JPH07180939A - Temperature controller for freezing refrigerator - Google Patents

Temperature controller for freezing refrigerator

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Publication number
JPH07180939A
JPH07180939A JP32482193A JP32482193A JPH07180939A JP H07180939 A JPH07180939 A JP H07180939A JP 32482193 A JP32482193 A JP 32482193A JP 32482193 A JP32482193 A JP 32482193A JP H07180939 A JPH07180939 A JP H07180939A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
temperature
storage
chamber
room
refrigerator
Prior art date
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Pending
Application number
JP32482193A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kei Ichimura
圭 市村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP32482193A priority Critical patent/JPH07180939A/en
Publication of JPH07180939A publication Critical patent/JPH07180939A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

PURPOSE:To control a temperature in a storage chamber within a given range with high accuracy by a method wherein the inside temperature of a storage chamber, such as a vegetable chamber or the like, is detected, while the detected temperature is compared with the set temperature to control the ON/OFF of a compensating heater arranged in the storage chamber. CONSTITUTION:Cold air, produced by an evaporator 2, constituting a refrigerating cycle together with a compressor 4, is supplied from a fan 1 into a freezing chamber. In this case, a temperature in the freezing chamber is controlled by the ON/OFF of the compressor 4 and the fan 1 based on a detecting signal of a temperature sensor 5. On the other hand, a temperature in a refrigerating chamber is controlled by the opening and closing of a damper 3, arranged in a cold air passage connecting the freezing chamber and the refrigerating chamber, based on the detecting signal of another temperature sensor 6. The temperature of a vegetable chamber is controlled by a compensating heater 7 to prevent the overcooling mainly. In this case, the compensating heater 7 is controlled with a high accuracy by comparing the detecting temperature of a temperature sensor 10, detecting the inside temperature of the vegetable chamber, with the set temperature through a controlling unit 9.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、たとえば冷凍冷蔵庫の
最下段に設けられる野菜室の温度を一定の範囲内で高精
度に制御できる冷凍冷蔵庫の温度制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a temperature control device for a freezer-refrigerator capable of controlling the temperature of a vegetable compartment provided at the bottom of a freezer-refrigerator within a certain range with high accuracy.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年の冷凍冷蔵庫は、その冷蔵するもの
の種類に応じて最適な冷蔵を行なえるようにするため
に、その保存温度帯に応じ、たとえば冷凍室、冷蔵室、
野菜室などの複数の貯蔵室を設け、これらの貯蔵室はマ
イクロコンピュータを用いて温度制御するようになって
いる。
2. Description of the Related Art In recent years, freezer-refrigerators are equipped with a refrigerator, a refrigerator, a refrigerator, a refrigerator
A plurality of storage rooms such as a vegetable room are provided, and these storage rooms are temperature-controlled by using a microcomputer.

【0003】図10においては、冷凍冷蔵庫の代表的な
ものを例示したが、この冷凍冷蔵庫は、最上段が冷凍室
に、中段が冷蔵室に、そして最下段が野菜室にそれぞれ
分けられている。冷凍冷蔵庫の裏面側下部には冷媒を圧
縮する圧縮機4が設けられ、また、冷凍室の内部裏側に
はこの圧縮機4によって液化された冷媒を気化させて冷
気を生成する蒸発器2が設けられ、これら圧縮機4と蒸
発器2とで冷凍冷蔵庫の冷凍サイクルを形成している。
蒸発器2で生成された冷気は、蒸発器2の近傍に設けら
れているファン1によって冷凍室内に供給される。
In FIG. 10, a typical refrigerator-freezer is illustrated. In this refrigerator-freezer, the uppermost stage is divided into a freezer compartment, the middle stage into a refrigerating compartment, and the lowermost stage into a vegetable compartment. . A compressor 4 for compressing a refrigerant is provided on the lower side of the backside of the refrigerator-freezer, and an evaporator 2 for evaporating the refrigerant liquefied by the compressor 4 to generate cold air is provided on the inside backside of the freezer compartment. The compressor 4 and the evaporator 2 form a refrigerating cycle of a refrigerator-freezer.
The cool air generated by the evaporator 2 is supplied into the freezer compartment by the fan 1 provided near the evaporator 2.

【0004】この冷凍室内の温度は、冷凍室温検出セン
サ5によって検出された温度と、この冷凍室内の最適温
度として予め設定されている設定温度とを比較して、こ
の両温度の偏差が0になるように圧縮機4とファン2と
の動作をオンオフさせることで制御している。
Regarding the temperature in the freezing chamber, the temperature detected by the freezing room temperature detecting sensor 5 is compared with a preset temperature preset as the optimum temperature in the freezing chamber, and the deviation between the two temperatures becomes zero. As described above, the operations of the compressor 4 and the fan 2 are controlled by being turned on and off.

【0005】冷凍室と冷蔵室とを繋ぐ冷風通路にはダン
パ3が設けてあるが、このダンパ3はその開閉によって
冷蔵室の温度を制御するためのものである。この冷蔵室
の温度は、冷凍室の温度制御の場合と同様に、冷蔵室温
検出センサ6によって検出された温度と、この冷蔵室内
の最適温度として予め設定されている設定温度とを比較
して、この両温度の偏差が0になるようにダンパ3の開
度を調整することで制御している。
A damper 3 is provided in a cold air passage connecting the freezing compartment and the refrigerating compartment, and the damper 3 is for controlling the temperature of the refrigerating compartment by opening and closing the damper 3. As in the case of controlling the temperature of the freezing compartment, the temperature of the refrigerating compartment is compared with the temperature detected by the refrigerating room temperature detection sensor 6 and the preset temperature set as the optimum temperature in the refrigerating compartment, Control is performed by adjusting the opening degree of the damper 3 so that the deviation between these two temperatures becomes zero.

【0006】また、構造上の問題やコストの問題から、
野菜室には冷蔵室からの余剰冷気が自然に流れ込むよう
に冷気の通路が構成してあるが、これでは野菜室が冷え
すぎてしまう恐れがあるので、これを防止するために、
補償ヒータ7を設けている。
Further, due to structural problems and cost problems,
In the vegetable compartment, there is a passage of cold air so that the excess cold air from the refrigerator compartment naturally flows in, but this may cause the vegetable compartment to become too cold, so to prevent this,
A compensation heater 7 is provided.

【0007】したがって、この補償ヒータ7によって野
菜室の温度が制御されることになるが、この温度制御は
図11および図12に示すようにして行なわれる。この
冷凍冷蔵庫にはマイクロコンピュータで構成された制御
部9が設けられ、また冷凍冷蔵庫の外壁には外気温を検
出する外気温検出センサ8が設けられ、この外気温検出
センサ8は制御部9と接続されている。制御部9は、外
気温検出センサ8から出力される外気温の変化に応じた
図12に示すような信号を、予め野菜室の適温として設
定されている設定温度に相当する信号TGと比較し、外
気温検出センサ8から出力される信号が信号TGよりも
小さくなると、野菜室の温度が下がりすぎていることに
なるので、この場合には制御部9が補償ヒータ7に通電
させて野菜室の温度を設定温度に近付けるようにしてい
る。
Therefore, the temperature of the vegetable compartment is controlled by the compensating heater 7. This temperature control is performed as shown in FIGS. 11 and 12. This freezer-refrigerator is provided with a control unit 9 composed of a microcomputer, and the outer wall of the freezer-refrigerator is provided with an outside air temperature detecting sensor 8 which detects the outside air temperature. It is connected. The control unit 9 compares the signal output from the outside air temperature detection sensor 8 as shown in FIG. 12 according to the change in the outside air temperature with the signal TG corresponding to the set temperature preset as the optimum temperature of the vegetable compartment. If the signal output from the outside air temperature detection sensor 8 becomes smaller than the signal TG, it means that the temperature of the vegetable compartment is too low. In this case, the controller 9 energizes the compensating heater 7 to turn on the vegetable compartment. The temperature of is close to the set temperature.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の冷凍冷蔵庫の温度制御装置にあっては、野菜
室の温度を外気温に基づいて制御していたので、その制
御は非常にラフなものであり、おおまかな温度制御しか
行なうことができなかった。一方、最近では種々の食品
の長期保存を行なうために、冷蔵する食品に適合した多
種の温度帯での保存が可能な冷凍冷蔵庫が求められてい
るが、上記のような制御しかできない従来の冷凍冷蔵庫
ではこの要望に応えることができない。本発明は、以上
のような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、従
来と同様の簡素な構成の冷凍冷蔵庫の構造を特に変更す
ることなく、たとえば野菜室の温度を緻密に制御できる
ようにする冷凍冷蔵庫の温度制御装置の提供を目的とす
る。
However, in such a conventional refrigerator-freezer temperature control device, the temperature of the vegetable compartment is controlled on the basis of the outside temperature, so that the control is very rough. However, only rough temperature control could be performed. On the other hand, recently, in order to store various foods for a long period of time, a freezer-refrigerator capable of storing in various temperature zones suitable for foods to be refrigerated has been demanded. Refrigerators cannot meet this demand. The present invention has been made in view of the conventional problems as described above, and the temperature of, for example, the vegetable compartment can be precisely controlled without particularly changing the structure of the refrigerator / freezer having the same simple structure as the conventional one. An object of the present invention is to provide a temperature control device for a refrigerator / freezer.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明は、被冷却物の適合冷却温度帯毎に独立した複
数の貯蔵室が設けられ、該複数の貯蔵室の内最も冷却温
度の低い冷凍室には冷却器によって生成された冷気がフ
ァンによって供給され、該冷凍室の次に冷却温度の低い
冷蔵室には該冷気が該冷蔵室の温度制御用のダンパを介
して供給され、これ以外の貯蔵室には前記冷気が自然供
給されるように構成され、該貯蔵室の温度は前記貯蔵室
に設けられている補償ヒータによって調整するように構
成されている冷凍冷蔵庫に用いられる温度制御装置であ
って、前記貯蔵室の温度を検出する貯蔵室室内温度検出
手段と、前記貯蔵室の温度を設定する貯蔵室室内温度設
定手段と、該貯蔵室室内温度検出手段によって検出され
た前記貯蔵室内の温度と該貯蔵室室内温度設定手段で設
定された前記貯蔵室内の設定温度とを比較して、前記貯
蔵室内に設けられている補償ヒータをオンオフ制御する
制御手段とを有することを特徴とする。前記貯蔵室室内
温度設定手段は、複数の設定温度が切り替えスイッチ操
作で段階的に切り替え可能に構成されていることを特徴
とする。前記貯蔵室室内温度設定手段は、任意の設定温
度が一定の範囲内で連続的に選択可能に構成されている
ことを特徴とする。被冷却物の適合冷却温度帯毎に独立
した複数の貯蔵室が設けられ、該複数の貯蔵室の内最も
冷却温度の低い冷凍室には冷却器によって生成された冷
気がファンによって供給され、該冷凍室の次に冷却温度
の低い冷蔵室には該冷気が該冷蔵室の温度制御用のダン
パを介して供給され、これ以外の貯蔵室には前記冷気が
自然供給されるように構成され、該貯蔵室の温度は前記
貯蔵室に設けられている補償ヒータによって調整するよ
うに構成されている冷凍冷蔵庫に用いられる温度制御装
置であって、前記冷蔵室の温度を検出する冷蔵室室内温
度検出手段と、前記貯蔵室の温度を検出する貯蔵室室内
温度検出手段と、前記貯蔵室の温度を設定する貯蔵室室
内温度設定手段と、該貯蔵室室内温度検出手段によって
検出された前記貯蔵室内の温度と該貯蔵室室内温度設定
手段で設定された前記貯蔵室内の設定温度とを比較した
結果と、前記冷蔵室室内温度検出手段によって検出され
た冷蔵室内の温度と前記貯蔵室内の設定温度とを比較し
た結果とからファジー理論に基づいて前記補償ヒータの
必要熱量を算出する必要熱量算出手段と、該必要熱量算
出手段によって算出された必要熱量が前記補償ヒータか
ら発生するように前記補償ヒータへの平均通電電流を制
御する通電電流制御手段とを有することを特徴とする。
According to the present invention for achieving the above object, a plurality of independent storage chambers are provided for each of the compatible cooling temperature zones of an object to be cooled, and the most cooling temperature of the plurality of storage chambers is provided. The cold air generated by the cooler is supplied to the low-temperature freezing chamber by a fan, and the cold air is supplied to the next low-temperature cooling chamber next to the freezing chamber via a damper for controlling the temperature of the cold-storage chamber. Used in a refrigerator / freezer configured such that the cold air is naturally supplied to the other storage chambers and the temperature of the storage chambers is adjusted by a compensation heater provided in the storage chambers. A temperature control device, which is a temperature detecting means for detecting the temperature inside the storage room, a temperature setting means for setting the room temperature inside the storage room, and a temperature detecting means for detecting the temperature inside the storage room. In the storage room By comparing the degree and 該貯 set temperature storehouse chamber said storage compartment that is set by the room temperature setting means, characterized in that a control means for turning on and off the compensation heater is provided in the storage compartment. The storage room interior temperature setting means is characterized in that a plurality of set temperatures can be switched stepwise by operating a changeover switch. The storage room interior temperature setting means is configured such that an arbitrary set temperature can be continuously selected within a fixed range. A plurality of independent storage chambers are provided for each of the compatible cooling temperature zones of the object to be cooled, and the cool air generated by the cooler is supplied by the fan to the freezing chamber having the lowest cooling temperature among the plurality of storage chambers. The cold air having a lower cooling temperature next to the freezing room is supplied with the cold air through a damper for controlling the temperature of the refrigerating room, and the cold air is naturally supplied to the other storage rooms. A temperature control device used in a freezer-refrigerator configured to adjust the temperature of the storage compartment by a compensation heater provided in the storage compartment, wherein the temperature of the refrigerating compartment is detected. Means, a storage room indoor temperature detecting means for detecting the temperature of the storage room, a storage room indoor temperature setting means for setting the temperature of the storage room, and the inside of the storage room detected by the storage room indoor temperature detecting means Temperature and storage The result of comparing the set temperature in the storage room set by the room temperature setting means, and the result of comparing the temperature in the refrigerating room detected by the refrigerating room temperature detecting means and the set temperature in the storage room From the necessary heat quantity calculating means for calculating the necessary heat quantity of the compensating heater based on the fuzzy theory, and the average energizing current to the compensating heater so that the necessary heat quantity calculated by the necessary heat quantity calculating means is generated from the compensating heater. And an energizing current control means for controlling.

【0010】[0010]

【作用】以上のように構成された本発明の冷凍冷蔵庫の
温度制御装置は次のように作用する。本発明装置が適用
される冷凍冷蔵庫には、被冷却物の適合冷却温度帯毎に
独立した複数の貯蔵室が設けられていて、この複数の貯
蔵室の内最も冷却温度の低い冷凍室には、冷却器によっ
て生成された冷気がファンによって供給され、この冷凍
室の次に冷却温度の低い冷蔵室には該冷気が冷蔵室の温
度制御用のダンパを介して供給され、これ以外の貯蔵室
には前記冷気が自然供給されるように構成され、この貯
蔵室の温度は、前記貯蔵室に設けられている補助ヒータ
によって調整するように構成されている。本発明の冷凍
冷蔵庫に用いられる温度制御装置には、前記貯蔵室の温
度を検出する貯蔵室室内温度検出手段と、前記貯蔵室の
温度を設定する貯蔵室室内温度設定手段とが設けられて
いて、制御手段は、該貯蔵室室内温度検出手段によって
検出された前記貯蔵室内の温度と該貯蔵室室内温度設定
手段で設定された前記貯蔵室内の設定温度とを比較し
て、前記貯蔵室内に設けられている補償ヒータをオンオ
フ制御する。この温度制御は貯蔵室内の温度を対象とし
て行なうので、貯蔵室の温度制御が可能となる。前記貯
蔵室室内温度設定手段は、複数の設定温度が切り替えス
イッチ操作で段階的に切り替え可能に構成されているの
で、冷蔵する食品の適合温度に応じて貯蔵室の温度を段
階的に変えることができる。また、前記貯蔵室室内温度
設定手段は、任意の設定温度が一定の範囲内で連続的に
選択可能に構成されているので、冷蔵する食品の適合温
度に応じて貯蔵室の温度を任意に変えることができる。
本発明装置が適用される冷凍冷蔵庫は、被冷却物の適合
冷却温度帯毎に独立した複数の貯蔵室が設けられてい
て、この複数の貯蔵室の内最も冷却温度の低い冷凍室に
は冷却器によって生成された冷気がファンによって供給
され、この冷凍室の次に冷却温度の低い冷蔵室には該冷
気が該冷蔵室の温度制御用のダンパを介して供給され、
これ以外の貯蔵室には前記冷気が自然供給されるように
構成され、この貯蔵室の温度は前記貯蔵室に設けられて
いる補償ヒータによって調整するように構成されてい
る。本発明の冷凍冷蔵庫に用いられる温度制御装置に
は、前記冷蔵室の温度を検出する冷蔵室室内温度検出手
段と、前記貯蔵室の温度を検出する貯蔵室室内温度検出
手段と、前記貯蔵室の温度を設定する貯蔵室室内温度設
定手段とが設けられ、必要熱量算出手段は、該貯蔵室室
内温度検出手段によって検出された前記貯蔵室内の温度
と該貯蔵室室内温度設定手段で設定された前記貯蔵室内
の設定温度とを比較した結果と、前記冷蔵室室内温度検
出手段によって検出された冷蔵室内の温度と前記貯蔵室
内の設定温度とを比較した結果とからファジー理論に基
づいて前記補償ヒータの必要熱量を算出する。また、通
電電流制御手段は、この必要熱量算出手段によって算出
された必要熱量が前記補償ヒータから発生するように前
記補償ヒータへの平均通電電流を制御する。この制御で
はファジー推論を取り入れているので、よりきめ細かな
貯蔵室の温度制御が可能となる。
The temperature control device for a refrigerator / freezer according to the present invention constructed as described above operates as follows. The refrigerator-freezer to which the device of the present invention is applied is provided with a plurality of independent storage chambers for each compatible cooling temperature zone of the object to be cooled, and the freezing chamber having the lowest cooling temperature among the plurality of storage chambers is The cool air generated by the cooler is supplied by a fan, and the cool air having the next lowest cooling temperature is supplied to the cool room via a damper for controlling the temperature of the cool room, and the other cool rooms. The cold air is naturally supplied, and the temperature of the storage chamber is adjusted by an auxiliary heater provided in the storage chamber. The temperature control device used in the refrigerator / freezer of the present invention is provided with a storage room interior temperature detecting means for detecting the temperature of the storage room and a storage room interior temperature setting means for setting the temperature of the storage room. The control means compares the temperature in the storage room detected by the storage room room temperature detection means with the set temperature in the storage room set by the storage room room temperature setting means, and provides the storage room in the storage room. ON / OFF control of the compensating heater is performed. Since this temperature control is performed on the temperature inside the storage chamber, the temperature inside the storage chamber can be controlled. The storage room temperature setting means is configured so that a plurality of set temperatures can be switched stepwise by a changeover switch operation, so that the temperature of the storage room can be changed stepwise according to the compatible temperature of the food to be refrigerated. it can. Further, since the storage room temperature setting means is configured such that any set temperature can be continuously selected within a fixed range, the temperature of the storage room can be arbitrarily changed according to the compatible temperature of the food to be refrigerated. be able to.
The refrigerator-freezer to which the device of the present invention is applied is provided with a plurality of independent storage chambers for each compatible cooling temperature zone of the object to be cooled, and the freezing chamber having the lowest cooling temperature among the plurality of storage chambers is cooled. The cool air generated by the container is supplied by a fan, and the cool air having the next lowest cooling temperature after the freezing room is supplied with the cool air via a damper for controlling the temperature of the cool room.
The cold air is naturally supplied to the other storage chambers, and the temperature of the storage chamber is adjusted by a compensating heater provided in the storage chamber. The temperature control device used in the refrigerator-freezer of the present invention includes a refrigerating compartment room temperature detecting means for detecting a temperature of the refrigerating compartment, a storage room interior temperature detecting means for detecting a temperature of the storage compartment, and a storage compartment A storage room room temperature setting means for setting a temperature is provided, and the necessary heat amount calculating means is a temperature inside the storage room detected by the storage room room temperature detecting means and the storage room room temperature setting means. From the result of comparing the set temperature in the storage chamber, the result of comparing the temperature in the refrigerating chamber detected by the refrigerating chamber temperature detecting means and the set temperature in the storage chamber based on the fuzzy theory of the compensation heater Calculate the required amount of heat. Further, the energization current control means controls the average energization current to the compensation heater so that the necessary heat quantity calculated by the necessary heat quantity calculation means is generated from the compensation heater. Since fuzzy reasoning is incorporated in this control, more precise temperature control of the storage room becomes possible.

【0011】[0011]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明
する。図1は本発明にかかる温度制御装置を適用する冷
凍冷蔵庫の構造を示す図である。この図を見れば明らか
であるが、大体の構造は図10に示した従来の冷凍冷蔵
庫と同じである。ただ1箇所異なるのは、野菜室の温度
を検出するための貯蔵室室内温度検出手段として機能す
る野菜室室内温度検出センサ10が設けてあることのみ
である。したがって、従来技術との記載の重複を避ける
ためここではこの冷凍冷蔵庫の構成に関する説明は省略
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a view showing the structure of a refrigerator-freezer to which the temperature control device according to the present invention is applied. As is clear from this figure, the general structure is the same as that of the conventional refrigerator-freezer shown in FIG. The only difference is that the vegetable compartment room temperature detection sensor 10 that functions as the storage room interior temperature detection means for detecting the temperature of the vegetable compartment is provided. Therefore, in order to avoid duplication of description with the prior art, description of the configuration of this refrigerator-freezer is omitted here.

【0012】図2に示す構成は、この野菜室室内温度検
出センサ10からの検出信号に基づいて野菜室の温度を
制御するようにしたものである。この冷凍冷蔵庫にはマ
イクロコンピュータで構成された制御部9が設けられ、
この野菜室室内温度検出センサ10は制御部9と接続さ
れている。制御部9は、この野菜室室内温度検出センサ
10から出力される外気温の変化に応じた図3に示すよ
うな信号TVが、予め野菜室の適温範囲の下限値として
設定されている設定温度に相当する信号TVLよりも下
回ったときに補償ヒータ7をオンさせ、次に、この信号
TVが、予め野菜室の適温範囲の上限値として設定され
ている設定温度に相当する信号TVHよりも上回ったと
きに補償ヒータ7をオフさせるという制御を行なう。し
たがって、この制御によって野菜室の温度は設定範囲、
つまり、TVHとTVLとの温度範囲内で一定温度に制
御されることになる。
The configuration shown in FIG. 2 is such that the temperature of the vegetable compartment is controlled based on the detection signal from the vegetable compartment interior temperature detecting sensor 10. This freezer-refrigerator is provided with a control unit 9 composed of a microcomputer,
The vegetable compartment room temperature detection sensor 10 is connected to the control unit 9. The control unit 9 sets the signal TV, as shown in FIG. 3 according to the change of the outside air temperature output from the vegetable compartment indoor temperature detection sensor 10, to a preset temperature set in advance as the lower limit value of the appropriate temperature range of the vegetable compartment. When the signal TVL is lower than the signal TVL corresponding to the signal TVL, the compensating heater 7 is turned on, and then the signal TV is higher than the signal TVH corresponding to the set temperature preset as the upper limit value of the appropriate temperature range of the vegetable compartment. In this case, the compensation heater 7 is turned off. Therefore, with this control, the temperature of the vegetable compartment is within the set range,
That is, the temperature is controlled to be constant within the temperature range of TVH and TVL.

【0013】図4に示すものは、図3に示した構成に加
え、野菜室の設定温度を貯蔵室室内温度設定手段として
機能する切り替えスイッチ12によって段階的に変える
ことができるようにしたものである。この構成において
は、言うまでもなく予め何種類かの設定温度が制御部9
に記憶されていて、切り替えスイッチ12の設定位置に
よってに何れの設定温度を使用するのかを選択すことが
できるようにしたものである。このような構成にすれ
ば、たとえば野菜を保存するのに適当な温度と、飲料の
保存を行なうのに適当な温度とが、切り替えスイッチ1
2の切り替え操作によって簡単に選択することができ、
同一の貯蔵室を野菜室または飲料室として使用すること
ができるようになる。
In addition to the configuration shown in FIG. 3, the configuration shown in FIG. 4 is such that the set temperature of the vegetable compartment can be changed stepwise by a changeover switch 12 functioning as a storage compartment interior temperature setting means. is there. In this configuration, it goes without saying that some kinds of preset temperatures are set in advance by the control unit 9.
It is possible to select which set temperature is to be used depending on the set position of the changeover switch 12. With such a configuration, for example, the changeover switch 1 has a temperature suitable for storing vegetables and a temperature suitable for storing beverages.
It can be easily selected by switching operation 2
The same storage room can be used as a vegetable room or a beverage room.

【0014】図5に示すものは、図4の貯蔵室室内温度
設定手段として機能する切り替えスイッチ12を可変抵
抗器14に代えた構成としたものである。この可変抵抗
器14は、無段階に設定温度を調整することをできるよ
うにするためのもので、このような構成とした場合、制
御部9はこの可変抵抗器14の抵抗値に応じて設定温度
を設定することができるような機能を有していなければ
ならないのはもちろんである。このように野菜室の温度
を無段階に設定することができるようになれば、野菜室
を多目的に使用することが可能となる。なお、図4及び
図5の構成の場合には、設定温度を変更したときにはそ
の設定温度に対する上限値と下限値との偏差も自動的に
シフトされるようになっている。この偏差は、設定温度
に応じて変化するようにしても良いし、一定のままでも
良い。この偏差の最適に幅は、実験などによって得られ
た結果によって設定する。
FIG. 5 shows a configuration in which the changeover switch 12 functioning as the storage chamber room temperature setting means in FIG. 4 is replaced with a variable resistor 14. The variable resistor 14 is for making it possible to adjust the set temperature steplessly. In such a configuration, the control unit 9 sets the variable resistor 14 according to the resistance value of the variable resistor 14. Of course, it must have the function of setting the temperature. If the temperature of the vegetable compartment can be set steplessly in this way, the vegetable compartment can be used for multiple purposes. In the case of the configurations of FIGS. 4 and 5, when the set temperature is changed, the deviation between the upper limit value and the lower limit value with respect to the set temperature is also automatically shifted. This deviation may change according to the set temperature, or may remain constant. The optimum width of this deviation is set based on the results obtained by experiments and the like.

【0015】図6に示す構成のものは、制御部19に冷
蔵室室温検出手段として機能する冷蔵室室内温度検出手
段として機能する冷蔵室室内温度検出センサ16と、野
菜室室内温度検出センサ10とを制御部19に接続した
ものである。この制御部19は、これらの温度センサ1
0,16からの検出信号に基づいてファジー推論を行な
う機能を有しているものであって、野菜室を設定温度に
維持するために必要な熱量を算出する必要熱量算出手段
としておよびこの算出された必要熱量を補償ヒータ7か
ら発生させるための通電状態を制御する通電状態制御手
段として機能する。このように、冷蔵室の温度までをも
勘案して野菜室の温度制御を行なうような構成としたの
は、野菜室に冷蔵室からの冷気が自然供給されるように
なっている冷凍冷蔵庫の構造によるものである。つま
り、野菜室の温度制御には冷蔵室の温度が大きく影響す
る構造となっているからである。
In the configuration shown in FIG. 6, the control unit 19 includes a refrigerating compartment room temperature detecting sensor 16 which functions as a refrigerating room room temperature detecting means which functions as a refrigerating room room temperature detecting means, and a vegetable compartment room temperature detecting sensor 10. Is connected to the control unit 19. The controller 19 controls the temperature sensor 1
It has a function of performing fuzzy inference based on the detection signals from 0 and 16, and as a necessary heat amount calculating means for calculating the heat amount necessary for maintaining the vegetable compartment at the set temperature, and this calculated value. It also functions as an energization state control means for controlling the energization state for generating the required heat amount from the compensation heater 7. In this way, the temperature of the vegetable compartment is controlled in consideration of the temperature of the refrigerator as well. This is because the cold air from the refrigerator is naturally supplied to the vegetable compartment. It depends on the structure. That is, the temperature of the vegetable compartment is controlled by the temperature of the refrigerator compartment.

【0016】この制御部19は、次のような演算を行な
って野菜室の温度制御を行なう。この温度制御にはファ
ジー推論が行なわれているが、この推論を行なうための
入力としては、次のものが用いられる。冷蔵室室内温度
センサ16から出力される検出信号TR、野菜室室内温
度検出センサ10から出力される検出信号TV、予め設
定されている野菜室の設定温度TV’と検出信号TVと
の偏差ΔTV、予め設定されている野菜室の設定温度T
V’と検出信号TRとの偏差ΔTRである。これらの入
力に基づいて得られる推論結果は必要熱量Qである。こ
の実施例におけるファジールールは、実験に基づいて下
記の表に示すような9通りの推論ルールを定めている。
The controller 19 controls the temperature of the vegetable compartment by performing the following calculation. Fuzzy inference is performed for this temperature control, and the following is used as an input for this inference. A detection signal TR output from the cold room interior temperature sensor 16, a detection signal TV output from the vegetable room interior temperature detection sensor 10, a deviation ΔTV between the preset vegetable room temperature TV ′ and the detection signal TV, Preset temperature T of the vegetable compartment
It is the deviation ΔTR between V ′ and the detection signal TR. The inference result obtained based on these inputs is the required heat quantity Q. The fuzzy rule in this embodiment defines nine inference rules based on experiments as shown in the table below.

【表1】 [Table 1]

【0017】図7(a)は、予め設定されている野菜室
の設定温度TV’と野菜室室内温度検出センサ10から
出力される検出信号TVとの偏差ΔTVのメンバ関すシ
ップ関数を示し、図7(b)は、予め設定されている野
菜室の設定温度TV’と冷蔵室室内温度検出センサ16
から出力される検出信号TRとの偏差ΔTRのメンバ関
すシップ関数を示し、図7(c)は、必要熱量Qに関す
るメンバシップ関数を示す。これらのメンバシップ関数
もファジールールの場合と同様に実験に基づいて定めて
いる。これらのファジールールやメンバシップ関数は、
制御部19内に設けてある図示しない記憶装置に記憶し
ておくのはもちろんである。ファジー推論を行なうに当
たっては、ファジールールの各パラメータに対して必要
な検出信号などを入力する。たとえば野菜室の設定温度
をTV’=6℃として設定し、実際に野菜室室内温度検
出センサ10が検出している野菜室の温度がTV=6
℃、冷蔵室室内温度検出センサ16が検出している冷蔵
室の温度が5℃であるときには、予め設定されている野
菜室の設定温度TV’と野菜室室内温度検出センサ10
から出力される検出信号TVとの偏差ΔTVは0℃であ
り、予め設定されている野菜室の設定温度TV’と冷蔵
室室内温度検出センサ16から出力される検出信号TR
との偏差ΔTRは−1℃である。
FIG. 7A shows the ship function relating to the member of the deviation ΔTV between the preset temperature TV 'of the vegetable compartment and the detection signal TV output from the temperature detecting sensor 10 in the vegetable compartment, which is shown in FIG. 7 (b) is the preset temperature TV ′ of the vegetable compartment and the temperature sensor 16 for detecting the temperature inside the refrigerating compartment.
FIG. 7C shows the membership function relating to the member of the deviation ΔTR from the detection signal TR output from the device, and FIG. These membership functions are also experimentally determined as in the case of the fuzzy rule. These fuzzy rules and membership functions are
Needless to say, it is stored in a storage device (not shown) provided in the control unit 19. In performing fuzzy inference, necessary detection signals are input for each parameter of the fuzzy rule. For example, the set temperature of the vegetable compartment is set as TV ′ = 6 ° C., and the temperature of the vegetable compartment actually detected by the vegetable compartment indoor temperature detection sensor 10 is TV = 6.
When the temperature of the refrigerating compartment detected by the refrigerating compartment temperature detecting sensor 16 is 5 ° C., the preset temperature TV ′ of the vegetable compartment and the vegetable compartment inner temperature detecting sensor 10 are preset.
The deviation ΔTV from the detection signal TV output from is 0 ° C., and the detection signal TR output from the preset temperature TV ′ of the vegetable compartment and the refrigerating compartment interior temperature detection sensor 16 is preset.
The deviation ΔTR with respect to is -1 ° C.

【0018】このときのΔTVに関するメンバシップ関
数の適合度を図7(a)に基づいて見ると、「低い」が
0,「ほぼ同じ」が1,「高い」が0となり、ΔTRに
ついて、図7(b)に基づいて見ると、「低い」が0.
5、「ほぼ同じ」が0.5、「高い」が0となる。これ
を上表に当てはめてみると、それぞれのメンバシップ関
数の適合度の存在するファジールールは、NO4とNO
5であることがわかる。これをメンバシップ関数で表わ
すと、図8(a),(b)に示すようになる。次に、こ
の図8(a),(b)で得られた図形を重ね合わせて図
8(c)に示すような図形を得る。以上の演算は全て制
御部19が行なう。また制御部19は、このようにして
得られた図形の重心を算出し、必要熱量は補償ヒータ7
の全熱容量の10%程度で十分であることを認識する。
なお、この求められた必要熱量が0であるかマイナスと
なった場合には、補償ヒータ7への通電は行なわない。
Looking at the fitness of the membership function for ΔTV at this time based on FIG. 7A, “low” is 0, “almost the same” is 1, and “high” is 0. Based on 7 (b), “low” is 0.
5, "almost the same" is 0.5, and "high" is 0. Applying this to the above table, the fuzzy rules with goodness of fit of each membership function are NO4 and NO.
It turns out that it is 5. This can be expressed by a membership function as shown in FIGS. 8 (a) and 8 (b). Next, the figures obtained in FIGS. 8A and 8B are superposed to obtain a figure as shown in FIG. 8C. The control unit 19 performs all of the above calculations. Further, the control unit 19 calculates the center of gravity of the graphic obtained in this way, and the required heat quantity is calculated by the compensating heater 7.
Recognize that about 10% of the total heat capacity of is sufficient.
If the required heat quantity thus obtained is 0 or becomes negative, the compensation heater 7 is not energized.

【0019】制御部19は、必要熱量が算出されると、
この必要熱量が補償ヒータ7から発生するように、図9
に示すようなオンオフのディユーティー比を演算し、ど
の程度の割合で補償ヒータ7への通電をさせるべきかの
演算をする。例えば、必要熱量が全熱量の40%である
とすると、図9に示すようにディユーティー比は、40
%である。この演算を行なうための必要な必要熱量とデ
ィユーティー比との関係は予め制御部19に記憶させて
あるのはもちろんである。また、上記の例では補償ヒー
タ7の発生熱量を制御するのに、これのオンオフのディ
ユーティー比を変化させることで平均通電電流の制御を
行なう場合について述べたが、これ以外に、電圧値を変
化させることで平均通電電流の制御を行なうことも可能
である。この場合には、制御部19に必要熱量と印加電
圧との関係を予め記憶させておかなければならないのは
もちろんである。以上のようにしてファジー推論を行な
えば、冷蔵室の温度が下がってくれば補償ヒータ7への
通電電流を増加させて野菜室の温度が下がらないように
され、逆に冷蔵室の温度が上がれば、補償ヒータ7への
通電電流を減少させて野菜室の温度が上がるのを防止で
きる。
When the required heat amount is calculated, the control unit 19
As shown in FIG. 9, the required amount of heat is generated from the compensation heater 7.
The on / off duty ratio as shown in (1) is calculated, and at what rate the compensation heater 7 should be energized. For example, if the required amount of heat is 40% of the total amount of heat, the duty ratio is 40% as shown in FIG.
%. Needless to say, the relationship between the necessary heat quantity and the duty ratio necessary for performing this calculation is stored in the control unit 19 in advance. Further, in the above example, in order to control the amount of heat generated by the compensating heater 7, the average energizing current is controlled by changing the duty ratio of ON / OFF of the compensating heater 7. However, in addition to this, the voltage value is changed. It is also possible to control the average energizing current by changing it. In this case, it goes without saying that the relationship between the required amount of heat and the applied voltage must be stored in the control unit 19 in advance. If the fuzzy inference is performed as described above, if the temperature of the refrigerating compartment is lowered, the current flowing to the compensating heater 7 is increased to prevent the temperature of the vegetable compartment from being lowered, and conversely the temperature of the refrigerating compartment is raised. For example, it is possible to prevent the temperature of the vegetable compartment from rising by reducing the current flowing to the compensating heater 7.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上の説明により明らかなように、本発
明によれば、貯蔵室に設けた貯蔵室室温検出手段とこの
貯蔵室の設定温度との偏差に基づいて補償ヒータのオン
オフを制御するようにしたので、安定した貯蔵室の温度
制御を行なうことができるようになる。また、上記の設
定温度を切り替えスイッチによって選択できるようにし
たので、複数種類の適合温度範囲の食品の貯蔵が可能と
なる。さらに、上記の設定温度を任意に無段階で設定で
きるようにしたので、広範囲での温度設定が可能とな
り、1つの貯蔵室を多目的に使用することができるよう
になる。そして、貯蔵室の設定温度とこの室内温度およ
びこの温度偏差、さらに冷蔵室の温度と貯蔵室の設定温
度およびこの温度偏差の情報に基づいてファジー推論を
行ない、この推論結果に基づいて補償ヒータ7への通電
電流の制御を行なうようにしたので、貯蔵室の温度制御
を高精度で行なうことが可能となって、食品の長期保存
が可能となる。
As is apparent from the above description, according to the present invention, the on / off of the compensating heater is controlled based on the deviation between the storage room room temperature detecting means provided in the storage room and the set temperature of the storage room. By doing so, it becomes possible to perform stable temperature control of the storage chamber. Moreover, since the set temperature can be selected by the changeover switch, it is possible to store foods in a plurality of types of compatible temperature ranges. Further, since the set temperature can be arbitrarily set steplessly, the temperature can be set in a wide range, and one storage chamber can be used for multiple purposes. Then, fuzzy inference is performed on the basis of the information about the set temperature of the storage room and the room temperature and this temperature deviation, and the temperature of the refrigerating room and the set temperature of the storage room and this temperature deviation. Since the energization current to the storage compartment is controlled, the temperature of the storage compartment can be controlled with high accuracy, and the food can be stored for a long period of time.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】図1は本発明にかかる温度制御装置が適用され
る冷凍冷蔵庫の概略構成図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a refrigerator-freezer to which a temperature control device according to the present invention is applied.

【図2】図2は本発明にかかる冷凍冷蔵庫の温度制御装
置の第1の実施例を示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a temperature control device for a refrigerator / freezer according to the present invention.

【図3】図3は図2に示した装置の温度制御の説明に供
する図である。
FIG. 3 is a diagram for explaining temperature control of the apparatus shown in FIG.

【図4】図4は本発明にかかる冷凍冷蔵庫の温度制御装
置の第2の実施例を示すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a second embodiment of the temperature control device for a refrigerator / freezer according to the present invention.

【図5】図5は本発明にかかる冷凍冷蔵庫の温度制御装
置の第3の実施例を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing a third embodiment of the temperature control device for a refrigerator / freezer according to the present invention.

【図6】図6は本発明にかかる冷凍冷蔵庫の温度制御装
置の第4の実施例を示すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing a fourth embodiment of the temperature control device for a refrigerator / freezer according to the present invention.

【図7】図7は図6に示した装置のファジー推論を行な
う場合に用いられるメンバシップ関数の一例を示す図で
ある。
FIG. 7 is a diagram showing an example of a membership function used when performing fuzzy inference for the apparatus shown in FIG.

【図8】図8は図6に示した装置において補償ヒータの
通電電流を決定するためのファジー推論を行なう場合に
用いられるメンバシップ関数の一例を示す図である。
8 is a diagram showing an example of a membership function used when performing fuzzy inference for determining the energizing current of the compensation heater in the device shown in FIG.

【図9】図9は図7に示した装置において補償ヒータへ
の通電態様の一例を示す図である。
9 is a diagram showing an example of an energization mode to a compensation heater in the apparatus shown in FIG.

【図10】図10は従来の温度制御装置が適用される冷
凍冷蔵庫の概略構成図である。
FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a refrigerator-freezer to which a conventional temperature control device is applied.

【図11】図11は従来の冷凍冷蔵庫の温度制御装置の
一例を示すブロック図である。
FIG. 11 is a block diagram showing an example of a conventional temperature controller for a refrigerator-freezer.

【図12】図12は図10に示した装置の温度制御の説
明に供する図である。
12 is a diagram for explaining the temperature control of the apparatus shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ファン 2 蒸発機 3 ダンパ 4 圧縮機 5 冷凍室室内温度検出センサ 6 冷蔵室室内温度検出センサ 7 補償ヒータ 8 外気温検出センサ 9 制御部 10 野菜室室内温度検出センサ 19 制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 fan 2 evaporator 3 damper 4 compressor 5 freezing room indoor temperature detection sensor 6 refrigerating room indoor temperature detection sensor 7 compensation heater 8 outside air temperature detection sensor 9 control unit 10 vegetable room indoor temperature detection sensor 19 control unit

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】被冷却物の適合冷却温度帯毎に独立した複
数の貯蔵室が設けられ、該複数の貯蔵室の内最も冷却温
度の低い冷凍室には冷却器によって生成された冷気がフ
ァンによって供給され、該冷凍室の次に冷却温度の低い
冷蔵室には該冷気が該冷蔵室の温度制御用のダンパを介
して供給され、これ以外の貯蔵室には前記冷気が自然供
給されるように構成され、該貯蔵室の温度は前記貯蔵室
に設けられている補償ヒータによって調整するように構
成されている冷凍冷蔵庫に用いられる温度制御装置であ
って、 前記貯蔵室の温度を検出する貯蔵室室内温度検出手段
と、 前記貯蔵室の温度を設定する貯蔵室室内温度設定手段
と、 該貯蔵室室内温度検出手段によって検出された前記貯蔵
室内の温度と該貯蔵室室内温度設定手段で設定された前
記貯蔵室内の設定温度とを比較して、前記貯蔵室内に設
けられている補償ヒータをオンオフ制御する制御手段と
を有することを特徴とする冷凍冷蔵庫の温度制御装置。
1. A plurality of independent storage chambers are provided for each compatible cooling temperature zone of an object to be cooled, and a cool air generated by a cooler is fanned in a freezing chamber having the lowest cooling temperature among the plurality of storage chambers. The cold air is supplied to the refrigerating chamber having the second lowest cooling temperature after the freezing chamber through the damper for controlling the temperature of the refrigerating chamber, and the cool air is naturally supplied to the other storage chambers. A temperature control device used in a refrigerator / freezer configured to adjust the temperature of the storage chamber by a compensation heater provided in the storage chamber, the temperature control device detecting the temperature of the storage chamber. Storage room interior temperature detection means, storage room interior temperature setting means for setting the temperature of the storage room, temperature inside the storage room detected by the storage room interior temperature detection means, and set by the storage room interior temperature setting means The saved By comparing the indoor set temperature, the temperature control device for refrigerator, characterized in that a control means for turning on and off the compensation heater is provided in the storage compartment.
【請求項2】前記貯蔵室室内温度設定手段は、複数の設
定温度が切り替えスイッチ操作で段階的に切り替え可能
に構成されていることを特徴とする請求項1に記載の冷
凍冷蔵庫の温度制御装置。
2. The temperature control device for a refrigerator / freezer according to claim 1, wherein the storage room interior temperature setting means is configured so that a plurality of set temperatures can be switched stepwise by a changeover switch operation. .
【請求項3】前記貯蔵室室内温度設定手段は、任意の設
定温度が一定の範囲内で連続的に選択可能に構成されて
いることを特徴とする請求項1に記載の冷凍冷蔵庫の温
度制御装置。
3. The temperature control of the refrigerator / freezer according to claim 1, wherein the storage room interior temperature setting means is configured such that an arbitrary set temperature can be continuously selected within a fixed range. apparatus.
【請求項4】被冷却物の適合冷却温度帯毎に独立した複
数の貯蔵室が設けられ、該複数の貯蔵室の内最も冷却温
度の低い冷凍室には冷却器によって生成された冷気がフ
ァンによって供給され、該冷凍室の次に冷却温度の低い
冷蔵室には該冷気が該冷蔵室の温度制御用のダンパを介
して供給され、これ以外の貯蔵室には前記冷気が自然供
給されるように構成され、該貯蔵室の温度は前記貯蔵室
に設けられている補償ヒータによって調整するように構
成されている冷凍冷蔵庫に用いられる温度制御装置であ
って、 前記冷蔵室の温度を検出する冷蔵室室内温度検出手段
と、 前記貯蔵室の温度を検出する貯蔵室室内温度検出手段
と、 前記貯蔵室の温度を設定する貯蔵室室内温度設定手段
と、 該貯蔵室室内温度検出手段によって検出された前記貯蔵
室内の温度と該貯蔵室室内温度設定手段で設定された前
記貯蔵室内の設定温度とを比較した結果と、前記冷蔵室
室内温度検出手段によって検出された冷蔵室内の温度と
前記貯蔵室内の設定温度とを比較した結果とからファジ
ー理論に基づいて前記補償ヒータの必要熱量を算出する
必要熱量算出手段と、 該必要熱量算出手段によって算出された必要熱量が前記
補償ヒータから発生するように前記補償ヒータへの平均
通電電流を制御する通電電流制御手段とを有することを
特徴とする冷凍冷蔵庫の温度制御装置。
4. A plurality of independent storage chambers are provided for each compatible cooling temperature zone of the object to be cooled, and the cool air generated by the cooler is fanned in the freezing chamber having the lowest cooling temperature among the plurality of storage chambers. The cold air is supplied to the refrigerating chamber having the second lowest cooling temperature after the freezing chamber through the damper for controlling the temperature of the refrigerating chamber, and the cool air is naturally supplied to the other storage chambers. A temperature controller for use in a refrigerator / freezer configured to adjust the temperature of the storage compartment by a compensating heater provided in the storage compartment, the temperature control device detecting the temperature of the refrigeration compartment. Refrigerator room temperature detection means, storage room room temperature detection means for detecting the temperature of the storage room, storage room room temperature setting means for setting the temperature of the storage room, and detection by the storage room room temperature detection means Storage room The result of comparing the internal temperature and the preset temperature in the storage chamber set by the storage chamber interior temperature setting means, the temperature in the refrigerating chamber detected by the refrigerating chamber interior temperature detecting means and the preset temperature in the storage chamber And a necessary heat amount calculating means for calculating a necessary heat amount of the compensating heater based on a fuzzy theory based on a result of comparison with the compensating heater so that the necessary heat amount calculated by the necessary heat amount calculating means is generated from the compensating heater. And an energizing current control means for controlling an average energizing current to the temperature controller of the refrigerator-freezer.
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