Холодильник

Холодильник включает в себя основную часть, включающую в себя открывающийся участок, дверцу, которая открывает и закрывает открывающийся участок основной части, участок присоединения дверцы, присоединяющий дверцу к основной части открываемым и закрываемым образом. В основной части холодильника располагают трубку для рассеивания тепла и датчик влажности наружного воздуха, который располагается в участке присоединения дверцы в верхнем участке дверцы. Результатом от изобретения является обеспечение точного измерения влажности наружного воздуха. 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

 

Область техники

[0001] Настоящее изобретение относится к холодильнику, включающему в себя датчик влажности наружного воздуха.

Уровень техники

[0002] Холодильник согласно предшествующему уровню техники включает в себя датчик температуры, который измеряет температуру наружного воздуха, и датчик влажности, который измеряет относительную влажность наружного воздуха. Значение измерения, полученное посредством датчика температуры, и значение измерения, полученное посредством датчика влажности, используются для управления, например, электрификацией нагревателя для предотвращения конденсации росы, предусмотренного, например, в разделительном участке между дверцами. Холодильник, включающий в себя датчик влажности, расположенный в крышке петли для петли, которая соединяет основную часть и дверцу, был предложен (см., например, патентный документ 1). Согласно патентному документу 1, датчик влажности размещается на верхней поверхности основной части, и крышка петли уменьшает влияние холодного воздуха из отделения для хранения и тепла, рассеиваемого из машинного отделения, на измерение. Наружный воздух вводится через вентиляционное отверстие в крышке петли, чтобы обеспечивать точное измерение влажности наружного воздуха.

Патентный документ

[0003] Патентный документ 1: Японский патент № 5391250

Техническая задача

[0004] Однако, согласно холодильнику из патентного документа 1, трубка для рассеивания тепла предусматривается на верхней и боковой поверхностях основной части, и тепло из трубки для рассеивания тепла передается датчику влажности, размещенному на верхней поверхности основной части. Перенесенное тепло увеличивает разницу между значением измерения, полученным посредством датчика влажности, и фактической влажностью наружного воздуха.

[0005] Настоящее изобретение было выполнено, чтобы решать вышеописанную проблему, и целью настоящего изобретения является предоставление холодильника, приспособленного для точного измерения влажности наружного воздуха.

Решение проблемы

[0006] Холодильник согласно варианту осуществления настоящего изобретения включает в себя основную часть, включающую в себя открывающийся участок; дверцу, которая открывает и закрывает открывающийся участок основной части; участок присоединения дверцы, включающий в себя петлю, прикрепленную к основной части и дверце, участок присоединения дверцы присоединяет дверцу к основной части открываемым и закрываемым образом; трубку для рассеивания тепла, которая располагается в основной части и которая рассеивает тепло; и датчик влажности наружного воздуха, который располагается в участке присоединения дверцы в верхнем участке дверцы, датчик влажности наружного воздуха измеряет влажность наружного воздуха.

Преимущества изобретения

[0007] В холодильнике согласно варианту осуществления настоящего изобретения датчик влажности наружного воздуха размещается в верхнем участке дверцы. Соответственно, влияние тепла от трубки для рассеивания тепла на измерение влажности наружного воздуха меньше влияния в случае, когда датчик влажности наружного воздуха размещается на основной части как в структуре предшествующего уровня техники. Таким образом, влажность наружного воздуха может быть точно измерена.

Краткое описание чертежей

[0008] Фиг. 1 – вид в перспективе, иллюстрирующий общую структуру холодильника согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.

Фиг. 2 – передний вид в перспективе, иллюстрирующий область, включающую в себя участок присоединения дверцы в состоянии, в котором крышка петли открыта согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.

Фиг. 3 – задний покомпонентный вид в перспективе области, включающей в себя участок присоединения дверцы согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.

Фиг. 4 – вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.

Фиг. 5 – вид в разрезе для фиг. 4, взятом по линии A–A.

Фиг. 6 – вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 2 настоящего изобретения.

Фиг. 7 – вид в разрезе для фиг. 6, взятом по линии B–B.

Фиг. 8 – вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 3 настоящего изобретения.

Фиг. 9 – вид в разрезе для фиг. 8, взятом по линии C–C.

Фиг. 10 – вид в частичном разрезе участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 4 настоящего изобретения.

Фиг. 11 – вид в частичном разрезе другого примера участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 4 настоящего изобретения.

Описание вариантов осуществления

[0009] Вариант осуществления 1

Фиг. 1 представляет собой вид в перспективе, иллюстрирующий общую структуру холодильника 100 согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения. Холодильник 100 включает в себя основную часть 1, имеющую открывающийся участок 1a на своей передней стороне, и множество дверей 3 отделения для хранения, которые открывают и закрывают открывающийся участок 1a. Холодильник 100 имеет множество отделений для хранения, таких как холодильное отделение, отделение для приготовления льда, отделение переключения, отделение для овощей и морозильное отделение, которые имеют различные температурные зоны. Холодильник 100 также включает в себя множество датчиков температуры, расположенных в отделениях хранения, вентилятор, который осуществляет циркуляцию холодного воздуха в холодильнике 100, и множество заслонок для регулирования объема холодного воздуха, привносимого в каждое отделение для хранения.

[0010] Холодильник 100 включает в себя компрессор, трубку 2 для рассеивания тепла, устройство снижения давления и охлаждающее устройство, которые соединяются друг с другом посредством трубок для хладагента. Компрессор сжимает хладагент и выпускает сжатый хладагент. Трубка 2 для рассеивания тепла конденсирует и превращает в жидкое состояние хладагент, сжатый посредством компрессора. Устройство уменьшения давления включает в себя, например, капиллярную трубку и уменьшает давление хладагента, превращенного в жидкость посредством трубки 2 для рассеивания тепла. Охлаждающее устройство испаряет хладагент, давление которого было понижено посредством устройства снижения давления, и охлаждает окружающий воздух посредством поглощения тепла. Воздух, охлажденный посредством охлаждающего устройства, переносится в каждое отделение для хранения посредством вентилятора и заслонок.

[0011] Основная часть 1 включает в себя обшивку и теплоизолятор и уменьшает проникновение тепла извне. Вышеописанная трубка 2 для рассеивания тепла располагается на обеих боковых поверхностях 11 и верхней поверхности 12 основной части 1. Трубка 2 для рассеивания тепла внедрена в теплоизолятор, и тепло от трубки 2 для рассеивания тепла рассеивается наружу из холодильника 100 через обшивку.

[0012] Дверцы 3 отделения для хранения предусматриваются для соответствующих отделений для хранения. Дверцы 3 отделения для хранения открывают и закрывают открывающийся участок 1a и предотвращают утечку холодного воздуха в каждом отделении для хранения наружу из холодильника 100. Среди отделений для хранения холодильное отделение, которое располагается в самой верхней секции холодильника 100, снабжается двумя дверцами 31 на своей передней стороне. Отделение для приготовления льда, отделение переключения, отделение для овощей, морозильное отделение и т.д. снабжаются дверцами 32 выдвижных ящиков на своей передней стороне.

[0013] Холодильник 100 включает в себя разделительный участок 33, предусмотренный между двумя дверцами 31 холодильного отделения. Разделительный участок 33 отделяет пространства внутри и снаружи холодильника 100 друг от друга и предусматривается на внутренней стороне одной из двух дверей 31. Нагреватель 4 для предотвращения конденсации росы, который предотвращает конденсацию росы, располагается в разделительном участке 33. Нагреватель 4 для предотвращения конденсации росы формирует тепло, чтобы поддерживать температуру передней стороны разделительного участка 33 в заданной температуре, чтобы предотвращать конденсацию росы на разделительном участке 33 вследствие теплопроводности. Разделительный участок 33 заполняется теплоизолятором в пространстве позади нагревателя 4 для предотвращения конденсации росы. Теплоизолятор предотвращает увеличение температуры в холодильнике 100 вследствие нагревателя 4 для предотвращения конденсации росы.

[0014] Холодильник 100 также включает в себя участок 5 присоединения дверцы, который присоединяет одну дверцу 31 холодильного отделения к основной части 1 открываемым и закрываемым образом, датчик 6 температуры наружного воздуха, датчик 7 влажности наружного воздуха (см. фиг. 2) и контроллер 8. Участок 5 присоединения дверцы включает в себя петлю 51, которая прикрепляется к верхнему участку основной части 1 и верхнему участку дверцы 31 холодильного отделения.

[0015] Датчик 6 температуры наружного воздуха включает в себя, например, термистор и измеряет температуру Tout наружного воздуха. Датчик 6 температуры наружного воздуха располагается на передней поверхности дверцы 31. Датчик 7 влажности наружного воздуха включает в себя, например, чувствительный к влаге материал, электроды и подложку и измеряет относительную влажность (влажность Hout наружного воздуха) на основе электрического сопротивления или электрической емкости между электродами. Датчик 7 влажности наружного воздуха располагается в участке 5 присоединения дверцы. Датчик 6 температуры наружного воздуха может быть расположен в любом месте, пока температура Tout наружного воздуха может быть измерена, и может быть расположен в участке 5 присоединения дверцы вместе с датчиком 7 влажности наружного воздуха.

[0016] Контроллер 8 включает в себя, например, микрокомпьютер и располагается в основной части 1. Контроллер 8 управляет частотой компрессора и открытым/закрытым состоянием каждой заслонки, так что температура каждого отделения для хранения становится равной заданной температуре. Контроллер 8 также управляет электрификацией нагревателя 4 для предотвращения конденсации росы на основе температуры Tout наружного воздуха, измеренной посредством датчика 6 температуры наружного воздуха, и влажности Hout наружного воздуха, измеренной посредством датчика 7 влажности наружного воздуха. Более конкретно, количество тепла, сформированного посредством нагревателя 4 для предотвращения конденсации росы, управляется так, что температура поверхности разделительного участка 33 выше или равна температуре Td конденсации и ниже или равна температуре Tout наружного воздуха. Температура Td конденсации вычисляется известным способом на основе температуры Tout наружного воздуха, измеренной посредством датчика 6 температуры наружного воздуха, и влажности Hout наружного воздуха, измеренной посредством датчика 7 влажности наружного воздуха.

[0017] Фиг. 2 представляет собой передний вид в перспективе, иллюстрирующий область, включающую в себя участок присоединения дверцы в состоянии, в котором крышка петли открыта согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения. Фиг. 3 представляет собой задний покомпонентный вид в перспективе области, включающей в себя участок присоединения дверцы согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения. Фиг. 4 представляет собой вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения. Фиг. 5 представляет собой вид в разрезе для фиг. 4, взятом по линии A–A. Структура участка 5 присоединения дверцы и компоненты, окружающие участок 5 присоединения дверцы, будут описаны подробно со ссылкой на фиг. 2–5.

[0018] Как иллюстрировано на фиг. 2 и 3, верхняя поверхность 12 основной части 1 имеет отверстие 91 под провод для токопроводящего провода 9 датчика 7 влажности наружного воздуха. Один конец токопроводящего провода 9 соединяется с контроллером 8 в основной части 1, а другой конец токопроводящего провода 9 протягивается через отверстие 91 для провода и соединяется с датчиком 7 влажности наружного воздуха. Углубление 31a, которое служит в качестве воздушного канала, формируется в верхнем участке дверцы 31. Углубление 31a формируется в верхнем участке дверцы 31, так что углубление 31a протягивается от позиции за передним крайним участком 31b до заднего крайнего участка 31c. Таким образом, углубление 31a не формируется в переднем крайнем участке 31b дверцы 31 и, следовательно, может быть сформировано без ухудшения внешнего вида холодильника 100.

[0019] Участок 5 присоединения дверцы включает в себя вышеописанную петлю 51, крышку 52 петли, имеющую боковую поверхность 52c, и защитную крышку 53, которая съемным образом присоединяется к крышке 52 петли. Петля 51 соединяет основную часть 1 и дверцу 31 друг с другом на боковой кромке верхней поверхности 12 основной части 1 в направлении по ширине (направлении стрелки X). Петля 51 включает в себя первую рамку 51b, имеющую вал 51a, и вторую рамку 51e, имеющую отверстие 51c под вал и множество отверстий 51d под винты. Первая рамка 51b соединяется поворотным образом со второй рамкой 51e посредством вала 51a. Вал 51a первой рамки 51b вставляется и закрепляется в отверстии под вал, сформированном в дверце 31. Вторая рамка 51e прикрепляется к основной части 1 посредством множества винтов. Согласно этой структуре, дверца 31 является приспособленной для вращения относительно основной части 1 вокруг вала 51a, протягивающегося в вертикальном направлении (направлении стрелки Z), тем самым, открывая и закрывая открывающийся участок 1a основной части 1. Хотя петля 51 на левой стороне холодильника 100 описывается выше, аналогичная петля предусматривается на правой стороне холодильника 100 и прикрепляется к основной части 1 и правой дверце 31.

[0020] Размер крышки 52 петли является таким, что крышка 52 петли покрывает углубление 31a в дверце 31, петлю 51 и отверстие 91 под провод в основной части 1. Датчик 7 влажности наружного воздуха прикрепляется к внутренней поверхности 52a крышки 52 петли, и защитная крышка 53 размещается, чтобы покрывать датчик 7 влажности наружного воздуха снизу.

[0021] Как иллюстрировано на фиг. 5, выступающий стопор 52v и выступающий участок 52w предусматриваются на внутренней поверхности 52a крышки 52 петли. Стопор 52v является согнутым на своем конце и поддерживает датчик 7 влажности наружного воздуха. Выступающий участок 52w находится в соприкосновении с датчиком 7 влажности наружного воздуха на своем конце, так что пространство формируется между датчиком 7 влажности наружного воздуха и внутренней поверхностью 52a крышки 52 петли. Как иллюстрировано на фиг. 3, датчик 7 влажности наружного воздуха располагается над углублением 31a в дверце 31, когда крышка 52 петли закрыта.

[0022] Крышка 52 петли имеет вырез 52b в позиции, соответствующей боковой кромке дверцы 31. Вырез 52b служит в качестве входного отверстия, которое предоставляет возможность наружному воздуху поступать в углубление 31a в дверце 31. Чтобы предоставлять возможность закрепления защитной крышки 53, выступающее зацепляющее ребро 52x (см. фиг. 5) предусматривается на внутренней поверхности 52a крышки 52 петли, и зацепляющее отверстие 52d (см. фиг. 3) формируется в боковой поверхности 52c крышки 52 петли.

[0023] Защитная крышка 53 выполняется из изолирующего материала, такого как смола, и защищает датчик 7 влажности наружного воздуха, например, от статического электричества, конденсации росы, воды и пыли. Как иллюстрировано на фиг. 3, ушко 53d предусматривается на боковой поверхности 53b защитной крышки 53 в позиции, которая обращена к зацепляющему отверстию 52d в крышке 52 петли. Когда защитная крышка 53 вставляется в пространство между боковой поверхностью 52c и зацепляющим ребром 52x крышки 52 петли, ушко 53d защитной крышки 53 зацепляется с зацепляющим отверстием 52d в крышке 52 петли, и защитная крышка 53 прикрепляется к крышке 52 петли. Зазор 54, через который наружный воздух протекает, предусматривается между одной боковой поверхностью 53b защитной крышки 53 и боковой поверхностью 52c крышки 52 петли и между другой боковой поверхностью 53b защитной крышки 53 и зацепляющим ребром 52x крышки 52 петли в верхнем участке дверцы 31. В верхнем участке основной части 1 боковые поверхности 53b защитной крышки 53 находятся в соприкосновении с крышкой 52 петли без зазоров, предусмотренных между ними, так что наружный воздух не протекает в отверстие 91 под провод для токопроводящего провода 9.

[0024] Способ, которым наружный воздух протекает в участке 5 присоединения дверцы, будет теперь описан со ссылкой на фиг. 2–5. Наружный воздух поступает через вырез 52b в крышке 52 петли и протекает в углубление 31a в дверце 31. Как показано стрелками с прерывистой линией на фиг. 5, наружный воздух, который протек в углубление 31a, протекает внутрь защитной крышки 53 через зазор 54 между крышкой 52 петли и боковыми поверхностями 53b защитной крышки 53, проходит через область вокруг датчика 7 влажности наружного воздуха и вытекает из защитной крышки 53 через зазор 54. Таким образом, воздух проходит через пространство, сформированное донной поверхностью 53c защитной крышки 53 и внутренней поверхностью 52a крышки 52 петли, и влажность наружного воздуха может быть измерена посредством датчика 7 влажности наружного воздуха.

[0025] Токопроводящий провод, как правило, состоит, например, из медного провода, и его участок располагается в основной части. Следовательно, когда токопроводящий провод, который был охлажден в основной части, приходит в соприкосновение с наружным воздухом в отверстии под провод, конденсация росы происходит на токопроводящем проводе. Следовательно, в структуре согласно предшествующему уровню техники, в которой наружный воздух протекает через область на стороне дверцы и область на стороне основной части в крышке петли, точность измерения датчика влажности наружного воздуха снижается вследствие конденсации росы на токопроводящем проводе. Альтернативно, элемент, который препятствует поступлению воды в основную часть, должен быть предусмотрен.

[0026] В отличие от этого, вышеописанный участок 5 присоединения дверцы конфигурируется так, что отверстие 91 под провод для токопроводящего провода 9 отделяется от выреза 52b в крышке 52 петли. Следовательно, поток наружного воздуха в крышке 52 петли уменьшается в верхнем участке основной части 1, так что возникновение конденсации росы на токопроводящем проводе 9 снижается. Соответственно, датчик 7 влажности наружного воздуха является приспособленным для выполнения надежного измерения, и нет необходимости дополнительно предусматривать элемент для предотвращения поступления воды.

[0027] Как описано выше, согласно варианту осуществления 1, датчик 7 влажности наружного воздуха располагается в участке 5 присоединения дверцы в верхнем участке дверцы 31. Соответственно, датчик 7 влажности наружного воздуха может быть отделен от основной части 1, в которой располагается трубка 2 для рассеивания тепла, так что влияние тепла от трубки 2 для рассеивания тепла может быть уменьшено. Следовательно, различие между значением измерения, полученным посредством датчика 7 влажности наружного воздуха, и фактической влажностью наружного воздуха может быть уменьшено.

[0028] Согласно холодильнику 100, включающему в себя нагреватель 4 для предотвращения конденсации росы, электрификация нагревателя 4 для предотвращения конденсации росы управляется на основе влажности Hout наружного воздуха, полученной, как описано выше, и, следовательно, интервал электрификации может быть минимизирован. Согласно структуре предшествующего уровня техники, в которой датчик влажности наружного воздуха предусматривается на верхней поверхности основной части, чтобы надежно предотвращать возникновение конденсации росы на разделительном участке, погрешность в измерении влажности наружного воздуха должна быть компенсирована посредством увеличения интервала электрификации нагревателя для предотвращения конденсации росы. В отличие от этого, согласно холодильнику 100, датчик 7 влажности наружного воздуха располагается в верхнем участке дверцы 31, и расстояние от трубки 2 для рассеивания тепла до датчика 7 влажности наружного воздуха больше расстояния в структуре предшествующего уровня техники, так что измерение погрешности влажности Hout наружного воздуха может быть уменьшено. Следовательно, нет необходимости увеличивать интервал электрификации, чтобы компенсировать погрешность измерения, и возникновение конденсации росы может быть предотвращено с минимальным потреблением энергии. Таким образом, высококачественный холодильник может быть получен.

[0029] Кроме того, участок 5 присоединения дверцы включает в себя крышку 52 петли, расположенную поверх петли 51, и дверца 31 имеет углубление 31a в позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха. Соответственно, внешнее тепло может быть блокировано, и наружный воздух может быть направлен к датчику 7 влажности наружного воздуха, так что точность измерения влажности наружного воздуха может быть увеличена. Кроме того, нет необходимости формировать вентиляционное отверстие в крышке 52 петли в области рядом с основной частью 1, так что возникновение конденсации росы на токопроводящем проводе 9 может быть уменьшено.

[0030] Кроме того, участок 5 присоединения дверцы включает в себя защитную крышку 53, которая обращена к крышке 52 петли и окружает датчик 7 влажности наружного воздуха, и зазор 54, через который наружный воздух проходит, формируется между крышкой 52 петли и защитной крышкой 53. Соответственно, датчик 7 влажности наружного воздуха отделяется от трубки 2 для рассеивания тепла, и погрешность измерения вследствие тепла от трубки 2 для рассеивания тепла, может быть дополнительно уменьшена. Кроме того, так как наружный воздух протекает в пространство между защитной крышкой 53 и крышкой 52 петли через зазор 54, датчик 7 влажности наружного воздуха является приспособленным для точного измерения влажности наружного воздуха.

[0031] Вариант осуществления 2

Фиг. 6 представляет собой вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 2 настоящего изобретения. Фиг. 7 представляет собой вид в разрезе для фиг. 6, взятом по линии B–B. Согласно варианту осуществления 1, наружный воздух поступает через зазор 54 между защитной крышкой 53 и крышкой 52 петли. Согласно варианту осуществления 2, наружный воздух поступает через вентиляционное отверстие 154, сформированное в защитной крышке 153. В варианте осуществления 2 компоненты, аналогичные компонентам в варианте осуществления 1, обозначаются теми же ссылочными знаками, и их описание, таким образом, пропускается.

[0032] Как иллюстрировано на фиг. 6, защитная крышка 153 имеет вентиляционное отверстие 154 в позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха. Вентиляционное отверстие 154 может иметь любую форму, такую как прямоугольная, круглая или эллиптическая форма, пока его ширина W является такой, что человеческий палец не может быть вставлен через него (например, менее чем или равна 3,5 мм). Минимальное расстояние между вентиляционным отверстием 154 и датчиком 7 влажности наружного воздуха предпочтительно больше или равно 20 мм. Согласно такой структуре, вероятность того, что датчик 7 влажности наружного воздуха замкнет вследствие статического электричества, может быть в значительной степени уменьшена.

[0033] Так как вентиляционное отверстие 154 обеспечивает достаточную вентиляцию для датчика 7 влажности наружного воздуха, нет необходимости предусматривать зазор 54 между крышкой 52 петли и боковыми поверхностями 153b защитной крышки 153 как в варианте осуществления 1. Одна боковая поверхность 153b защитной крышки 153 находится в соприкосновении с боковой поверхностью 52c крышки 52 петли, а другая боковая поверхность 153b защитной крышки 153 находится в соприкосновении с зацепляющим ребром 52x крышки 52 петли.

[0034] Как показано стрелками с прерывистыми линиями на фиг. 7, наружный воздух в углублении 31a поступает в защитную крышку 153 через вентиляционное отверстие 154 в защитной крышке 153, проходит через область вокруг датчика 7 влажности наружного воздуха и вытекает из защитной крышки 153 через вентиляционное отверстие 154. Защитная крышка 153 может вместо этого иметь и зазор 54 согласно варианту осуществления 1, и вентиляционное отверстие 154, чтобы облегчать поступление наружного воздуха.

[0035] Как описано выше, согласно варианту осуществления 2, участок 5 присоединения дверцы включает в себя защитную крышку 153, в которой формируется вентиляционное отверстие 154, имеющее ширину W менее чем или равную 3,5 мм. Соответственно, датчик 7 влажности наружного воздуха может быть защищен, и вентиляция пространства внутри защитной крышки 153 может быть обеспечена посредством вентиляционного отверстия 154, которое имеет простую структуру. Кроме того, даже когда вода проникает в защитную крышку 153, вода может быть выпущена через вентиляционное отверстие 154. Следовательно, влияние скопления влаги в защитной крышке 153 на измерение влажности наружного воздуха может быть уменьшено.

[0036] Кроме того, вентиляционное отверстие 154 формируется в позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха, и расстояние D1 от датчика 7 влажности наружного воздуха до вентиляционного отверстия 154 больше или равно 20 мм. Соответственно, наружный воздух, который втекает в защитную крышку 153, эффективно протекает через область вокруг датчика 7 влажности наружного воздуха, и датчик 7 влажности наружного воздуха может точно измерять влажность наружного воздуха без получения статического электричества или воды.

[0037] Вариант осуществления 3

Фиг. 8 представляет собой вид снизу участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 3 настоящего изобретения. Фиг. 9 представляет собой вид в разрезе для фиг. 8, взятом по линии C–C. Согласно варианту осуществления 3, компоновка вентиляционных отверстий 254, сформированных в защитной крышке 253, отличается от компоновки в варианте осуществления 2. В варианте осуществления 3 компоненты, аналогичные компонентам в варианте осуществления 2, обозначаются теми же ссылочными знаками, и их описание, таким образом, пропускается.

[0038] Как иллюстрировано на фиг. 8, множество вентиляционных отверстий 254 формируются в донной поверхности 253c защитной крышки 253 в области вокруг позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха. Число вентиляционных отверстий 254 может вместо этого быть равно одному. Расстояние D2 между каждым вентиляционным отверстием 254 и датчиком 7 влажности наружного воздуха может быть больше или равно 20 мм, чтобы уменьшать влияние статического электричества. В варианте осуществления 3, когда расстояние D2 между датчиком 7 влажности наружного воздуха и каждым вентиляционным отверстием 254 равно 20 мм, расстояние от датчика 7 влажности наружного воздуха до донной поверхности 253c защитной крышки 253 меньше расстояния в случае, когда расстояние D1 задается в 20 мм в варианте осуществления 2.

[0039] Как показано стрелками с прерывистой линией на фиг. 9, наружный воздух в углублении 31a поступает в защитную крышку 253 через вентиляционные отверстия 254 в защитной крышке 253 и проходит через область вокруг датчика 7 влажности наружного воздуха, в то же время уменьшая застой в защитной крышке 253. Наружный воздух, который прошел датчик 7 влажности наружного воздуха, вытекает из защитной крышки 253 через вентиляционные отверстия 254.

[0040] Как описано выше, согласно варианту осуществления 3, одно или более вентиляционных отверстий 254 формируются вокруг позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха, и минимальное расстояние от датчика 7 влажности наружного воздуха до каждого вентиляционного отверстия 254 больше или равно 20 мм. Соответственно, число вентиляционных отверстий 254 может быть увеличено, чтобы обеспечивать поступление наружного воздуха в защитную крышку 253, так что влажность наружного воздуха может быть точно измерена. Кроме того, так как вентиляционные отверстия 254 формируются вокруг позиции, которая обращена к датчику 7 влажности наружного воздуха, когда расстояние D2 задается больше или равным 20 мм, высота (длина в направлении стрелки Z) боковых поверхностей 253b защитной крышки 253 меньше высоты в варианте осуществления 2. Следовательно, датчик 7 влажности наружного воздуха может быть предохранен от короткого замыкания вследствие статического электричества или воды, и размер холодильника 100 может быть уменьшен.

[0041] Вариант осуществления 4

Фиг. 10 представляет собой вид в частичном разрезе участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 4 настоящего изобретения. Согласно варианту осуществления 4, структура защитной крышки 353 в области вокруг вентиляционных отверстий 354, сформированных в ее донной поверхности 353c, отличается от структуры в варианте осуществления 3. В варианте осуществления 4 компоненты, аналогичные компонентам в варианте осуществления 3, обозначаются теми же ссылочными знаками, и их описание, таким образом, пропускается.

[0042] Как иллюстрировано на фиг. 10, защитная крышка 353 структурируется так, что каждое вентиляционное отверстие 354 имеет направляющее ребро 355 на своем крайнем участке, направляющее ребро 355 выступает в направлении крышки 52 петли. Каждое направляющее ребро 355 формируется на крайнем участке в позиции рядом с датчиком 7 влажности наружного воздуха, чтобы блокировать прямой путь между датчиком 7 влажности наружного воздуха и соответствующим вентиляционным отверстием 354.

[0043] Как показано стрелками с прерывистой линией на фиг. 10, наружный воздух в углублении 31a поступает в защитную крышку 353 через вентиляционные отверстия 354 в защитной крышке 353, протекает вдоль каждого направляющего ребра 355 и проходит через область вокруг датчика 7 влажности наружного воздуха. Путь, по которому наружный воздух протекает из каждого вентиляционного отверстия 354 к датчику 7 влажности наружного воздуха, является длиннее пути в случае, когда направляющие ребра 355 не предусматриваются. Наружный воздух, который прошел датчик 7 влажности наружного воздуха, протекает вдоль каждого направляющего ребра 355 снова и вытекает из защитной крышки 353 через вентиляционные отверстия 354. Направляющие ребра 355 могут иметь любую форму.

[0044] Фиг. 11 представляет собой вид в частичном разрезе другого примера участка крышки петли в области, включающей в себя датчик влажности наружного воздуха согласно варианту осуществления 4 настоящего изобретения. Каждое вентиляционное отверстие 454 в защитной крышке 453 имеет направляющее ребро 455 в своем крайнем участке. Направляющие ребра 455 имеют крайние участки 455a ребер, которые сгибаются по направлению к боковым поверхностям 453b защитной крышки 453. Наружный воздух в углублении 31a поступает в защитную крышку 453 через вентиляционные отверстия 454 и протекает вдоль направляющих ребер 455, которые являются согнутыми. Предположим, что длина пути, по которому внешний воздух протекает из вентиляционных отверстий 454 к датчику 7 влажности наружного воздуха, равна 20 мм, когда согнутые направляющие ребра 455 предусматриваются, высота (длина в направлении стрелки Z) направляющих ребер 455 меньше высоты в случае, когда направляющие ребра 355, которые не являются согнутыми, предусматриваются.

[0045] Как описано выше, согласно варианту осуществления 4, одно или более вентиляционных отверстий (354 или 454) имеют направляющие ребра (355 или 455), которые выступают в направлении крышки 52 петли в их крайних участках в позициях рядом с датчиком 7 влажности наружного воздуха. Соответственно, расстояние между датчиком 7 влажности наружного воздуха и вентиляционными отверстиями меньше расстояния в случае, когда направляющие ребра 355 не формируются, и направляющие ребра формируются так, что датчик 7 влажности наружного воздуха может быть предохранен от короткого замыкания вследствие статического электричества или воды. Кроме того, высота (длина в направлении стрелки Z) боковых поверхностей (353b или 453b) защитной крышки может быть уменьшена, так что глубина углубления 31a в дверце 31 может быть уменьшена. Соответственно, внешний вид может быть улучшен, и затраты могут быть уменьшены посредством уменьшения размера компонентов.

[0046] Варианты осуществления настоящего изобретения не ограничиваются вариантами осуществления 1–4, описанными выше, и различные модификации являются возможными. Например, датчик 6 температуры наружного воздуха может также быть расположен на крышке 52 петли вместе с датчиком 7 влажности наружного воздуха. Кроме того, холодильник 100 может иметь одно или более отделений для хранения, и отделения для хранения могут быть размещены любым образом. Число дверей 31 самого верхнего отделения для хранения может вместо этого быть равно одному.

Перечень ссылочных позиций

[0047]

1 - основная часть

1a - открывающийся участок

2 - трубка для рассеивания тепла

3 - дверца отделения для хранения

4 - нагреватель для предотвращения конденсации росы

5 - участок для присоединения дверцы

6 - датчик температуры наружного воздуха

7 - датчик влажности наружного воздуха

8 - контроллер

9 - токопроводящий провод

11 - обе боковые поверхности

12 - верхняя поверхность

31 - дверца

31a - углубление

31b - передний крайний участок

31c - задний крайний участок

32 - вытягиваемая дверца

33 - разделительный участок

51 - петля

51a - вал

51b - первая рамка

51c - отверстие под вал

51d - отверстие под винт

51e - вторая рамка

52 - крышка петли

52a - внутренняя поверхность

52b - вырез 52c боковая поверхность

52d - зацепляющее отверстие

52v - стопор

52w - выступающий участок

52x - зацепляющее ребро

53, 153, 253, 353, 453 - защитная крышка

53b, 153b, 253b, 353b, 453b - боковая поверхность

53c, 253c, 353c - донная поверхность защитной крышки

53d - ушко

54 - зазор

91 - отверстие под провод

100 - холодильник

154, 254, 354, 454 - вентиляционное отверстие

355, 455 - направляющее ребро

455a - крайний участок ребра

D1, D2 - расстояние

W - ширина

1. Холодильник (100), содержащий:

основную часть (1), включающую в себя открывающийся участок (1a);

дверцу (3), которая открывает и закрывает открывающийся участок (1a) основной части (1);

участок (5) присоединения дверцы, включающий в себя петлю (51), прикрепленную к основной части (1) и дверце (3), причем участок (5) присоединения дверцы присоединяет дверцу (3) к основной части (1) открываемым и закрываемым образом;

трубку (2) для рассеивания тепла, которая расположена в основной части (1) и которая рассеивает тепло; и

датчик (7) влажности наружного воздуха, который расположен в участке (5) присоединения дверцы в верхнем участке дверцы (3), при этом датчик (7) влажности наружного воздуха выполнен с возможностью измерения влажности наружного воздуха.

2. Холодильник (100) по п. 1, в котором участок (5) присоединения дверцы включает в себя крышку (52) петли, расположенную над петлей (51),

при этом в дверце (3) в позиции, которая обращена к датчику (7) влажности наружного воздуха, сформировано углубление (31a).

3. Холодильник (100) по п. 2, в котором участок (5) присоединения дверцы включает в себя защитную крышку (53), которая обращена к крышке (52) петли и которая окружает датчик (7) влажности наружного воздуха,

при этом между крышкой (52) петли и защитной крышкой (53) сформирован зазор (54), через который проходит наружный воздух.

4. Холодильник (100) по п. 2 или 3, в котором участок (5) присоединения дверцы включает в себя защитную крышку (53), которая обращена к крышке (52) петли и которая окружает датчик (7) влажности наружного воздуха,

при этом защитная крышка (53) имеет вентиляционное отверстие (154), имеющее ширину меньше или равную 3,5 мм.

5. Холодильник (100) по п. 4, в котором вентиляционное отверстие (154) сформировано в позиции, которая обращена к датчику (7) влажности наружного воздуха, при этом минимальное расстояние от датчика (7) влажности наружного воздуха до вентиляционного отверстия (154) больше или равно 20 мм.

6. Холодильник (100) по п. 4, в котором защитная крышка (253) имеет одно или более вентиляционных отверстий (254), каждое из которых имеет ширину менее или равную 3,5 мм и сформировано в позиции, которая обращена к датчику (7) влажности наружного воздуха, и минимальное расстояние от датчика (7) влажности наружного воздуха до одного или более вентиляционных отверстий (154) больше или равно 20 мм.

7. Холодильник (100) по п. 4, в котором защитная крышка (353) имеет одно или более вентиляционных отверстий (354), каждое из которых имеет ширину меньше или равную 3,5 мм и сформировано вокруг позиции, которая обращена к датчику (7) влажности наружного воздуха,

при этом каждое из одного или более вентиляционных отверстий (354) имеет ребро (355) в своем крайнем участке, причем ребро (355) выступает в направлении крышки (52) петли в позиции рядом с датчиком (7) влажности наружного воздуха.

8. Холодильник (100) по любому из пп. 1-3, дополнительно содержащий:

датчик температуры (6) наружного воздуха, который измеряет температуру наружного воздуха;

нагреватель (4) для предотвращения конденсации росы, который предотвращает конденсацию росы в позиции, где дверца (3) открывается и закрывается; и

контроллер (7), который управляет электрификацией нагревателя (4) для предотвращения конденсации росы на основе температуры наружного воздуха, измеренной посредством датчика (6) температуры наружного воздуха, и влажности наружного воздуха, измеренной посредством датчика (7) влажности наружного воздуха.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к бытовым холодильникам (без морозилки), предназначенным для хранения продуктов и эксплуатируемым круглогодично в неотапливаемых помещениях.

Изобретение предусматривает способ и устройство управления раздельным охлаждением для холодильной камеры холодильника. Холодильная камера холодильника разделена на множество отделений для хранения продуктов; и в холодильной камере расположено инфракрасное измерительное устройство, раздельное воздуходувное устройство и т.д.
Холодильное и/или морозильное устройство, которое имеет по меньшей мере один модуль речевого управления, который содержит следующие компоненты: по меньшей мере один регистрационный блок для восприятия речи пользователя, и по меньшей мере один исполнительный блок, который предназначен, на основании воспринимаемой регистрационным блоком речи, для выполнения по меньшей мере одного действия холодильного и/или морозильного устройства, средства активации, которые приводят в действие модуль речевого управления и выполнены с возможностью активации посредством одного или нескольких ключевых слов.

Группа изобретений относится к системам, управляемым вычислительными устройствами. Способ для регулирования режима интеллектуального холодильника заключается в том, что получают список пользователей для приема пищи, получают первый ингредиент, используемый в приеме пищи, и период обработки для обработки первого ингредиента в холодильнике согласно списку пользователей, определяют первый момент времени извлечения первого ингредиента из холодильника и регулируют рабочий режим холодильника согласно периоду обработки и первому моменту времени.

Бытовой прибор, в частности холодильный аппарат, содержит электронное управляющее устройство , которое выполнено с возможностью управления по меньшей мере одной функцией бытового прибора и включает в себя электронную плату управляющего устройства и присоединенное к плате управляющего устройства устройство ввода, имеющее по меньшей мере одно средство ввода и выполненное с возможностью передачи на плату управляющего устройства соответствующего управляющего сигнала, основанного на производимом вручную воздействии на средство ввода.

Бытовой прибор, в частности холодильный аппарат, содержит электронное управляющее устройство, выполненное с возможностью управления, по меньшей мере, одной функцией бытового прибора, подключенное к управляющему устройству, устройство ввода, содержащее, по меньшей мере, одно средство ввода и, выполненное с возможностью направления на управляющее устройство соответствующего управляющего сигнала, на основании выполненного вручную приведения в действие, по меньшей мере, одного средства ввода, и устройство блокировки средств ввода, выполненное с возможностью, находясь в состоянии запирания, блокировать активацию функции бытового прибора несмотря на приведение в действие, по меньшей мере, одного средства ввода и, находясь в состоянии отпирания, разрешать активацию функции бытового прибора при приведении в действие, по меньшей мере, одного средства ввода.

Бытовой холодильный прибор с внутренним отсеком, предназначенным для хранения продуктов питания и ограниченным стенками внутреннего контейнера, содержит контейнер для хранения продуктов питания, который расположен во внутреннем отсеке и выполнен с возможностью закрытия крышкой, шарнирное устройство, посредством которого крышка для открывания и закрывания контейнера для хранения продуктов во внутреннем отсеке установлена с возможностью подъема и опускания, элемент управления, посредством которого можно воздействовать на крышку.

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для генерации информации, принадлежащему к области интеллектуального дома. Способ включает в себя: получение информации об оставшихся продуктах питания для продукта питания в холодильнике; получение скорости потребления продукта питания для продукта питания; вычисление оценочного числа приемов продукта питания согласно информации об оставшихся продуктах питания и скорости потребления продукта питания и генерацию информации напоминания, когда оценочное число приемов меньше, чем заранее определенное число приемов.

Изобретение относится к способу регулирования температуры и устройству регулирования температуры. Этот способ включает в себя: определение целевого пользователя, который намеревается пользоваться холодильником; сбор целевой информации о предпочтениях целевого пользователя в отношении пищевых продуктов, причем целевая информация о предпочтениях содержит по меньшей мере целевой тип пищевых продуктов, целевое время приема пищи и целевое состояние пищевых продуктов; определение целевых пищевых продуктов из пищевых продуктов, хранящихся в данный момент в холодильнике, на основе целевого типа пищевых продуктов; и регулирование температуры области, где хранятся целевые пищевые продукты, таким образом, чтобы целевые пищевые продукты достигали целевого состояния пищевых продуктов к целевому времени приема пищи.

Холодильник с сенсорной панелью содержит полупрозрачную внешнюю панель, датчик обнаружения для определения изменения емкости, расположенный сзади внешней панели, опорный элемент для удержания гибкой подложки, который включает в себя датчик обнаружения и прижимной элемент, который расположен между гибкой подложкой и опорным элементом для прижима датчика обнаружения к внешней панели.

Холодильный аппарат содержит холодильную камеру, в которой расположен нагреватель, который выполнен с возможностью включения в зависимости от температуры наружного воздуха.
Наверх