본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다.
본 개시에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다.
“및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다.
"제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.
또한, 본 개시에서 사용한 '전면', '후면', '상면', '하면', '측면', '좌측', '우측', '상부', '하부' 등의 용어는 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의해 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
“포함하다” 또는 "가지다"등의 용어는 본 개시에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합", "지지" 또는 "접촉"되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 경우도 포함한다.
일 실시 예에 따른 냉장고는 본체를 포함할 수 있다.
“본체”는 내상과, 내상의 외측에 배치되는 외상과, 내상과 외상의 사이에 마련되는 단열재를 포함할 수 있다.
“내상”은 저장실을 형성하는 케이스(case), 플레이트(plate), 패널(panel) 또는 라이너(liner) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 내상은 하나의 몸체로 형성될 수도 있으며 또는 복수의 플레이트들이 조립되어 형성될 수 있다. "외상"은 본체의 외관을 형성할 수 있으며, 내상과 외상의 사이에 단열재가 배치되도록 내상의 외측에 결합될 수 있다.
“단열재”는 저장실 내부의 온도가 저장실 외부 환경에 의해 영향을 받지 않고 설정된 적정 온도로 유지될 수 있도록 저장실 내부와 저장실 외부를 단열할 수 있다. 일 실시예에 따르면 단열재는 발포 단열재를 포함할 수 있다. 내상과 외상의 사이에 폴리우레탄과 발포제가 혼합된 우레탄폼을 주입 및 발포시킴으로써 발포 단열재를 성형할 수 있다.
일 실시예에 따르면 단열재는 발포 단열재 이외에 추가로 진공 단열재를 포함하거나, 단열재는 발포 단열재 대신 진공 단열재만으로 구성될 수도 있다. 진공 단열재는 심재와, 심재를 수용하고 내부를 진공 또는 진공에 가까운 압력으로 밀봉하는 외피재를 포함할 수 있다. 다만, 단열재는 상기한 발포 단열재 또는 진공 단열재에 한정되는 것은 아니고 단열을 위해 사용될 수 있는 다양한 소재를 포함할 수 있다.
“저장실”은 내상에 의해 한정되는 공간을 포함할 수 있다. 저장실은 저장실에 대응되는 공간을 한정하는 내상을 더 포함할 수 있다. 저장실에는 식품, 약품, 화장품 등 다양한 물품이 저장될 수 있으며, 저장실은 물품을 출납하기 위해 적어도 일측이 개방되도록 형성될 수 있다.
냉장고는 한 개 또는 그 이상의 저장실을 포함할 수 있다. 냉장고에 2 개 이상의 저장실이 형성될 때 각각의 저장실은 서로 다른 용도를 가질 수 있으며 서로 다른 온도로 유지될 수 있다. 이를 위해 각각의 저장실은 단열재를 포함하는 격벽에 의해 서로 구획될 수 있다.
저장실은 용도에 따라 적정한 온도 범위에서 유지되도록 마련될 수 있으며, 그 용도 및/또는 온도 범위에 따라 구분되는"냉장실", "냉동실"또는 "변온실"을 포함할 수 있다. 냉장실은 물품을 냉장 보관하기에 적정한 온도로 유지될 수 있고, 냉동실은 물품을 냉동 보관하기에 적정한 온도로 유지될 수 있다. "냉장"은 물품을 얼지 않는 한도에서 차갑게 냉각하는 것을 의미할 수 있으며, 일례로 냉장실은 섭씨 0도에서 섭씨 영상 7도 범위에서 유지될 수 있다. "냉동”은 물품을 얼리거나 언 상태로 유지되도록 냉각하는 것을 의미할 수 있으며, 일례로 냉동실은 섭씨 영하 20도 내지 섭씨 영하 1도 범위에서 유지될 수 있다. 변온실은 사용자의 선택 또는 이와 무관하게 냉장실 또는 냉동실 중 어느 하나로 사용될 수 있다.
저장실은 "냉장실", "냉동실" 및 "변온실" 등의 명칭 이외에도 "야채실", "신선실", "쿨링실" 및 "제빙실" 등 다양한 명칭으로 불릴 수 있으며, 이하에서 사용되는 "냉장실", "냉동실" 및 "변온실" 등의 용어는 각각 대응되는 용도 및 온도 범위를 갖는 저장실을 포괄하는 의미로 이해되어야 할 것이다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 저장실의 개방된 일측을 개폐하도록 구성되는 적어도 하나의 도어를 포함할 수 있다. 도어는 한 개 또는 그 이상의 저장실 각각을 개폐하도록 구비되거나, 도어 하나가 복수의 저장실을 개폐하도록 구비될 수 있다. 도어는 본체의 전면에 회전 또는 슬라이딩 가능하게 설치될 수 있다.
“도어”는 도어가 닫힐 시에 저장실을 밀폐하도록 구성될 수 있다. 도어는 도어가 닫힐 시에 저장실을 단열하도록 본체와 마찬가지로 단열재를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면 도어는 도어의 전면을 형성하는 도어 외판과, 도어의 후면을 형성하고 저장실을 마주보는 도어 내판과, 상부 캡과, 하부 캡 및 이들의 내부에 마련되는 도어 단열재를 포함할 수 있다.
도어 내판의 테두리에는 도어가 닫혔을 때 본체의 전면에 밀착됨으로써 저장실을 밀폐하는 가스켓이 마련될 수 있다. 도어 내판은 물품을 보관할 수 있는 도어 바스켓이 장착되도록 후방으로 돌출되는 다이크(dyke)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면 도어는 도어 바디와, 도어 바디의 전측에 분리 가능하게 결합되고 도어의 전면을 형성하는 전방 패널을 포함할 수 있다. 도어 바디는 도어 바디의 전면을 형성하는 도어 외판, 도어 바디의 후면을 형성하고 저장실을 마주보는 도어 내판, 상부 캡, 하부 캡 및 이들의 내부에 마련되는 도어 단열재를 포함할 수 있다.
냉장고는 도어 및 저장실의 배치에 따라 프렌치 도어 타입(French Door Type), 사이드 바이 사이드 타입(Side-by-side Type), BMF(Bottom Mounted Freezer), TMF(Top Mounted Freezer) 또는 1도어 냉장고 등으로 구별될 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 저장실에 냉기를 공급하도록 마련되는 냉기 공급 장치를 포함할 수 있다.
“냉기 공급 장치"는 냉기를 생성하고 냉기를 안내하여 저장실을 냉각할 수 있는 기계, 기구, 전자 장치 및/또는 이들을 조합한 시스템을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉기 공급 장치는 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발 과정을 포함하는 냉동 사이클을 통해 냉기를 생성할 수 있다. 이를 위해 냉기 공급 장치는 냉동 사이클을 구동시킬 수 있는 압축기, 응축기, 팽창 장치 및 증발기를 갖는 냉동 사이클 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면 냉기 공급 장치는 열전 소자와 같은 반도체를 포함할 수 있다. 열전 소자는 펠티어 효과를 통한 발열 및 냉각 작용으로 저장실을 냉각할 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 냉기 공급 장치에 속한 적어도 일부 부품들이 배치되도록 마련되는 기계실을 포함할 수 있다.
“기계실”은 기계실에 배치되는 부품에서 발생되는 열이 저장실에 전달되는 것을 방지하기 위해 저장실과 구획 및 단열되도록 마련될 수 있다. 기계실 내부에 배치된 부품을 방열하도록 기계실 내부는 본체의 외부와 연통되도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 물 및/또는 얼음을 제공하도록 도어에 마련되는 디스펜서를 포함할 수 있다. 디스펜서는 사용자가 도어를 개방하지 않고 접근 가능하도록 도어에 마련될 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 얼음을 생성하도록 마련되는 제빙 장치를 포함할 수 있다. 제빙 장치는 물을 저수하는 제빙 트레이와, 제빙 트레이로부터 얼음을 분리시키는 이빙 장치와, 제빙 트레이에서 생성된 얼음을 저장하는 아이스 버킷을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 냉장고를 제어하기 위한 제어부를 포함할 수 있다.
“제어부”는 냉장고를 제어하기 위한 프로그램 및/또는 데이터를 저장 또는 기억하는 메모리와, 메모리에 기억된 프로그램 및/또는 데이터에 따라 냉기 공급 장치 등을 제어하기 위한 제어 신호를 출력하는 프로세서를 포함할 수 있다.
메모리는 냉장고의 동작에 필요한 다양한 정보, 데이터, 명령어, 프로그램 등을 저장 또는 기록한다. 메모리는 냉장고에 포함된 구성들을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 중에 발생하는 임시 데이터를 기억할 수 있다. 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
프로세서는 냉장고 전반의 동작을 제어한다. 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행하여, 냉장고의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 프로세서는 인공지능 모델의 동작을 수행하는 별도의 NPU를 포함할 수 있다. 또한 프로세서는 중앙 처리부, 그래픽 전용 프로세서(GPU) 등을 포함할 수 있다. 프로세서는 냉기 공급 방치의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 온도 센서로부터 저장실의 온도 정보를 수신하고, 저장실의 온도 정보에 기초하여 냉기 공급 장치의 동작을 제어하기 위한 냉각 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 프로세서는 메모리에 기억/저장된 프로그램 및/또는 데이터에 따라 사용자 인터페이스의 사용자 입력을 처리하고, 사용자 인터페이스의 동작을 제어할 수 있다. 사용자 인터페이스는 입력 인터페이스와 출력 인터페이스를 이용하여 제공될 수 있다. 프로세서는 사용자 인터페이스로부터 사용자 입력을 수신할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자 입력에 응답하여 사용자 인터페이스에 영상을 표시하기 위한 표시 제어 신호 및 영상 데이터를 사용자 인터페이스에 전달할 수 있다.
프로세서와 메모리는 일체로 마련되거나 또는 별도로 마련될 수 있다. 프로세서는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 메인 프로세서와 적어도 하나의 서브 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면 냉장고는 냉장고에 포함된 구성들을 모두 제어하는 프로세서 및 메모리를 포함하고 냉장고의 구성들을 개별 제어하는 복수의 프로세서들과 복수의 메모리들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 냉장고는 온도센서의 출력에 따라 냉기 공급 장치의 동작을 제어하는 프로세서 및 메모리를 포함할 수 있다. 또한, 냉장고는 사용자 입력에 따라 사용자 인터페이스의 동작을 제어하는 프로세서와 메모리를 별도로 구비할 수 있다.
통신모듈은 주변의 접속 중계기(AP: Access Point)를 통해 서버, 모바일 장치, 다른 가전 기기 등의 외부 장치와 통신할 수 있다. 접속 중계기(AP)는 냉장고 또는 사용자 기기가 연결된 지역 네트워크(LAN)를 서버가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 냉장고 또는 사용자 기기는 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버에 연결될 수 있다.
입력 인터페이스는 키, 터치스크린, 마이크로폰 등을 포함할 수 있다. 입력 인터페이스는 사용자 입력을 수신하여 프로세서로 전달할 수 있다.
출력 인터페이스는 디스플레이, 스피커 등을 포함할 수 있다. 출력 인터페이스는 프로세서에서 생성된 다양한 알림, 메시지, 정보 등을 출력할 수 있다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 23을 참조하여 본 개시의 사상에 따른 실시예를 설명 함에 있어 하기에서 사용된 용어 "전방", "후방", "상방", "하방", "좌측", "우측" 등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하기의 용어 "전방", "후방"은 각각 도면을 기준으로 X방향으로의 전방 및 후방을 의미할 수 있다. 하기의 용어 "상방" 및 "하방"은 각각 도면을 기준으로 Z방향으로의 상방, Z방향으로의 하방을 의미할 수 있다. 하기의 용어 "좌측" 및 "우측"은 각각 도면을 기준으로 Y방향으로의 좌측, Y방향으로의 우측을 의미할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 정면도이다. 도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 사시도이다.
도 2에서는 설명의 편의를 위해 제1 도어(100)의 제1 외부도어(120)가 제1 내부도어(110)로부터 분리되어 있는 모습으로 도시하였으며, 제1 외부도어(120)는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 제2 힌지(50)에 의해 제1 내부도어(110)에 결합될 수 있다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 본체(10)와, 본체(10)의 내부에 마련되는 저장실(20)과, 저장실(20)을 개폐하는 도어(100, 200, 300)와, 저장실(20)에 냉기를 공급하기 위한 냉각 시스템을 포함할 수 있다.
본체(10)는 저장실(20)을 형성하는 내상(11)과, 냉장고(1)의 외관을 형성하는 외상(12)과, 내상(11)과 외상(12) 사이에 마련되는 본체 단열재(13, 도 5 참조)를 포함할 수 있다.
외상(12)은 대략 전면이 개방된 박스의 형태를 갖도록 형성될 수 있다. 외상(12)은 냉장고(1)의 상면, 하면, 좌우측면, 후면 등을 형성할 수 있다.
외상(12)의 상면, 하면, 후면 및 좌우측면 중 적어도 일부는 서로 일체로 형성될 수 있다. 일 예로, 외상(12)의 상면 및 좌우측면은 서로 일체로 형성될 수 있다.
외상(12)은 금속 소재를 포함하도록 구성될 수 있다. 일 예로, 외상(12)은 강판 소재를 가공하여 제조될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 외상(12)은 다양하게 구성될 수 있다.
내상(11)은 전면이 개방될 수 있다. 내상(11)은 내부에 저장실(20)이 마련되고, 외상(12)의 내측에 마련될 수 있다. 내상(11)의 내벽은 저장실(20)의 내벽을 형성할 수 있다.
내상(11)은 플라스틱 소재를 포함하도록 구성될 수 있다. 일 예로, 내상(11)은 진공 성형(Vacuum Forming) 공정에 의해 제조될 수 있다. 일 예로, 내상(11)은 사출 성형(injection molding) 공정에 의해 제조될 수 있다.
본체(10)의 외상(12)과 내상(11) 사이에는 외상(12)과 내상(11)이 서로 단열될 수 있도록 본체 단열재(13)가 마련될 수 있다. 본체 단열재(13)는 내상(11)과 외상(12) 사이에 발포됨에 따라 내상(11)과 외상(12)을 서로 결합시킬 수 있다. 본체 단열재(13)는 저장실(20)의 내부와 본체(10)의 외부 사이에 열교환이 발생하는 것을 방지하여, 저장실(20) 내부의 냉각 효율을 향상시킬 수 있다.
본체(10)에 마련되는 본체 단열재(13)로는 우레탄 폼 단열재(urethane foam insulation), EPS 단열재(expanded polystyrene insulation), 진공 단열재(vacuum insulation panel) 등이 사용될 수 있다. 다만 이에 제한되지 않으며, 본체 단열재(13)는 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
본체(10)의 내측에는 저장실(20)이 형성될 수 있다. 일 예로, 저장실(20)은 대략 섭씨 0 ~ 5 도로 유지되어 식품을 냉장 보관하는 냉장실을 포함할 수 있다. 일 예로, 저장실(20)은 대략 섭씨 영하 30 ~ 0 도로 유지되어 식품을 냉동 보관하는 냉동실을 포함할 수 있다.
일 예로, 저장실(20)은 수평 격벽(15)에 의해 복수 개로 구획될 수 있다. 저장실(20)은 수평 격벽(15)에 의해 상부의 제1 저장실(21)과 하부의 제2 저장실(22)로 구획될 수 있다. 도시되지는 않았으나, 제2 저장실(22)은 수직 격벽(미도시)에 의해 좌측 하부 저장실과 우측 하부 저장실로 구획될 수도 있다.
예를 들어, 상부의 저장실(21)은 냉장실로 사용될 수 있고, 하부의 저장실(22)은 냉동실로 사용될 수 있다. 다만, 상기와 같은 저장실(21, 22)의 분할 및 용도는 하나의 예에 불과하며, 이에 한정되지 않는다.
저장실(20)의 내부에는 식품을 올려 놓을 수 있는 선반(25)과, 식품을 보관하는 저장 용기(26)가 마련될 수 있다.
냉장고(1)는 냉각 사이클을 이용하여 냉기를 생성하고, 생성된 냉기를 저장실(20)로 공급하도록 마련되는 냉각 시스템을 포함할 수 있다. 냉각 시스템은 냉매를 압축하고, 응축하고, 팽창시키고, 증발시키는 냉각순환 사이클을 이용하여 냉기를 생성할 수 있다. 일 예로, 냉각 시스템은 압축기와, 응축기와, 팽창 밸브와, 증발기와, 송풍팬 등을 포함할 수 있다.
본체(10)는 냉각 시스템에 의해 생성된 냉기가 저장실(20)로 유동되는 냉기의 유로를 형성하는 냉기공급덕트를 포함할 수 있다. 냉기공급덕트는 내상(11)의 후방부에 형성될 수 있고, 저장실(20)의 후방에 마련되어 저장실(20)과 연통될 수 있다.
도어(100, 200, 300)는 저장실(20)을 개폐하도록 마련될 수 있다. 도어(100, 200, 300)는 본체(10)에 대해 회전 가능하게 마련될 수 있다.
도어(100, 200, 300)의 외면은 냉장고(1)의 외관의 일부를 형성할 수 있다. 도어(100, 200, 300)가 폐쇄된 위치에서, 도어(100, 200, 300)의 외면은 냉장고(1)의 전면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 도어(100, 200, 300)가 폐쇄된 위치에서, 도어(100, 200, 300)의 외면은 도어(100, 200, 300)의 전면을 형성할 수 있다.
도어(100, 200, 300)가 폐쇄된 위치에서, 도어(100, 200, 300)의 내면은 도어(100, 200, 300)의 후면을 형성할 수 있다. 도어(100, 200, 300)가 폐쇄된 위치에서, 도어(100, 200, 300)의 내면은 저장실(20)의 전방을 커버하도록 마련될 수 있다.
냉장고(1)는 구획된 각 저장실(21, 22)을 개폐하는 복수의 도어(100, 200, 300)를 포함할 수 있다.
일 예로, 제1 저장실(21)은 한 쌍의 도어(100, 200)에 의해 개폐될 수 있다. 한 쌍의 도어(100, 200)는 본체(10)의 좌측에 결합되는 제1 도어(100)와 본체(10)의 우측에 결합되는 제2 도어(200)를 포함할 수 있다. 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)는 서로 좌우 방향(Y 방향)으로 나란히 배치될 수 있고, 각각 본체(10)에 대해 회전 가능하게 마련되어 제1 저장실(21)을 개폐할 수 있다. 다시 말해서, 제1 도어(100)는 제1 저장실(21)의 좌측 부분을 개폐할 수 있고, 제2 도어(200)는 제1 저장실(21)의 우측 부분을 개폐할 수 있다.
제1 도어(100)는 제1 내부도어(110)와 제1 외부도어(120)를 포함할 수 있다. 제1 내부도어(110)는 본체(10)에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 제1 외부도어(120)는 제1 내부도어(110)에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 제1 내부도어(110) 및 제1 외부도어(120)가 모두 폐쇄되었을 때, 제1 외부도어(120)는 제1 내부도어(110)의 전면을 커버할 수 있다. 제1 외부도어(120)가 제1 내부도어(110)에 대해 회전하여 제1 내부도어(110)의 전면을 개방할 수도 있다.
제1 내부도어(110)는 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 냉장고(1)는 제1 내부도어(110)와 본체(10)를 연결하는 제1 힌지(30)를 포함할 수 있다.
제1 외부도어(120)는 제1 내부도어(110)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 냉장고(1)는 제1 외부도어(120)와 제1 내부도어(110)를 연결하는 제2 힌지(50)를 포함할 수 있다.
제1 내부도어(110)의 내부에는 발포 공간이 형성되어, 도어 단열재(미도시)가 발포될 수 있다. 도어 단열재는 제1 내부도어(110)의 외면과 내면 사이에서 열교환이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도어 단열재는 제1 저장실(21) 내부와 외부 간 단열 성능을 향상시킬 수 있다.
제1 외부도어(120)의 내부에는 발포 공간이 형성되어, 도어 단열재(125, 도 8 참조)가 발포될 수 있다. 도어 단열재는 제1 외부도어(120)의 외면과 내면 사이에서 열교환이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도어 단열재는 제1 저장실(21) 내부와 외부 간 단열 성능을 향상시킬 수 있다.
도어 단열재로는 우레탄 폼 단열재(urethane foam insulation), EPS 단열재(expanded polystyrene insulation), 진공 단열재(vacuum insulation panel) 등이 사용될 수 있다. 다만 이에 제한되지 않으며, 도어 단열재는 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
일 예로, 도어 단열재는 본체 단열재(13)와 동일한 소재의 단열재로 구성될 수 있다. 이와 달리, 일 예로 도어 단열재는 본체 단열재(13)와 서로 다른 소재의 단열재로 구성될 수 있다.
제1 내부도어(110)에는 식품 등을 수납할 수 있는 도어 바스켓(111)이 마련될 수 있다. 제1 내부도어(110)에는 도어 바스켓(111)을 지지하도록 후방으로 돌출되는 다이크(112, 도 4 참조)가 형성될 수 있다.
제1 내부도어(110)는 제1 내부도어(110)의 내측에 형성되는 공간과 제1 저장실(21)을 구획하도록 마련되는 도어 파티션(113)을 포함할 수 있다. 도어 파티션(113)은 제1 내부도어(110)의 배면을 형성할 수 있다. 제1 내부도어(110)의 내측에는 식품을 저장할 수 있도록 제3 저장실(23)이 형성될 수 있고, 제3 저장실(23)은 도어 파티션(113)에 의해 제1 저장실(21)과 구획될 수 있다.
제1 내부도어(110)가 제1 저장실(21)을 폐쇄할 때, 도어 파티션(113)은 제1 저장실(21)의 좌측 전방에 위치하고, 제3 저장실(23)의 후방에 위치할 수 있다.
제3 저장실(23)은 제1 저장실(21)과 연통되도록 마련될 수 있다. 따라서, 제3 저장실(23)은 제1 저장실(21)과 대략 동일한 온도를 가질 수 있다. 일 예로, 제3 저장실(23)은 식품을 냉장 보관하기 위한 냉장실로 사용될 수 있다.
도어 파티션(113)은 도어 바스켓(111)의 후방을 커버할 수 있다. 도어 파티션(113)은 다이크(112)에 결합될 수 있다.
일 예로, 도어 파티션(113)은 광이 투과 가능하도록 마련될 수 있다. 도어 파티션(113)은 투명 유리, 투명 플라스틱 등 광이 투과 가능한 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 따라서, 후술하는 바와 같이 일 실시예에 따른 냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 때 사용자는 도어 파티션(113)을 통하여 제1 저장실(21) 내부를 들여다볼 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 냉장고(1)의 상부에 제1 저장실(21)과 별도로 제3 저장실(23)이 마련되어, 사용자는 식품의 저장 공간을 효율적으로 활용할 수 있다.
후술하는 급수장치(70, 80)는 제1 내부도어(110)에 마련될 수 있다. 급수장치(70, 80)는 제3 저장실(23)에 마련될 수 있다.
제1 내부도어(110)의 배면에는 제1 내부도어(110)와 본체(10) 사이의 틈을 밀폐하여 제1 저장실(21)의 냉기가 누설되는 것을 방지하도록 제1 도어개스킷(130)이 마련될 수 있다.
또한, 제1 외부도어(120)의 배면에는 제1 외부도어(120)와 제1 내부도어(110) 사이의 틈을 밀폐하여 제3 저장실(23)의 냉기가 누설되는 것을 방지하도록 제1 도어개스킷(130)이 마련될 수 있다.
제1 도어개스킷(130)은 제1 내부도어(110)의 배면 및 제1 외부도어(120)의 배면 각각의 둘레를 따라 마련될 수 있다. 제1 도어개스킷(130)은 고무 등 탄성 소재를 포함하도록 구성될 수 있다.
제2 도어(200)는 제2 내부도어(210)와 제2 외부도어(220)를 포함할 수 있다. 제2 내부도어(210)는 본체(10)에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 제2 외부도어(220)는 제2 내부도어(210)에 회전 가능하게 마련될 수 있다. 제2 내부도어(210) 및 제2 외부도어(220)가 모두 폐쇄되었을 때, 제2 외부도어(220)는 제2 내부도어(210)의 전면을 커버할 수 있다. 제2 외부도어(220)가 제2 내부도어(210)에 대해 회전하여 제2 내부도어(210)의 전면을 개방할 수도 있다.
제2 내부도어(210)는 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 냉장고(1)는 제2 내부도어(210)와 본체(10)를 연결하는 제1 힌지(30)를 포함할 수 있다.
제2 외부도어(220)는 제2 내부도어(210)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 냉장고(1)는 제2 외부도어(220)와 제2 내부도어(210)를 연결하는 제2 힌지(50)를 포함할 수 있다.
제2 내부도어(210)의 내부에는 발포 공간이 형성되어, 도어 단열재(미도시)가 발포될 수 있다. 도어 단열재는 제2 내부도어(210)의 외면과 내면 사이에서 열교환이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도어 단열재는 제1 저장실(21) 내부와 외부 간 단열 성능을 향상시킬 수 있다.
제2 외부도어(220)의 내부에는 발포 공간이 형성되어, 도어 단열재(미도시)가 발포될 수 있다. 도어 단열재는 제2 외부도어(220)의 외면과 내면 사이에서 열교환이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도어 단열재는 제1 저장실(21) 내부와 외부 간 단열 성능을 향상시킬 수 있다.
도어 단열재로는 우레탄 폼 단열재(urethane foam insulation), EPS 단열재(expanded polystyrene insulation), 진공 단열재(vacuum insulation panel) 등이 사용될 수 있다. 다만 이에 제한되지 않으며, 도어 단열재는 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
일 예로, 도어 단열재는 본체 단열재(13)와 동일한 소재의 단열재로 구성될 수 있다. 이와 달리, 일 예로 도어 단열재는 본체 단열재(13)와 서로 다른 소재의 단열재로 구성될 수 있다.
제2 내부도어(210)는 개구가 형성될 수 있다. 제2 외부도어(220)는 제2 내부도어(210)에 대해 회전 가능하게 마련되어 제2 내부도어(210)의 개구를 개폐할 수 있다.
제2 내부도어(210)의 배면에는 식품 등을 수납할 수 있는 도어 바스켓(211)이 마련될 수 있다. 제2 내부도어(210)에는 도어 바스켓(211)을 지지하도록 후방으로 돌출되는 다이크(212)가 형성될 수 있다.
일 예로, 도어 바스켓(211)은 광이 투과 가능하도록 마련될 수 있다. 도어 바스켓(211)은 투명 유리, 투명 플라스틱 등 광이 투과 가능한 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 따라서, 후술하는 바와 같이 일 실시예에 따른 냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 때 도어 바스켓(211)에 의해 사용자가 제1 저장실(21) 내부를 들여다보는 것이 방해되는 것을 방지할 수 있다.
제2 내부도어(210)의 배면에는 제2 내부도어(210)와 본체(10) 사이의 틈을 밀폐하여 제1 저장실(21)의 냉기가 누설되는 것을 방지하도록 제2 도어개스킷(230)이 마련될 수 있다.
또한, 제2 외부도어(220)의 배면에는 제2 외부도어(220)와 제2 내부도어(210) 사이의 틈을 밀폐하여 제1 저장실(21)의 냉기가 누설되는 것을 방지하도록 제2 도어개스킷(230)이 마련될 수 있다.
제2 도어개스킷(230)은 제2 내부도어(210)의 배면 및 제2 외부도어(220)의 배면 각각의 둘레를 따라 마련될 수 있다. 제2 도어개스킷(230)은 고무 등 탄성 소재를 포함하도록 구성될 수 있다.
본체(10)의 상면에는 힌지 커버(19)가 마련될 수 있다. 힌지 커버(19)는 제1 힌지(30)가 외부로 노출되지 않도록 제1 힌지(30)의 상부를 커버할 수 있다.
일 예로, 제2 저장실(23)은 제3 도어(300)에 의해 개폐될 수 있다. 도면 상에는 한 쌍의 제3 도어(300)가 본체(10)에 대해 회전 가능하게 결합되어 제2 저장실(23)을 개폐하는 것으로 도시되어 있지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 제3 도어(300)는 제2 저장실(23)을 개폐하는 단일의 도어로 구성될 수도 있다. 또는, 예를 들어 제3 도어(300)는 본체(10)에 대해 슬라이딩 방식으로 이동 가능하게 마련되어 제2 저장실(23)을 개폐하는 슬라이딩 도어로 구성될 수도 있다.
냉장고(1)는 사용자에게 물을 제공하도록 마련되는 급수장치(70, 80)를 포함할 수 있다. 급수장치(70, 80)는 외부 급수원(미도시)로부터 물을 공급 받아 사용자에게 물을 제공할 수 있다. 상세하게는, 저장실(20) 내측에는 물탱크(미도시)가 마련되어, 급수장치(70, 80)로 공급되는 물이 물탱크에 저장되어 있는 동안 냉각되도록 마련될 수도 있다.
일 예로, 냉장고(1)의 급수장치는 디스펜서(70)를 포함할 수 있다. 디스펜서(70)는 레버가 가압되는 동안 물을 공급하도록 마련될 수 있다.
일 예로, 냉장고(1)의 급수장치는 자동 급수 어셈블리(80)를 포함할 수 있다.
자동 급수 어셈블리(80)는 급수부(81, 도 14 참조)) 및 물통(82)을 포함할 수 있다. 급수부(81)는 외부 급수원(미도시)으로부터 공급된 물을 물통(82)에 공급하도록 마련될 수 있다. 물통(82)은 급수부(81)로부터 공급 받은 물을 저장할 수 있다.
급수부(81)는 물통(82)이 장착되도록 마련되는 물통 장착공간(81a)을 포함할 수 있다. 물통(82)은 물통 장착공간(81a)에 분리 가능하게 장착될 수 있다.
급수부(81)는 물통 장착공간(81a)에 장착된 물통(82)에 물을 공급하도록 형성되는 배출구를 포함할 수 있다. 물통(82)은 급수부(81)의 배출구에서 배출된 물이 유입되도록 형성되는 유입구를 포함할 수 있다. 일 예로, 급수부(81)의 배출구는 외부 급수원으로부터 공급 받은 물을 하방으로 배출하도록 마련될 수 있다. 일 예로, 물통(82)의 유입구는 물통(82)의 상부에 형성되고, 상하 방향으로 관통되는 형상을 가질 수 있다. 일 예로, 물통(82)이 물통 장착공간(81a)에 장착될 시, 급수부(81)의 배출구와 물통(82)의 유입구는 상하 방향으로 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
냉장고(1)는 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착되었는지 여부를 감지하는 물통 센서(81b, 도 6 참조)를 포함할 수 있다. 물통 센서(81b)는, 예를 들어 제2 내부도어(210)의 배면 또는 급수부(81) 등에 배치될 수 있다. 냉장고(1)의 제어부(90, 도 6 참조)는 물통 센서(81b)의 출력값에 기초하여 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착되었는지 여부를 식별할 수 있다. 냉장고(1)의 제어부(90)는 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착된 경우에만 물통(82)로의 급수가 진행되도록 급수부(81)를 제어하도록 구성될 수 있다. 일 예로, 물통 센서(81b)는 물통(82)에 마련되는 마그넷(미도시)을 감지하는 홀 센서(hall sensor)로 구성될 수 있다.
급수부(81)는 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착될 시 물통(82) 내부에 소정 량의 물이 채워지도록 물통(82)에 자동으로 물을 공급할 수 있다. 상기 소정 량은 대략 물통(82)의 만수 량일 수 있다.
일 예로, 급수부(81)는 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착될 시 물통(82) 내부의 수위를 감지하는 수위 센서(81c, 도 6 참조)를 포함할 수 있다. 수위 센서(81c)는 물통(82) 내부의 수위에 대응되는 전기적 신호를 출력할 수 있다. 냉장고(1)의 제어부(90)는 수위 센서(81c)에서 출력된 전기적 신호를 수신하여, 이를 기초로 물통(82) 내부에 저장된 물의 양을 식별할 수 있다. 냉장고(1)의 제어부(90)는 물통(82) 내부에 저장된 물의 양이 소정 량의 물 이상인 것으로 식별될 때 물통(82)으로 급수가 차단되도록 급수부(81)를 제어하도록 구성될 수 있다. 냉장고(1)의 제어부(90)는 물통(82) 내부에 저장된 물의 양이 소정 량 미만인 것으로 식별될 때 물통(82)으로의 급수가 진행되도록 급수부(81)를 제어하도록 구성될 수 있다. 일 예로, 수위 센서(81c)는 물통(82) 내부의 수위에 따라 변화되는 정전용량을 감지하는 정전용량 센서로 구성될 수 있다.
급수부(81)는 제1 내부도어(110)에 장착될 수 있다. 일 예로, 급수부(81)는 제1 내부도어(110)의 배면(즉, 도어 파티션(113))에 장착될 수 있다. 급수부(81)는 적어도 일부가 제3 저장실(23)에 위치될 수 있고, 물통 장착공간(81a)에 장착된 물통(82)은 제3 저장실(23)의 내부에 위치될 수 있다. 물통 장착공간(81a)에 장착된 물통(82)은 제3 저장실(23)의 냉기에 의해 냉각될 수 있고, 이에 따라 사용자는 물통(82)으로부터 시원한 물을 제공 받을 수 있다.
다만 이상에서 설명한 디스펜서(70) 및 자동 급수 어셈블리(80)의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고의 급수장치를 설명하기 위한 일례에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다.
사용자가 도어(100, 200, 300)를 열지 않고도 저장실(20)의 내부를 들여다보고 저장실(20)에 보관된 식품 상태 등을 확인할 수 있도록, 도어(100, 200, 300)는 투광 패널(121, 221)을 포함할 수 있다.
상세하게는, 투광 패널(121, 221)은 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 제1 저장실(21)을 폐쇄할 때, 제1 저장실(21) 내외로 광이 투과할 수 있도록 마련될 수 있다. 투광 패널(121, 221)을 통해 제1 저장실(21) 내외로 광이 투과될 때, 사용자는 제1 저장실(21) 내부를 들여다볼 수 있다.
여기서 투광 패널(121, 221)이 "광이 투과 가능하게 마련된다"는 표현의 의미는, 제1 저장실(21)의 내부 또는 제1 도어(100), 제2 도어(200) 및 제1 저장실(21)의 외부(즉, 냉장고(1)의 외부)로부터 투광 패널(121, 221)으로 입사되는 광이 투광 패널(121, 221)을 완전히 투과할 수 있는 경우로 한정되는 것은 아니며, 투광 패널(121, 221)의 일면에 입사된 광의 적어도 일부가 투광 패널(121, 221)에 의해 반사, 흡수, 굴절, 산란되는 경우라고 하여도 적어도 다른 일부가 투광 패널(121, 221)을 투과하여 투광 패널(121, 221)의 타면으로 출사되는 경우를 포함한다.
투광 패널(121, 221)은 투명 유리 소재나, 투명 플라스틱 소재 등 광이 투과 가능한 다양한 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
투광 패널(121, 221)은 광이 투과 가능하되, 냉장고(1)가 후술하는 차단 모드로 동작할 시 광의 진행을 효율적으로 차단할 수 있도록 마련될 수 있다. 예를 들어, 투광 패널(121, 221)은 흑색 안료 등 광 흡수율이 높은 안료를 포함하여 구성될 수 있다. 또는, 투광 패널(121, 221)은 표면에 광 흡수율이 높은 소재가 코팅될 수 있다. 다만 이에 제한되지 않으며, 투광 패널(121, 221)은 다양한 색상을 가질 수 있다.
투광 패널(121, 221)은 대략 평평한 판 형상을 갖도록 형성될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
투광 패널(121, 221)은 냉장고(1)의 외관의 일부를 형성할 수 있다. 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 폐쇄될 때, 투광 패널(121, 221)은 냉장고(1)의 전면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
상세하게는, 투광 패널(121, 221) 중 제1 도어(100)에 마련되는 제1 투광 패널(121)은 제1 외부도어(120)에 마련될 수 있다. 제1 투광 패널(121)은 제1 외부도어(120)의 전면에서 배면까지 연장될 수 있다.
투광 패널(121, 221) 중 제2 도어(200)에 마련되는 제2 투광 패널(221)은 제2 외부도어(220)에 마련될 수 있다. 제2 투광 패널(221)은 제2 외부도어(220)의 전면에서 배면까지 연장될 수 있다.
제1 도어(100)는 제1 투광 패널(121)을 지지하는 제1 도어 프레임(122)을 포함할 수 있다. 제1 도어 프레임(122)은 제1 투광 패널(121)의 테두리를 따라 형성될 수 있다. 제1 도어 프레임(122)은 제1 투광 패널(121)의 테두리를 지지할 수 있다. 제1 도어 프레임(122)은 제1 도어(100)의 외측 테두리를 형성할 수 있다.
상세하게는, 제1 도어 프레임(122)은 제1 외부도어(120)에 마련될 수 있다. 제1 도어 프레임(122)은 제1 외부도어(120)의 테두리를 따라 형성될 수 있다.
제2 도어(200)는 제2 투광 패널(221)을 지지하는 제2 도어 프레임(222)을 포함할 수 있다. 제2 도어 프레임(222)은 제2 투광 패널(221)의 테두리를 따라 형성될 수 있다. 제2 도어 프레임(222)은 제2 투광 패널(221)의 테두리를 지지할 수 있다. 제2 도어 프레임(222)은 제2 도어(200)의 외측 테두리를 형성할 수 있다.
상세하게는, 제2 도어 프레임(222)은 제2 외부도어(220)에 마련될 수 있다. 제2 도어 프레임(222)은 제2 외부도어(220)의 테두리를 따라 형성될 수 있다.
냉장고(1)는 거리 센서(400)를 포함할 수 있다. 거리 센서(400)는 도어(100, 200, 300) 및 저장실(20)의 외부에 위치하는 대상체(예를 들어, 냉장고(1)에 인접한 위치에 서있거나 냉장고(1)로 접근 중인 사용자)까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다. 여기서 말하는 "도어(100, 200, 300) 및 저장실(20)의 외부"란, 냉장고(1)의 외부를 의미하며, 상세하게는 냉장고(1)의 전방 외부를 의미한다. 다시 말해서, "도어(100, 200, 300) 및 저장실(20)의 외부"란 도어(100, 200, 300)가 저장실(20)을 폐쇄할 때 도어(100, 200, 300)의 전방을 의미한다.
거리 센서(400)는 냉장고(1)의 제어부(90, 도 6 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예로, 거리 센서(400)는 전선(W, 도 3 참조)에 의해 제어부(90)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 예로, 거리 센서(400)는 제1 도어(100)에 장착될 수 있고, 제어부(90)는 본체(10)에 장착될 수 있으며, 전선(W)은 제1 도어(100)와 본체(10)에 각각 연결될 수 있다.
일 예로, 거리 센서(400)는 제2 도어(200)에 장착될 수 있고, 제어부(90)는 본체(10)에 장착될 수 있으며, 전선(W)은 제2 도어(200)와 본체(10)에 각각 연결될 수 있다.
거리 센서(400)의 구조, 동작 및 기능에 대한 상세한 설명은 후술한다.
이상에서 도 1 및 도 2를 참조하여 설명한 냉장고(1)의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고를 설명하기 위한 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다. 본 개시의 사상에 따른 냉장고는 식품을 저장하기 위한 저장실에 냉기를 공급하는 기능을 수행하기 위한 다양한 구성을 포함하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 제1 내부도어(110)에 마련되는 도어 파티션(113)에 의해 제1 저장실(21)과 구획되는 제3 저장실(23)이 냉장고(1)의 좌측에 별도로 마련되는 실시예에 대해 설명하였으나, 이에 제한되지 않으며 도어 파티션은 제2 내부도어(210)에 마련될 수도 있고, 제2 내부도어(210)의 도어 파티션에 의해 냉장고(1)의 우측에 제1 저장실(21)과 구획되는 별도의 저장실이 마련될 수도 있다. 또는, 냉장고(1)의 상부에는 제1 저장실(21)과 구별되는 별도의 저장실이 마련되지 않을 수도 있다.
또는, 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)는 도시된 바와 달리 내부도어와 외부도어를 포함하는 이중도어의 타입으로 구성되지 않을 수도 있다.
본 개시의 사상에 따른 냉장고가 적용되는 타입의 냉장고는 도면에 도시된 냉장고(1)의 타입에 제한되지 않으며, 본 개시의 사상에 따른 냉장고는 사이드 바이 사이드(Side-by-side) 타입, 프렌치 도어(French Door) 타입, BMF(Bottom Mounted Freezer) 타입, TMF(Top Mounted Freezer) 타입 또는 1도어 타입 등 다양한 타입의 냉장고를 포함할 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)가 간냉식 냉장고임을 전제로 본 개시의 일 예시로 설명하였으나, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않으며 직냉식 냉장고에도 적용될 수 있다.
다만 이하에서는 설명의 편의 상, 도 1 내지 도 23에 도시된 실시예에 따른 냉장고(1)를 기준으로 본 개시의 사상에 따른 냉장고에 대해 상세히 설명한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 도어 및 본체의 결합 구조를 도시한 도면이다. 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 도어의 일부 구성을 도시한 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 내부도어(110, 210)는 본체(10)에 대해 회전 가능하게 마련될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 외부도어(120, 220)는 내부도어(110, 210)에 대해 회전 가능하게 마련될 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하여 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제1 도어(100), 제2 도어(200) 및 본체(10)의 결합 구조에 대해 설명함에 있어서 편의 상 제1 도어(100) 및 본체(10)의 결합 구조를 예로 들어 설명하나, 이하에서 설명하는 내용은 제2 도어(200) 및 본체(10)의 결합 구조에도 대응되게 적용될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 내부도어(110)가 본체(10)에 회전 가능하도록 마련되는 제1 힌지(30)를 포함할 수 있다. 제1 힌지(30)는 본체(10) 및 제1 내부도어(110)에 각각 결합될 수 있다. 제1 내부도어(110)는 제1 힌지(30)에 의해 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다.
제1 힌지(30)는 힌지 브라켓(31)과, 힌지 브라켓(31)에 형성되는 제1 힌지축(32)을 포함할 수 있다. 힌지 브라켓(31)의 본체(10)에 결합될 수 있다.
제1 내부도어(110)는 제1 힌지(30)의 제1 힌지축(32)을 중심으로 회전 가능하게 마련될 수 있다.
제1 내부도어(110)의 상부에는 제1 힌지축(32)이 회전 가능하게 삽입되는 내부도어 힌지부(40)가 마련될 수 있다. 내부도어 힌지부(40)는 제1 힌지축(32)이 회전 가능하게 삽입되는 힌지홀(41)을 포함할 수 있다. 제1 내부도어(110)는 힌지홀(41)에 삽입된 제1 힌지축(32)에 의해 제1 힌지축(32)을 중심으로 회전될 수 있다. 내부도어 힌지부(40)는 제1 내부도어(110)의 상부에 마련될 수 있다.
냉장고(1)는 제1 외부도어(120)가 제1 내부도어(110)에 회전 가능하도록 마련되는 제2 힌지(50)를 포함할 수 있다. 제2 힌지(50)는 제1 내부도어(110) 및 제1 외부도어(120)에 각각 결합될 수 있다. 제1 외부도어(120)는 제2 힌지(50)에 의해 제1 내부도어(110)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 제1 내부도어(110)의 상부에는 제2 힌지(50)가 결합될 수 있다.
제2 힌지(50)는 제2 힌지축(53)을 포함할 수 있다. 제1 외부도어(120)는 제2 힌지축(53)을 중심으로 회전될 수 있다. 제1 외부도어(120)에는 제2 힌지축(53)이 회전 가능하게 삽입되는 회전홀(123)이 형성될 수 있다. 제1 외부도어(120)는 회전홀(123)에 삽입된 제2 힌지축(53)에 의해 제2 힌지축(53)을 중심으로 회전될 수 있다. 제1 외부도어(120)에는 제2 힌지(50)의 일부가 수용되는 힌지 수용부(124)가 형성될 수 있다. 회전홀(123)은 힌지 수용부(124) 내부에 형성될 수 있다.
상세하게는, 힌지 수용부(124) 및 회전홀(123)은 후술하는 제1 외부도어(120)의 제1 도어 프레임(122)에 마련될 수 있다. 상세하게는, 힌지 수용부(124) 및 회전홀(123)은 후술하는 제1 외부도어(120)의 상부 도어 캡(122-4)에 마련될 수 있다.
본체(10)에 마련된 제어부(90, 도 6 참조) 및/또는 전원공급장치(미도시)는 전선(W)에 의해 제1 외부도어(120)에 장착된 거리 센서(400)와 전기적으로 연결될 수 있다.
전선(W)은 일단이 본체(10)에 마련된 제어부(90) 및/또는 전원공급장치와 연결되는 본체전선(W1)을 포함할 수 있다. 본체전선(W1)은 타단이 제1 힌지축(32)의 제1 중공부(33)를 통해 가이드되어 제1 전선(W2)과 연결될 수 있다. 본체전선(W1)과 제1 전선(W2)은 본체전선(W1)의 제1 커넥터(C1)와 제1 전선(W2)의 제2 커넥터(C2)가 연결됨에 따라 서로 연결될 수 있다. 본체전선(W1)과 제1 전선(W2)은 본체전선(W1)의 제1 커넥터(C1)와 제1 전선(W2)의 제2 커넥터(C2)에 의해 분리 가능하게 연결될 수 있다.
전선(W)은 일단이 본체전선(W1)과 연결되고, 타단이 제2 전선(W3)과 연결되는 제1 전선(W2)을 포함할 수 있다. 제1 전선(W2)과 제2 전선(W3)은 제1 전선(W2)의 제3 커넥터(C3)와 제2 전선(W3)의 제4 커넥터(C4)가 연결됨에 따라 서로 연결될 수 있다. 제1 전선(W2)은 본체전선(W1)과 분리 가능하게 연결되며, 제1 내부도어(110)를 지나도록 배치될 수 있다. 본체전선(W1)과 연결된 제1 전선(W2)은 제1 힌지축(32)의 제1 중공부(33)로 삽입되어 제1 내부도어(110)에 조립된 내부도어 힌지부(40)에 의해 가이드될 수 있다.
전선(W)은 일단이 제1 전선(W2)과 연결되고, 타단이 거리 센서(400)와 연결되는 제2 전선(W3)을 포함할 수 있다. 제2 전선(W3)과 제1 전선(W2)은 제2 전선(W3)의 제4 커넥터(C4)와 제1 전선(W2)의 제3 커넥터(C3)가 연결됨에 따라 연결될 수 있다. 제2 전선(W3)은 제1 전선(W2)과 분리 가능하게 연결되며, 제1 외부도어(120)로부터 제1 내부도어(110)로 연장될 수 있다. 제1 외부도어(120)로부터 제1 내부도어(110)로 연장되는 제2 전선(W3)의 일단은 제1 외부도어(120)에 형성된 회전홀(123)을 통해 제1 내부도어(110)로 연장될 수 있다. 제1 내부도어(110)로 연장되는 제2 전선(W3)의 일단은 제2 힌지(50)에 의해 가이드 되어 제1 전선(W2)과 연결될 수 있다.
내부도어 힌지부(40)는 제1 힌지(30)의 제1 힌지축(32)이 회전 가능하게 삽입되는 힌지홀(41)을 포함할 수 있다. 힌지홀(41)은 상부가 개방되도록 형성될 수 있다. 힌지홀(41)은 본체전선(W1)과 연결된 제1 전선(W2)을 가이드할 수 있다. 제1 전선(W2)은 힌지홀(41)에 의해 제1 내부도어(110)에 형성되는 도어 단열재의 발포 공간으로 가이드될 수 있다.
내부도어 힌지부(40)는 제1 전선(W2)이 제2 전선(W3)과 연결되도록 형성되는 연결공간(42)을 포함할 수 있다. 제1 전선(W2)의 제3 커넥터(C3)와 제2 전선(W3)의 제4 커넥터(C4)는 연결공간(42)에서 분리 가능하게 연결될 수 있다. 연결공간(42)은 상부가 개방되도록 형성될 수 있다.
제1 전선(W2)은 힌지홀(41) 내부에서 연결공간(42) 내부까지 연장될 수 있다.
내부도어 힌지부(40)는 개방된 연결공간(42)의 상부를 커버하는 연결공간 커버(43)를 포함할 수 있다. 연결공간 커버(43)는 연결공간(42)에서 연결된 제1 전선(W2) 및 제2 전선(W3)의 각각의 적어도 일부가 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
제2 힌지(50)는 제1 외부도어(120)에 장착되는 거리 센서(400)와 연결된 제2 전선(W3)을 연결공간(42)으로 가이드할 수 있다.
제2 힌지(50)는 연결공간(42)과 연결되도록 외부도어(120)에 결합되는 가이드 힌지(51)를 포함할 수 있다. 가이드 힌지(51)는 상부가 개방되도록 형성될 수 있다. 가이드 힌지(51)는 제2 전선(W3)을 연결공간(42)으로 가이드할 수 있다. 가이드 힌지(51)는 제1 내부도어(110)에 결합되는 일단 및 제1 외부도어(120)에 결합되는 타단이 각각 관통되어, 제2 전선(W3)은 제1 외부도어(120)로부터 제1 내부도어(110)의 연결공간(42)으로 가이드될 수 있다.
제2 힌지(50)는 가이드 힌지(51)의 상부에 결합되는 가이드 힌지 커버(52)를 포함할 수 있다. 가이드 힌지 커버(52)는 가이드 힌지(51)의 상부를 커버할 수 있다. 가이드 힌지 커버(52)는 제1 내부도어(110)의 상부에 결합될 수 있다.
제2 힌지(50)는 제1 외부도어(120)에 형성된 회전홀(123)에 회전 가능하게 삽입되는 제2 힌지축(53)을 포함할 수 있다. 제2 힌지축(53)은 제2 중공부(54)를 포함할 수 있다. 제1 외부도어(120)에 형성된 회전홀(123)을 통해 제1 내부도어(110)로 연장되는 제2 전선(W3)은 제2 힌지축(53)의 제2 중공부(54)로 삽입될 수 있다. 제2 중공부(54)는 가이드 힌지(51) 및 가이드 힌지 커버(52)의 사이에 형성되는 공간과 연통될 수 있다. 일 예로, 제2 힌지축(53)은 가이드 힌지 커버(52)에 마련될 수 있다.
제2 중공부(54)로 삽입된 제2 전선(W3)은 가이드 힌지(51) 내부로 삽입될 수 있다. 가이드 힌지(51) 내부로 삽입된 제2 전선(W3)은 가이드 힌지(51)에 의해 가이드 되어 연결공간(42)으로 가이드될 수 있다.
도 3 및 도 4에 도시되지는 않았으나, 전선(W)은 제어부(90) 및 제1 내부도어(110)에 장착되는 급수장치(70, 80)를 전기적으로 연결하는 제3 전선(미도시)을 더 포함할 수 있다. 제3 전선은 제1 내부도어(110)를 관통하여 급수장치(70, 80)에 연결될 수 있다. 제3 전선은 내부도어 힌지부(40)의 힌지홀(41)을 관통할 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 내부도어(110, 210)는 본체(10)에 대해 회전 가능하고, 외부도어(120, 220)는 내부도어(110, 210)에 대해 회전 가능하게 마련될 수 있다. 아울러, 이와 같은 구성에 의해 본체(10)에 마련되는 제어부(90) 내지 전원공급장치와 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)에 마련되는 거리 센서(400)는 전기적으로 연결될 수 있다.
이상에서 설명한 전선(W)의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고에 있어서 본체와 도어에 각각 연결되는 전선의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다.
아울러, 이상에서 설명한 제1 힌지(30), 제2 힌지(50), 내부도어 힌지부(40) 등의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고에 있어서, 내부도어와 외부도어가 각각 회전 가능하도록 마련되고, 본체와 도어에 연결되는 전선을 가이드하도록 마련되는 힌지 구성의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 절개하여 도시한 측단면도이다.
도 5를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 저장실(20)에 마련되는 광원(24)을 포함할 수 있다. 광원(24)은 빛을 조사하도록 마련될 수 있다.
상세하게는, 광원(24)은 제1 저장실(21)에 마련될 수 있다. 일 예로, 광원(24)은 제1 저장실(21)의 상부에 마련되는 상부 광원(24a)과, 제1 저장실(21)의 좌측 및 우측 중 적어도 한 측에 마련되는 측부 광원(24b)을 포함할 수 있다. 광원(24)은 내상(11)에 장착될 수 있다. 다만 광원(24)의 위치는 이에 제한되지 않으며, 광원(24)은 제1 저장실(21) 내의 다양한 위치에 마련될 수 있다.
광원(24)은 미리 설정된 조건 하에서 제1 저장실(21)에 광을 조사하도록 마련될 수 있다. 이에 따라 사용자는 제1 저장실(21)에 보관된 식품 등의 상태를 용이하게 확인할 수 있다.
광원(24)은 미리 설정된 조건 하에서 투광 패널(121, 221)에 광을 조사하도록 마련될 수 있다. 상세하게는, 광원(24)은 제1 도어(100)가 폐쇄되어 있을 때 미리 설정된 조건 하에서 제1 투광 패널(121)으로 광을 조사하도록 마련될 수 있다. 또한, 광원(24)은 제2 도어(200)가 폐쇄되어 있을 때 미리 설정된 조건 하에서 제2 투광 패널(221)으로 광을 조사하도록 마련될 수 있다. 이에 따라 사용자는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 폐쇄되어 있을 때에도 제1 저장실(21)에 보관된 식품 등의 상태를 용이하게 확인할 수 있다. 아울러, 사용자는 제1 도어(100)의 제1 외부도어(120)가 폐쇄되어 있을 때에도 제3 저장실(23)에 보관된 식품 등의 상태나, 물통(82)의 상태를 용이하게 확인할 수 있다.
광원(24)은 제어부(90, 도 6 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 광원(24)은 제어부(90)에 의해 온/오프가 제어될 수 있다.
상부 광원(24a) 및 측부 광원(24b)은 제어부(90)에 의해 동시에 온/오프가 제어될 수 있으나, 이에 제한되지 않으며 상부 광원(24a) 및 측부 광원(24b)은 제어부(90)에 의해 서로 독립적으로 온/오프가 제어될 수도 있다.
광원(24)이 제어부(90)에 의해 온/오프가 제어되는 조건에 대해서는 후술한다.
일 예로, 광원(24)은 발광 다이오드(LED, light-emitting diode)를 포함할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 도시한 블록도이다.
도 6을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 냉장고(1)의 각종 구성들을 제어하는 제어부(90)를 포함할 수 있다.
제어부(90)는 냉장고(1)의 동작에 관한 제어 신호를 생성하는 프로세서(91)와, 냉장고(1)의 동작을 위한 프로그램, 어플리케이션, 인스트럭션 및/또는 데이터를 저장하는 메모리(92)를 포함할 수 있다. 프로세서(91)와 메모리(92)는 별도의 반도체 소자로 구현되거나, 단일의 반도체 소자로 구현될 수 있다.
또한, 제어부(90)는 복수의 프로세서들 또는 복수의 메모리들을 포함할 수 있다. 제어부(90)는 냉장고(1) 내부의 다양한 위치에 마련될 수 있다. 예를 들면, 제어부(90)는 냉장고(1)의 전장부(미도시) 등에 마련되는 인쇄회로기판에 포함될 수 있다.
프로세서(91)는 연산 회로, 기억 회로 및 제어 회로를 포함할 수 있다. 프로세서(91)는 하나의 칩을 포함하거나 또는 복수의 칩들을 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(91)는 하나의 코어를 포함하거나 또는 복수의 코어들을 포함할 수 있다.
메모리(92)는 제어에 필요한 각종 프로그램 및 데이터를 저장하고, 제어 중에 발생하는 임시 데이터를 임시로 저장할 수 있다.
메모리(92)는 S-램(Static Random Access Memory, S-RAM), D-램(Dynamic Random Access Memory, D-RAM)과 같은 휘발성 메모리와, 롬(Read Only Memory: ROM), 이피롬(Erasable Programmable Read Only Memory: EPROM)과 같은 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(92)는 하나의 메모리 소자를 포함하거나 또는 복수의 메모리 소자들을 포함할 수 있다.
프로세서(91)는 메모리(92)와 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(91)는 메모리(92)로부터 제공되는 프로그램을 이용하여 데이터 및/또는 신호를 처리할 수 있고, 처리 결과에 기초하여 냉장고(1)의 각 구성에 제어 신호를 전송할 수 있다. 냉장고(1)의 각 구성들은 프로세서(91)의 제어 신호에 기초하여 동작될 수 있다.
프로세서(91)는 물통 센서(81b)와 전기적으로 연결될 수 있다. 물통 센서(81b)는 물통(82)이 물통 장착공간(81a)에 장착되었는지 여부를 감지하여, 이에 대응하는 전기적 신호를 출력할 수 있다. 프로세서(91)는 물통 센서(81b)에서 출력된 전기적 신호를 수신하고, 이에 기초하여 물통(82)이 물통 장착공간(81a)에 장착되었는지 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(91)는 물통 장착공간(81a)에 물통(82)이 장착된 경우에만 물통(82)로의 급수가 진행되도록 급수부(81)를 제어할 수 있다.
프로세서(91)는 수위 센서(81c)와 전기적으로 연결될 수 있다. 수위 센서(81c)는 물통(82) 내부의 수위에 대응되는 전기적 신호를 출력할 수 있다. 프로세서(91)는 수위 센서(81c)에서 출력된 전기적 신호를 수신하고, 이에 기초하여 물통(82) 내부에 저장된 물의 양을 결정할 수 있다. 프로세서(91)는 물통(82) 내부에 저장된 물의 양이 소정 량의 물 이상일 때 물통(82)으로 급수가 차단되도록 급수부(81)를 제어하도록 구성될 수 있다. 프로세서(91)는 물통(82) 내부에 저장된 물의 양이 소정 량 미만일 때 물통(82)으로의 급수가 진행되도록 급수부(81)를 제어하도록 구성될 수 있다.
프로세서(91)는 광원(24)과 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(91)는 미리 설정된 조건에 기초하여 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(91)는 미리 설정된 조건에 기초하여 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(91)는 미리 설정된 조건의 만족 여부에 따라 광원(24)을 선택적으로 온/오프할 수 있다.
냉장고(1)는 도어(100, 200, 300)의 개폐 여부를 감지하는 도어 개폐 센서(60)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도어 개폐 센서(60)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)가 제1 저장실(21)을 개방하였는지 혹은 폐쇄하였는지 여부를 감지하도록 구성될 수 있다. 도어 개폐 센서(60)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)가 개방 또는 폐쇄된 것에 대응하는 전기적 신호(이하, '도어 개폐 신호'라 지칭)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 도어 개폐 센서(60)는 마이크로 스위치 또는 리드 스위치를 포함할 수 있다.
프로세서(91)는 도어 개폐 센서(60)와 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(91)는 도어 개폐 센서(60)에서 출력된 도어 개폐 신호를 수신하고, 이에 기초하여 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 개폐 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(91)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)가 개방된 것에 기초하여, 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 프로세서(91)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 모두 폐쇄된 것에 기초하여, 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 상세하게는, 프로세서(91)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫히면 즉시, 또는 닫히고 소정의 시간이 경과된 후에 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다.
프로세서(91)는 거리 센서(400)와 전기적으로 연결될 수 있다. 거리 센서(400)는 도어(100, 200, 300) 및 저장실(20)의 외부에 위치하는(즉, 냉장고(1)의 전방에 위치하는) 대상체를 감지할 수 있다. 거리 센서(400)는 냉장고(1)의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리에 대응하는 전기적 신호를 출력할 수 있다. 프로세서(91)는 거리 센서(400)에서 출력된 전기적 신호를 수신하고, 이에 기초하여 광원(24)의 온/오프를 제어할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(91)는 거리 센서(400)와 대상체 간의 거리(즉, 거리 센서(400)의 출력값)가 기준 거리 이하인 것에 기초하여, 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 이 경우 광원(24)은 투광 패널(121, 221)을 향해 광을 조사할 수 있다. 이를 냉장고(1)의 '투광 모드'라고 지칭할 수 있다.
반대로, 예를 들어 프로세서(91)는 거리 센서(400)의 출력값이 기준 거리를 초과한 것에 기초하여, 또는 투광 모드에 따라 광원(24)이 광을 조사하고 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)가 개방되지 않은 상태로 경과된 시간이 기준 시간을 초과한 것에 기초하여, 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 이를 냉장고(1)의 '차단 모드'라고 지칭할 수 있다.
냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 시, 사용자는 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)을 개방하지 않고도 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)의 내부를 확인할 수 있어, 사용자에게 편의성이 제공될 수 있다. 또한, 사용자는 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23) 내부를 확인하기 위해 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)을 개방하지 않을 수 있어 이로부터 냉기가 누설되는 것을 방지할 수 있고, 종국적으로 냉장고(1)의 냉각 효율이 향상되며 전력 소모를 절감시킬 수 있다.
다만, 이와 같이 냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 시 투광 패널(121, 221)을 통해 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23) 내부를 들여다볼 수 있으나, 사용자가 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23) 내부를 들여다볼 필요가 없는 경우까지 냉장고(1)가 투광 모드로 동작하는 것은 불필요한 전력 소모를 발생시킬 수 있다. 따라서 냉장고(1)는 미리 설정된 조건 하에서 선택적으로 투광 모드로 동작하도록 설정되는 것이 요구될 수 있다.
예를 들어 냉장고(1)에 마련되는 입력 장치(미도시)가 투광 모드의 동작을 위한 사용자 입력을 획득하는 것에 기초하여, 냉장고(1)는 투광 모드로 동작할 수 있다. 또는, 예를 들어 냉장고(1)의 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)에는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)에 가해지는 압력, 가속도, 진동 등을 감지하는 진동 센서(미도시)가 마련되고, 냉장고(1)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)에 압력 등이 가해진 것에 기초하여 투광 모드로 동작할 수 있다.
그러나 위의 예시들에 따르면, 사용자는 냉장고(1)를 투광 모드로 동작시키기 위하여 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)를 터치하거나, 기타 입력 장치를 조작하여야 하는 행위를 수행할 것이 요구된다. 또한, 사용자는 냉장고(1)를 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)를 터치하거나, 기타 입력 장치를 조작하기 위하여 냉장고(1)에 매우 가까운 거리까지 접근할 것이 요구될 수 있다.
또한, 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)에 가해지는 압력 등에 기초하여 냉장고(1)가 투광 모드로 동작하게 하는 예시의 경우, 사용자가 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)를 직접 터치하여야 하므로 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)에 지문이나 이물질이 묻는 등의 원인으로 제품의 외관 상 품질이 저하될 우려가 있다.
아울러, 이러한 예시에서 제1 도어(100) 및 제2 도어(200) 중 어느 한쪽 도어에만 진동 센서가 마련될 경우 사용자가 해당 도어가 아닌 다른 도어를 터치할 경우 냉장고(1)가 투광 모드로 동작하지 못할 수 있으므로, 진동 센서는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)에 각각 마련되는 것이 바람직하며 부품의 수가 증가하고 제품의 제조 비용이 증가할 수 있다.
이러한 문제들을 해결하기 위해, 냉장고(1)는 사용자가 소정 거리 내에 위치한 것에 기초하여 투광 모드로 동작할 수 있다. 이하에서는 냉장고(1)가 거리 센서(400)를 이용하여 사용자의 접근 여부를 감지하도록 하는 구조 및 기능에 대해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 도어를 분해하여 도시한 분해도이다. 도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 도어를 절개하여 도시한 단면도이다.
도 7 및 도 8에서는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)에 구비되는 제1 외부도어(120) 및 제1 도어 프레임(122)의 구조에 대해서만 도시하였으나, 이하에서 설명한 제1 외부도어(120) 및 제1 도어 프레임(122)의 구조와 대응되는 구조가 제2 외부도어(220) 및 제2 도어 프레임(222)에도 적용될 수 있으며, 제2 도어 프레임(222)의 구조에 대한 자세한 설명은 생략한다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제1 도어 프레임(122)은 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)와, 상부 도어 캡(122-4)과, 하부 도어 캡(122-5)을 포함할 수 있다.
프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 제1 투광 패널(121)의 테두리에 결합될 수 있다. 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 제1 투광 패널(121)의 테두리를 지지할 수 있다. 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 제1 투광 패널(121)의 테두리를 따라 형성될 수 있다.
프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)은 제1 투광 패널(121)의 적어도 일부가 배치되는 개구를 형성할 수 있다. 제1 투광 패널(121)의 적어도 일부는 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)의 개구에 배치되어 광이 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23) 내외로 투과할 수 있도록 형성되는 투광 영역을 형성할 수 있다. 제1 투광 패널(121)의 다른 일부는 투광 영역보다 테두리 외측 방향으로 연장되어, 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)에 결합될 수 있다. 제1 투광 패널(121)은 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)의 개구를 커버할 수 있다.
프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 제1 외부도어(120)의 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 프론트 프레임(122-1)과, 메인 프레임(122-2)과, 리어 프레임(122-3)을 포함할 수 있다.
프론트 프레임(122-1)은 제1 외부도어(120)의 전면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 여기서 말하는 제1 외부도어(120)의 "전면"이란, 제1 외부도어(120)가 제3 저장실(23)을 폐쇄하는 위치에 있을 시 제1 외부도어(120)의 X방향 전면을 의미한다. 프론트 프레임(122-1)은 제1 외부도어(120)의 전면 외관의 일부를 형성하고, 제1
프론트 프레임(122-1)은 제1 외부도어(120)가 제3 저장실(23)을 폐쇄하는 위치에 있을 시 냉장고(1)의 전면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
프론트 프레임(122-1)은 메인 프레임(122-2) 및 리어 프레임(122-3)을 전방에서 커버할 수 있다.
프론트 프레임(122-1)은 개구 형상을 가질 수 있고, 제1 투광 패널(121)의 적어도 일부는 프론트 프레임(122-1)의 개구 내측에 위치할 수 있다.
제1 투광 패널(121)은 프론트 프레임(122-1)에 결합될 수 있다. 프론트 프레임(122-1)은 제1 투광 패널(121)의 테두리를 둘러싸도록 형성될 수 있다. 프론트 프레임(122-1)은 제1 투광 패널(121)의 테두리에 결합될 수 있고, 제1 투광 패널(121)의 테두리를 지지할 수 있다.
제1 투광 패널(121)은 복수로 마련될 수 있다. 복수의 제1 투광 패널(121)은 전후 방향으로 서로 이격될 수 있다. 도 8에서는 제1 투광 패널(121)이 세개로 마련되는 실시예에 대해 도시하였으나, 제1 투광 패널(121)의 개수는 이에 제한되지 않는다.
복수의 제1 투광 패널(121) 중 서로 이격된 한 쌍의 제1 투광 패널(121) 사이에는 에어 갭(AG)이 형성될 수 있다. 에어 갭(AG)은 제1 외부도어(120)의 내부에 형성될 수 있다. 에어 갭(AG)은 제1 투광 패널(121)을 통해 제3 저장실(23) 내외로 열이 전달되는 것을 방지할 수 있고, 제1 외부도어(120)의 단열 효과를 향상시킬 수 있다.
프론트 프레임(122-1)은 복수의 제1 투광 패널(121)을 서로 전후 방향으로 이격되게 배열되도록 지지할 수 있다.
메인 프레임(122-2)은 프론트 프레임(122-1) 및 리어 프레임(122-3)을 지지할 수 있다. 프론트 프레임(122-1) 및 리어 프레임(122-3)은 각각 메인 프레임(122-2)에 결합될 수 있다.
메인 프레임(122-2)은 제1 외부도어(120)의 좌우 측 테두리 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
여기서 말하는 제1 외부도어(120)의 "좌우 측 테두리"란, 제1 외부도어(120)가 제3 저장실(23)을 폐쇄하는 위치에 있을 시 제1 외부도어(120)의 Y 방향으로의 좌우 측 테두리를 의미한다.
메인 프레임(122-2)은 제1 외부도어(120)의 후면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 여기서 말하는 제1 외부도어(120)의 "후면"이란, 제1 외부도어(120)가 제3 저장실(23)을 폐쇄하는 위치에 있을 시 제1 외부도어(120)의 X 방향으로의 후면을 의미한다.
메인 프레임(122-2)은 개구 형상을 가질 수 있고, 제1 투광 패널(121)의 적어도 일부는 메인 프레임(122-2)의 개구 내측에 위치할 수 있다.
리어 프레임(122-3)은 프론트 프레임(122-1) 또는 메인 프레임(122-2)의 배면에 결합될 수 있다. 다른 표현으로, 리어 프레임(122-3)은 프론트 프레임(122-1) 또는 메인 프레임(122-2)의 후방에 결합될 수 있다. 여기서 말하는 제1 외부도어(120)의 "후방"이란, 제1 외부도어(120)가 제3 저장실(23)을 폐쇄하는 위치에 있을 시 제1 외부도어(120)의 X 방향 후방을 의미한다.
리어 프레임(122-3)은 개구 형상을 가질 수 있고, 제1 투광 패널(121)의 적어도 일부는 리어 프레임(122-3)의 개구 내측에 위치할 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)의 구성은 다양하게 마련될 수 있다.
제1 도어 프레임(122)은 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)의 상단에 결합되는 상부 도어 캡(122-4)과, 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)의 하단에 결합되는 하부 도어 캡(122-5)을 포함할 수 있다.
상부 도어 캡(122-4)은 제1 외부도어(120)의 상면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
상부 도어 캡(122-4)은 메인 프레임(122-2)에 의해 지지될 수 있다. 상부 도어 캡(122-4)은 메인 프레임(122-2)의 상부에 결합될 수 있다.
상부 도어 캡(122-4)은 프론트 프레임(122-1)에 의해 커버될 수 있다. 상부 도어 캡(122-4)은 프론트 프레임(122-1)의 상부에 결합될 수 있다. 상부 도어 캡(122-4)의 상단과 프론트 프레임(122-1)의 상단은 대략 수평 방향(X-Y 평면과 나란한 방향)으로 나란할 수 있다.
하부 도어 캡(122-5)은 제1 외부도어(120)의 하면 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
하부 도어 캡(122-5)은 메인 프레임(122-2)에 의해 지지될 수 있다. 하부 도어 캡(122-5)은 메인 프레임(122-2)의 하부에 결합될 수 있다.
하부 도어 캡(122-5)은 프론트 프레임(122-1)에 의해 커버될 수 있다. 하부 도어 캡(122-5)은 프론트 프레임(122-1)의 하부에 결합될 수 있다. 하부 도어 캡(122-5)의 하단과 프론트 프레임(122-1)의 하단은 대략 수평 방향(X-Y 평면과 나란한 방향)으로 나란할 수 있다.
제1 외부도어(120)의 내부 공간에는 제1 외부도어(120)를 통해 제3 저장실(23) 내외로 열이 전달되는 것을 방지하기 위한 도어 단열재(125)가 마련될 수 있다.
도어 단열재(125)는 프론트 프레임(122-1), 메인 프레임(122-2) 및 리어 프레임(122-3)의 사이에 형성되는 공간이자 상부 도어 캡(122-4) 및 하부 도어 캡(122-5)의 사이에 형성되는 공간에 배치될 수 있다. 상세하게는, 도어 단열재(1250)는 프론트 프레임(122-1), 메인 프레임(122-2) 및 리어 프레임(122-3)의 사이에 형성되는 공간이자 상부 도어 캡(122-4) 및 하부 도어 캡(122-5)의 사이에 형성되는 공간에 발포액이 주입되어 형성될 수 있다.
도어 단열재(125)는 프론트 프레임(122-1), 메인 프레임(122-2) 및 리어 프레임(122-3) 등 제1 도어 프레임(122)의 각 구성들을 서로 결합시킬 수 있다.
전술한 제2 전선(W3)은 도어 단열재(125)의 발포 공간에 배치될 수 있다. 제2 전선(W3)은 도어 단열재(125)에 의해 매립될 수 있다.
제1 외부도어(120)의 내부로 도어 단열재(125)의 발포액을 주입하기 위한 발포액 주입구(미도시)는 상부 도어 캡(122-4) 또는 하부 도어 캡(122-5)에 마련될 수 있다.
프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3), 상부 도어 캡(122-4) 및 하부 도어 캡(122-5)은 각각 제1 외부도어(120)의 테두리의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
예를 들어, 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)는 제1 외부도어(120)의 상측 테두리, 하측 테두리 및 좌우측 테두리를 각각 형성할 수 있다. 상부 도어 캡(122-4)은 제1 외부도어(120)의 상측 테두리를 형성할 수 있다. 하부 도어 캡(122-5)은 제1 외부도어(120)의 하측 테두리를 형성할 수 있다.
하부 도어 캡(122-5)에는 거리 센서(400)가 장착될 수 있다. 거리 센서(400)가 하부 도어 캡(122-5)에 장착되기 위한 구조에 대한 구체적 설명은 후술한다.
이상에서 설명한 제1 도어 프레임(122)의 구조는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고에 구비되는 도어 프레임의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서를 도어에서 분해한 모습을 도시한 도면이다. 도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서가 감지하는 영역을 개략적으로 도시한 정면도이다. 도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서가 감지하는 영역을 개략적으로 도시한 측면도이다.
도 9 내지 도 11을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 거리 센서(400)를 포함할 수 있다. 거리 센서(400)는 도어(100, 200, 300) 및 저장실(20)의 외부에 위치하는 대상체까지의 거리(다른 표현으로, 저장실(20)이 폐쇄되었을 때 도어(100, 200, 300)의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리)를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 저장실(20)이 폐쇄되었을 때 적어도 하나 이상의 도어(100, 200, 300)의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 냉장고(1)의 전방 외측에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 냉장고(1)에 근접한 위치에 위치하는 대상체를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 냉장고(1)에 접근하는 대상체를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 거리 센서(400)로부터 감지된 대상체까지의 거리에 대응하는 전기적 신호를 출력하도록 마련될 수 있다.
일 예로, 거리 센서(400)는 냉장고(1)의 전방 영역에 감지광을 조사하고, 냉장고(1)의 전방에 위치하는 대상체에 의해 반사된 감지광을 감지하도록 구성될 수 있다. 거리 센서(400)에서 감지광이 조사된 시점과 대상체에 반사된 감지광이 감지된 시점 간의 시간 차이에 기초하여, 거리 센서(400)는 거리 센서(400)로부터 대상체까지의 거리를 감지할 수 있다. 다른 표현으로, 프로세서(91)는 거리 센서(400)에서 감지광이 조사된 시점과 대상체에 반사된 감지광이 감지된 시점 간의 시간 차이에 기초하여 거리 센서(400)로부터 대상체까지의 거리를 감지할 수 있다.
즉, 거리 센서(400)는 TOF(Time of flight) 센서를 포함할 수 있다.
일 예로, 감지광은 적외선 영역의 파장을 가질 수 있다.
제1 저장실(21)이 폐쇄되어 있을 때 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 전방에 위치하는 대상체를 감지하기 위하여, 거리 센서(400)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200) 중 적어도 하나에 장착될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의 상 거리 센서(400)가 제1 도어(100)에 장착되는 것을 전제로 설명하나, 이하의 설명은 거리 센서(400)가 제2 도어(200)에 장착되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
거리 센서(400)는 제1 도어(100)의 제1 도어 프레임(122)에 장착될 수 있다. 거리 센서(400)는 제1 도어(100)의 테두리에 장착될 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)의 테두리에 장착될 수 있으며, 거리 센서(400)가 대상체의 감지를 위해 감지광을 발광, 수광하는 부분(후술하는 센서 소자(410, 도 15 등 참조) 및 센싱홀(421))이 제1 도어 프레임(122)의 외측으로 노출되도록 배치될 수 있다.
거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)에 장착됨에 따라, 제1 투광 패널(121)에 마련되는 경우보다 안정적으로 지지될 수 있다. 또한, 거리 센서(400)가 제1 투광 패널(121)에 마련되는 경우를 가정하면 냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 때 제1 투광 패널(121)을 통해 거리 센서(400)가 보일 수 있어 외관 상 품질이 저하될 수 있는데, 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)에 장착될 경우 이러한 문제를 방지할 수 있다.
아울러, 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122), 특히 그 테두리에 장착됨에 따라, 거리 센서(400)를 제1 도어(100)로부터 분해하거나 제1 도어(100)에 조립하는 것이 용이해질 수 있다.
상세하게는, 거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리에 장착될 수 있다. 예를 들어, 거리 센서(400)는 하부 도어 캡(122-5)에 장착될 수 있다.
거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 상측 테두리에 장착될 경우, 거리 센서(400)가 지면으로부터 Z 방향으로 떨어진 높이가 일반적인 사용자의 신장에 비해 지나치게 높을 수 있다. 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 좌측 테두리에 장착될 경우, 사용자가 일반적으로 냉장고(1)에 접근할 시 위치하는 위치로부터 Y 방향 좌측으로 거리 센서(400)가 지나치게 치우치게 위치될 수 있다. 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 우측 테두리에 장착될 경우, 제1 도어 프레임(122)의 우측 테두리는 제2 도어(200)의 제2 도어 프레임(222)의 좌측 테두리와 마주하며 인접하게 배치되는 부분이므로 거리 센서(400)가 제2 도어(200)에 간섭될 우려가 있다.
이와 달리 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리에 장착될 경우, 거리 센서(400)가 지면으로부터 Z 방향으로 떨어진 높이가 일반적인 사용자의 신장보다 지나치게 높지 않을 수 있다. 또한, 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 좌측 테두리에 장착되는 경우보다 냉장고(1)의 Y 방향 폭의 중심에 인접하게 위치될 수 있다. 또한, 거리 센서(400)가 제2 도어(200)와 간섭되는 것을 방지할 수도 있다. 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리에 장착되는 경우 제3 도어(300)의 상측 테두리와 마주할 수 있으나, 설계에 따라 제1 도어(100)와 제3 도어(300)의 사이에서 사용자가 제1 도어(100) 또는 제3 도어(300)를 파지하기 위한 공간을 확보하기 위해 제1 도어(100) 및 제3 도어(300)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)보다 긴 이격 거리를 갖고 배치될 수 있다. 또한, 설계에 따라 제1 도어(100)와 제2 도어(200)는 하나의 제1 저장실(21)을 개폐하는 반면 제1 도어(100) 및 제3 도어(300)는 수평 격벽(15)에 의해 구획되는 서로 다른 저장실(21, 22)을 개폐하므로, 제1 도어(100) 및 제3 도어(300)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)보다 긴 이격 거리를 갖고 배치될 수 있다. 따라서, 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리에 장착될 경우 제1 도어(100)와 인접한 도어에 간섭되는 것이 보다 효율적으로 방지될 수 있다.
일 예로, 거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리 중에서, Y 방향으로 중앙 부분에 인접하게 배치될 수 있다. 다른 표현으로, 거리 센서(400)는 하부 도어 캡(122-5)의 Y 방향으로의 중앙 부분에 인접하게 배치될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)의 다양한 위치에 장착될 수 있다.
제1 도어 프레임(122)은 거리 센서(400)가 장착되는 센서 장착홈(122a)을 포함할 수 있다. 거리 센서(400)는 적어도 일부가 센서 장착홈(122a)에 삽입될 수 있다. 이에 따라, 거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)에 안정적으로 고정될 수 있다.
예를 들어 센서 장착홈(122a)은 하부 도어 캡(122-5)에 형성될 수 있다. 센서 장착홈(122a)은 하부 도어 캡(122-5)의 하단으로부터 상방으로 오목하게 함몰되어 형성될 수 있다.
거리 센서(400)의 센서 장착홈(122a)에 삽입되는 적어도 일부와 다른 일부는 제1 도어 프레임(122)에 대해 테두리 외측 방향에 위치할 수 있다. 다른 표현으로, 거리 센서(400)의 다른 일부는 센서 장착홈(122a)의 외부에 위치할 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(400)의 다른 일부는 제1 도어 프레임(122)의 테두리보다 하측에 위치할 수 있다. 다른 표현으로, 거리 센서(400)의 다른 일부는 하부 도어 캡(122-5)보다 하측에 위치할 수 있다.
거리 센서(400)는 광이 통과할 수 있도록 마련되는 센싱홀(421, 1421)을 포함할 수 있다. 거리 센서(400)의 센서 케이스(420)에는 감지광을 조사하고 반사된 감지광을 감지하기 위한 센싱홀(421)이 형성될 수 있다. 센싱홀(421)은 센서 장착홈(122a)에 삽입되지 않고, 제1 도어 프레임(122)에 대해 테두리 외측 방향에 위치할 수 있다. 센싱홀(421)은 제1 도어 프레임(122)의 테두리보다 하측에 위치할 수 있다. 다른 표현으로, 센싱홀(421)은 하부 도어 캡(122-5)보다 하측에 위치할 수 있다.
센서 케이스(420) 및 센싱홀(421)에 대한 상세한 설명은 후술한다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 거리 센서(400)가 대상체를 감지할 수 있는 감지 영역(R)은 냉장고(1)의 좌우 방향(Y 방향)으로의 폭 내측에 위치할 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(400)의 감지 영역(R)은 냉장고(1)의 좌우 방향(Y 방향)으로의 중앙부를 포함하는 영역에 위치할 수 있다. 따라서, 사용자가 제1 도어(100)의 전방에 위치하는 경우, 제2 도어(200)의 전방에 위치하는 경우, 및 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)의 전방 사이에 걸쳐서 위치하는 등 냉장고(1)의 좌우 방향(Y 방향)으로의 폭 내에 위치하는 경우 등 다양한 경우에서 사용자는 감지 영역(R)에 위치할 수 있다. 거리 센서(400)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200) 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 감지하도록 마련될 수 있다. 따라서 거리 센서(400)는 보다 효율적으로 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
또한, 도 10 및 도 11을 참초하면, 거리 센서(400)의 감지 영역(R)은 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 폐쇄된 위치에 있을 때 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)의 하측 테두리와 Z 방향으로 적어도 동일한 높이에서 그보다 아래에 위치하는 높이까지 형성될 수 있다. 다시 말해서, 감지 영역(R)은 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)의 전방에 대해 소정 각도 아래에 위치하는 대상체도 감지할 수 있도록 형성될 수 있다. 거리 센서(400)는 제1 저장실(21)이 폐쇄되었을 때 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 전방에 대해 아래로 소정 각도 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다. 거리 센서(400)는 거리 센서(400)의 전방에 대해 소정 각도 아래에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다.
본 개시의 사상에 따른 냉장고는 다양한 신체적 조건을 가지는 사용자에게 제공될 수 있도록 설계되는 것이 요구된다. 도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이 감지 영역(R)이 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)의 하측 테두리의 전방 영역부터 소정 각도 아래로 경사진 방향까지 형성되는 경우, 또는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)의 하측 테두리의 전방보다 소정 각도 아래로 경사진 영역을 중심으로 형성될 경우, 거리 센서(400)는 다양한 신장을 갖는 사용자가 냉장고(1)로부터 소정 거리 이내에 위치함을 효율적으로 감지할 수 있다. 아울러, 거리 센서(400)의 감지 영역(R)이 제1 도어 프레임(122)에 마련될 수 있는 구조물에 의해 간섭되는 것이 방지될 수 있다. 아울러, 거리 센서(400)로부터 조사되는 감지광이 냉장고(1)로부터 불필요하게 먼 거리까지 조사되는 것을 방지할 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 거리 센서(400)는 보다 효율적으로 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
거리 센서(400)는 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록, 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 소정 각도 아래로 경사진 방향을 향해 감지광을 조사할 수 있다. 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향으로 조사된 감지광은, 제1 도어 프레임(122)의 전방보다 하측에 위치하는 대상체에 반사될 수 있고, 거리 센서(400)는 이러한 대상체를 감지할 수 있다.
한편, 도면에 도시된 바와 같이 거리 센서(400)가 제1 도어(100)에 장착되는 경우, 감지 영역(R)은 냉장고(1)의 우측 부분보다 좌측 부분으로 더 치우치게 배치될 수 있다. 즉, 거리 센서(400)는 냉장고(1)의 전방 우측 부분에 위치하는 대상체를 감지할 수 있는 영역보다 냉장고(1)의 전방 좌측 부분에 위치하는 대상체를 감지할 수 있는 영역이 더 넓을 수 있다.
이처럼 감지 영역(R)이 냉장고(1)의 한쪽으로 치우치게 배치되는 경향은 특히 거리 센서(400)가 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리 중에서, Y 방향으로 중앙 부분에 인접하게 배치되는 등 제2 도어(200)로부터 먼 위치에 배치될수록 증가할 수 있으며, 이것이 심화될 경우 제2 도어(200)의 전방에 위치하는 대상체를 거리 센서(400)가 효율적으로 감지하지 못하거나, 극단적인 경우에는 거리 센서(400)가 제2 도어(200)의 전방에 위치하는 대상체를 전혀 감지하지 못하게 되는 문제가 발생할 수 있다.
이러한 문제를 방지하기 위해, 거리 센서(400)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200) 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 효율적으로 감지할 수 있도록, 제1 도어(100)의 전방에 대해 제2 도어(200)가 위치하는 방향으로 경사진 방향을 향해 감지광을 조사할 수 있다. 즉, 거리 센서(400)는 제1 도어(100)의 전방에 대해 우측(즉, 제2 도어(200)의 전방이 위치하는 방향)으로 소정 각도 경사진 방향을 향하여 감지광을 조사할 수 있고, 제1 도어(100)의 전방에 위치하는 대상체뿐만 아니라 제2 도어(200)의 전방에 위치하는 대상체에도 감지광이 도달하여 반사될 수 있으며, 거리 센서(400)는 이러한 대상체를 감지할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 거리 센서(400)는 센싱홀(421)이 향하는 방향이 제1 도어(100)의 전후 방향에 대해 기울어지도록 배치될 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(400)는 센싱홀(421)이 제1 도어(100)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 또한, 거리 센서(400)는 센싱홀(421)이 제1 도어(100)의 전방에 대해 제2 도어(200)가 위치하는 방향으로 경사진 방향으로 향하도록 배치될 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 거리 센서(400)가 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200) 중 어느 하나에만 장착되어도 냉장고(1) 전방에 위치하는 대상체까지의 거리를 효율적으로 감지할 수 있으며, 냉장고(1)에 마련되는 거리 센서(400) 등 부품 수를 줄이고 제조 비용을 절감할 수 있다.
거리 센서(400)의 감지 영역(R)을 상기한 바와 같이 형성하기 위한 거리 센서(400)의 구체적인 구조에 대해서는 후술한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 제어 방법을 도시한 순서도이다.
도 12를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제어 방법은 거리 센서(400)를 이용하여 냉장고(1)가 투광 모드 또는 차단 모드로 동작하도록 수행될 수 있다.
냉장고(1)의 제어 방법은, 거리 센서(400)가 기준 거리 이내에서 대상체를 감지한 것(S10)에 기초하여 광원(24)을 켜는 단계(S20)를 포함할 수 있다. 프로세서(91)는 거리 센서(400)의 출력값이 기준 거리 이하인 것에 기초하여 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 광원(24)이 켜지면 투광 패널(121, 211)으로 광이 조사될 수 있고, 냉장고(1)는 투광 모드로 동작할 수 있다. 여기서 거리 센서(400)의 출력값은 거리 센서(400)와 대상체 간의 거리를 의미한다.
기준 거리는 사용자가 제1 저장실(21) 또는 제2 저장실(22) 내부를 확인하기 위해 냉장고(1)에 접근하였다고 볼 수 있을 정도로 충분히 가까운 거리로 설정될 수 있다. 기준 거리에 대한 데이터는 메모리(92)에 저장될 수 있다. 기준 거리는 실험적 또는 경험적으로 설정될 수 있다.
거리 센서(400)가 기준 거리 이내에 위치하는 대상체를 감지하기 위하여, 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제어 방법은 거리 센서(400)를 이용하여 냉장고(1)의 전방에 감지광을 조사하는 단계를 더 포함할 수 있다. 거리 센서(400)가 냉장고(1)의 전방에 위치하는 대상체에 의해 반사된 감지광을 감지한 것에 기초하여, 프로세서(91)는 거리 센서(400)로부터 대상체까지의 거리가 기준 거리 이하인지 여부를 결정할 수 있다.
거리 센서(400)를 이용하여 냉장고(1)의 전방에 감지광을 조사하는 것은, 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 전방에 대해 소정 각도 아래로 경사진 방향을 향해 감지광을 조사하는 것을 포함할 수 있다.
이 때, 냉장고(1)의 투광 모드는 그 목적 상 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫힌 상태에 있는 것을 전제로 실행될 수 있다. 따라서, 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제어 방법은, 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫힌 상태에 있는 것에 기초하여 상기한 단계를 수행하도록 마련될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(91)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫힌 상태에 있는 것에 기초하여 냉장고(1)의 전방으로 감지광을 조사하도록 거리 센서(400)를 제어할 수 있다. 또는, 예를 들어 프로세서(91)는 도어 개폐 신호 및 거리 센서(400)로부터 수신된 신호에 기초하여, 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫힌 상태에 있고 대상체가 거리 센서(400)로부터 기준 거리 이내에 위치할 때 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다.
한편, 프로세서(91)는 거리 센서(400)에서 수신된 신호와 무관하게 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)가 개방되었다는 도어 개폐 신호에 기초하여서도 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다.
계속하여 도 12를 참조하면, 냉장고(1)의 제어 방법은 광원(24)이 켜지고 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫힌 상태로 경과된 시간이 기준 시간을 초과한 것에 기초하여(S30의 예) 광원(24)을 끌 수 있다(S40). 프로세서(91)는 광원(24)이 광을 조사한 후 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 폐쇄된 상태로 경과된 시간이 기준 시간을 초과한 것에 기초하여, 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다. 즉, 냉장고(1)가 투광 모드로 동작한 후 경과된 시간이 기준 시간을 초과하면 냉장고(1)는 차단 모드로 전환될 수 있고, 이로 인해 불필요한 전력 소모의 절감을 도모할 수 있다.
기준 시간은 사용자가 제1 저장실(21) 또는 제2 저장실(22) 내부를 확인하기 위해 소요될 것으로 예상되는 시간로 설정될 수 있다. 기준 시간에 대한 데이터는 메모리(92)에 저장될 수 있다. 기준 시간은 실험적 또는 경험적으로 설정될 수 있다.
위와 같은 단계에 의해, 냉장고(1)는 거리 센서(400)를 이용하여 사용자가 냉장고(1)로부터 기준 거리 이내에 위치할 때 사용자의 접근을 감지할 수 있고, 광원(24)을 켜서 투광 모드로 동작할 수 있다. 또한, 냉장고(1)는 광원(24)이 켜지고 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)이 개방되지 않은 상태로 경과된 시간이 기준 시간을 초과할 때 광원(24)을 꺼서 차단 모드로 동작할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 제어 방법을 도시한 순서도이다.
도 13을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제어 방법은, 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생하였는지 여부에 따라 동작 모드를 선택하기 위한 단계들을 포함할 수 있다.
예를 들어, 거리 센서(400)의 센싱홀(421)과 매우 가까운 위치나, 후술할 투광 커버(423)의 커버부(423a)의 일면에 이물질이 묻는 등의 이유로, 사용자가 냉장고(1)에 접근하지 않았음에도 거리 센서(400)가 기준 거리 이내에 위치하는 대상체를 감지하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생한 것임에도 광원(24)이 광을 조사한다면 불필요한 전력 소모를 발생시킬 수 있고, 사용자에게 불편을 초래할 수 있다.
냉장고(1)의 제어 방법은, 거리 센서(400)가 에러 결정 거리 이내에서 대상체를 감지한 것(S11)에 기초하여 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생하였음을 결정하는 단계(S21)를 포함할 수 있다. 냉장고(1)의 제어 방법은, 거리 센서(400)의 감지 에러가 발생된 것에 기초하여(S21), 광원(24)의 꺼짐 상태를 유지하는 단계(S41)를 포함할 수 있다.
프로세서(91)는, 거리 센서(400)와 대상체 간 거리(즉, 거리 센서(400)의 출력값)가 에러 결정 거리 이하인 것에 기초하여 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생됨을 결정할 수 있다. 프로세서(91)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 폐쇄된 것 및 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생된 것에 기초하여 광을 조사하지 않도록 광원(24)을 제어할 수 있다.
에러 결정 거리는 기준 거리보다 작은 거리로 설정될 수 있다. 에러 결정 거리는 사용자가 제1 저장실(21) 또는 제2 저장실(22) 내부를 확인하기 위해 냉장고(1)에 접근하였다고 볼 수 없을 정도로 지나치게 가까운 거리로 설정될 수 있다. 에러 결정 거리는 거리 센서(400)의 센싱홀(421) 등에 이물질이 묻는 등의 이유로 대상체가 감지된다고 볼 수 있을 정도로 지나치게 가까운 거리로 설정될 수 있다. 에러 결정 거리에 대한 데이터는 메모리(92)에 저장될 수 있다. 에러 결정 거리는 실험적 또는 경험적으로 설정될 수 있다.
특히, 프로세서(91)는 냉장고(1)가 차단 모드로 전환된 직후, 또는 차단 모드로 전환되고 소정의 시간이 지나기 이전의 시점에 대상체가 에러 결정 거리 이내에서 감지되는 경우, 또는 대상체가 반복적/지속적으로 에러 결정 거리 이내에서 감지되는 경우 등 다양한 조건 하에서 거리 센서(400)의 감지에 에러가 발생됨을 결정하고 광원(24)의 꺼짐 상태를 유지할 수 있다.
다만 도 13에서 설명하는 냉장고(1)의 제어 방법은 제1 도어(100) 및 제2 도어(200)가 닫혀있을 때를 전제로 수행되는 것이며, 거리 센서(400)의 감지 에러가 발생되었는지 여부와 무관하게 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)이 개방될 경우 프로세서(91)는 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23)에 광을 조사하도록 광원(24)을 제어할 수 있다.
이상에서 도 12 및 도 13을 참조하여 설명한 냉장고(1)의 제어 방법은 본 개시의 사상에 따른 냉장고의 제어 방법의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 도어가 투광 모드일 때 모습을 도시한 도면이다.
도 14를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 미리 설정된 조건 하에서 투광 모드로 동작할 수 있다. 여기서 말하는 미리 설정된 조건의 예시들은 전술한 바와 같다.
냉장고(1)가 투광 모드로 동작할 시, 광원(24)은 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23) 내로 광을 조사하며, 투광 패널(121, 221)으로 광을 조사할 수 있다. 광원(24)으로부터 조사된 광은 투광 패널(121, 221)을 투과하여 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23) 내외로 진행할 수 있다. 따라서, 사용자는 투광 패널(121, 221)을 통해 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23) 내부를 들여다볼 수 있다.
사용자는 제2 투광 패널(221)을 통해 제1 저장실(21) 내부를 확인할 수 있다. 또한, 사용자는 제1 투광 패널(121)을 통해 제3 저장실(23) 내부를 확인할 수 있다. 제3 저장실(23) 내부에는 보관된 식품들뿐만 아니라, 자동 급수 어셈블리(80)의 물통(82)도 보관될 수 있다. 사용자는 제1 투광 패널(121)을 통해 물통(82)에의 급수 상태를 확인할 수 있다. 아울러, 전술한 바와 같이 도어 파티션(113)은 광이 투과 가능하게 마련되므로, 사용자는 제1 투광 패널(121) 및 도어 파티션(113)을 통하여 제1 저장실(21) 내부를 확인할 수도 있다.
이와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23)을 개방하지 않고도 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23) 내부를 확인하도록 마련될 수 있다. 사용자가 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23) 내부를 확인하기 위해 도어를 개방하는 것이 불필요하므로, 제1 저장실(21) 또는 제3 저장실(23)로부터 냉기가 누설되는 것을 방지할 수 있고, 냉각 효율을 향상시킬 수 있으며 전력 소모를 절감할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 거리 센서(400)를 이용하여 사용자가 도어를 터치하거나 기타 입력 장치를 조작하지 않고도 사용자가 기준 거리 이내에 위치함을 감지한다면 투광 모드로 전환될 수 있다.
거리 센서(400)와 같이 감지광을 이용하여 대상체를 감지하는 타입의 센서들은 감도가 높아, 감지의 정확도를 향상시키기 위하여 거리 센서(400)를 도어(제1 도어(100))에 대해 안정적으로 고정시키는 것이 요구될 수 있다.
이하에서는 도 15 내지 도 18을 참조하여, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 거리 센서(400)의 구조에 대해 상세하게 설명한다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서의 구성을 분해하여 도시한 분해도이다. 도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서의 구성을 분해하여 도시한 분해도이다. 도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 절개하여 도시한 단면도이다. 도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 절개하여 도시한 단면도이다.
도 15 내지 도 18을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 거리 센서(400)는 센서 소자(410)와, 센서 소자(410)를 수용하는 센서 케이스(420)를 포함할 수 있다.
센서 소자(410)는 저장실(20) 및 도어(100, 200, 300)의 외부에 위치하는 대상체를 감지하도록 마련될 수 있다. 센서 소자(410)는 감지된 대상체까지의 거리에 대응하는 전기적 신호를 출력하도록 마련될 수 있다.
상세하게는, 센서 소자(410)는 감지광을 조사하고, 조사된 감지광 중 대상체에 의해 반사된 감지광의 적어도 일부를 감지하도록 구성될 수 있다. 센서 소자(410)는 감지광을 조사하는 발광 소자와, 대상체에 의해 반사된 감지광의 적어도 일부를 감지하는 수광 소자를 포함할 수 있다. 센서 소자(410)는 광이 조사되는 방향에 렌즈가 마련될 수 있다.
센서 케이스(420)는 제1 도어(100)의 테두리에 장착될 수 있다. 센서 케이스(420)는 제1 외부도어(120)의 테두리에 장착될 수 있다. 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)의 테두리에 장착될 수 있다. 보다 상세하게는, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리에 장착될 수 있다. 다른 표현으로, 센서 케이스(420)는 하부 도어 캡(122-5)에 장착될 수 있다. 센서 케이스(420)는 하부 도어 캡(122-5)에 결합될 수 있다. 센서 케이스(420)는 거리 센서(400)의 외관을 형성할 수 있다.
센서 케이스(420)는 센싱홀(421)을 포함할 수 있다. 센싱홀(421)은 센서 케이스(420)의 일면에 광이 통과할 수 있도록 마련될 수 있다. 센싱홀(421)은 센서 소자(410)로부터 조사된 감지광이 센서 케이스(420) 외부로 방출될 수 있도록 관통되게 형성될 수 있다. 센싱홀(421)은 대상체에 의해 반사된 감지광이 센서 소자(410)로 입사될 수 있도록 관통되게 형성될 수 있다. 일 예로, 센싱홀(421)은 센서 케이스(420)의 전방부에 형성될 수 있다.
센서 케이스(420)는 적어도 일부가 센서 장착홈(122a)에 삽입될 수 있다. 센서 케이스(420)의 적어도 다른 일부는 센서 장착홈(122a)의 외측에 위치될 수 있다. 상세하게는, 감지광이 제1 도어 프레임(122)에 의해 간섭되는 것을 방지하도록 센싱홀(421)은 센서 장착홈(122a)의 외측에 배치될 수 있다.
센서 소자(410) 및 센싱홀(421)은 제1 도어 프레임(122)에 대해 테두리 외측 방향에 위치할 수 있다. 상세하게는, 센서 소자(410) 및 센싱홀(421)은 제1 도어 프레임(122)에 대해 하측 테두리보다 하방에 위치할 수 있다. 다른 표현으로, 센서 소자(410) 및 센싱홀(421)은 하부 도어 캡(122-5)보다 하방에 위치할 수 있다.
센서 소자(410)는 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다. 이에 따라, 센서 소자(410)는 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지할 수 있다.
센서 소자(410)는 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 제2 도어(200)가 위치하는 방향(즉, Y 방향으로의 우측 방향)으로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다. 이에 따라, 센서 소자(410)는 제1 도어(100) 및 제2 도어(200) 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 감지할 수 있다.
이하에서는 센서 소자(410)를 지지하고 수용하도록 구성되는 센서 케이스(420)의 구성에 대하여 예를 들어 구체적으로 설명한다.
센서 케이스(420)는 케이스 바디(422)를 포함할 수 있다. 케이스 바디(422)의 일측에는 센싱홀(421)이 형성될 수 있다. 센싱홀(421)은 케이스 바디(422)를 관통하도록 형성될 수 있다. 케이스 바디(422)는 센서 케이스(420)의 전방부에 마련될 수 있다. 케이스 바디(422)는 거리 센서(400)의 전방 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
케이스 바디(422)는 센서 소자(410)를 지지할 수 있다. 케이스 바디(422)의 적어도 일부는 센서 소자(410)의 전방에 위치할 수 있다. 케이스 바디(422)는 후술하는 투광 커버(423)를 지지할 수 있고, 후술하는 투광 커버(423)의 적어도 일부를 커버하여 보호할 수 있다.
케이스 바디(422)는 제2 도어(200)와 인접한 우측 단부로부터 그와 반대되는 좌측 단부를 향할수록 제1 도어(100)의 전방을 향하여 경사지게 배치될 수 있다.
케이스 바디(422)는 제1 도어 프레임(122)에 장착될 수 있다. 케이스 바디(422)의 적어도 일부는 센서 장착홈(122a)에 삽입될 수 있다.
케이스 바디(422)는 제1 도어 프레임(122)에 접하여 지지되는 접촉부(422b)를 포함할 수 있다. 접촉부(422b)는 하부 도어 캡(122-5)에 접하여 지지될 수 있다. 접촉부(422b)는 센서 장착홈(122a)에 삽입되어, 센서 장착홈(122a)의 내벽에 접할 수 있다. 접촉부(422c)에 의해, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 안정적으로 지지될 수 있다.
케이스 바디(422)는 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 연장되는 경사부(422c)를 포함할 수 있다. 경사부(422c)는 제1 도어 프레임(122)으로부터 Z 방향으로 멀어질수록 X 방향으로의 후방을 향하여 연장될 수 있다. 경사부(422c)는 하부 도어 캡(122-5)으로부터 하방을 향할수록 후방에 가까워지도록 경사지게 연장될 수 있다. 경사부(422c)는 하부 도어 캡(122-5)으로부터 X 방향으로 멀어지는 방향으로 연장될 수 있다.
경사부(422c)는 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 하측으로 경사진 방향을 바라보도록 배치될 수 있다. 경사부(422c)는 상단에서 하단으로 갈수록 제1 도어(100)의 후방을 향하여 경사지게 배치될 수 있다.
경사부(422c)는 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 제2 도어(200)가 위치하는 방향으로 경사진 방향을 바라보도록 배치될 수 있다. 경사부(422c)는 제2 도어(200)와 인접한 우측 단부로부터 그와 반대되는 좌측 단부를 향할수록 제1 도어(100)의 전방을 향하여 경사지게 배치될 수 있다.
경사부(422c)는 제1 도어 프레임(122)의 외측 방향으로 연장될 수 있다. 경사부(422c)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 테두리보다 외측에 위치할 수 있다. 경사부(422c)의 적어도 일부는 센서 장착홈(122a)의 외측에 위치할 수 있다. 경사부(422c)는 센서 소자(410)를 지지할 수 있다. 센싱홀(421)은 경사부(422c)에 마련될 수 있다.
일 예로, 접촉부(422b)는 상하 방향(Z 방향)으로 연장될 수 있다. 경사부(422c)는 접촉부(422b)의 하단으로부터 접촉부(422b)와 경사진 방향으로 연장될 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 센서 소자(410)는 냉장고(1)의 전방(X 방향)에 대해 경사진 방향을 향하도록 배치될 수 있고, 센서 케이스(420)에 의해 안정적으로 지지될 수 있다. 나아가, 센서 소자(410)의 감지 영역(R)이 제1 도어(100) 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 경사부(422c)가 경사부(422c)의 제1 도어 프레임(122) 측 일단에서 타단까지 제1 도어(100)의 후방으로 함몰되는 정도에 해당하는 만큼, 제1 도어 프레임(122)의 테두리 외측 영역에는 여유 공간이 생길 수 있다. 따라서, 거리 센서(400)가 차지하는 공간의 효율성이 향상될 수 있다.
또한, 만일 센서 케이스(420)에 경사부(422c)가 존재하지 않는 경우를 가정하면, 제1 도어(100) 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지하기 위해 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)으로부터 하방으로 보다 길게 연장되는 것이 요구될 수 있다. 이러한 경우와 비교하여, 센서 케이스(420)가 경사부(422c)에 마련되고 경사부(422c)에 센싱홀(421)이 형성되는 경우, 센서 케이스(420)가 제1 도어 프레임(122)으로부터 하방으로 연장되는 길이가 짧아지더라도 구조물과의 간섭을 충분히 방지할 수 있다. 따라서, 제1 도어(100)에 장착되는 거리 센서(400)가 차지하는 공간의 효율성이 향상될 수 다. 또한, 거리 센서(400)가 냉장고(1)의 전방으로 노출되는 정도를 줄일 수 있어 제품의 외관 상 품질 향상될 수 있다.
케이스 바디(422)는 케이스 바디(422)의 전방부에 배치되고, 제1 도어 프레임(122)에 접촉되도록 돌출되게 형성되는 전방 지지 돌기(422e)를 포함할 수 있다. 일 예로, 케이스 바디(422)는 경사부(422c)로부터 전방으로 돌출되는 형상을 가질 수 있다. 일 예로, 전방 지지 돌기(422e)는 센서 장착홈(122a)의 입구에 인접하게 배치될 수 있다. 전방 지지 돌기(422e)는 센싱홀(421)보다 상부에 배치될 수 있다. 전방 지지 돌기(422a)는 거리 센서(400)가 자중에 의해 회전하는 것을 방지할 수 있다. 전방 지지 돌기(422a)에 의해, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 보다 안정적으로 지지될 수 있다.
케이스 바디(422)는 광의 진행을 차단할 수 있다. 케이스 바디(422)는 광을 투과시키지 않는 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 케이스 바디(422)는 플라스틱 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
센서 케이스(420)는 센싱홀(421)과 센서 소자(410)의 사이에 배치되어 센서 소자(410)를 커버하는 투광 커버(423)를 포함할 수 있다. 투광 커버(423)는 센서 소자(410)로부터 조사되는 감지광 또는 센서 소자(410)로 입사되는 감지광의 진행을 방해하지 않도록, 광이 투과 가능하게 마련될 수 있다.
투광 커버(423)는 광 투과율이 높고 광의 난반사 발생 정도가 낮은 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로 투광 커버(423)는 폴리 카보네이트(polycarbonate, PC) 소재를 포함하여 구성될 수 있으나, 투광 커버(423)를 구성하는 소재는 이에 제한되지 않는다.
투광 커버(423)는 센서 소자(410)를 커버하여, 센서 소자(410)가 정전기, 외부 충격이나 이물질 등에 의해 손상되는 것을 방지할 수 있다.
투광 커버(423)는 케이스 바디(422)에 안착될 수 있다. 상세하게는, 투광 커버(423)는 케이스 바디(422)의 배면에 안착될 수 있고, 케이스 바디(422)와 후술하는 후방 커버(424)의 사이에 배치될 수 있다.
투광 커버(423)는 센서 소자(410)를 커버하는 커버부(423a)를 포함할 수 있다. 커버부(423a)는 센서 소자(410)의 전방을 커버할 수 있다. 커버부(423a)는 케이스 바디(422)에 결합될 수 있다. 커버부(423a)는 적어도 일부가 센서 소자(410)와 센싱홀(421) 사이에 배치될 수 있다.
투광 커버(423)의 적어도 일부는 케이스 바디(422)의 경사부(422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 투광 커버(423)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 또한, 투광 커버(423)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 상세하게는, 커버부(423a)는 경사부(422c)와 나란하게 배치될 수 있다.
커버부(423a)와 센서 소자(410) 사이에는 소정의 두께를 갖는 갭이 형성될 수 있다. 커버부(423a)와 센서 소자(410) 사이의 갭은 대략 0.5mm 이하의 두께를 갖는 것이 바람직할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
커버부(423a)는 굴절률이 지나치게 높아지지 않도록 소정 두께 이하의 두께를 갖는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어 커버부(423a)의 두께는 대략 1mm 이하인 것이 바람직할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
거리 센서(400)는 센서 소자(410)가 실장되는 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)(430)을 포함할 수 있다. 인쇄회로기판(430)에는 센서 소자(410) 외에도 각종 전자 부품들이 실장될 수 있다. 센서 소자(410)는 인쇄회로기판(430)을 매개로 하여 제2 전선(W3)과 전기적으로 연결될 수 있다.
인쇄회로기판(430)은 센서 케이스(420)에 의해 지지될 수 있다. 인쇄회로기판(430)은 센서 케이스(420)의 내측에 수용될 수 있다.
상세하게는, 인쇄회로기판(430)은 투광 커버(423)에 결합될 수 있다. 인쇄회로기판(430)은 투광 커버(423)에 고정될 수 있다.
센서 소자(410)가 센서 케이스(420)에 대해 안정적으로 지지되고, 고정된 위치를 유지할 수 있도록, 인쇄회로기판(430)은 투광 커버(423)에 견고하게 고정되는 것이 요구될 수 있다.
일 예로, 인쇄회로기판(430)은 에폭시 등 접착제를 도포하여 투광 커버(423)에 접착시킨 후 접착제를 건조, 경질시키는 과정에 의해 투광 커버(423)에 고정될 수 있다.
일 예로, 인쇄회로기판(430)은 투광 커버(423)에 스크류로 체결될 수 있다.
인쇄회로기판(430)은 경사부(422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 인쇄회로기판(430)은 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 또한, 인쇄회로기판(430)은 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다.
센서 케이스(420)는 센서 케이스(420)의 후방부에 마련되는 후방 커버(424)를 포함할 수 있다. 후방 커버(424)는 센서 케이스(420)의 후방 외관을 형성할 수 있다. 후방 커버(424)는 인쇄회로기판(430)의 후방을 커버할 수 있다.
후방 커버(424)는 센서 소자(410), 케이스 바디(422), 투광 커버(423), 인쇄회로기판(430) 등 다양한 구성들을 지지할 수 있다. 상세하게는, 후방 커버(424)는 센서 소자(410), 케이스 바디(422), 투광 커버(423), 인쇄회로기판(430) 등 거리 센서(400)의 다른 부품들을 하측에서 지지할 수 있다.
후방 커버(424)는 제1 도어 프레임(122)에 장착될 수 있다. 후방 커버(424)의 적어도 일부는 센서 장착홈(122a)에 삽입될 수 있다.
후방 커버(424)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)에 접할 수 있다. 후방 커버(424)의 적어도 일부는 센서 장착홈(122a)에 삽입되어, 센서 장착홈(122a)의 내벽에 접할 수 있다. 후방 커버(424)의 적어도 일부에 의해, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 안정적으로 지지될 수 있다.
제1 도어 프레임(122)에 접하는 후방 커버(424)의 적어도 일부는 상하 방향(Z 방향)으로 연장될 수 있다.
후방 커버(424)는 케이스 바디(422)에 결합될 수 있다. 상세하게는, 후방 커버(424)는 케이스 바디(422)의 후방에 결합될 수 있다.
케이스 바디(422)는 제1 케이스 조립부(422a)를 포함할 수 있고, 후방 커버(424)는 제1 케이스 조립부(422a)와 결합되는 제2 케이스 조립부(424a)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 케이스 조립부(422a)는 후방 커버(424)를 향하여 연장되는 후크 구조를 가질 수 있고, 제2 케이스 조립부(424a)는 제1 케이스 조립부(422a)의 적어도 일부가 삽입되어 걸림 결합되도록 마련되는 홈(groove)의 구조를 가질 수 있다.
또한, 케이스 바디(422)는 제1 케이스 맞물림부(422d)를 포함하고, 후방 커버(424)는 제1 케이스 맞물림부(422d)와 맞물리는 제2 케이스 맞물림부(424d)를 포함할 수 있다. 제1 케이스 맞물림부(422d)와 제2 케이스 맞물림부(424d)가 서로 맞물림에 따라 케이스 바디(422)와 후방 커버(424)는 결합될 수 있다.
일 예로, 제2 케이스 맞물림부(424d)는 적어도 일부가 제1 케이스 맞물림부(422d)의 상부를 커버하도록 배치될 수 있다. 일 예로, 제2 케이스 맞물림부(424d)는 제1 도어 프레임(122)에 의해 상하 방향으로 지지될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 후방 커버(424) 및 케이스 바디(422)는 다양한 구조에 의해 결합될 수 있다.
후방 커버(424)는 광의 진행을 차단할 수 있다. 후방 커버(424)는 광을 투과시키지 않는 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 후방 커버(424)는 플라스틱 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 견고하게 고정될 수 있도록, 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합되는 구조를 가질 수 있다. 상세하게는 센서 케이스(420)는 하부 도어 캡(122-5)에 걸림 결합될 수 있다.
일 예로, 투광 커버(423)는 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합되는 결합부(423b)를 포함할 수 있다. 결합부(423b)는 하부 도어 캡(122-5)에 걸림 결합될 수 있다. 결합부(423b)는 커버부(423a)로부터 케이스 바디(422)의 외측으로 연장될 수 있다.
상세하게는, 결합부(423b)는 커버부(423a)로부터 상방으로 연장될 수 있다. 결합부(423b)는 케이스 바디(422)에 의해 커버되지 않을 수 있다. 결합부(423b)는 케이스 바디(422)보다 상방에 위치할 수 있다. 결합부(423b)는 후방 커버(424)보다 상방에 위치할 수 있다.
제1 도어 프레임(122)은 결합부(423b)가 걸림 결합되도록 마련되는 걸림부(122b)를 포함할 수 있다. 상세하게는, 결합부(423b)와 걸림부(122b)는 후크 구조에 의해 서로 걸림 결합될 수 있다. 결합부(423b)와 걸림부(122b)는 서로 상하 방향으로 접촉할 수 있다. 걸림부(122b)는 결합부(423b)를 상하 방향으로 지지할 수 있다.
걸림부(122b)는 하부 도어 캡(122-5)에 마련될 수 있다. 걸림부(122b)는 센서 장착홈(122a)에 형성될 수 있다. 걸림부(122b)는 센서 장착홈(122a)의 내벽에서 돌출되어 형성될 수 있다. 상세하게는, 걸림부(122b)는 센서 장착홈(122a)의 전방 측 내벽으로부터 후방으로 돌출될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며 걸림부(122b)에 걸림 결합되도록 마련되는 센서 케이스(420)의 결합부는 케이스 바디(422) 등 센서 케이스(420)의 다양한 구성에 마련될 수 있다.
제1 도어 프레임(122)은 센서 케이스(420)의 상부를 지지하는 상부 지지부(122c)를 포함할 수 있다. 상부 지지부(122c)는 센서 케이스(420)의 상부에 상하 방향으로 접촉할 수 있다.
예를 들어, 상부 지지부(122c)는 투광 커버(423)의 상부를 지지할 수 있다. 상부 지지부(122c)는 투광 커버(423)의 상면에 상하 방향으로 접할 수 있다.
상부 지지부(122c)는 하부 도어 캡(122-5)에 마련될 수 있다. 상부 지지부(122c)는 센서 장착홈(122a)의 내측에 마련될 수 있다. 상부 지지부(122c)는 센서 장착홈(122a)의 내벽에서 돌출되게 형성될 수 있다.
이와 같이, 걸림부(122b)는 센서 케이스(420)가 하방으로 이동하는 것을 구속할 수 있고, 상부 지지부(122c)는 센서 케이스(420)가 상방으로 이동하는 것을 구속할 수 있다.
거리 센서(400)가 제1 도어(100)에 보다 견고하게 고정될 수 있도록, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 스크류 체결될 수 있다(도 9 참조).
상세하게는, 센서 케이스(420)는 제1 도어 프레임(122)에 스크류 체결되도록 마련되는 체결부(425)를 포함할 수 있다. 제1 도어 프레임(122)에는 체결부(425)와 대응되는 위치에 형성되는 스크류홀(122d, 도 9 참조)이 형성될 수 있고, 센서 케이스(420)는 체결부(425)와 스크류홀(122d)을 관통하는 스크류에 의해 제1 도어 프레임(122)에 체결될 수 있다.
체결부(425)는 하부 도어 캡(122-5)에 스크류로 체결될 수 있다. 스크류홀(122d)은 하부 도어 캡(122-5)에 마련될 수 있다.
체결부(425)는 센서 소자(410)의 후방 위치에서 제1 도어 프레임(122)에 스크류로 체결될 수 있다. 체결부(425)는 후방 커버(424)로부터 후방으로 연장될 수 있다. 일 예로, 체결부(425)는 후방 커버(424)와 일체로 형성될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 센서 케이스(420)는 다양한 구성에 의해 제1 도어 프레임(122)에 체결될 수 있다.
위와 같은 구성에 의해, 거리 센서(400)는 제1 도어(100)에 안정적으로 고정될 수 있다. 또한, 거리 센서(400)의 감지 정확도가 향상될 수 있다.
이상에서 도 15 내지 도 18을 참조하여 설명한 거리 센서(400)의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고의 도어에 장착되는 거리 센서의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않고 냉장고의 거리 센서는 다양하게 구성될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부를 확대하여 도시한 도면이다. 도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 거리 센서의 구성을 분해하여 도시한 분해도이다. 도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 절개하여 도시한 단면도이다. 도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 절개하여 도시한 단면도이다. 도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고의 일부 구성을 분해하여 도어의 후방에서 도시한 도면이다.
도 19 내지 도 23을 참조하여 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)를 설명함에 있어, 도 1 내지 도 18에 도시된 구성과 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여하고 설명을 생략할 수 있다.
도 19 내지 도 23을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 도 1 내지 도 18의 실시예에서 설명한 거리 센서(400)와 상이한 위치에 배치되는 거리 센서(1400)를 포함할 수 있다.
거리 센서(1400)는 제1 도어(100)의 테두리 또는 제2 도어(200)의 테두리에 장착될 수 있다. 거리 센서(1400)는 제1 도어 프레임(122) 또는 제2 도어 프레임(222)에 장착될 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(1400)는 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리 또는 제2 도어 프레임(222)의 하측 테두리에 장착될 수 있다. 거리 센서(1400)는 하부 도어 캡(122-5)에 장착될 수 있다.
거리 센서(1400)는 냉장고(1)의 Y 방향으로의 중앙부에 인접하게 배치될 수 있다. 이러한 경우, 거리 센서(1400)의 감지 영역이 냉장고(1)의 Y 방향으로의 중앙부에서 좌측 또는 우측으로 지나치게 치우지는 것을 방지할 수 있다.
예를 들어, 거리 센서(1400)는 제1 도어(100)의 제2 도어(200)와 마주하는 일측(제1 도어(100)의 우측)에 인접하게 배치될 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(1400)는 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리의 우측 단부에 인접하게 배치될 수 있다. 거리 센서(1400)는 하부 도어 캡(122-5)의 우측 단부에 인접하게 배치될 수 있다.
또는, 예를 들어, 거리 센서(1400)는 제2 도어(200)의 제1 도어(100)와 마주하는 일측(제2 도어(200)의 좌측)에 인접하게 배치될 수 있다. 상세하게는, 거리 센서(1400)는 제2 도어 프레임(222)의 하측 테두리의 좌측 단부에 인접하게 배치될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의 상 도 19 내지 도 23을 참조하여 거리 센서(1400)가 제1 도어 프레임(122)의 하측 테두리의 우측 단부에 인접하게 배치되는 실시예를 기준으로 설명하며, 거리 센서(1400)가 제2 도어 프레임(222)에 장착되는 실시예에 대한 설명은 이와 대응되므로 생략한다.
거리 센서(1400)는 제1 저장실(21) 및 제3 저장실(23)이 폐쇄되었을 때 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 전방에 대해 아래로 소정 각도 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다.
거리 센서(1400)는 제1 도어(100) 또는 제2 도어(200)의 전방에 대해 소정 각도 아래로 경사진 방향을 향해 감지광을 조사하고, 대상체에 반사된 감지광을 감지하도록 마련될 수 있다.
거리 센서(1400)는 대상체를 감지하도록 마련되는 센서 소자(1410)를 포함할 수 있다. 센서 소자(1410)는 제1 도어 프레임(122)에 대해 테두리 외측 방향에 위치할 수 있다.
거리 센서(1400)는 센서 소자(1410)가 수용되는 센서 케이스(1420)를 포함할 수 있다. 센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 장착될 수 있다. 상세하게는, 센서 케이스(1420)는 하부 도어 캡(122-5)에 장착될 수 있다. 센서 케이스(1420)는 하부 도어 캡(122-5)에 결합될 수 있다.
센서 케이스(1420)의 일측에는 센서 소자(1410)로부터 감지광이 센서 케이스(1420)의 외부로 조사되거나 반사된 감지광이 센서 소자(1410)로 입사될 수 있도록 형성되는 센싱홀(1421)을 포함할 수 있다. 센싱홀(1421)은 센서 케이스(1420)의 일면에 광이 통과할 수 있도록 마련될 수 있다. 센싱홀(1421)은 제1 도어 프레임(122)의 테두리보다 외측에 위치할 수 있다. 상세하게는, 센싱홀(1421)은 하부 도어 캡(122-5)보다 하측에 위치할 수 있다.
센서 소자(1410)는 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다.
센싱홀(1421)은 센서 소자(1410)와 대응되도록 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 아래로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다.
센서 소자(1410)는 도 1 내지 도 18을 참조하여 설명한 센서 소자(410)와 달리, 제1 도어 프레임(122)의 전방에 대해 제2 도어(200)가 위치하는 방향(즉, 우측 방향)으로 경사진 방향을 향하여 배치되지는 않을 수 있다. 다시 말해서, 센서 소자(1410)는 도면 상 X 방향에 대하여 Y 방향으로는 기울어지지 않게 배치될 수 있다. 이와 대응되도록, 센싱홀(1421)은 도면 상 X 방향에 대하여 Y 방향으로는 기울어지지 않게 배치될 수 있다. 이러한 경우에도, 거리 센서(1400)는 냉장고(1)의 중앙부에 인접하게 위치하므로 제1 도어(100) 및 제2 도어(200) 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 감지할 수 있다.
위와 같은 구성에 의해, 거리 센서(1400)의 감지 영역은 도 10 및 도 11에서 설명한 감지 영역과 거의 동일하거나 유사한 감지 영역을 갖도록 형성될 수 있다.
이하에서는 센서 소자(1410)를 지지하고 수용하도록 구성되는 센서 케이스(1420)의 구성에 대하여 예를 들어 구체적으로 설명한다.
센서 케이스(1420)는 케이스 바디(1422)를 포함할 수 있다. 케이스 바디(1422)의 일측에는 센싱홀(1421)이 형성될 수 있다. 센싱홀(1421)은 케이스 바디(1422)를 관통하도록 형성될 수 있다. 케이스 바디(1422)는 센서 케이스(1420)의 전방부에 마련될 수 있다. 케이스 바디(1422)는 거리 센서(1400)의 전방 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
케이스 바디(1422)는 좌측 단부에서 우측 단부까지 X 방향 상에서의 위치가 나란하도록 배치될 수 있다.
케이스 바디(1422)는 센서 소자(1410)를 지지할 수 있다. 케이스 바디(1422)의 적어도 일부는 센서 소자(1410)의 전방에 위치할 수 있다. 케이스 바디(1422)는 투광 커버(1423)를 지지할 수 있고, 후술하는 투광 커버(1423)의 적어도 일부를 커버하여 보호할 수 있다.
케이스 바디(1422)는 제1 도어 프레임(122)에 장착될 수 있다. 케이스 바디(1422)는 제1 도어 프레임(122)의 후방에 결합될 수 있다. 케이스 바디(1422)는 하부 도어 캡(122-5)의 후방에 결합될 수 있다.
케이스 바디(1422)는 제1 도어 프레임(122)에 접하여 지지되는 접촉부(1422b)를 포함할 수 있다. 접촉부(1422b)는 제1 도어 프레임(122)의 배면에 접할 수 있다. 접촉부(1422b)는 하부 도어 캡(122-5)의 배면에 접할 수 있다.
케이스 바디(1422)는 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 연장되는 경사부(1422c)를 포함할 수 있다. 경사부(1422c)는 제1 도어 프레임(122)으로부터 Z 방향으로 멀어질수록 X 방향으로의 후방을 향하여 연장될 수 있다. 경사부(422c)는 하부 도어 캡(122-5)으로부터 하방을 향할수록 후방에 가까워지도록 경사지게 연장될 수 있다. 경사부(1422c)는 하부 도어 캡(122-5)으로부터 X 방향으로 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다.
경사부(1422c)는 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 하측으로 경사진 방향을 바라보도록 배치될 수 있다. 경사부(1422c)는 상단에서 하단으로 갈수록 제1 도어(100)의 후방을 향하여 경사지게 배치될 수 있다. 도 1 내지 도 18에서의 경사부(422c)와 달리, 도 19 내지 도 23에서의 경사부(1422c)는 좌측 단부에서 우측 단부까지 X 방향 상에서의 위치가 나란하도록 배치될 수 있다.
경사부(1422c)는 제1 도어 프레임(122)의 외측 방향으로 연장될 수 있다. 경사부(1422c)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 테두리보다 외측에 위치할 수 있다. 경사부(1422c)는 센서 소자(1410)를 지지할 수 있다. 센싱홀(1421)은 경사부(1422c)에 마련될 수 있다.
일 예로, 접촉부(1422b)는 상하 방향(Z 방향)으로 연장될 수 있다. 경사부(1422c)는 접촉부(1422b)의 하단으로부터 접촉부(1422b)와 경사진 방향으로 연장될 수 있다.
이와 같은 구성에 의해, 센서 소자(1410)는 냉장고(1)의 전방(X 방향)에 대해 경사진 방향을 향하도록 배치될 수 있고, 센서 케이스(1420)에 의해 안정적으로 지지될 수 있다. 나아가, 센서 소자(1410)의 감지 영역이 제1 도어(100) 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서(1400)가 차지하는 공간의 효율성이 향상될 수 있다. 또한, 거리 센서(1400)가 냉장고(1)의 전방으로 노출되는 정도를 줄일 수 있어 제품의 외관 상 품질 향상될 수 있다.
케이스 바디(1422)는 케이스 바디(1422)의 전방부에 배치되고, 제1 도어 프레임(122)에 접촉되도록 돌출되게 형성되는 전방 지지 돌기(1422e)를 포함할 수 있다. 일 예로, 케이스 바디(1422)는 경사부(1422c)로부터 전방으로 돌출되는 형상을 가질 수 있다. 전방 지지 돌기(1422e)는 센싱홀(1421)보다 상부에 배치될 수 있다. 전방 지지 돌기(1422a)는 거리 센서(1400)가 자중에 의해 회전하는 것을 방지할 수 있다. 전방 지지 돌기(1422a)에 의해, 센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 보다 안정적으로 지지될 수 있다.
케이스 바디(1422)는 광의 진행을 차단할 수 있다. 케이스 바디(1422)는 광을 투과시키지 않는 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 케이스 바디(1422)는 플라스틱 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
센서 케이스(1420)는 센싱홀(1421)과 센서 소자(1410)의 사이에 배치되어 센서 소자(1410)를 커버하는 투광 커버(1423)를 포함할 수 있다. 투광 커버(423)는 광이 투과 가능하게 마련될 수 있다. 투광 커버(1423)는 광 투과율이 높고 광의 난반사 발생 정도가 낮은 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로 투광 커버(1423)는 폴리 카보네이트(polycarbonate, PC) 소재를 포함하여 구성될 수 있으나, 투광 커버(1423)를 구성하는 소재는 이에 제한되지 않는다.
투광 커버(1423)는 센서 소자(1410)를 커버하여, 센서 소자(1410)가 정전기, 외부 충격이나 이물질 등에 의해 손상되는 것을 방지할 수 있다.
투광 커버(1423)는 케이스 바디(1422)에 안착될 수 있다. 상세하게는, 투광 커버(1423)는 케이스 바디(1422)의 배면에 안착될 수 있고, 케이스 바디(1422)와 후방 커버(1424)의 사이에 배치될 수 있다.
투광 커버(1423)는 센서 소자(1410)를 커버하는 커버부(1423a)를 포함할 수 있다. 커버부(1423a)는 센서 소자(1410)의 전방을 커버할 수 있다. 커버부(1423a)는 케이스 바디(1422)에 결합될 수 있다. 커버부(1423a)는 적어도 일부가 센서 소자(1410)와 센싱홀(1421) 사이에 배치될 수 있다.
투광 커버(1423)의 적어도 일부는 케이스 바디(1422)의 경사부(1422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 투광 커버(1423)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 또한, 투광 커버(1423)의 적어도 일부는 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 상세하게는, 커버부(1423a)는 경사부(1422c)와 나란하게 배치될 수 있다.
커버부(1423a)와 센서 소자(1410) 사이에는 소정의 두께를 갖는 갭이 형성될 수 있다. 커버부(1423a)와 센서 소자(1410) 사이의 갭은 대략 0.5mm 이하의 두께를 갖는 것이 바람직할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
커버부(1423a)는 굴절률이 지나치게 높아지지 않도록 소정 두께 이하의 두께를 갖는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어 커버부(1423a)의 두께는 대략 1mm 이하인 것이 바람직할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
투광 커버(1423)는 제1 도어 프레임(122)의 상부 지지부(122c)에 상하 방향으로 접촉할 수 있다. 상세하게는, 상부 지지부(122c)는 투광 커버(1423)의 상부를 지지할 수 있다. 상부 지지부(122c)는 투광 커버(1423)의 상면에 상하 방향으로 접할 수 있다.
거리 센서(1400)는 센서 소자(1410)가 실장되는 인쇄회로기판(1430)을 포함할 수 있다. 인쇄회로기판(1430)에는 센서 소자(1410) 외에도 각종 전자 부품들이 실장될 수 있다. 센서 소자(1410)는 인쇄회로기판(1410)을 매개로 하여 제2 전선(W3)과 전기적으로 연결될 수 있다.
인쇄회로기판(1430)은 센서 케이스(1420)에 의해 지지될 수 있다. 인쇄회로기판(1430)은 센서 케이스(1420)의 내측에 수용될 수 있다.
상세하게는, 인쇄회로기판(1430)은 투광 커버(1423)에 결합될 수 있다. 인쇄회로기판(1430)은 투광 커버(1423)에 고정될 수 있다.
일 예로, 인쇄회로기판(1430)은 에폭시 등 접착제를 도포하여 투광 커버(1423)에 접착시킨 후 접착제를 건조, 경질시키는 과정에 의해 투광 커버(1423)에 고정될 수 있다.
일 예로, 인쇄회로기판(1430)은 투광 커버(1423)에 스크류로 체결될 수 있다.
인쇄회로기판(1430)은 경사부(1422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 인쇄회로기판(1430)은 제1 도어 프레임(122)의 상하 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 또한, 인쇄회로기판(1430)은 제1 도어 프레임(122)의 전후 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다.
센서 케이스(1420)는 센서 케이스(1420)의 후방부에 마련되는 후방 커버(1424)를 포함할 수 있다. 후방 커버(1424)는 센서 케이스(1420)의 후방 외관을 형성할 수 있다. 후방 커버(1424)는 인쇄회로기판(1430)의 후방을 커버할 수 있다.
후방 커버(1424)는 센서 소자(1410), 케이스 바디(1422), 투광 커버(1423), 인쇄회로기판(1430) 등 다양한 구성들을 지지할 수 있다.
후방 커버(1424)의 상부는 제1 도어 프레임(122)에 접할 수 있다. 후방 커버(1424)의 상부는 제1 도어 프레임(122)에 의해 지지될 수 있다.
후방 커버(1424)는 케이스 바디(1422)에 결합될 수 있다. 상세하게는, 후방 커버(1424)는 케이스 바디(1422)의 후방에 결합될 수 있다.
케이스 바디(1422)는 제1 케이스 조립부(1422a)를 포함할 수 있고, 후방 커버(1424)는 제1 케이스 조립부(1422a)와 결합되는 제2 케이스 조립부(1424a)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 케이스 조립부(1422a)는 후방 커버(1424)를 향하여 연장되는 후크 구조를 가질 수 있고, 제2 케이스 조립부(1424a)는 제1 케이스 조립부(1422a)의 적어도 일부가 삽입되어 걸림 결합되도록 마련되는 홈(groove)의 구조를 가질 수 있다.
또한, 케이스 바디(1422)는 제1 케이스 맞물림부(1422d)를 포함하고, 후방 커버(1424)는 제1 케이스 맞물림부(1422d)와 맞물리는 제2 케이스 맞물림부(1424d)를 포함할 수 있다. 제1 케이스 맞물림부(1422d)와 제2 케이스 맞물림부(1424d)가 서로 맞물림에 따라 케이스 바디(1422)와 후방 커버(1424)는 결합될 수 있다. 일 예로, 제2 케이스 맞물림부(1424d)는 적어도 일부가 제1 케이스 맞물림부(1422d)의 상부를 커버하도록 배치될 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 후방 커버(1424) 및 케이스 바디(1422)는 다양한 구조에 의해 결합될 수 있다.
후방 커버(1424)는 광의 진행을 차단할 수 있다. 후방 커버(1424)는 광을 투과시키지 않는 소재를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 후방 커버(1424)는 플라스틱 소재를 포함하여 구성될 수 있다.
센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 견고하게 고정될 수 있도록, 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합되는 구조를 가질 수 있다. 센서 케이스(1420)는 하부 도어 캡(122-5)에 걸림 결합될 수 있다.
일 예로, 센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합되는 후크(1422f)를 포함할 수 있다. 후크(1422f)는 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합되도록 마련될 수 있다. 상세하게는, 후크(1422f)는 거리 센서(1400)가 제1 도어 프레임(122)에 대해 전후 방향으로 고정되도록 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합될 수 있다. 후크(1422f)는 하부 도어 캡(122-5)에 걸림 결합될 수 있다.
제1 도어 프레임(122)은 후크(1422f)가 관통하여 걸림 결합되도록 형성되는 걸림홀(122f)을 포함할 수 있다. 후크(1422f)는 걸림홀(122f)을 후방에서 전방으로 관통할 수 있다. 일 예로, 후크(1422f)의 전단은 하측으로 절곡되는 형상을 포함하여, 제1 도어 프레임(122)에 걸림 결합될 수 있다. 걸림홀(122f)은 하부 도어 캡(122-5)에 형성될 수 있다.
후크(1422f)는 케이스 바디(1422)에 마련될 수 있다. 후크(1422f)는 케이스 바디(1422)의 접촉부(1422b) 또는 경사부(1422c)로부터 전방으로 돌출되어 형성될 수 있다.
거리 센서(1400)가 제1 도어(100)에 보다 견고하게 고정될 수 있도록, 센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 스크류 체결될 수 있다. 센서 케이스(1420)는 하부 도어 캡(122-5)에 스크류 체결될 수 있다.
상세하게는, 센서 케이스(1420)는 제1 도어 프레임(122)에 스크류 체결되도록 마련되는 체결부(1423b)를 포함할 수 있다. 제1 도어 프레임(122)에는 체결부(1423b)와 대응되는 위치에 형성되는 스크류홀(122d)이 형성될 수 있고, 센서 케이스(1420)는 체결부(1423b)와 스크류홀(122d)을 관통하는 스크류에 의해 제1 도어 프레임(122)에 체결될 수 있다. 스크류홀(122d)은 하부 도어 캡(122-5)에 형성될 수 있다.
일 예로, 체결부(1423b)는 투광 커버(1423)에 마련될 수 있다. 체결부(1423b)는 커버부(1423a)로부터 케이스 바디(1422)의 외측으로 연장될 수 있다.
상세하게는, 체결부(1423b)는 커버부(1423a)로부터 상방으로 연장될 수 있다. 체결부(1423b)는 케이스 바디(1422)에 의해 커버되지 않을 수 있다. 체결부(1423b)는 케이스 바디(1422)보다 상방에 위치할 수 있다. 체결부(1423b)는 후방 커버(1424)보다 상방에 위치할 수 있다.
다만 이에 제한되지 않으며, 센서 케이스(420)는 다양한 구성에 의해 제1 도어 프레임(122)에 체결될 수 있다.
예를 들어, 센서 케이스(1420)의 케이스 바디(1422) 또는 후방 커버(1424) 등의 구성에는 별도의 체결부(미도시)가 추가로 마련될 수 있고, 도 23에 도시된 제1 도어 프레임(122)의 추가 체결 구조(F)(상세하게는, 하부 도어 캡(122-5)에 마련되는 추가 체결구조(F))에 체결될 수 있다.
위와 같은 구성에 의해, 거리 센서(1400)는 제1 도어(100)에 안정적으로 고정될 수 있다. 또한, 거리 센서(1400)의 감지 정확도가 향상될 수 있다.
이상에서 도 19 내지 도 23을 참조하여 설명한 거리 센서(1400)의 구성은 본 개시의 사상에 따른 냉장고의 도어에 장착되는 거리 센서의 일 예시에 불과하며, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않고 냉장고의 거리 센서는 다양하게 구성될 수 있다.
도 1 내지 도 23에서는 냉장고(1)의 거리 센서(400, 1400)가 제1 도어(100)의 하측 테두리에 장착되는 실시예에 대해 도시하였으나, 본 개시의 사상은 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 거리 센서(400, 1400)는 제2 도어(200)의 하측 테두리에 장착될 수도 있다. 또는, 거리 센서(400, 1400)는 제1 도어(100)의 테두리 중 제2 도어(200)와 마주하는 우측 테두리에 장착될 수도 있다. 또는, 거리 센서(400, 1400)는 제2 도어(200)의 테두리 중 제1 도어(100)와 마주하는 좌측 테두리에 장착될 수도 있다. 또는, 거리 센서(400, 1400)는 제3 도어(300)의 상측 테두리에 장착될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는, 저장실(20)을 형성하는 본체(10), 상기 저장실(20)을 개폐하는 도어(100)로서, 광이 투과 가능한 투광 패널(121) 및 상기 투광 패널의 테두리를 따라 형성되고 상기 투광 패널을 지지하는 도어 프레임(122)을 포함하는 도어, 상기 저장실(20)에 마련되는 광원(24), 상기 도어 프레임에 장착되고, 상기 도어가 상기 저장실을 폐쇄할 때 상기 도어의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련되는 거리 센서(400, 1400), 및 상기 거리 센서 및 상기 광원과 전기적으로 연결되고, 상기 거리 센서의 출력값이 기준 거리 이하인 것에 기초하여 광을 조사하도록 상기 광원을 제어하는 프로세서(91)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 사용자가 저장실을 개방하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있으며, 따라서 사용자의 편의성이 향상되고 저장실로부터 냉기가 누설되는 것을 방지하고 냉각 효율이 향상될 수 있다. 또한, 사용자가 도어를 터치하거나 기타 입력 장치를 조작하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있다.
상기 거리 센서(400, 1400)는 감지된 상기 대상체까지의 거리에 대응하는 전기적 신호를 출력하도록 마련되는 센서 소자(410, 1410)와, 상기 센서 소자를 수용하고 상기 도어 프레임의 테두리에 장착되는 센서 케이스(420, 1420)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 센서 케이스를 이용한 고정 구조를 통해 거리 센서를 도어에 안정적으로 고정할 수 있고, 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다.
상기 센서 소자(410, 1410)는 감지광을 조사하고, 조사된 감지광 중 상기 대상체에 의해 반사된 감지광의 적어도 일부를 감지하도록 구성될 수 있다. 상기 센서 케이스(420, 1420)는 상기 대상체에 의해 반사된 감지광이 상기 센서 소자로 입사될 수 있도록 관통되게 형성되는 센싱홀(421, 1421)을 포함할 수 있다.
상기 센서 소자(410, 1410) 및 상기 센싱홀(421, 1421)은 상기 도어 프레임(122)에 대해 테두리 외측 방향에 위치할 수 있다. 본 개시에 따르면, 센서 소자의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다.
상기 센서 케이스(420, 1420)는, 일측에 상기 센싱홀이 형성되는 케이스 바디(422, 1422)와, 상기 케이스 바디에 안착되고, 상기 센싱홀과 상기 센서 소자의 사이에 배치되어 상기 센서 소자를 커버하는 투광 커버(423, 1423)를 더 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 투광 커버를 이용하여 센서 소자가 외부 충격, 이물질, 정전기 등에 의해 손상되는 것을 방지할 수 있다.
상기 투광 커버(423)는 상기 케이스 바디에 결합되고 상기 센서 소자를 커버하는 커버부(423a)와, 상기 커버부로부터 상기 케이스 바디의 외측으로 연장되고 상기 도어 프레임에 걸림 결합되는 결합부(423b)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서를 도어에 보다 안정적으로 고정할 수 있고, 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다.
상기 케이스 바디(422, 1422)는 상기 도어 프레임에 접하여 지지되는 접촉부(422b, 1422b)와, 상기 접촉부로부터 상기 도어 프레임의 외측 방향으로 연장되고, 상기 도어 프레임의 상하 방향에 대해 경사지게 연장되는 경사부(422c, 1422c)를 포함할 수 있다. 상기 센싱홀(421, 1421)은 상기 경사부에 마련될 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서를 도어에 보다 안정적으로 고정할 수 있고, 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
상기 투광 커버(423, 1423)의 적어도 일부는 상기 경사부(422c, 1422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
상기 냉장고(1)는 상기 센서 소자가 실장되고, 상기 투광 커버와 결합되는 인쇄회로기판(430, 1430)을 더 포함할 수 있다. 상기 인쇄회로기판은 상기 경사부(422c, 1422c)와 나란하게 배치될 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
상기 센서 소자(410, 1410)는, 상기 도어 프레임의 전방에 대해 아래로 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 상기 도어 프레임의 전방에 대해 아래로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
상기 도어는 제1 도어(100)이고, 상기 냉장고(1)는 상기 저장실을 개폐하며, 상기 제1 도어와 좌우 방향으로 나란하게 배치되는 제2 도어(200)를 더 포함할 수 있다. 상기 센서 소자(410)는 상기 제1 도어 및 상기 제2 도어 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 감지하도록 상기 도어 프레임(122)의 전방에 대해 상기 제2 도어(200)가 위치하는 방향으로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다. 본 개시에 따르면, 제품의 부품 수를 줄이면서 효율적으로 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
상기 센서 케이스(420, 1420)는 상기 센서 소자의 후방에서 상기 도어 프레임에 스크류 체결되는 체결부(425, 1423b)를 더 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서를 도어에 보다 견고하게 고정할 수 있고, 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다.
상기 센서 케이스(1420)는 상기 거리 센서가 상기 도어 프레임에 대해 전후 방향으로 고정되도록 상기 도어 프레임에 걸림 결합되는 후크(1422f)를 포함할 수 있다. 상기 도어 프레임(122)은 상기 후크가 관통하여 걸림 결합되도록 형성되는 걸림홀(122f)을 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서를 도어에 안정적으로 고정할 수 있고, 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다.
상기 도어 프레임(122)은 상기 투광 패널(121)의 테두리에 결합되는 프레임 본체(122-1, 122-2, 122-3)와, 상기 프레임 본체의 하단에 결합되는 하부 도어 캡(122-5)을 포함할 수 있다. 상기 거리 센서(400)는 상기 하부 도어 캡(122-5)에 장착될 수 있다.
상기 거리 센서(400, 1400)는 상기 하부 도어 캡(122-5)에 결합되는 센서 케이스(420, 1420)를 포함할 수 있다. 상기 센서 케이스(420, 1420)는 상기 센서 케이스(420, 1420)의 일면에 광이 통과할 수 있도록 마련되는 센싱홀(421, 1421)을 포함할 수 있다. 상기 센싱홀(421, 1421)은 상기 하부 도어 캡(122-5)보다 하측에 위치할 수 있다.
상기 냉장고(1)는, 상기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 상기 도어의 개폐 여부를 감지하는 도어 개폐 센서(60)를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 광원이 광을 조사한 후 상기 도어가 폐쇄된 상태로 경과된 시간이 기준 시간을 초과한 것에 기초하여, 광을 조사하지 않도록 상기 광원을 제어할 수 있다. 본 개시에 따르면, 냉장고가 투광 모드로 동작하고 저장실이 개방되지 않은 상태로 소정의 시간이 지나면 냉장고를 차단 모드로 전환하여 불필요한 전력 소모를 절감할 수 있다.
상기 냉장고(1)는, 상기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 상기 도어의 개폐 여부를 감지하는 도어 개폐 센서(60)를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 거리 센서와 상기 대상체 간 거리가 상기 기준 거리보다 작은 에러 결정 거리 이하인 것에 기초하여 상기 거리 센서의 감지에 에러가 발생됨을 결정하고, 상기 도어가 폐쇄된 것 및 상기 거리 센서의 감지에 에러가 발생된 것에 기초하여 상기 광을 조사하지 않도록 상기 광원을 제어할 수 있다. 본 개시에 따르면, 냉장고는 거리 센서의 감지 에러 발생 여부에 기초하여 냉장고의 동작 모드를 선택할 수 있고, 냉장고가 불필요하게 투광 모드로 동작하는 것을 방지할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는, 저장실(20)을 형성하는 본체(10), 상기 저장실을 개폐하며, 상기 저장실을 폐쇄할 때 상기 저장실 내외로 광이 투과할 수 있도록 마련되는 투광 패널(121, 221)을 포함하는 적어도 하나 이상의 도어(100, 200), 상기 저장실에 마련되는 광원(24), 상기 저장실이 폐쇄되었을 때 상기 적어도 하나 이상의 도어(100, 200)의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련되고, 상기 적어도 하나 이상의 도어 중 하나의 도어의 테두리에 장착되는 거리 센서(400, 1400), 및 상기 거리 센서 및 상기 광원에 전기적으로 연결되고, 상기 거리 센서의 출력값이 기준 거리 이하인 것에 기초하여 상기 투광 패널로 광을 조사하도록 상기 광원을 제어하는 프로세서(91)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 사용자가 저장실을 개방하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있으며, 따라서 사용자의 편의성이 향상되고 저장실로부터 냉기가 누설되는 것을 방지하고 냉각 효율이 향상될 수 있다. 또한, 사용자가 도어를 터치하거나 기타 입력 장치를 조작하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있다.
상기 거리 센서(400, 1400)는 상기 하나의 도어의 하측 테두리에 장착되고, 상기 저장실이 폐쇄되었을 때 상기 하나의 도어의 전방에 대해 아래로 소정 각도 경사진 방향에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련될 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
상기 하나의 도어는 제1 도어(100)이고, 상기 냉장고(1)는 상기 적어도 하나 이상의 도어는 상기 저장실을 개폐하며 상기 제1 도어와 좌우 방향으로 나란하게 배치되는 제2 도어(200)를 더 포함할 수 있다. 상기 거리 센서(400)는 상기 저장실이 폐쇄되었을 때 상기 제1 도어 및 상기 제2 도어 중 적어도 하나의 전방에 위치하는 대상체를 감지하도록 상기 제1 도어(100)의 전방에 대해 상기 제2 도어(200)가 위치하는 방향으로 경사진 방향을 향하여 배치될 수 있다. 본 개시에 따르면, 제품의 부품 수를 줄이면서 효율적으로 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 제어 방법은, 저장실을 폐쇄할 때 상기 저장실 내외로 광이 투과 가능하게 마련되는 투광 패널을 포함하는 도어를 포함하는 냉장고의 제어 방법에 있어서, 상기 도어가 상기 저장실을 폐쇄할 때 상기 도어의 하측 테두리에 장착된 거리 센서를 이용하여 상기 냉장고의 전방에 감지광을 조사하고, 상기 거리 센서가 상기 냉장고의 전방에 위치하는 대상체에 의해 반사된 감지광을 감지한 것에 기초하여 상기 거리 센서로부터 상기 대상체까지의 거리가 기준 거리 이하인지 여부를 결정하고, 상기 거리 센서로부터 상기 대상체까지의 거리가 기준 거리 이하인 것에 기초하여 상기 저장실에 마련되는 광원을 이용하여 상기 투광 패널로 광을 조사하는 것을 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 사용자가 저장실을 개방하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있으며, 따라서 사용자의 편의성이 향상되고 저장실로부터 냉기가 누설되는 것을 방지하고 냉각 효율이 향상될 수 있다. 또한, 사용자가 도어를 터치하거나 기타 입력 장치를 조작하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있다.
상기 거리 센서를 이용하여 상기 냉장고의 전방에 상기 감지광을 조사하는 것은, 상기 도어의 전방에 대해 소정 각도 아래로 경사진 방향을 향해 상기 감지광을 조사하는 것을 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 거리 센서가 냉장고의 전방으로 노출되는 정도를 감소시켜 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고의 도어는 광이 투과 가능한 투광 패널을 포함하고 저장실에는 투광 패널로 광을 조사하는 광원이 마련되어 사용자가 저장실을 개방하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고가 투광 모드로 동작할 시 사용자가 저장실을 개방하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있어, 저장실로부터 냉기가 누설되는 것을 방지하고 냉각 효율이 향상될 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고는 도어가 저장실을 폐쇄할 때 도어의 전방에 위치하는 대상체까지의 거리를 감지하도록 마련되는 거리 센서를 포함하고, 거리 센서의 출력값에 기초하여 광원을 제어함에 따라 사용자가 도어를 터치하거나 기타 입력 장치를 조작하지 않고도 저장실 내부를 확인할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고는 거리 센서를 포함하여 사용자가 소정 거리 이내에 위치할 때 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고의 거리 센서를 하나의 도어에만 장착하여도 냉장고의 폭 방향 내에서 대상체를 감지할 수 있도록 배치하여, 제품의 부품 수를 줄이면서 효율적으로 사용자의 접근을 감지할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 거리 센서를 도어의 전후 방향에 대해 경사지게 배치하여, 거리 센서의 감지 영역이 도어 등의 구조물에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 거리 센서를 도어의 전후 방향에 대해 경사지게 배치하여, 거리 센서가 차지하는 공간의 효율성을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 거리 센서를 냉장고의 전방으로 노출되는 정도가 감소하도록 배치하여 제품의 외관 상 품질을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 센서 케이스를 이용한 고정 구조를 통해 거리 센서를 도어에 안정적으로 고정할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 거리 센서를 도어에 안정적으로 고정하여 거리 센서의 감지 정확도를 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고가 투광 모드로 동작하고 저장실이 개방되지 않은 상태로 소정의 시간이 지나면 냉장고를 차단 모드로 전환하여 전력 소모를 절감할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 냉장고는 거리 센서의 감지 에러 발생 여부에 기초하여 냉장고의 동작 모드를 선택할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(read only memory), RAM(random access memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는, 비일시적(nontransitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 기록 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레 이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 기록 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.