(
28’C)に達したときは電磁弁(20)が開となり加
熱される。したがってし時以降は電磁弁(20)の開閉
で。
28’C)に達したときは電磁弁(20)が開となり加
熱される。したがってし時以降は電磁弁(20)の開閉
で。
解凍室(5)内の温度Tは設定値Thを中心とした制御
幅内に制御される。
幅内に制御される。
しヤ。時から解凍用の設定時間し5経過したし、。時に
至ると、タイマ(42)のタイムアツプ出力に基づき、
高温域制御が解除されて第1設定スイツチ(35)の点
灯が消えるとともに、第4設定スイツチ(38)を点灯
し解凍室(5)内の設定値は第1低温域制御の設定値T
QIに戻る。したがって”−qo時からIl、、oo時
までは電磁ダンパ(16)開、電磁弁(20)閉で冷却
され、 シtoo時以後は、電磁ダンパ(16)の開閉
で解凍室(5)内の温度Tは設定値TQ、を中心とした
制御幅内に制御される。
至ると、タイマ(42)のタイムアツプ出力に基づき、
高温域制御が解除されて第1設定スイツチ(35)の点
灯が消えるとともに、第4設定スイツチ(38)を点灯
し解凍室(5)内の設定値は第1低温域制御の設定値T
QIに戻る。したがって”−qo時からIl、、oo時
までは電磁ダンパ(16)開、電磁弁(20)閉で冷却
され、 シtoo時以後は、電磁ダンパ(16)の開閉
で解凍室(5)内の温度Tは設定値TQ、を中心とした
制御幅内に制御される。
表示操作部(33)の第2、第3設定スイツチ(36)
(37)が押圧されたときも、前述と同様にして、抑圧
されたスイッチが点灯するとともに、タイマ(42)の
設定値が300g、100gに対応したj3、j、とな
り、この設定時間t、3.Jの間、電磁弁(20)が開
閉制御され解凍室(5)内の温度が高温解凍用の高温域
に制御される。
(37)が押圧されたときも、前述と同様にして、抑圧
されたスイッチが点灯するとともに、タイマ(42)の
設定値が300g、100gに対応したj3、j、とな
り、この設定時間t、3.Jの間、電磁弁(20)が開
閉制御され解凍室(5)内の温度が高温解凍用の高温域
に制御される。
前記実施例では、解凍室(5)は第1、第2冷蔵室(3
)(4)等へ連通する冷気の流出通路を設けずに、解凍
室(5)内の被解凍物の臭いが他の室へ拡散するのを防
止するようにしたが、冷蔵室(3)(4)等へ連通ずる
冷気の流出通路を設けて、冷気の流れを促進するように
してもよい。
)(4)等へ連通する冷気の流出通路を設けずに、解凍
室(5)内の被解凍物の臭いが他の室へ拡散するのを防
止するようにしたが、冷蔵室(3)(4)等へ連通ずる
冷気の流出通路を設けて、冷気の流れを促進するように
してもよい。
[発明の効果]
本発明は、上記のように冷蔵庫内に低温域から高′IA
域までの広範囲の温度に制御される解凍室を設け、冷却
器からこの解凍室へ送られる冷気量を制御する冷却手段
と、圧縮機の高温部から解凍室へ伝達される熱量を制御
する加熱手段とによって解凍室の温度を低温域から高温
域までの広い範囲内の設定値に制御するように構成した
。このため、この解凍室を通常食品の貯蔵用(低温域制
御)、南方系野菜等の貯蔵用(中温域制御)および高温
解凍用(高温域制御)の多機能に使えるので、極めて便
利であるとともに、冷蔵庫内の室数を可及的に少なくす
ることができ、構造が簡単になる。とくにこの解凍室を
高温解凍用として用いるとき、従来のように専用のファ
ンを用いずに圧縮機の高温部の熱量を利用して解凍室を
高温解凍できるようにしたので、解凍時間を短かくする
ことができるとともに、解凍の為のファン、ヒーターを
用いずコンプレッサーの熱を利用したので解凍動作中に
特に余分な電力を消費することがない。
域までの広範囲の温度に制御される解凍室を設け、冷却
器からこの解凍室へ送られる冷気量を制御する冷却手段
と、圧縮機の高温部から解凍室へ伝達される熱量を制御
する加熱手段とによって解凍室の温度を低温域から高温
域までの広い範囲内の設定値に制御するように構成した
。このため、この解凍室を通常食品の貯蔵用(低温域制
御)、南方系野菜等の貯蔵用(中温域制御)および高温
解凍用(高温域制御)の多機能に使えるので、極めて便
利であるとともに、冷蔵庫内の室数を可及的に少なくす
ることができ、構造が簡単になる。とくにこの解凍室を
高温解凍用として用いるとき、従来のように専用のファ
ンを用いずに圧縮機の高温部の熱量を利用して解凍室を
高温解凍できるようにしたので、解凍時間を短かくする
ことができるとともに、解凍の為のファン、ヒーターを
用いずコンプレッサーの熱を利用したので解凍動作中に
特に余分な電力を消費することがない。
また、解凍室に冷気の流出通路を設けないようにした場
合には、被解凍物の臭いが庫内に拡散することがない。
合には、被解凍物の臭いが庫内に拡散することがない。
第1図(a)(b)と第2図は本発明による冷蔵庫の解
凍室温度制御装置の一実施例を示すもので、第1図の(
a)は冷蔵庫の一部切欠き正面図、(b)は(a)のA
−A線断面図、第2図は制御回路図、第3図は電磁ダン
パおよび電磁弁の開閉動作と解凍室内の温度変化との関
係を示す特性図、第4図は本発明の詳細な説明するフロ
ーチャートである。 (1)・・・冷蔵庫本体、(5)・・・解凍室、(7)
・・・冷却器、(8)・・・ファン、(16)・・・電
磁ダンパ、(17)・・・圧縮機、(17a)・・・高
温部、 (18)・・・ヒートパイプ、(19)・・・
放熱板、(20)・・・電磁弁、(26)・・・解凍室
温センサ、(34)・・・制御部。 出願人 株式会社富士通ゼネラル 1≦L−ビJ
凍室温度制御装置の一実施例を示すもので、第1図の(
a)は冷蔵庫の一部切欠き正面図、(b)は(a)のA
−A線断面図、第2図は制御回路図、第3図は電磁ダン
パおよび電磁弁の開閉動作と解凍室内の温度変化との関
係を示す特性図、第4図は本発明の詳細な説明するフロ
ーチャートである。 (1)・・・冷蔵庫本体、(5)・・・解凍室、(7)
・・・冷却器、(8)・・・ファン、(16)・・・電
磁ダンパ、(17)・・・圧縮機、(17a)・・・高
温部、 (18)・・・ヒートパイプ、(19)・・・
放熱板、(20)・・・電磁弁、(26)・・・解凍室
温センサ、(34)・・・制御部。 出願人 株式会社富士通ゼネラル 1≦L−ビJ
Claims (2)
- (1)冷蔵庫本体内に低温から高温までの広範囲の温度
に制御される解凍室を設け、電磁ダンパーの開閉によっ
て冷却器から前記解凍室へ送られる冷気量を制御する冷
却手段と、電磁弁の開閉によって圧縮機の高温部からヒ
ートパイプを介して前記解凍室へ伝達される熱量を制御
する加熱手段と、前記解凍室内の制御温度を設定する温
度設定手段と、前記解凍室内の温度を検出する温度検出
手段と、前記温度設定手段と温度検出手段の出力に基づ
いて、設定値が低温域のときは前記電磁ダンパーの開閉
を制御し、設定値が中温域のときは前記電磁ダンパーと
電磁弁の開閉を制御し、設定値が高温域のときは前記電
磁弁の開閉を制御して前記解凍室内を設定値に制御する
温度制御手段とを具備してなることを特徴とする冷蔵庫
の解凍室温度制御装置。 - (2)冷却手段は、冷凍室に設けられたファンによって
冷却器で冷却された冷気を通風路を介して解凍室へ送る
冷気送風手段と、前記送風路の冷気吹出口に設けられた
電磁ダンパーとからなり、加熱手段は、前記解凍室内に
設けられた放熱板と、この放熱板に一端側が結合され、
他端側が圧縮機のオイルクーラーに設けられたヒートパ
イプと、このヒートパイプの途中に挿入された電磁弁と
からなる特許請求の範囲第1項記載の冷蔵庫の解凍室温
度制御装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP957886A JPS62272073A (ja) | 1986-01-20 | 1986-01-20 | 冷蔵庫の解凍室温度制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP957886A JPS62272073A (ja) | 1986-01-20 | 1986-01-20 | 冷蔵庫の解凍室温度制御装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62272073A true JPS62272073A (ja) | 1987-11-26 |
| JPH0477228B2 JPH0477228B2 (ja) | 1992-12-07 |
Family
ID=11724193
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP957886A Granted JPS62272073A (ja) | 1986-01-20 | 1986-01-20 | 冷蔵庫の解凍室温度制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62272073A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007024465A (ja) * | 2005-07-21 | 2007-02-01 | Sharp Corp | 冷蔵庫 |
| CN102878756A (zh) * | 2012-08-31 | 2013-01-16 | 河南新飞电器有限公司 | 解冻装置及设有解冻装置的冰箱 |
-
1986
- 1986-01-20 JP JP957886A patent/JPS62272073A/ja active Granted
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007024465A (ja) * | 2005-07-21 | 2007-02-01 | Sharp Corp | 冷蔵庫 |
| CN102878756A (zh) * | 2012-08-31 | 2013-01-16 | 河南新飞电器有限公司 | 解冻装置及设有解冻装置的冰箱 |
| CN102878756B (zh) * | 2012-08-31 | 2014-10-15 | 河南新飞电器有限公司 | 解冻装置及设有解冻装置的冰箱 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0477228B2 (ja) | 1992-12-07 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |