JPH10503277A - 高効率マルチエバポレータサイクル(high efficiency multi−evaporator cycle (h.m. cycle))を持つ冷蔵庫、及び、そのための制御方法 - Google Patents

高効率マルチエバポレータサイクル(high efficiency multi−evaporator cycle (h.m. cycle))を持つ冷蔵庫、及び、そのための制御方法

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Abstract

(57)【要約】 冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫、及び、その制御方法において、冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、冷媒を凝縮するためのコンデンサと、冷媒を膨張させるための毛管と、冷凍コンパートメント内に設置された第1の蒸発器、及び、冷蔵コンパートメント内に第1の蒸発器室と直列に設置された第2の蒸発器とを有し、冷凍および冷蔵コンパートメントは個別に冷却するために相互に分割され、第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に接地された第1のファンと、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に接地された第2のファンと、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンの動作を制御し、それによって、双方のコンパートメントを定温に保持するための制御部を有する。

Description

【発明の詳細な説明】 冷蔵庫、及び、そのための制御方法 発明の背景 本発明は冷蔵庫を提供することに関し、更に詳細には、個別の蒸発器及びそれ らの関連ファンを使用することにより分割された各々のコンパートメント内にお ける一定温度の冷蔵および冷凍を遂行するための冷蔵庫及びそのための制御方法 を提供することに関する。 全体的に、冷蔵庫は、本体(ボディ)4を有し、この本体内の冷凍コンパート メント2及び冷蔵コンパートメント3は図1に示すようにドア5及び6を備えた 中間隔壁1によって相互に分割されている。冷蔵庫は、冷媒チューブ(管材)1 1によって相互に順次接続されて図2に示すように閉ループを形成するコンプレ ッサ7、コンデンサ8、毛管9、及び、蒸発器10を含む冷凍サイクルを持つ。 換言すれば、冷媒は、冷媒チューブ11及び種々の構成部品を通過する際に、エ ネルギ状態変換のための冷凍サイクル作用を遂行する。詳細には、蒸発器10が 、その周辺から熱を吸収し、そして、冷却された空気を生成する。 図1において、コンプレッサ7は本体4の下部に取付けられており、そして、 蒸発器10は、冷蔵コンパートメント2の後部壁に取付けられている。冷却ファ ン12は、蒸発器10の上部の上に配置されている。それぞれ冷却空気放出部1 3を備えたファンガイド14及び冷却空気ダクト15は、蒸発器10において熱 交換した冷却空気の一部がファンガイド14の放出部分13をとおって冷凍コン パートメント2内に供給され、、そして、残りの部分は冷却空気ダクト15の放 出部分13を通って冷蔵コンパートメント3内に導入されるように冷蔵庫本体4 の後部壁の適切な場所に装備される。 そして、次に、冷却空気は、各コンパートメント内において循環させられた後 で、中間隔壁1上に形成された第1および第2のフィードバック通路17及び1 8を通って熱交換されるべき蒸発器10に再び戻る。調節ダンパ18は、冷蔵コ ンパートメント3に供給されるべき冷却空気の量を調節するためである。 図3に示すように、冷蔵庫は、元来、次に示すように先行技術の方法に応じて 制御される。即ち、冷凍コンパートメント3の温度TF(以後「冷凍温度」と称 する)は、コンプレッサ7が作動しているか否かを決定するために検出される。 冷凍温度TFは、温度調整器を使用して前以て設定された冷凍設定温度TFSと比 較される。従って、冷凍温度TFが冷凍コンパートメントの冷凍設定温度TFS( 以後「冷凍設定温度」と称する)よりも大きいかどうかを決定するために、過程 110において制御が実施される。温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合 には、過程110は過程111に行き、コンプレッサ7、及び、冷却ファン10 をオンする。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程110 は過程112に行き、コンプレッサ7、及び、冷却ファン10をオフする。過程 111及び112がそれぞれ作動した後で、制御は過程113を実施し、冷蔵コ ンパートメント3の温度TR(以下「冷蔵温度」と称する)が それらの比較結 果に基づいて温度調整器を用いて前以て設定された冷蔵コンパートメントの設定 温度TRS(以下「冷蔵設定温度」と称する)より大きいかどうかを決定する。冷 蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程113は過程114に 行き、調節ダンパ18を開く。これに反して、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS より低い場合には、過程110は過程115に行き、調節ダンパ18を閉じる。 従って、コンプレッサ7及び冷却ファン10の動作期間中は、調節ダンパ18 は、冷蔵コンパートメント3内に適量の冷却空気を供給するように操作されるが 、しかし、コンプレッサ7がオフである場合には、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度 温度TRSよりも高いという事実に基づいて調節ダンパ18が開かれたとしても、 冷却ファン10の非作動状態においては、冷蔵コンパートメント3への冷却空気 の導入は滑らかには起こらない。それは、冷蔵コンパートメント3内における温 度上昇を意味する。更に、冷却空気の量は調節可能であるが、しかし、冷蔵コン パートメントの温度は、コンプレッサ7の作動または非作動状態に従って、更に 大きい偏差を表す。その結果、定温度冷蔵は非常に難しい。 冷凍コンパートメント及び冷蔵コンパートメントは、標準温度状態の下におい て、それぞれ、3℃及び−18℃に保持されるように設定される。次に、1つの 熱源、又は、クーラー、及び、冷蔵庫のエネルギー効率低下を用いて2つの温度 範囲を制御することに一切の制限が無いことが問題である。換言すれば、1つの 熱交換器によって 前以て決定した所定の温度により 冷蔵および冷凍コンパー トメントの2つの温度を制御する場合、熱交換器、冷蔵コンパートメント、及び 、冷凍コンパートメントでは、それぞれ、作動中と非作動中に起因するそれらの 温度の間の差が更に大きくなることがあり得る。それは、熱力学の観点から非可 逆損失の生成と、これに続くエネルギー効率の低下を意味する。 冷蔵庫は、冷凍および冷蔵コンパートメントがダクト及びフィードバック通路 を介して相互に連通するように構成される。この場合、冷蔵コンパートメントの 食品から放出された湿気は、温度の低い方の熱交換器の表面において多量の霜を 発生することが問題である。熱交換器を通過する風の量が減少し、従って、冷蔵 庫のエネルギー効率が低下する。 冷蔵庫の熱交換器における冷却空気の生成過程は複雑である。即ち、冷却空気 を冷却ダクトを経て導き、冷却空気の量を調節し、そして、調節された量の冷却 空気を冷蔵コンパートメントに供給する。冷蔵コンパートメントを所定の温度3 ℃に維持するにはおおくの時間を要する。特に、初期起動に際して、又は、長時 間に亙り使用しなかった後で冷蔵庫を再起動する場合、約30℃の高い温度状態 において冷蔵コンパートメントを標準温度に維持するには長時間を要する。同様 に、冷蔵コンパートメントの温度変化に迅速に応答することは可能でない。これ が、定温度冷蔵が実現しない理由である。これに対して、冷蔵庫の冷凍および冷 蔵コンパートメントの各々に別個のファンを装備するが、しかし、冷凍コンパー トメントにはただ1個の熱交換器だけを取付ける方法が提案される。冷蔵庫の持 つ問題としては、冷蔵コンパートメントを高速で冷却することに制限があること だけではなく、冷蔵コンパートメントと冷凍コンパートメントをそれぞれ制御す ることが出来ないことも問題である。 更に、冷却された空気は冷蔵コンパートメント内で循環した後でフィードバッ ク通路を経て熱交換器に戻ってくる間に湿った空気になるので、熱交換器に多量 の霜が形成されることも冷蔵庫の持つ問題である。冷蔵庫の非作動期間中は霜は 解けないので、その結果、冷蔵コンパートメントは乾燥する。従って、冷蔵コン パートメント内の食品を長期に亙って新鮮な状態で貯蔵することができない。 冷蔵コンパートメントと冷凍コンパートメントに別々に供給された冷却空気は 熱交換器に戻され、ここで相互に混合されて、また供給されるので、冷蔵庫は、 例えば、キムチと呼ばれる発酵野菜のような食品の臭気等々のために、冷凍コン パートメントに蓄えられた食料品及び氷に悪影響を及ぼす。 冷蔵庫は、熱交換器で生成された冷却空気を冷蔵コンパートメント及び冷凍コ ンパートメントにそれぞれ配分するための冷却空気ダクト、及び、熱交換器にフ ィードバックされるべき冷却空気を導くためのフィードバック通路を必要とする 。従って、構成が複雑になり、そして、それが冷却空気の損失の原因となる。 典型的な先行技術は、1個の蒸発器及び1個のファンを備えた再冷凍コンパー トメント、及び、1個の蒸発器及び1個のファンを備えた冷蔵コンパートメント を有する冷蔵庫について開示した米国特許No.5,150,583である。冷 蔵庫は、相互に沸騰点の異なる2つの成分を持つ非共沸混合物としての冷媒の使 用を必要条件とすべきである。非共沸混合物としての冷媒を使用すると、2つの 冷媒成分は、蒸発過程における融点が異なるので、融点の温度範囲の高い方の冷 媒を冷蔵コンパートメントを冷却するために使用し、そして、融点の温度範囲の 低い方の冷媒を冷凍コンパートメントを冷却するために使用する。従って、2種 類の冷媒を使用すると、熱交換器はコンパートメント内の空気への熱伝達温度差 を小さくし、熱力学の非可逆損失を減少させることが可能であり、それによって エネルギー効率を改良できると言う利点を持つ。しかし、所定の熱伝達を達成す るためには、熱交換器の伝達面積を更に広くすることが必要であり、熱交換器が 更に大きくなることを意味する。更に、高温領域において蒸発した冷媒を低温領 域に導入する必要がないので、気体−液体分離器を配管内に装備しなければなら ない。2種類の冷媒の適切な混合比率の調節は困難である。2種類の冷媒の混合 が正確に行われたとしても、混合状態は冷凍サイクルの各成分によって変化する 可能性がある。更に、混合比率は、コンパートメントの負荷状態、または、冷蔵 庫の外の外気温度に応じて変化する。更に、製品の大量生産に際して、2つ類の 冷媒を、正確な混合比で、配管内に密封することは一層困難である。冷媒の密封 量に所定の許容誤差を持ち込めば、混合冷媒は、それ自体の本来の性能を悪化さ せる。 本発明の主要目的は、個別の蒸発器及びそれらの関連ファンを用いて、独立的 に分割された各コンパートメント内において定温および高湿の冷蔵作用および冷 凍作用を実施するための冷蔵庫、及び、そのための制御方法を提供することにあ る。 本発明の別の目的は、冷蔵庫外の外気の状態に応じて異なる方法において、シ ステムの動作を制御し、それにより、冷凍コンパートメント、及び、冷蔵コンパ ートメントを迅速かつ能率的に冷却するための冷蔵庫、及び、そのための制御方 法を提供することにある。 本発明の別の目的は、独立的に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを 有し、各コンパートメントは各々制御されるための1個の蒸発器及び1個の空気 循環ファン(以後「ファン」と称する)を備え、その結果として、コンパートメ ントとその蒸発器との間の温度差を小さくし、それにより、システム制御に応じ て熱力学の非可逆損失を軽減し、そして、エネルギー効率を高めるための冷蔵庫 、及び、そのための制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、コンプレッサの電源遮断期間中に比較的高温度の冷蔵空 気を用いて蒸発器の除霜を行い、そして、次に、冷蔵コンパートメント内に高湿 度環境を形成するために、解けて生じた湿気を循環させ、それにり、長期間に亙 って、生鮮食品の貯蔵を可能にするための冷蔵庫およびそのための制御方法を提 供することにある。 本発明の別の目的は、各コンパートメントを独立して制御するための冷却シス テムを備えた独立的に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメントを有し(1つの 蒸発器及び1つの空気循環ファン)、それにより、各コンパートメントの冷却速 度を改良するための冷蔵庫、及び、そのための制御方法を提供することである。 本発明の別の目的は、各コンパートメントを独立して制御するための冷却シス テムを備えた独立的に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメントを有し(1つの 蒸発器及び1つの空気循環ファン)、それにより、空気循環速度を改良し、同様 に、各コンパートメントに取付けられたセンサによって温度を詳しく検出し、そ れにより、温度上昇に迅速に応答するための冷蔵庫、及び、その制御方法を提供 することにある。 本発明の別の目的は、例えば、漬け物野菜のような貯蔵から発散される臭気が 相互に循環することを防止するために、完全に分離された冷凍及び冷蔵コンパー トメントを有する冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別のの目的は、2個の蒸発器、及び、2個のファンを備えた冷却シス テムを有し、それによって、冷凍サイクルの構成を簡素化し、そして、単一冷媒 の使用を可能にし、それによって、大量生産を改良する冷蔵庫、及び、その制御 方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷凍及び冷蔵ファンを同時に作動させそれによって冷却 速度を改良する冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することである。 本発明の別の目的は、冷凍蒸発器の温度が冷凍温度である場合に、冷蔵蒸発器 の温度が冷蔵温度よりも低くなるまで冷凍ファンの動作が遅延され、それによっ てエネルギーを節約するような方法によって、冷凍、及び、冷蔵ファンを作動さ せるための冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷凍または冷蔵コンパートメントの状態に応じてコンプ レッサをオンにし、そして、冷凍及び冷蔵ファンを独立して制御し、それによっ て、各コンパートメントを設定温度に保持するための冷蔵庫、及び、その制御方 法を提供することにある。 本発明の別の目的は、最初に冷蔵コンパートメントを冷却し、次に、冷蔵コン パートメントの温度が冷蔵設定温度以下になった後で冷凍コンパートメントを冷 却し、それによって、コンプレッサの作動時間を短縮し、そしてエネルギーを節 約する冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷凍コンパートメントの冷却期間中であっても冷蔵コン パートメントを一定の温度に保持することを可能にするための冷蔵庫、及び、そ の制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、初期作動に際して冷蔵コンパートメントを冷却し、その 結果、冷蔵コンパートメントが冷蔵温度以下に冷やされる以前に冷凍コンパート メントが冷却され、それによって、双方のコンパートメント室の冷却速度を改良 する冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷蔵コンパートメントの冷却期間中であっても冷凍コン パートメントの温度が冷凍設定温度を超過することを防止し、それによって、定 温における冷蔵コンパートメントの冷却を実施するための冷蔵庫、及び、その制 御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷蔵コンパートメントの冷却中であっても冷凍コンパー トメントを定温に保持可能にし同様に、冷凍コンパートメントの冷却期間中であ っても冷蔵コンパートメントを定温に保持可能にするための冷蔵庫、及び、その 制御方法を提供することにある。 発明の概要 従って、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた本発明にかかる冷蔵庫は、冷 媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒を膨 張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器、そし て、冷凍コンパートメント内において第1の蒸発器に直列に設置された第2の蒸 発器を含む冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コンパートメントは冷却されるた めに相互に分割され、第1の蒸発器を経て空気を循環させるためために第1のフ ァンが冷蔵コンパートメント内に取り付けられ、第2の蒸発器を経て空気を循環 させるためために第2のファンが冷凍コンパートメント内に取り付けられ、そし て、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンの動作を制御するための制御部を 有する。 本発明は、更に、冷蔵コンパートメントの温度を検出するための第1のセンサ 、冷凍コンパートメントの温度を検出するための第2のセンサ、及び、検出され た温度に応じて冷凍および冷蔵ファンの動作を制御するために第1および第2の センサに電気的に接続された制御部を有する。 本発明は、更に、第1の蒸発器の表面温度を検出するための第1のセンサ、第 2の蒸発器の表面温度を検出するための第2のセンサ、及び、コンプレッサの非 作動期間中に冷蔵温度が冷蔵表面温度を超過したときに、第1の蒸発器の除霜を 行うために、冷蔵ファンをオンにし、そして、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオフにするための制御部を有する。本発明は、更に、冷蔵庫の外の外気温度を 検出するためのセンサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンの操作を実施し、同時に、双 方のコンパートメントを冷却するか、或いは、外気の状態が冷蔵庫の本来の性質 に基づいて予め設定された過負荷状態でなく、そして、コンパートメントの状態 がその申に適切に食糧品を貯蔵するための設定温度範囲外である場合に、最初に 一方のコンパートメントを冷却するために冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1 つの操作を実施するための制御部を有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、第2のセンサによって検出さ れた冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定され た冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が 冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定された冷蔵設定温度 を超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制 御するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷 蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動さ せる過程とを有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備える冷蔵庫 は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷 媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器 そして、冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器 を含む冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷 蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパー トメント内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるた めに冷凍コンパートメント内に設置された第2のファン、第2のセンサによって 検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適切に 設定された冷凍設定温度を超過した場合、及び、第1のセンサによって検出され た冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適切に設定され た冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされるべき冷凍及び 冷蔵ファンを制御し、その結果、第2の表面温度が冷蔵温度を超過した場合に第 2の表面温度が冷蔵温度以下になるまで、冷凍ファンの作動を所定の時間だけ遅 延させるためにセンサに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷 蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動さ せる過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度を超過した場合、冷凍温度を冷凍表面温度 と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度以下である場合に、コンプレッサ、 及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷凍温度が 冷凍設定温度を超過した場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンを オンする過程とを有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、第2のセンサによって検出さ れた冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定され た 冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が冷 蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定された冷蔵設定温度を 超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御 するため、或いは、第1センサによって検出されたる冷蔵温度が冷蔵コンパート メント内に食糧品を貯蔵するために適切に設定した冷蔵設定温度よりも高い場合 、及び、各コンパートメントの現状に従ってオン/オフされるべき冷凍及び冷蔵 ファンを制御するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント 内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷凍温度が 冷凍設定温度を超過した場合、又は、冷蔵温度が冷蔵設定温度を超過した場合に 、コンプレッサをオンする程過とを有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、第2のセンサによって検出さ れた冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定され た冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が 冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために適切に設定された冷蔵設定温度 を超過した場合に、コンプレッサ、及び、オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを 制御し、それによって、冷凍コンパートメントを冷却するためにセンサに電気的 に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合には、冷蔵温度と冷蔵コンパートメント内に食糧品を蓄えるために適した 冷蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコ ンプレッサ及び冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程とを有 する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒圧縮のためのコンプレッサ、冷媒凝縮のためのコンデンサ、冷媒膨張の ための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器室及び冷凍コン パートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器、個別に冷却す るために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て 通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に設置された第1のフ ァン、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメン ト内に設置された第2のファン、及び、冷凍コンパートメントの冷却期間中に冷 蔵コンパートメントにおいて冷蔵温度が食糧品貯蔵に適した冷蔵設定温度より高 い場合に、オンされるべきコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御し、 それにより、冷凍及び冷蔵コンパートメントを一定温度に冷却するためにセンサ に電気的に接続された制御部を有する冷凍サイクルを有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に、冷蔵温度と冷蔵コンパートメント内に食糧品を蓄えるための適切な冷 蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコン プレッサ及び冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷蔵 温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較し、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵フ ァンをオンする過程とを有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒圧縮のためのコンプレッサ、冷媒凝縮のためのコンデンサ、冷媒膨張の ための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器室及び冷凍コン パートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器、個別に冷却す るために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て 通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に設置された第1のフ ァン、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメン ト内に設置された第2のファン、及び、冷凍コンパートメントの冷却期間中に冷 蔵コンパートメントにおいて冷蔵温度が食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定 温度より高い場合に、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷蔵コン パートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵温度より高い第2の冷蔵設 定温度よりも高い場合に、オンされるべきコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵フ ァンを制御し、それによって冷凍コンパートメントの冷却を改良するためにセン サに電気的に接続された制御部を有する冷凍サイクルを有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオ フする過程と、冷蔵温度と、冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために 適した冷蔵設定温度よりも高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温 度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度 よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする過程と を有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷 媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器 および冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器 を有する冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コンパートメントは個別に冷却する ために相互に分割され、第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるための冷 蔵コンパートメント内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て通過する 空気を循環させるために冷凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷 蔵コンパートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品 を貯蔵するに適した冷蔵設定温度より高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって、冷蔵温度が所定の 範囲を越えて上昇することを防止するためにセンサに電気的に接続された制御部 を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷 蔵設定温度を比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷 蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷凍温度を冷凍コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度と 比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度以下である場合に冷蔵温度を冷 蔵設定温度と比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする過程を有する。 本発明の他の実施例によれば、本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コ ンパートメントを備えた冷蔵庫は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を 凝縮するためのコンデンサ、冷媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1の蒸発器および冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と 直列に設置された第2の蒸発器を有する冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コン パートメントは個別に冷却するために相互に分割され、第1の蒸発器を経て通過 する空気を循環させるための冷蔵コンパートメント内に設置された第1のファン 、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファン、および、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷蔵 温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するに適した冷蔵設定温度より高 い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合にオンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制 御し、それによって、冷凍温度が所定の範囲を超過することを防止し、冷蔵コン パートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵 するために適した冷蔵設定温度よりも高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に オンされるべき冷凍および冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍及び冷蔵温 度を一定温度に維持するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷 蔵設定温度を比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷 蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンし、そして、冷凍ファンをオフした後で冷凍温度を冷凍コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度と 比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度以下である場合に冷蔵温度と冷 蔵設定温度との比較過程に戻る過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高 い場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵をオンにする過程と、再度、冷蔵温 度を冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合に 、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする過 程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、再度、冷凍温度を冷凍設定温 度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵をオンする過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合 にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程と、コンプレッサ 、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフした後で冷凍温度が冷 凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度を第2の冷凍設定温度と比較する過程と 、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する 過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び 、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷凍温度が第2 の冷凍設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオ ンする過程とを有する。 図の簡単な説明 次の添付図面を参照しながら本発明について詳細に説明することとする。 図1は、従来の冷蔵庫の構成を示す横断側面図である。 図2は、図1の従来の冷蔵庫に適応される冷凍サイクルのブロック図である。 図3は、図1の従来の冷蔵庫の制御方法を示すフローチャートである。 図4は、本発明に基づく冷蔵庫の構成を示す横断側面図である。 図5は、図4の冷蔵庫に適応される冷凍サイクルのブロック図である。 図6は、本発明に基づく冷蔵庫の制御部を示すブロック図である。 図7は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第1の実施例を示すフローチャー トである。 図8は、本発明の第1の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメント ファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である。 図9は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第2の実施例を示すフローチャー トである。 図10は、本発明の第2の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図11は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第3の実施例を示すフローチャ ートである。 図12は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第4の実施例を示すフローチャ ートである。 図13は、本発明の第4の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図14は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第5の実施例を示すフローチャ ートである。 図15は、本発明の第5の実施例に基づくコンプレッサ冷蔵コンパートメント ファン、及び冷凍コンパートメントファンの作動を示すタイミング図である。 図16は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第6の実施例を示すフローチャ ートである。 図17は、本発明の第6の実施例に基づく、コンプレッサ、冷蔵コンパートメ ントファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図であ る。 図18は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第7の実施例を示すフローチャ ートである。 図19は、本発明の第7の実施例に基づくコンプレッサの冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図20は、本発明に基づく冷蔵庫の制御方法の第8の実施例を示すフローチャ ートである。 図21は、本発明の第8の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図22、23、24、及び、25は、それぞれ、本発明に基づく冷蔵庫の制御 方法の第9、第10、第11、及び、第12の実施例を示すフローチャートであ る。 発明の詳細な説明 図4、5、及び、6を参照しながら本発明にかかる冷蔵庫について詳しく説明 する。 図4に示すように、冷蔵庫20は、各室(コンパートメント)において生成さ れた冷却空気が相互に混合することを防止するためにその下側部分に形成された 冷凍室22とその上側部分に形成された冷蔵室とに分割された断熱構造の本体を 有する。換言すれば、冷凍室22と冷蔵室23は中間隔壁24によってお互いに 分離され、室の開閉ができるように、それぞれ、冷凍ドア25及び冷蔵室ドア2 6を備える。この場合、冷凍室と冷蔵室とが相互に導通するような冷却空気流の 通路は一切設けられておらず、先行技術と異なり、中間隔壁24によってフィー ドバック通路が提供されることは無いことに注意されたい。第1の熱交換器また は蒸発器(エバポレータ)27及び冷蔵室ファン28(以後「冷蔵ファン」と称 する)が冷蔵室23の後部壁に設けられそして、第1の熱交換器または蒸発器2 9、及び、冷凍室ファン30(以後「冷凍ファン」と称する)は、冷凍室22の 後部壁に取付けられている。この場合、各々のコンパートメント(室)ファンは ファンモーターを有する。コンプレッサ31は、本体21の下側部分に取付けら れる。本発明に基づいた冷蔵庫の冷凍サイクルについては、図5を参照する。コ ンプレッサ31、コンデンサ32、毛管(キャピラリ)33、及び、第1およ第 2の蒸発器27及び29は、1つの閉ループを形成するために、結果的に相互に 接続される。冷蔵ファン28及び冷凍ファン30それぞれ第1および第2の蒸発 器27及び29の近くに取付けられる。冷媒は矢印方向に流れて固有の相変化が 起きると、冷媒は第1および第2の蒸発器27及び29において一部分が蒸発し 、空気から熱を吸収し、冷却された空気を生成する。冷却された空気は、各々、 冷蔵ファン28及び凍結ファン30によって冷蔵室23及び冷凍室22内で循環 される。 冷蔵庫は、例えばCFC−12またはHFC−134a、等々のような或る1 種類の冷媒を用いる。冷媒の相変化について次に説明する。冷媒は、コンプレッ サ31において高温度及び高圧力において圧縮される。圧縮された冷媒は、周辺 空気と熱交換することによって凝縮するために、コンデンサ32へ流される。冷 媒は、減圧するために、毛管33または膨張バルブを通過する。次に、冷媒は蒸 発させられ、その結果として第1および第2の蒸発器27及び29を通過する。 この場合、第1および第2の蒸発器27及び29は、その間に一切の構造物を取 付けることなしに、相互に直列接続される。従って、第1の蒸発器27を通過す る冷媒は、その一部分が蒸発し、そして、次に、残りの冷媒を気化するために第 2の蒸発器29に向けられる。完全に気化した冷媒はコンプレッサ31に供給さ れ、それによって、1つの冷凍サイクルが終了する。冷凍サイクルは、コンプレ ッサ31の動作に基づいて、繰り返される。 上述したように、冷蔵庫は、2台の蒸発器及び2台のファンを有し、そして、 1種類の冷媒を作動流体として使用する。従って、例えば、蒸発器の間の気体‐ 液体分離器(セパレータ)、或いは、冷媒の流れる方向を制御するためのバルブ のような構成部品を必要としない蒸発器を直列配列することにより、冷凍サイク ル用の配管を簡素化する。1種類の冷媒を使用することは、冷凍サイクルの性能 変化は、混合冷媒を用いた場合のように封入された冷媒の量配分に従って製造の 手順に殆ど表れないので、冷蔵庫を量産するために非常に有利である。1種類の 冷媒を使用した場合であっても、蒸発温度は、蒸発器を通過する空気の温度に応 じて変化させられ、それによって、熱力学の非可逆損失を少なくする。換言すれ ば、第1の蒸発器を通過する空気の温度が比較的高いので、第1の蒸発器27の 蒸発温度は高い。第2蒸発器29を通過する空気の温度は比較的低いので、第2 蒸発器29の蒸発温度は低い。従って、冷却作用の前と後における温度差を小さ くし、その結果、熱力学における非可逆損失を小さくする。 図6を参照しながら、本発明に基づく冷蔵庫の制御部について次に説明する。 制御部35は、ドアの開閉を検出するためのドアスイッチ36、冷蔵室の温度を 検出するための冷蔵室温度センサ37、冷凍室の温度を検出するための冷凍室温 度センサ38、戸外温度センサ39、スチッチ及びそのセンサによって検出され る電気信号を入力するためにクーラーの入力部分に接続された第1クーラー表面 温度センサ40及び第2クーラー表面温度センサ40’を有する。更に、制御部 35は、その出力部に電気的に接続された、第1のスイッチ41、第2のスイッ チ42、及び、第3のスイッチ43を有し、それによって、コンプレッサ31、 冷蔵ファン28、及び、冷凍ファン30がそれぞれオン又はオフされる。第1ス イッチ41、第2スイッチ42、及び、第3スイッチ43は、コンプレッサ31 、冷蔵ファン28、及び、冷凍ファン30をそれぞれオン/オフするために制御 部35によって制御される。従って、コンプレッサ31、冷蔵ファン28、及び 、冷凍ファン30の独立制御を可能にする。 制御部35は、冷凍室センサによって検出された温度が、冷凍食品を貯蔵する ために適した前以てセットされた値よりも高い場合には、コンプレッサ及び冷凍 ファン及び冷蔵ファンがオンされ、そうでない場合には、コンプレッサ及び冷凍 ファン及び冷蔵ファンがオフされるような方法で、コンプレッサ及び冷凍ファン および冷蔵ファンの動作を制御する。この場合、冷凍室の設定(セットされた) 温度は、コンパートメント(室)の温度レンジ(範囲)を意味し、例えば、冷凍 室(コンパートメント)であれば−15℃から−21℃までであり、ユーザーは レンジ内の任意の温度、例えば、−21℃(強力冷凍)、−18℃(中間冷凍) 、及び、−15℃(弱冷凍)を選定できる。更に、冷蔵室の設定(セットされた )温度は、コンパートメント(室)の温度レンジ(範囲)を意味し、例えば、冷 蔵 室用は6℃から−1℃までであり、ユーザーはレンジ内の任意の温度、例えば、 −1℃(強力冷蔵)、3℃(中間冷蔵)、及び、6℃(弱冷蔵)を選定すること が出来る。 制御部35は、システムに対して別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度が 冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合、第 2クーラー表面温度センサによって検出された温度が冷凍室の検出温度よりも高 ければ、コンプレッサの作動時間を調節し、そして、第2クーラー表面温度セン サの温度が冷凍室の温度よりも低くなるまで冷凍ファン及び冷蔵ファンを遅延さ せる。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度 が冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合に は、コンプレッサがオンされるが、冷凍ファン及び冷蔵ファンの各々は、冷凍お よび冷蔵室の温度に応じて制御される。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度 が冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合に は、コンプレッサ及び冷蔵ファンが最初にオンして冷蔵室を冷却し、そして、次 に、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも低ければ、コンプレッサ及び冷凍ファンが オンして、冷凍室を冷却する。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室冷却中 に冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合には、冷凍および冷蔵室の一定温度 冷却を実施するためにコンプレッサ及び冷凍ファンが冷蔵ファンと共にオンされ る。制御部はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、初期運転時にお ける冷蔵室冷却期間中に冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも所定の温度だけ高くな った場合、冷凍および冷蔵室の冷却速度を改良するために、冷凍ファンと共に冷 蔵ファンがオンされる。この際、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも1℃から5℃ だけ、特に2℃だけ高いことが望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、正常運転時に おける冷蔵室冷却期間中に冷凍室の温度が冷凍設定値よりも所定温度だけ高くな った場合、冷凍および冷蔵室の一定温度冷却を実施するために冷蔵ファンと共に 冷凍ファンがオンされる。この際、冷凍室の温度が冷凍設定値よりも1℃から5 ℃、特に2℃だけ高いことが望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、正常運転時に おける冷蔵室冷却中に冷凍室の温度が冷凍設定値よりも所定温度だけ高い場合、 冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を実施するために冷凍ファンは冷蔵ファンと共に オンされる。正常運転時における冷凍室冷却期間中において、冷蔵室の温度が冷 蔵設定値よりも所定温度だけ高くなった場合、冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を 実施するために冷蔵ファンは冷凍ファンと共にオンされる。この際、冷蔵および 冷凍室の温度がそれぞれの設定値よりも1℃から5℃、特に2℃だけ高いことが 望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷蔵庫の外の 外気の状態が、冷蔵庫の性質に応じて以前に設定された過負荷状態であるかどう かを決定し、そして、コンパートメント(室)の状態が食品の貯蔵に適した所定 の設定温度を越えているが、双方のコンパートメント(室)が同時に冷却できる 場合には、過負荷状態ではない。従って、冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を実施 するために冷凍及び冷蔵ファンはいっしょに使用される。双方のコンパートメン ト(室)を一緒に冷却することが困難である場合には、対応するコンパートメン ト(室)を優先的に冷却するために、冷凍及び冷蔵ファンのうちの1つが使用さ れる。従って、冷蔵庫の外の外気状態が過負荷状態である場合には、コンプレッ サ及び冷凍ファン及び冷蔵ファンは、記述の方法のうちの1つに応じて制御され る。これ以降に説明する本発明に基づいた好ましい実施例については、過負荷作 動モードを含む初期作動モードから出発して、次に示すように、多数の実施例が 冷蔵庫の正常作動モードを示す作動状態に進行するまで、順次、説明することと する。過負荷動作モードを含む初期動作モードを含めて完全自動作動および制御 方法によれば、第1制御は、図22に示すように冷蔵庫の外の外気温度TAと外 気基準温度TAS(以後「基準温度」と称する)とを比較する過程351を実施す る。この基準温度は、冷蔵庫の外の外気状態が過負荷状態であるか否かを決定す る基準とみなされる。換言すれば、基準温度とは、外気が、正常動作中の冷蔵庫 に過負荷作動を起こさせる原因となるような高温空気でないことを意味する。特 に、 基準温度は、夏季において冷蔵庫作動方法に或る変化を起こさせることを示唆す ることができる。この場合の基準温度は、約30℃から35℃までの温度範囲で あると定義され、本出願の場合には、32℃であることが好ましい。勿論、温度 範囲はこの値に限定されず、冷蔵庫の性能および状態に応じて変化可能である。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも高い場合には、第2実施例の場合と同 じように、図9に示すように、過程351はルーチンAに従って進行する。ルー チンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、過程351は、冷凍温 度TFを冷凍基準温度TFRと比較し、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと 比較するために、過程352へ進む。ここに、基準温度の定義は、設定された温 度範囲に含まれない所定範囲内においてコンパートメント(室)の温度範囲に類 似した別の温度範囲を提供するためであることに注意されたい。例えば、冷蔵基 準温度は、冷蔵設定温度を外れる温度からユーザーが暖気であるとみなす温度ま での温度レンジとして定義される。この場合、好ましい温度範囲は7℃から15 ℃までであり、更に好ましくは10℃である。同様に、冷凍基準温度は、冷凍設 定温度を外れる温度から冷凍室内に氷が形成される温度までの温度範囲として定 義される。この場合、温度範囲−14℃から−5℃までであり、−10℃である ことが好ましい。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準 温度TRRよりも高い場合には、図16に示すように、第6の実施例と同じに、過 程352はルーチンBに進む。ルーチンBの説明はここでは省略するが、後で詳 細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、図9に示すように、過程352は第2の実施例 と同じようにルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で 詳細に説明する。 上述したように、初期動作モードの第1制御に従えば、外気温度が基準温度よ りも高い場合には、冷凍及び冷蔵室は同時に冷却される。この際、第2の蒸発器 の温度が冷凍温度よりも高い場合には、冷凍ファンの動作は、第2の蒸発器の表 面温度が冷凍温度よりも低くなるまで遅延される。これによって、冷凍室の温度 上昇による逆効果が防止される。同様に、外気温度が基準温度よりも高い場合に は、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度よりも高いかどうかが 決定される。この際、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度より も低い場合には、冷凍及び冷蔵室は全て、それらの設定温度に到達するまで最初 から冷却される。しかし、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度 よりも高く冷凍及び冷蔵室が全て冷却される場合には、コンパートメント(室) をそれらの設定温度だけ冷却することは困難なので、冷凍及び冷蔵室のどちらか 任意の一方が最初から冷却されなければならない。従って、第9の実施例は、双 方のコンパートメント(室)を急速に冷却させて、それらの設定温度に到達させ るように、1つのコンパートメント(室)を最初に冷却し、次に、もう一方のコ ンパートメント(室)を冷却させることが出来る。 図23において、第2制御は、冷蔵庫の外気温度TAを外気基準温度TASと比 較するために過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TASよりも高 い場合には、第3の実施例の場合と同様に図11に示すように、過程351はル ーチンAに進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する 。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために過程3 51は過程352に進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く 、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、第6の実施例 の場合と同様に図16に示すように、過程352はルーチンBに進む。ルーチン Bの説明はここでは省略するが、あとで詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRより低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基準 温度TRRより低い場合には、第2の実施例の場合と同じ用に、図9に示すように 、過程352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、あ とで詳細に説明する。 上述したように、初期動作モードの第2制御に従い、外気温度が基準外気温度 よりも高い場合には、冷凍及び冷蔵室は別々に冷却される。次に、外気温度が基 準外気温度よりも低い場合には、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基 準温度よりも低いかどうかが決定される。各コンパートメント(室)の温度がそ れらの基準温度よりも低い場合には、冷凍及び冷蔵室は全て最初からそれらの設 定温度に到達するまで冷却される。各コンパートメント(室)の温度がそれらの 基準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵室のどちらか任意の一方が最初に冷却 され、その結果、双方のコンパートメント(室)がそれらの設定温度に急速に到 達可能である。 図24において、第3の制御は、外気温度TAを外気基準温度TASと比較する ために過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TASよりも高い場合 には、第5の実施例と同様に、図14に示すように、過程351はルーチンAに 進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために、過程 351は過程352へ進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高 く、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、第6の実施 例と同じように図16に示すように、過程352はルーチンBに進む。ルーチン Bの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、或いは、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、第2の実施例と同じに図9に示すように、過程 352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で詳細 に説明する。 上述したように、初期動作モードの第3の制御によれば、冷凍及び冷蔵室が異 常状態であって、外気温度が外気基準温度よりも高い場合には、冷蔵室が最初に 冷却され、その後、冷蔵温度が設定冷蔵温度よりも低くなった時に、冷凍室が冷 却される。その後、外気温度が外気基準温度よりも低い場合には、各コンパート メント(室)の温度がそれらの基準温度よりも低いかどうかが決定される。各コ ンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度よりも低い場合には、冷凍及び 冷蔵室は、それらの設定温度に到達するまで、全て最初から冷却される。各コン パートメント(室)の温度がそれらの基準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵 室の任意の一方が最初に冷却され、その結果として、双方のコンパートメント (室)がそれらの設定温度に急速に到達することが出来る。 図25において、第4の制御は、戸外外気温度TAを外気基準温度TASと比較 するために、過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TABよりも高 い場合には、第8の実施例と同じに図20に示すように、過程351はルーチン Aに進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために過程3 51は過程352へ進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く 、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、図16に示す ように、第6の実施例と同じに過程352はルーチンBに進む。ルーチンBの説 明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、図9に示すように、第2の実施例と同じに過程 352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で詳細 に説明する。 上述したように、初期動作モードの第4の制御によれば、冷凍および冷蔵室が 異常状態であって、外気温度が基準外気温度よりも高い場合には、冷凍室が最初 に冷却され、そして、冷蔵温度が冷蔵設定値よりも低くなった時に、冷凍室が冷 却される。従って、冷凍及び冷蔵室は一定温度に保たれることが可能になる。そ の後、外気温度が外気基準温度よりも低い場合には、各コンパートメント(室) の温度が基準温度よりも低いかどうかが決定される。各コンパートメント(室) の温度が基準温度よりも低い場合には、冷凍及び冷蔵室が全て、それらの設定温 度に到達するまで、最初から冷却される。各コンパートメント(室)の温度が基 準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵室のうちの任意の一方が最初に冷却され 、その結果、双方のコンパートメント(室)がそれらの設定温度に到達するまで 迅速に冷却される。 他方、本発明に基づいた正常動作モードについて次に説明する。 第1の実施例 図7及び8において、制御部35は、過程211において、冷凍室の温度TF と冷凍設定温度TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合 には、冷蔵室の冷蔵温度TRを冷蔵設定温度TRSと比較するために、過程211 は過程212へ進む。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、制御 は過程213に進み、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンする。 これは、所望しない高温状態において冷凍及び冷蔵室を使用することを意味する が、図8Aに示すように、双方のコンパートメント(室)は同時に冷却済みであ り、それらの冷却速度の改善に利用出来る。双方のコンパートメント(室)を頻 度多く使用し、冷蔵庫の外の外気が比較的高温であるか、或いは、長い期間に亙 って冷蔵庫を使用しなかった後で冷蔵庫を再起動する場合にこの状況が起きる。 過程212において冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制 御は過程214に進み、コンプレッサ及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵 ファンをオフする。次に、過程214は過程212に戻る。この場合、冷凍室は 正常状態に維持され、そして、冷蔵室は正常状態に維持されない。従って、図8 Bに示すように、コンプレッサ、及び、冷凍ファンが最初に作動され、そして、 その後で、冷凍室の冷却期間中に冷蔵室の温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に 、冷蔵ファンが作動される。冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較するため に過程213は過程215へ進む。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場 合には、過程215は過程212に戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより 低い場合には、過程215は過程216へ進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファ ンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。これは、過程213の期間中に、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低くなった場合に、冷蔵室の冷却が停止されるこ とを意味する。同様に、冷凍温度が冷凍設定温度よりも低くなった場合には、冷 凍室の冷却は停止される。冷蔵室は最初に冷却されるように使用されるので、過 程214は、図8Aに示すように、冷蔵室の冷却を停止するように実施される。 過程211において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFBより低い場合には、制 御は過程217に進み、冷蔵温度TRを冷蔵温度TRSよりも1℃ないし5℃だけ 高い第2の冷蔵設定温度TRS2と比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS 2よりも高い場合には、制御は過程216を実施して、コンプレッサ、及び、 冷蔵 ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。過程217において、冷蔵温 度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より低い場合には、過程217は過程218へ 進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンの動作を停止する。過程216 において、冷凍室が正常状態に維持され、そして、冷蔵室は高温異常状態にある 。従って、図8Cに示すように、冷凍室がその現状に応じて冷却される状態の下 で、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンは、最初に作動される。換言すれば、冷蔵 室が設定温度以下に冷却された後で、冷凍室を冷却することが出来る。そうでな い場合には、冷蔵コンパートメントが設定温度以下に冷却される前であっても、 冷凍コンパートメントの温度が冷凍設定温度よりも高い場合、冷凍コンパートメ ントは、冷蔵コンパートメントと共に冷却することが出来る。 過程216は過程219へ進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSを比較する 。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、過程216は過程21 1に戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過程216は過 程220へ進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが 冷凍設定温度TFSより高い場合には、過程220は過程212に戻る。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程216を実施し、コンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。 過程218は過程221へ進み、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃より も高いかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、過 程221は過程222へ進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同様に、第1の蒸発器の除霜を行う。換言すれば、冷 蔵ファンが作動すると、冷凍および冷蔵コンパートメントが正常状態になると、 コンプレッサがオフされた直後に、第1の蒸発器の霜を除去する。これは、コン プレッサが作動していない期間中は、冷蔵温度が第1の蒸発器の温度よりも高い ことを意味する。図8A、8B、及び、8Cに示すように、コンプレッサがオフ になると直ちに冷蔵ファンのみが作動し、その結果、比較的温度の高い冷蔵空気 が第1の蒸発器を通過して、その上の霜を除去し、同時に、冷蔵コンパートメン ト室を冷却する。従って、エネルギーを消費する個別の電気ヒータが省略される だけでなく、過度の温度上昇も防止できる。 既に説明したように、本発明の第1の実施例によれば、異常状態の下にある冷 凍および冷蔵両コンパートメントは一緒に冷却され、それによって、双方のコン パートメントの冷却速度を改良する(図8A参照)。更に、図8B、及び、8C に示すように、冷凍コンパートメントが異常状態の下にあり、そして、冷蔵コン パートメントが正常状態の下にある場合には、先ず、冷凍コンパートメントの冷 却が実施される。これに反して、冷蔵コンパートメントが異常状態にあり、冷凍 コンパートメントが正常状態である場合には、先ず、冷蔵コンパートメントの冷 却が実施される。これは、冷凍コンパートメントの冷却期間中、冷蔵コンパート メントは冷蔵設定温度以下に保持され、反対に、冷蔵コンパートメントの冷却期 間中は、冷凍コンパートメントが設定温度以下に維持されることを意味する。更 にコンプレッサがオフされると直ちに、冷蔵コンパートメント内の空気を用いて 第1の蒸発器上の除霜のみが行われる。 第2の実施例 図9、及び、10において、制御部35は、過程231において、冷凍コンパ ートメントの温度TFと冷凍設定温度TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温 度TFSよりも高い場合には、過程231は過程232に行き、冷蔵コンパートメ ントの冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度 TRSよりも高い場合には、過程232は過程233に行き、冷凍温度TFと第2 の蒸発器の表面温度TFEを比較する。冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TF E よりも高い場合には、(冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも1℃ ないし5℃、特に2℃だけ高いことが望ましい)制御は過程234に進み、コン プレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。これに反して、冷凍温度TF が第2の蒸発器の表面温度TFEよりも低い場合には、制御は過程235に進み、 コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。換 言すれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントが望ましくない異常状態になった場合 には、過程234が実施されて、双方のコンパートメントの冷却速度を増大させ る。これは、図10Aに示すように、第2の蒸発器の表面温度TFEが冷凍温度TF よりも高い場合には、所定の時間tだけ遅延した後で冷凍ファンが作動され、 それによ ってエネルギーが節約されることを意味する。このような事態は、残っていた冷 媒が高温度でコンデンサ及び毛細管を通過し、正常作動の後でオフされたコンプ レッサによって第1および第2の蒸発器内に圧力状態が導入される場合、特に、 第2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも高い場合に、発生する。この際、もし 、冷凍ファンが作動していると、冷凍コンパートメントの温度はむしろ上昇して 逆効果となる。このため、第2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも低くなるま で、冷凍ファンの作動は遅延されるのである。 過程232において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、 過程232は過程236に行き、冷凍温度TFを第2の蒸発器の表面温度TFEと 比較する。冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも高い場合には、( 冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも1℃ないし5℃、特に2℃だ け高いことが望ましい)、制御は、過程237に進み、コンプレッサ、及び、冷 凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。これに対し、冷凍温度TF が第2の蒸発器の表面温度TFEより低い場合には、制御は過程238に進み、冷 凍及び冷蔵ファンをオフし、そして、コンプレッサのみをオンする。換言すれば 、冷凍コンパートメントが異常状態になり、そして、冷蔵コンパートメントが正 常状態である場合には、冷凍ファンを作動させるべきか否かを決定するために冷 凍温度及び第2の蒸発器の表面温度は相互に比較される。その後で、過程237 及び238は231に戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程231は過程23 9に行き、冷蔵温度TRと、冷蔵設定温度TRSよりも1℃ないし5℃の所定温度 だけ高い第2の冷蔵設定温度TRS2とを比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定 温度TRS2よりも高い場合には、過程239は235にジャンプし、コンプレッ サ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TR が第2の冷蔵設定温度TRS2よりも低い場合には、過程239は240にジャン プし、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 過程234及び235を実施した後で、制御は過程241に進み、冷凍温度TF と冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場 合には、過程241は過程233に戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより も 低い場合には、制御は過程242に進み、冷蔵温度TRを冷蔵設定温度TRSと比 較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程242は過 程235に戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、過程は 過程240に戻る。次に、過程240は過程243に行き、第2の蒸発器の表面 温度TFEを0℃と比較する。第2の蒸発器の表面温度TFEが0℃以下である場合 には、制御は過程244に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そ して、冷蔵ファンをオンし、同時に、第1の実施例において述べたように、第1 の蒸発器の除霜を行う。それから、過程244は過程243に戻る。第2の蒸発 器の表面温度TFEが0℃より高い場合には、過程243は過程231に戻る。 上述したように、本発明の第2の実施例によれば、冷凍および冷蔵の両コンパ ートメントが異常状態である場合に、これらのコンパートメントが一緒に冷却さ れ、これによって、両方のコンパートメントの冷却速度が改良される。特に、第 2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも高い場合、冷凍ファンの作動は、第2の 蒸発器の表面温度が冷凍温度より低くなるまで、所定の時間だけ遅延される。こ れによって、冷凍コンパートメントの温度上昇の逆効果を防止する。他の作用の 効果は、第1の実施例の場合と同様である。 第3の実施例 図11において、制御は過程251からスタートして、冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも高いか、或いは、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い かどうかを決定する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高いか、或いは、 冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過程252に進み 、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS よりも高い場合には、過程252は過程253に行き、冷凍温度TFと冷凍設 定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には 、制御は過程254に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンす る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程255に進 み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする 。 一方、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、過程252は過 程 256にジャンプし、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、過程256は過程251へ戻る。冷 凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合には、制御は過程257に進み、コ ンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。換言 すれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントの任意の1つが異常状態であれば、コン プレッサが作動され、冷凍ファン、及び/又は、冷蔵ファンが作動されるかどう かが決定される。その後で、過程254、255、及び、257は過程251に 戻る。 第3の実施例は、冷凍及び冷蔵コンパートメント双方の状態に応じてコンプレ ッサが操作されることを可能にする。特に、冷蔵温度が冷凍設定温度よりも高い 場合には、冷凍温度に関係なく、コンプレッサはオンされる。この場合、これは 、コンプレッサをオフした後で、冷蔵コンパートメントがしばしば使用され、温 度が上昇したことを意味する。従って、双方のコンパートメントをそれぞれ冷却 する必要のある場合、第2の実施例は、各コンパートメントが設定温度に維持さ れるために独立して冷却されるという利点を持つ。 過程251において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低いか、或いは 、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程258に進み 、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。過程258は過程25 9に進み、第1の蒸発器の第1の表面温度TESが0℃よりも高いかどうかを決定 する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、過程259は過程260 に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵ファンをオン し、同時に、第1の蒸発器の除霜を行う。次に、過程260は過程259に戻る 。第1の表面温度TESが0℃以上である場合には、過程259は過程251へ戻 る。 上述したように、第3の実施例は、各コンパートメントを独立して制御し、そ れによって、各コンパートメントを設定温度に保持することを可能とする。 第4の実施例 図12、及び、13を参照して、過程261において、冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも高いかどうかを決定する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよ り高い場合には、制御は過程262に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSと を比較 する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過程263 に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフ する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより低い場合には、制御は過程264に 進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフす る。換言すれば、第4の実施例は、全てのコンパートメントが異常状態である場 合に、冷凍コンパートメントよりも先に冷蔵コンパートメントを冷却するという 特徴をもつ。その時、第2の蒸発器の温度が冷蔵温度よりも高いか、第1の蒸発 器の温度が冷蔵温度より低いか、または、第1の蒸発器の温度と冷蔵コンパート メントの温度との差が第2の蒸発器と冷凍コンパートメントの温度との間の差よ りも小さいかのいずれかである。従って、図13Aに示すように、最初に冷蔵が 冷却され、その後で、第2の蒸発器の温度が十分に引き下げられた後で、冷凍フ ァンが作動されて、冷凍コンパートメントを冷却する。従って、冷凍温度が第2 の蒸発器の温度よりも低いけれども、冷凍ファンの作動、及び、エネルギー消費 に起因する悪影響を軽減できる。換言すれば、コンプレッサが冷凍温度に応じて オンされると、第2の蒸発器の温度は冷凍温度よりも高く、そして、第1の蒸発 器の温度は冷凍温度以下に保持される。その際、もし、冷凍ファンが作動される と、第2の蒸発器の温度は冷凍温度よりも高いので、冷凍コンパートメントの温 度はいくぶん上昇し、その結果、不必要なエネルギーを消費する。従って、第1 の蒸発器の温度が冷蔵温度よりも低いので、冷蔵ファンが最初に作動される。こ れは、エネルギー消費の軽減を意味する。 一方、過程263は過程262へ戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下 である場合には、制御は過程264に進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSと を比較する。換言すれば、冷凍コンパートメントが異常状態にあり、かつ、冷蔵 コンパートメントは最初から正常状態にある場合には、図13Bに示すように、 コンプレッサ及び冷凍ファンが作動され、同時に、冷蔵ファンがオフされる。し かし、冷凍及び冷蔵コンパートメントの異常状態下で冷却されることにより冷蔵 コンパートメントが正常状態に変換されると、 制御は過程264を実施し、コ ンプレッサをオンし、そして、冷凍ファンが作動され、そして、冷蔵ファンをオ フする。同様に、冷凍温度が冷蔵温度よりも比較的迅速に上昇するか、または、 冷凍コン パートメントが頻繁に使用され、外気温度が、例えば、10℃以下、或いは、標 準温度以下であるように、比較的低い場合には、図13Bに示す状況が起こる可 能性もある。 次に、制御は過程265に進み、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する 。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、制御は過程264に進 み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TFが冷凍 設定温度TFS以下である場合には、制御は過程266に進み、コンプレッサ、及 び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS 以下である場合には、制御は過程266を実施する。 過程266は過程267に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃以上 であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、制 御は過程268に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷 蔵ファンをオンし、同時に、第1の蒸発器の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合、第4 の実施例は、冷蔵コンパートメントが最初に冷却され、その後で、冷蔵温度が冷 蔵設定温度以下になったときに、冷凍コンパートメントが冷却されることを可能 とする。従って、エネルギーが効率的に使用される。冷凍及び冷蔵ファンのうち の任意の1つを作動させることにより、コンプレッサのピーク圧力を低くして、 コンプレッサの効率を高くすることが出来る。 第5の実施例 図14、及び、15を参照することとし、過程271において、冷凍温度TF が冷凍設定温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高い場合には、制御は過程272に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設 定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には 、制御は過程273に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして 、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には 、制御は過程267に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして 、冷蔵ファンをオフする。 過程272において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、 制御は過程274に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、 冷蔵ファンをオフする。換言すれば、冷凍コンパートメントが異常状態にあり、 かつ、冷蔵コンパートメントが最初から正常状態にある場合、図15Bに示すよ うに、コンプレッサ及び冷凍ファンは作動され、同時に、冷蔵ファンはオフされ る。しかし、冷凍及び冷蔵コンパートメントの異常状態下で冷却されることによ り冷蔵コンパートメントが正常状態に変換されると、制御は過程274を実施し 、図15Aに示すように、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、 冷蔵ファンをオフする。過程274は過程275に行き、冷蔵温度TRを冷蔵設 定温度TRSと比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過 程275は過程276に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオン する。次に、過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い かどうかを決定する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、制 御は過程279に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷 蔵ファンをオフする。過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよ りも高い場合、過程277は過程278に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TF S とを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程27 8は過程276へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程278は過程280 に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。一方、過程27 9は過程281に行き、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程281は過程279へ戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS以下である場合には、過程281は過程280 に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 同様に、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、過程275に は過程282に進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程282は過程274に戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程280に進み、 そして、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、過程2 71にお いて、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は、過程280 にジャンプし、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、 第5の実施例は、冷蔵コンパートメントを最初に冷却し、その後で、冷蔵温度が 冷蔵設定温度以下になるか、或いは、第4の実施例のように最初から正常状態に あるときには、冷凍コンパートメントを冷却することを、可能にする。従って、 第5の実施例は、冷凍コンパートメントの冷却期間中に、冷蔵温度が冷蔵設定温 度よりも高くなったときに、冷凍コンパートメントは冷蔵コンパートメントと一 緒に冷却されるので、冷凍及び冷蔵コンパートメントを一定温度において冷却す ることを可能にする。これは、この実施例が、第4の実施例の利点と共に別の利 点を持つことを意味する。 一方、過程280は過程283に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0 ℃以上であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合に は、制御は過程284に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同時に、他の実施例のように第1の蒸発器の除霜を行 う。 第6の実施例 図16、及び、17を参照し、過程291において、冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよ りも高い場合には、制御は過程292に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンし、そして、冷凍ファンをオフする。過程293は過程293に行き、冷 蔵温度TRと冷蔵温度TRSよりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度TRS2と を比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より高い場合には、過程2 93は過程292へ戻る。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より低い場合 には、過程292が過程294に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファ ンをオンする。換言すれば、冷凍温度を検出した結果として冷凍コンパートメン トが異常状態にある場合には、現行状態とは無関係に冷蔵コンパートメントが最 初に冷却される。その後で、冷蔵設定温度より所定の温度だけ高い第2の冷蔵設 定温度 に冷蔵温度が到達する場合には、冷凍コンパートメントの冷却が開始される。こ れは、冷蔵コンパートメントの冷却遅延による冷凍コンパートメントの冷却遅延 を防止する。この際、第2の冷蔵設定温度は冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃ 、特に2℃だけ高いことが望ましい。従って、冷蔵温度が冷蔵設定温度に到達す る以前であっても、冷凍コンパートメントが冷却され、それによって、双方のコ ンパートメントの冷却速度が改良される。この状況は作動開始時に発生する可能 性がある。 過程294を実施した後で、制御は過程295に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設 定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には 、過程295は過程296に行き、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する 。しかし、過程295において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場 合には、制御は過程297へ行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、 そして、冷蔵ファンをオフする。過程296において、冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高い場合には、過程296は過程294に戻り、コンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも 低い場合には、過程296は過程298に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオフする。一方、過程297は過程299に行き、冷凍温度TFと 冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合 には、過程299は過程295へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低 い場合には、過程299は過程298に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフする。同様に、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合 には、制御は過程298に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオ フする。 一方、過程298は過程300に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0 ℃以上であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合に は、制御は過程300に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同時に、他の実施例のように第1の蒸発器の除霜を行 う。 上述したように、冷凍温度を検出した結果として冷凍コンパートメントが異常 状態にある場合には、冷蔵コンパートメントは、その現行状態とは無関係に冷却 され始める。従って、第6の実施例は、他の実施例のようにエネルギーを節約す ることが可能であり、更に、作動時間を短縮することにより、コンプレッサの効 率を高めることが予測される。更に、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い第2の 冷蔵設定温度に到達すると、冷蔵コンパートメントの冷却が開始され、それによ って、双方のコンパートメントの冷却速度が増大する。 第7の実施例 図18、及び、19に示すように、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高 いかどうかが過程311において決定される。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS よりも高い場合には、制御は過程312に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TR S とを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過 程313に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファ ンをオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過 程314に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファ ンをオフする。 過程313は過程315に行き、冷凍温度TFと、冷凍温度TFSより所定の温 度だけ高い第2の冷凍設定温度TFS2を比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍設定 温度TFS2以下である場合には、過程315は過程312に戻る。冷凍温度TFが 第2の冷凍設定温度TFS2以下である場合には、制御は過程316に進み、コン プレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。換言すれば、図19Aに示す ように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、冷蔵コンパ ートメントが最初に冷却される。次に、冷蔵コンパートメントの冷却期間中にお ける冷凍温度の突然の上昇を防止するために、冷凍温度が冷凍設定温度より高い 第2の冷凍設定温度になると、冷凍ファンが作動される。この事態は、冷蔵コン パートメントの冷却期間中に、冷凍が頻繁に使用される場合に発生する。この際 、第2の冷凍設定温度が、冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃、特に2℃だけ高 いことが望ましい。 過程316は過程317に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較す る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過程317は過程31 8に行 き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。しかし、過程317におい て、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、制御は過程319に 進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフす る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程319は過程3 16へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TF が冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程319は過程320へ戻り、コ ンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 同様に、過程319は過程321に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSと を比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程321 は過程319へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過 程321は過程320へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフ する。同様に、過程311において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低 い場合には、この過程は過程320にジャンプし、コンプレッサ、及び、冷凍及 び冷蔵ファンをオフする。 一方、過程314は過程322に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを 比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程322は 過程314へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程 322は過程320へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフす る。 過程320は過程323に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TBSが0℃以上 であるかどうかを決定する。第1表面温度TESが0℃以下である場合には、制御 は過程324に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵 ファンをオンし、同時に、既に説明した他の実施例と同じように、第1の蒸発器 の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合、冷蔵 コンパートメントが最初に冷却され、その後で、冷蔵コンパートメントの冷却レ ベルに無関係に冷凍温度が高くなったとき、冷蔵コンパートメントが冷却申であ っても、冷凍コンパートメントが冷却される。従って、冷凍及び冷蔵コンパート メントが一定温度に保たれることを可能にする。実際に、第7の実施例は、冷蔵 コンパートメントの冷却を最初に実施する方法を用いる。これは、エネルギーの 効率的な使用を誘発する。冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つを作動させる ことにより、コンプレッサのピーク圧力を低下させ、コンプレッサの効率を高く する。 第8の実施例 図20、及び、21に示すように、第8の実施例は第7の実施例を変形したも のである。最初に、制御は過程331を実施して、冷凍温度TFと冷凍設定温度 TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、制御は 過程332に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TR が冷蔵設定温度TRSより高い場合には、制御は過程333に進み、コンプレッサ 、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TRが 冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過程334に進み、コンプレッサ 、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。 過程333は過程335に行き、冷凍温度TFと、冷凍温度TFSよりも所定の 温度だけ高い第2の冷凍設定温度TFS2とを比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍 設定温度TFS2以下である場合には、過程334は過程332へ戻り、冷蔵温度 TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍設定温度TFS2 より高い場合には、制御は過程336に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンする。換言すれば、図21Aに示すように、冷凍及び冷蔵コンパ ートメントが異常状態にある場合、最初に、冷蔵コンパートメントが冷却される 。次に、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷凍温度が突然上昇することを防 止するために、冷凍温度が、冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度になっ た時、冷凍ファンが作動される。この事態は、冷蔵コンパートメントの冷却期間 中に、冷凍が頻度高く使用される場合に発生する。この際、第2の冷凍設定温度 は、冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃、特に2℃だけ高いことが望ましい。 過程336は過程337に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較す る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程337は過程3 38に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵 設定温度TRSより低い場合には、制御は過程334に進み、コンプレッサ、及び 、冷凍 ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。冷凍温度TFが冷凍設定温度 TFSよりも高い場合には、過程338は過程336へ戻り、コンプレッサ、及び 、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも低い場合には、過程338は過程339へ戻り、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 一方、過程334は過程340にジャンプし、冷凍温度TFと冷凍設定温度TF S とを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程34 0は過程341に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRBとを比較する。冷蔵温 度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過程339を実施し、コ ンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。過程341において、冷蔵 温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程336が実施される。過 程341において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には過程3 34が実施される。過程331において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS以下 である場合には、過程39が実施され、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファ ンをオフする。 過程339は過程342に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESを0℃と比 較する。第1表面温度TESが0℃以下である場合には、制御は過程324に進み 、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵ファンをオンし、同 時に、既に述べた他の実施例と同じように第1の蒸発器の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、 冷蔵コンパートメントが最初に冷却され、そして、次に、冷蔵コンパートメント の冷却レベルに無関係に冷凍温度が高くなったときに、冷蔵コンパートメントの 冷却中であっても冷凍コンパートメントが冷却される。従って、冷凍及び冷蔵コ ンパートメントを一定温度に保つことを可能にする。実際に、第7の実施例は、 冷蔵コンパートメントの冷却を最初に実施する方法を用いる。これによって、エ ネルギーは効率的に使用される。冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つを作動 させることにより、コンプレッサのピーク圧力を低くし、コンプレッサの効率を 高くすることができる。 従って、本発明にかかる冷蔵庫は、分割されて独立した冷凍および冷蔵コンパ ートメントを有し、各々のコンパートメントは、それぞれ制御される1個の蒸発 器及び1個の空気循環ファンを備えるので、その結果として、コンパートメント とその蒸発器との間の温度差が減少し、それにより、システム制御およびエネル ギー効率の増大に応じて熱力学の非可逆損失が減少する。 更に、冷蔵コンパートメント内の冷却された空気は冷凍コンパートメント内に 循環出来ないので、第2の蒸発器に堆積する霜の量が減少し、それによって、第 2の蒸発器の熱伝達効率が改良され、そして、第1の蒸発器の除霜は、コンプレ ッサがオフされている期間中における比較的高い温度の冷蔵空気を用いて行われ 、そして、溶けた湿気は、冷蔵コンパートメント内に高湿環境を形成するように 循環させられ、それによって、長期間に亙る生鮮食品の貯蔵を可能にする。 更に、本発明は、各コンパートメントを制御するための冷却システムを備えた 独立の分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを有し、これにより、各コン パートメントの冷却速度を向上させる。 更に、本発明は、各コンパートメントを制御するための冷却システムを備えた 独立の分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを有し、独立的に、それによ って、空気循環速度を向上させ、同時に、各コンパートメント内に取付けられた センサによって温度を詳細に検出し、それによって、温度上昇に迅速に反応する 。 更に、本発明は、例えば漬け野菜のような貯蔵食品が放出する臭気が相互に循 環することを防止するために完全に分離された冷凍および冷蔵コンパートメント を有する。 更に、本発明は、相互に直列配置された2個の蒸発器および2個のファンを備 えた1つの冷却システムを有し、それによって、冷凍サイクルの構成を簡素化し 、そして、1種類の冷媒の使用を可能にし、それにより大量生産を改良する。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1996年3月4日 【補正内容】 明細書高効率マルチエバポレータサイクル(HIGH EFFICIENCY MULTI-EVAPORATOR CYCLE (H.M.CYCLE))を持つ 冷蔵庫、及び、そのための制御方法 発明の背景 本発明は冷蔵庫を提供することに関し、更に詳細には、個別の蒸発器及びそれ らの関連ファンを使用することにより分割された各々のコンパートメント内にお ける一定温度の冷蔵および冷凍を遂行するための高効率マルチエバポレータサイ クル(high efficiency multi-evaporator cycle(H.M.CYCLE))を持つ 冷蔵庫 及びそのための制御方法を提供することに関する。 全体的に、冷蔵庫は、本体(ボディ)4を有し、この本体内の冷凍コンパート メント2及び冷蔵コンパートメント3は図1に示すようにドア5及び6を備えた 中間隔壁1によって相互に分割されている。冷蔵庫は、冷媒チューブ(管材)1 1によって相互に順次接続されて図2に示すように閉ループを形成するコンプレ ッサ7、コンデンサ8、毛管9、及び、蒸発器10を含む冷凍サイクルを持つ。 換言すれば、冷媒は、冷媒チューブ11及び種々の構成部品を通過する際に、エ ネルギ状態変換のための冷凍サイクル作用を遂行する。詳細には、蒸発器10が 、その周辺から熱を吸収し、そして、冷却された空気を生成する。 図1において、コンプレッサ7は本体4の下部に取付けられており、そして、 蒸発器10は、冷蔵コンパートメント2の後部壁に取付けられている。冷却ファ ン12は、蒸発器10の上部の上に配置されている。それぞれ冷却空気放出部1 3を備えたファンガイド14及び冷却空気ダクト15は、蒸発器10において熱 交換した冷却空気の一部がファンガイド14の放出部分13をとおって冷凍コン パートメント2内に供給され、、そして、残りの部分は冷却空気ダクト15の放 出部分13を通って冷蔵コンパートメント3内に導入されるように冷蔵庫本体4 の後部壁の適切な場所に装備される。 そして、次に、冷却空気は、各コンパートメント内において循環させられた後 で、中間隔壁1上に形成された第1および第2のフィードバック通路17及び1 8を通って熱交換されるべき蒸発器10に再び戻る。調節ダンパ18は、冷蔵コ ンパートメント3に供給されるべき冷却空気の量を調節するためである。 図3に示すように、冷蔵庫は、元来、次に示すように先行技術の方法に応じて 制御される。即ち、冷凍コンパートメント3の温度TF(以後「冷凍温度」と称 する)は、コンプレッサ7が作動しているか否かを決定するために検出される。 冷凍温度TFは、温度調整器を使用して前以て設定された冷凍設定温度TFSと比 較される。従って、冷凍温度TFが冷凍コンパートメントの冷凍設定温度TFS( 以後「冷凍設定温度」と称する)よりも大きいかどうかを決定するために、過程 110において制御が実施される。温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合 には、過程110は過程111に行き、コンプレッサ7、及び、冷却ファン10 をオンする。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程110 は過程112に行き、コンプレッサ7、及び、冷却ファン10をオフする。過程 111及び112がそれぞれ作動した後で、制御は過程113を実施し、冷蔵コ ンパートメント3の温度TR(以下「冷蔵温度」と称する)が それらの比較結 果に基づいて温度調整器を用いて前以て設定された冷蔵コンパートメントの設定 温度TRS(以下「冷蔵設定温度」と称する)より大きいかどうかを決定する。冷 蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程113は過程114に 行き、調節ダンパ18を開く。これに反して、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS より低い場合には、過程110は過程115に行き、調節ダンパ18を閉じる。 従って、コンプレッサ7及び冷却ファン10の動作期間中は、調節ダンパ18 は、冷蔵コンパートメント3内に適量の冷却空気を供給するように操作されるが 、しかし、コンプレッサ7がオフである場合には、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度 温度TRSよりも高いという事実に基づいて調節ダンパ18が開かれたとしても、 冷却ファン10の非作動状態においては、冷蔵コンパートメント3への冷却空気 の導入は滑らかには起こらない。それは、冷蔵コンパートメント3内における温 度上昇を意味する。更に、冷却空気の量は調節可能であるが、しかし、冷蔵コン パートメントの温度は、コンプレッサ7の作動または非作動状態に従って、更に 大きい偏差を表す。その結果、定温度冷蔵は非常に難しい。 冷凍コンパートメント及び冷蔵コンパートメントは、標準温度状態の下におい て、それぞれ、3℃及び−18℃に保持されるように設定される。次に、1つの 熱源、又は、クーラー、及び、冷蔵庫のエネルギー効率低下を用いて2つの温度 範囲を制御することに一切の制限が無いことが問題である。換言すれば、1つの 熱交換器によって 前以て決定した所定の温度により 冷蔵および冷凍コンパー トメントの2つの温度を制御する場合、熱交換器、冷蔵コンパートメント、及び 、冷凍コンパートメントでは、それぞれ、作動中と非作動中に起因するそれらの 温度の間の差が更に大きくなることがあり得る。それは、熱力学の観点から非可 逆損失の生成と、これに続くエネルギー効率の低下を意味する。 冷蔵庫は、冷凍および冷蔵コンパートメントがダクト及びフィードバック通路 を介して相互に連通するように構成される。この場合、冷蔵コンパートメントの 食品から放出された湿気は、温度の低い方の熱交換器の表面において多量の霜を 発生することが問題である。熱交換器を通過する風の量が減少し、従つて、冷蔵 庫のエネルギー効率が低下する。 冷蔵庫の熱交換器における冷却空気の生成過程は複雑である。即ち、冷却空気 を冷却ダクトを経て導き、冷却空気の量を調節し、そして、調節された量の冷却 空気を冷蔵コンパートメントに供給する。冷蔵コンパートメントを所定の温度3 ℃に維持するにはおおくの時間を要する。特に、初期起動に際して、又は、長時 間に亙り使用しなかった後で冷蔵庫を再起動する場合、約30℃の高い温度状態 において冷蔵コンパートメントを標準温度に維持するには長時間を要する。同様 に、冷蔵コンパートメントの温度変化に迅速に応答することは可能でない。これ が、定温度冷蔵が実現しない理由である。これに対して、冷蔵庫の冷凍および冷 蔵コンパートメントの各々に別個のファンを装備するが、しかし、冷凍コンパー トメントにはただ1個の熱交換器だけを取付ける方法が提案される。冷蔵庫の持 つ問題としては、冷蔵コンパートメントを高速で冷却することに制限があること だけではなく、冷蔵コンパートメントと冷凍コンパートメントをそれぞれ制御す ることが出来ないことも問題である。 更に、冷却された空気は冷蔵コンパートメント内で循環した後でフイードバッ ク通路を経て熱交換器に戻ってくる間に湿った空気になるので、熱交換器に多量 の霜が形成されることも冷蔵庫の持つ問題である。冷蔵庫の非作動期間中は霜は 解けないので、その結果、冷蔵コンパートメントは乾燥する。従って、冷蔵コン パートメント内の食品を長期に亙って新鮮な状態で貯蔵することができない。 冷蔵コンパートメントと冷凍コンパートメントに別々に供給された冷却空気は 熱交換器に戻され、ここで相互に混合されて、また供給されるので、冷蔵庫は、 例えば、キムチと呼ばれる発酵野菜のような食品の臭気等々のために、冷凍コン パートメントに蓄えられた食料品及び氷に悪影響を及ぼす。 冷蔵庫は、熱交換器で生成された冷却空気を冷蔵コンパートメント及び冷凍コ ンパートメントにそれぞれ配分するための冷却空気ダクト、及び、熱交換器にフ ィードバックされるべき冷却空気を導くためのフィードバック通路を必要とする 。従って、構成が複雑になり、そして、それが冷却空気の損失の原因となる。 典型的な先行技術は、1個の蒸発器及び1個のファンを備えた再冷凍コンパー トメント、及び、1個の蒸発器及び1個のファンを備えた冷蔵コンパートメント を有する冷蔵庫について開示した米国特許No.5,150,583である。冷 蔵庫は、相互に沸騰点の異なる2つの成分を持つ非共沸混合物としての冷媒の使 用を必要条件とすべきである。非共沸混合物としての冷媒を使用すると、2つの 冷媒成分は、蒸発過程における融点が異なるので、融点の温度範囲の高い方の冷 媒を冷蔵コンパートメントを冷却するために使用し、そして、融点の温度範囲の 低い方の冷媒を冷凍コンパートメントを冷却するために使用する。従って、2種 類の冷媒を使用すると、熱交換器はコンパートメント内の空気への熱伝達温度差 を小さくし、熱力学の非可逆損失を減少させることが可能であり、それによって エネルギー効率を改良できると言う利点を持つ。しかし、所定の熱伝達を達成す るためには、熱交換器の伝達面積を更に広くすることが必要であり、熱交換器が 更に大きくなることを意味する。更に、高温領域において蒸発した冷媒を低温領 域に導入する必要がないので、気体−液体分離器を配管内に装備しなければなら ない。2種類の冷媒の適切な混合比率の調節は困難である。2種類の冷媒の混合 が正確に行われたとしても、混合状態は冷凍サイクルの各成分によって変化する 可能性がある。更に、混合比率は、コンパートメントの負荷状態、または、冷蔵 庫の外の外気温度に応じて変化する。更に、製品の大量生産に際して、2つ類の 冷媒を、正確な混合比で、配管内に密封することは一層困難である。冷媒の密 封量に所定の許容誤差を持ち込めば、混合冷媒は、それ自体の本来の性能を悪化 させる。 本発明の主要目的は、個別の蒸発器及びそれらの関連ファンを用いて、独立的 に分割された各コンパートメント内において定温および高湿の冷蔵作用および冷 凍作用を実施するための高効率マルチエバポレータサイクル(high efficiency multi-evaporator cycle(以下、”H.M.cycle”と称する))を持つ 冷蔵庫、及 び、そのための制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷蔵庫外の外気の状態に応じて異なる方法において、シ ステムの動作を制御し、それにより、冷凍コンパートメント、及び、冷蔵コンパ ートメントを迅速かつ能率的に冷却するためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、 そのための制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、独立的に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを 有し、各コンパートメントは各々制御されるための1個の蒸発器及び1個の空気 循環ファン(以後「ファン」と称する)を備え、その結果として、コンパートメ ントとその蒸発器との間の温度差を小さくし、それにより、システム制御に応じ て熱力学の非可逆損失を軽減し、そして、エネルギー効率を高めるためのH.M .c ycleを持つ 冷蔵庫、及び、そのための制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、コンプレッサの電源遮断期間中に比較的高温度の冷蔵空 気を用いて蒸発器の除霜を行い、そして、次に、冷蔵コンパートメント内に高湿 度環境を形成するために、解けて生じた湿気を循環させ、それにり、長期間に亙 って、生鮮食品の貯蔵を可能にするためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫およびそのた めの制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、各コンパートメントを独立して制御するための冷却シス テムを備えた独立的に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメントを有し(1つの 蒸発器及び1つの空気循環ファン)、それにより、各コンパートメントの冷却速 度を改良するためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、そのための制御方法を提供 することである。 本発明の別の目的は、各コンパートメントを独立して制御するための冷却シス テムを備えた独立的に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメントを有し(1つの 蒸発器及び1つの空気循環ファン)、それにより、空気循環速度を改良し、同様 に、各コンパートメントに取付けられたセンサによって温度を詳しく検出し、そ れにより、温度上昇に迅速に応答するためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、そ の制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、例えば、漬け物野菜のような貯蔵から発散される臭気が 相互に循環することを防止するために、完全に分離された冷凍及び冷蔵コンパー トメントを有するH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、その制御方法を提供すること にある。 本発明の別のの目的は、2個の蒸発器、及び、2個のファンを備えた冷却シス テムを有し、それによって、冷凍サイクルの構成を簡素化し、そして、単一冷媒 の使用を可能にし、それによって、大量生産を改良するH.M .cycleを持つ冷蔵庫 、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷凍及び冷蔵ファンを同時に作動させそれによって冷却 速度を改良するH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することで ある。 本発明の別の目的は、冷凍蒸発器の温度が冷凍温度である場合に、冷蔵蒸発器 の温度が冷蔵温度よりも低くなるまで冷凍ファンの動作が遅延され、それによっ てエネルギーを節約するような方法によって、冷凍、及び、冷蔵ファンを作動さ せるためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある 。 本発明の別の目的は、冷凍または冷蔵コンパートメントの状態に応じてコンプ レッサをオンにし、そして、冷凍及び冷蔵ファンを独立して制御し、それによっ て、各コンパートメントを設定温度に保持するためのH.M .cycleを持つ冷蔵庫、 及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、最初に冷蔵コンパートメントを冷却し、次に、冷蔵コン パートメントの温度が冷蔵設定温度以下になった後で冷凍コンパートメントを冷 却し、それによって、コンプレッサの作動時間を短縮し、そしてエネルギーを節 約するH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷凍コンパートメントの冷却期間中であっても冷蔵コン パートメントを一定の温度に保持することを可能にするためのH.M .cycleを持つ 冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、初期作動に際して冷蔵コンパートメントを冷却し、その 結果、冷蔵コンパートメントが冷蔵温度以下に冷やされる以前に冷凍コンパート メントが冷却され、それによって、双方のコンパートメント室の冷却速度を改良 するH.M .cycleを持つ冷蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷蔵コンパートメントの冷却期間中であっても冷凍コン パートメントの温度が冷凍設定温度を超過することを防止し、それによって、定 温における冷蔵コンパートメントの冷却を実施するためのH.M .cycleを持つ冷蔵 庫、及び、その制御方法を提供することにある。 本発明の別の目的は、冷蔵コンパートメントの冷却中であっても冷凍コンパー トメントを定温に保持可能にし同様に、冷凍コンパートメントの冷却期間中であ っても冷蔵コンパートメントを定温に保持可能にするためのH.M .cycleを持つ冷 蔵庫、及び、その制御方法を提供することにある。 発明の概要 従って、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた本発明にかかるH.M .cycleを 持つ 冷蔵庫は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコン デンサ、冷媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第 1の蒸発器、そして、冷凍コンパートメント内において第1の蒸発器に直列に設 置された第2の蒸発器を含む冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コンパートメン トは冷却されるために相互に分割され、第1の蒸発器を経て空気を循環させるた めために第1のファンが冷蔵コンパートメント内に取り付けられ、第2の蒸発器 を経て空気を循環させるためために第2のファンが冷凍コンパートメント内に取 り付けられ、そして、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンの動作を制御す るための制御部を有する。 本発明は、更に、冷蔵コンパートメントの温度を検出するための第1のセンサ 、冷凍コンパートメントの温度を検出するための第2のセンサ、及び、検出され た 温度に応じて冷凍および冷蔵ファンの動作を制御するために第1および第2のセ ンサに電気的に接続された制御部を有する。 本発明は、更に、第1の蒸発器の表面温度を検出するための第1のセンサ、第 2の蒸発器の表面温度を検出するための第2のセンサ、及び、コンプレッサの非 作動期間中に冷蔵温度が冷蔵表面温度を超過したときに、第1の蒸発器の除霜を 行うために、冷蔵ファンをオンにし、そして、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオフにするための制御部を有する。 本発明は、更に、冷蔵庫の外の外気温度を検出するためのセンサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンの操作を実施し、同時に、双方のコンバートメントを冷却するか 、或いは、外気の状態が冷蔵庫の本来の性質に基づいて予め設定された過負荷状 態でなく、そして、コンパートメントの状態がその中に適切に食糧品を貯蔵する ための設定温度範囲外である場合に、最初に一方のコンパートメントを冷却する ために冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つの操作を実施するための制御部を 有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度 を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ 第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を 貯蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサ によって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために 適切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされ るべき冷凍及び冷蔵ファンを制御するためにセンサに電気的に接続された制御部 を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷 蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動さ せる過程とを有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備える冷蔵庫 は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷 媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器 そして、冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器 を含む冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷 蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパー トメント内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるた めに冷凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメント の温度を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2の センサ、 第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に 食糧品を貯蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合、及び、 第1のセンサによって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を 貯蔵するために適切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、 及び、オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、その結果、第2の表面温度 が冷蔵温度を超過した場合に第2の表面温度が冷蔵温度以下になるまで、冷凍フ アンの作動を所定の時間だけ遅延させるためにセンサに電気的に接続された制御 部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷 蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動さ せる過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度を超過した場合、冷凍温度を冷凍表面温度 と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度以下である場合に、コンプレッサ、 及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷凍温度が 冷凍設定温度を超過した場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンを オンする過程とを有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度 を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ 第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を 貯蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサ によって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために 適切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされ るべき冷凍及び冷蔵ファンを制御するため、或いは、第1センサによって検出さ れたる冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適切に設定 した冷蔵設定温度よりも高い場合、及び、各コンパートメントの現状に従ってオ ン/オフされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御するためにセンサに電気的に接続 された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント 内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷凍温度が 冷凍設定温度を超過した場合、又は、冷蔵温度が冷蔵設定温度を超過した場合に 、コンプレッサをオンする程過とを有する。 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷 凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパ ートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメント 内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷凍 コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度を 検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ、 第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を貯 蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサに よって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために適 切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合に、コンプレッサ、及び、オンされ るべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍コンパートメントを冷 却するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合には、冷蔵温度と冷蔵コンパートメント内に食糧品を蓄えるために適した 冷蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコ ンプレッサ及び冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程とを有 する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒圧縮のためのコンプレッサ、冷媒凝縮のためのコンデンサ、冷媒膨張の ための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器室及び冷凍コン パートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器、個別に冷却す るために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て 通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に設置された第1のフ ァン、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメン ト内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度を検出する第1の センサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ、 及び、冷凍コン パートメントの冷却期間中に冷蔵コンパートメントにおいて冷蔵温度が食糧品貯 蔵に適した冷蔵設定温度より高い場合に、オンされるべきコンプレッサ、及び、 冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それにより、冷凍及び冷蔵コンパートメントを一 定温度に冷却するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する冷凍サイク ルを有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に、冷蔵温度と冷蔵コンパートメント内に食糧品を蓄えるための適切な冷 蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコン プレッサ及び冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷蔵 温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較し、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵フ ァンをオンする過程とを有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒圧縮のためのコンプレッサ、冷媒凝縮のためのコンデンサ、冷媒膨張の ための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器室及び冷凍コン パートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器、個別に冷却す るために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て 通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内に設置された第1のフ ァン、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメン ト内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度を検出する第1の センサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ、 及び、冷凍コン パートメントの冷却期間中に冷蔵コンパートメントにおいて冷蔵温度が食糧品を 貯蔵するために適した冷蔵設定温度より高い場合に、冷蔵コンパートメントの冷 却期間中に冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した 冷蔵温度より高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、オンされるべきコンプ レッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって冷凍コンパートメン トの冷却を改良するためにセンサに電気的に接続された制御部を有する冷凍サイ クルを有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度と冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度とを比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオ フする過程と、冷蔵温度と、冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために 適した冷蔵設定温度よりも高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程と、冷蔵温 度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度 よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする過程と を有する。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンバートメントを備えた冷蔵庫 は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷 媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器 および冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器 を有する冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コンパートメントは個別に冷却する ために相互に分割され、第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるための冷 蔵コンパートメント内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て通過する 空気を循環させるために冷凍コンパートメント内に設置された第2のファン、 蔵コンパートメントの温度を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温 度を検出する第2のセンサ、 冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷 蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するに適した冷蔵設定温度より高い第2の 冷蔵設定温度よりも高い場合にオンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、そ れによって、冷蔵温度が所定の範囲を越えて上昇することを防止するためにセン サに電気的に接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷 蔵設定温度を比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷 蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷凍温度を冷凍コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度と 比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度以下である場合に冷蔵温度を冷 蔵設定温度と比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする過程を有する。 本発明の他の実施例によれば、本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コ ンパートメントを備えた冷蔵庫は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を 凝縮するためのコンデンサ、冷媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1の蒸発器および冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と 直列に設置された第2の蒸発器を有する冷凍サイクルを有し、冷凍及び冷蔵コン パートメントは個別に冷却するために相互に分割され、第1の蒸発器を経て通過 する空気を循環させるための冷蔵コンパートメント内に設置された第1のファン 、第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度を検出する第1のセン サ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ、 および、冷蔵コンパ ートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵す るに適した冷蔵設定温度より高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合にオンされ るべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍温度が所定の範囲を超 過することを防止し、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷蔵温度が冷蔵コン パートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高い第2の 冷蔵設定温度よりも高い場合にオンされるべき冷凍および冷蔵ファンを制御し、 それによって、冷凍及び冷蔵温度を一定温度に維持するためにセンサに電気的に 接続された制御部を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵する ために適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高 い場合に冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷 蔵設定温度を比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする過程と、冷 蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオン し、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンし、そして、冷凍ファンをオフした後で冷凍温度を冷凍コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度と 比較する過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度以下である場合に冷蔵温度と冷 蔵設定温度との比較過程に戻る過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高 い場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵をオンにする過程と、再度、冷蔵温 度を冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合に 、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする過 程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、再度、冷凍温度を冷凍設定温 度と比較する過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵をオンする過程と、冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合 にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程と、コンプレッサ 、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフした後で冷凍温度が冷 凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度を第2の冷凍設定温度と比較する過程と 、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する 過程と、冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び 、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする過程と、冷凍温度が第2 の冷凍設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオ ンする過程とを有する。 図の簡単な説明 次の添付図面を参照しながら本発明について詳細に説明することとする。 図1は、従来の冷蔵庫の構成を示す横断側面図である。 図2は、図1の従来の冷蔵庫に適応される冷凍サイクルのブロック図である。 図3は、図1の従来の冷蔵庫の制御方法を示すフローチャートである。 図4は、本発明に基づく冷蔵庫の構成を示す横断側面図である。 図5は、図4の冷蔵庫に適応される冷凍サイクルのブロック図である。 図6は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御部を示すブロック図で ある。 図7は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第1の実施例を 示すフローチャートである。 図8は、本発明の第1の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメント ファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である。 図9は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第2の実施例を 示すフローチャートである。 図10は、本発明の第2の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図11は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第3の実施例 を示すフローチャートである。 図12は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第4の実施例 を示すフローチャートである。 図13は、本発明の第4の実施例に基づくコンプレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図14は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第5の実施例 を示すフローチャートである。 図15は、本発明の第5の実施例に基づくコンプレッサ冷蔵コンパートメント ファン、及び冷凍コンパートメントファンの作動を示すタイミング図である。 図16は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第6の実施例 を示すフローチャートである。 図17は、本発明の第6の実施例に基づく、コンプレッサ、冷蔵コンパートメ ントファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図であ る。 図18は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第7の実施例 を示すフローチャートである。 図19は、本発明の第7の実施例に基づくコンプレッサの冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図20は、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御方法の第8の実施例 を示すフローチャートである。 図21は、本発明の第8の実施例に基づくコンブレッサ、冷蔵コンパートメン トファン、及び、冷凍コンパートメントファンの動作を示すタイミング図である 。 図22、23、24、及び、25は、それぞれ、本発明に基づくH.M .cycleを 持つ 冷蔵庫の制御方法の第9、第10、第11、及び、第12の実施例を示すフ ローチャートである。 発明の詳細な説明 図4、5、及び、6を参照しながら本発明にかかるH.M .cycleを持つ冷蔵庫に ついて詳しく説明する。 図4に示すように、H.M .cycleを持つ冷蔵庫20は、各室(コンパートメント )において生成された冷却空気が相互に混合することを防止するためにその下側 部分に形成された冷凍室22とその上側部分に形成された冷蔵室とに分割された 断熱構造の本体を有する。換言すれば、冷凍室22と冷蔵室23は中間隔壁24 によってお互いに分離され、室の開閉ができるように、それぞれ、冷凍ドア25 及び冷蔵室ドア26を備える。この場合、冷凍室と冷蔵室とが相互に導通するよ うな冷却空気流の通路は一切設けられておらず、先行技術と異なり、中間隔壁2 4によってフィードバック通路が提供されることは無いことに注意されたい。第 1の熱交換器または蒸発器(エバポレータ)27及び冷蔵室ファン28(以後「 冷蔵ファン」と称する)が冷蔵室23の後部壁に設けられそして、第1の熱交換 器または蒸発器29、及び、冷凍室ファン30(以後「冷凍ファン」と称する) は、冷凍室22の後部壁に取付けられている。この場合、各々のコンパートメン ト(室)ファンはファンモーターを有する。コンプレッサ31は、本体21の下 側部分に取付けられる。 本発明に基づいた冷蔵庫の冷凍H.M .cycleについては、図5を参照する。コン プレッサ31、コンデンサ32、毛管(キャピラリ)33、及び、第1およ第2 の蒸発器27及び29は、1つの閉ループを形成するために、結果的に相互に接 続される。冷蔵ファン28及び冷凍ファン30それぞれ第1および第2の蒸発器 27及び29の近くに取付けられる。冷媒は矢印方向に流れて固有の相変化が起 きると、冷媒は第1および第2の蒸発器27及び29において一部分が蒸発し、 空気から熱を吸収し、冷却された空気を生成する。冷却された空気は、各々、冷 蔵ファン28及び凍結ファン30によって冷蔵室23及び冷凍室22内で循環さ れる。 冷蔵庫は、例えばCFC−12またはHFC−134a、等々のような或る1 種類の冷媒を用いる。冷媒の相変化について次に説明する。冷媒は、コンプレッ サ31において高温度及び高圧力において圧縮される。圧縮された冷媒は、周辺 空気と熱交換することによって凝縮するために、コンデンサ32へ流される。冷 媒は、減圧するために、毛管33または膨張バルブを通過する。次に、冷媒は蒸 発させられ、その結果として第1および第2の蒸発器27及び29を通過する。 この場合、第1および第2の蒸発器27及び29は、その間に一切の構造物を取 付けることなしに、相互に直列接続される。従って、第1の蒸発器27を通過す る冷媒は、その一部分が蒸発し、そして、次に、残りの冷媒を気化するために第 2の蒸発器29に向けられる。完全に気化した冷媒はコンプレッサ31に供給さ れ、それによって、1つの冷凍H.M .cycleが終了する。冷凍H.M .cycleは、コン プレッサ31の動作に基づいて、繰り返される。 上述したように、H.M .cycleを持つ冷蔵庫は、2台の蒸発器及び2台のファン を有し、そして、1種類の冷媒を作動流体として使用する。従って、例えば、蒸 発器の間の気体‐液体分離器(セパレータ)、或いは、冷媒の流れる方向を制御 するためのバルブのような構成部品を必要としない蒸発器を直列配列することに より、冷凍H.M .cycle用の配管を簡素化する。1種類の冷媒を使用することは、 冷凍サイクルの性能変化は、混合冷媒を用いた場合のように封入された冷媒の量 配分に従って製造の手順に殆ど表れないので、冷蔵庫を量産するために非常に有 利である。1種類の冷媒を使用した場合であっても、蒸発温度は、蒸発器を通過 する空気の温度に応じて変化させられ、それによって、熱力学の非可逆損失を少 なくする。換言すれば、第1の蒸発器を通過する空気の温度が比較的高いので、 第1の蒸発器27の蒸発温度は高い。第2蒸発器29を通過する空気の温度は比 較的低いので、第2蒸発器29の蒸発温度は低い。従って、冷却作用の前と後に おける温度差を小さくし、その結果、熱力学における非可逆損失を小さくする。 図6を参照しながら、本発明に基づくH.M .cycleを持つ冷蔵庫の制御部につい て次に説明する。制御部35は、ドアの開閉を検出するためのドアスイッチ36 、冷蔵室の温度を検出するための冷蔵室温度センサ37、冷凍室の温度を検出す るための冷凍室温度センサ38、戸外温度センサ39、スチッチ及びそのセンサ によって検出される電気信号を入力するためにクーラーの入力部分に接続された 第1クーラー表面温度センサ40及び第2クーラー表面温度センサ40’を有す る。更に、制御部35は、その出力部に電気的に接続された、第1のスイッチ4 1、第2のスイッチ42、及び、第3のスイッチ43を有し、それによって、コ ンプレッサ31、冷蔵ファン28、及び、冷凍ファン30がそれぞれオン又はオ フされる。第1スイッチ41、第2スイッチ42、及び、第3スイッチ43は、 コンプレッサ31、冷蔵ファン28、及び、冷凍ファン30をそれぞれオン/オ フするために制御部35によって制御される。従って、コンプレッサ31、冷蔵 ファン28、及び、冷凍ファン30の独立制御を可能にする。 制御部35は、冷凍室センサによって検出された温度が、冷凍食品を貯蔵する ために適した前以てセットされた値よりも高い場合には、コンプレッサ及び冷凍 ファン及び冷蔵ファンがオンされ、そうでない場合には、コンプレッサ及び冷凍 ファン及び冷蔵ファンがオフされるような方法で、コンプレッサ及び冷凍ファン および冷蔵ファンの動作を制御する。この場合、冷凍室の設定(セットされた) 温度は、コンパートメント(室)の温度レンジ(範囲)を意味し、例えば、冷凍 室(コンパートメント)であれば−15℃から−21℃までであり、ユーザーは レンジ内の任意の温度、例えば、−21℃(強力冷凍)、−18℃(中間冷凍) 、及び、−15℃(弱冷凍)を選定できる。更に、冷蔵室の設定(セットされた )温度は、コンパートメント(室)の温度レンジ(範囲)を意味し、例えば、冷 蔵室用は6℃から−1℃までであり、ユーザーはレンジ内の任意の温度、例えば 、−1℃(強力冷蔵)、3℃(中間冷蔵)、及び、6℃(弱冷蔵)を選定するこ とが出来る。 制御部35は、システムに対して別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度が 冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合、第 2クーラー表面温度センサによって検出された温度が冷凍室の検出温度よりも高 ければ、コンプレッサの作動時間を調節し、そして、第2クーラー表面温度セン サの温度が冷凍室の温度よりも低くなるまで冷凍ファン及び冷蔵ファンを遅延さ せる。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度 が冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合に は、コンプレッサがオンされるが、冷凍ファン及び冷蔵ファンの各々は、冷凍お よび冷蔵室の温度に応じて制御される。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室の温度 が冷凍設定値よりも高く、そして、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合に は、コンプレッサ及び冷蔵ファンが最初にオンして冷蔵室を冷却し、そして、次 に、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも低ければ、コンプレッサ及び冷凍ファンが オンして、冷凍室を冷却する。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷凍室冷却中 に冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも高い場合には、冷凍および冷蔵室の一定温度 冷却を実施するためにコンプレッサ及び冷凍ファンが冷蔵ファンと共にオンされ る。制御部はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、初期運転時にお ける冷蔵室冷却期間中に冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも所定の温度だけ高くな った場合、冷凍および冷蔵室の冷却速度を改良するために、冷凍ファンと共に冷 蔵ファンがオンされる。この際、冷蔵室の温度が冷蔵設定値よりも1℃から5℃ だけ、特に2℃だけ高いことが望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、正常運転時に おける冷蔵室冷却期間中に冷凍室の温度が冷凍設定値よりも所定温度だけ高くな った場合、冷凍および冷蔵室の一定温度冷却を実施するために冷蔵ファンと共に 冷凍ファンがオンされる。この際、冷凍室の温度が冷凍設定値よりも1℃から5 ℃、特に2℃だけ高いことが望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、正常運転時に おける冷蔵室冷却中に冷凍室の温度が冷凍設定値よりも所定温度だけ高い場合、 冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を実施するために冷凍ファンは冷蔵ファンと共に オンされる。正常運転時における冷凍室冷却期間中において、冷蔵室の温度が冷 蔵設定値よりも所定温度だけ高くなった場合、冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を 実施するために冷蔵ファンは冷凍ファンと共にオンされる。この際、冷蔵および 冷凍室の温度がそれぞれの設定値よりも1℃から5℃、特に2℃だけ高いことが 望ましい。 制御部35はシステムに対して更に別の制御方法を持つ。即ち、冷蔵庫の外の 外気の状態が、冷蔵庫の性質に応じて以前に設定された過負荷状態であるかどう かを決定し、そして、コンパートメント(室)の状態が食品の貯蔵に適した所定 の設定温度を越えているが、双方のコンパートメント(室)が同時に冷却できる 場合には、過負荷状態ではない。従って、冷凍及び冷蔵室の一定温度冷却を実施 するために冷凍及び冷蔵ファンはいっしょに使用される。双方のコンパートメン ト(室)を一緒に冷却することが困難である場合には、対応するコンパートメン ト(室)を優先的に冷却するために、冷凍及び冷蔵ファンのうちの1つが使用さ れる。従って、冷蔵庫の外の外気状態が過負荷状態である場合には、コンプレッ サ及び冷凍ファン及び冷蔵ファンは、記述の方法のうちの1つに応じて制御され る。これ以降に説明する本発明に基づいた好ましい実施例については、過負荷作 動モードを含む初期作動モードから出発して、次に示すように、多数の実施例が 冷蔵庫の正常作動モードを示すように適合されるという順序で説明することとす る。過負荷動作モードを含む初期動作モードを含めて完全自動作動および制御方 法によれば、第1制御は、図22に示すように冷蔵庫の外の外気温度TAと外気 基準温度TAS(以後「基準温度」と称する)とを比較する過程351を実施する 。この基準温度は、冷蔵庫の外の外気状態が過負荷状態であるか否かを決定する 基準とみなされる。換言すれば、基準温度とは、外気が、正常動作中の冷蔵庫に 過負荷作動を起こさせる原因となるような高温でないことを意味する。特に、基 準温度は、夏季において冷蔵庫作動方法に或る変化を起こさせることを示唆する ことができる。この場合の基準温度は、約30℃から35℃までの温度範囲であ ると定義され、本出願の場合には、32℃であることが好ましい。勿論、温度範 囲はこの値に限定されず、冷蔵庫の性能および状態に応じて変化可能である。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも高い場合には、第2実施例の場合と同 じように、図9に示すように、過程351はルーチンAに従って進行する。ルー チ ンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、過程351は、冷凍温 度TFを冷凍基準温度TFRと比較し、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと 比較するために、過程352へ進む。ここに、基準温度の定義は、設定された温 度範囲に含まれない所定範囲内においてコンパートメント(室)の温度範囲に類 似した別の温度範囲を提供するためであることに注意されたい。例えば、冷蔵基 準温度は、冷蔵設定温度を外れる温度からユーザーが暖気であるとみなす温度ま での温度レンジとして定義される。この場合、好ましい温度範囲は7℃から15 ℃までであり、更に好ましくは10℃である。同様に、冷凍基準温度は、冷凍設 定温度を外れる温度から冷凍室内に氷が形成される温度までの温度範囲として定 義される。この場合、温度範囲−14℃から−5℃までであり、−10℃である ことが好ましい。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準 温度TRRよりも高い場合には、図16に示すように、第6の実施例と同じに、過 程352はルーチンBに進む。ルーチンBの説明はここでは省略するが、後で詳 細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、図9に示すように、過程352は第2の実施例 と同じようにルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で 詳細に説明する。 上述したように、初期動作モードの第1制御に従えば、外気温度が基準温度よ りも高い場合には、冷凍及び冷蔵室は同時に冷却される。この際、第2の蒸発器 の温度が冷凍温度よりも高い場合には、冷凍ファンの動作は、第2の蒸発器の表 面温度が冷凍温度よりも低くなるまで遅延される。これによって、冷凍室の温度 上昇による逆効果が防止される。同様に、外気温度が基準温度よりも高い場合に は、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度よりも高いかどうかが 決定される。この際、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度より も低い場合には、冷凍及び冷蔵室は全て、それらの設定温度に到達するように最 初の時点で同時に 冷却される。しかし、各コンパートメント(室)の温度がそれ らの基準温度よりも高く冷凍及び冷蔵室が全て冷却される場合には、コンパート メント(室)をそれらの設定温度だけ冷却することは困難なので、冷凍及び冷蔵 室のどちらか任意の一方が最初から冷却されなければならない。従って、第9の 実施例は、双方のコンパートメント(室)を急速に冷却させて、それらの設定温 度に到達させるように、1つのコンパートメント(室)を最初に冷却し、次に、 もう一方のコンパートメント(室)を冷却させることが出来る。 図23において、第2制御は、冷蔵庫の外気温度TAを外気基準温度TASと比 較するために過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TASよりも高 い場合には、第3の実施例の場合と同様に図11に示すように、過程351はル ーチンAに進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する 。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために過程3 51は過程352に進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く 、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、第6の実施例 の場合と同様に図16に示すように、過程352はルーチンBに進む。ルーチン Bの説明はここでは省略するが、あとで詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRより低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基準 温度TRRより低い場合には、第2の実施例の場合と同じ用に、図9に示すように 、過程352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、あ とで詳細に説明する。 上述したように、初期動作モードの第2制御に従い、外気温度が基準外気温度 よりも高い場合には、冷凍及び冷蔵室は別々に冷却される。次に、外気温度が基 準外気温度よりも低い場合には、各コンパートメント(室)の温度がそれらの基 準温度よりも低いかどうかが決定される。各コンパートメント(室)の温度がそ れらの基準温度よりも低い場合には、冷凍及び冷蔵室は全て最初からそれらの設 定温度に到達するまで冷却される。各コンパートメント(室)の温度がそれらの 基準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵室のどちらか任意の一方が最初に冷却 され、その結果、双方のコンパートメント(室)がそれらの設定温度に急速に到 達可能である。 図24において、第3の制御は、外気温度TAを外気基準温度TASと比較する ために過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TASよりも高い場合 には、第5の実施例と同様に、図14に示すように、過程351はルーチンAに 進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために、過程 351は過程352へ進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高 く、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、第6の実施 例と同じように図16に示すように、過程352はルーチンBに進む。ルーチン Bの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、或いは、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、第2の実施例と同じに図9に示すように、過程 352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で詳細 に説明する。 上述したように、初期動作モードの第3の制御によれば、冷凍及び冷蔵室が異 常状態であって、外気温度が外気基準温度よりも高い場合には、冷蔵室が最初に 冷却され、その後、冷蔵温度が設定冷蔵温度よりも低くなった時に、冷凍室が冷 却される。その後、外気温度が外気基準温度よりも低い場合には、各コンパート メント(室)の温度がそれらの基準温度よりも低いかどうかが決定される。各コ ンパートメント(室)の温度がそれらの基準温度よりも低い場合には、冷凍及び 冷蔵室は、それらの設定温度に到達するまで、全て最初から冷却される。各コン パートメント(室)の温度がそれらの基準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵 室の任意の一方が最初に冷却され、その結果として、双方のコンパートメント( 室)がそれらの設定温度に急速に到達することが出来る。 図25において、第4の制御は、戸外外気温度TAを外気基準温度TASと比較 するために、過程351を実施する。外気温度TAが外気基準温度TASよりも高 い場合には、第8の実施例と同じに図20に示すように、過程351はルーチン Aに進む。ルーチンAの説明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 外気温度TAが外気基準温度TASよりも低い場合には、冷凍温度TFを冷凍基準 温度TFRと、そして、冷蔵温度TRを冷蔵基準温度TRRと比較するために過程3 51は過程352へ進む。その後、冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも高く 、そして、冷蔵温度TRが冷蔵基準温度TRRよりも高い場合には、図16に示す ように、第6の実施例と同じに過程352はルーチンBに進む。ルーチンBの説 明はここでは省略するが、後で詳細に説明する。 冷凍温度TFが冷凍基準温度TFRよりも低いか、または、冷蔵温度TRが冷蔵基 準温度TRRよりも低い場合には、図9に示すように、第2の実施例と同じに過程 352はルーチンCに進む。ルーチンCの説明はここでは省略するが、後で詳細 に説明する。 上述したように、初期動作モードの第4の制御によれば、冷凍および冷蔵室が 異常状態であって、外気温度が基準外気温度よりも高い場合には、冷凍室が最初 に冷却され、そして、冷蔵温度が冷蔵設定値よりも低くなった時に、冷凍室が冷 却される。従って、冷凍及び冷蔵室は一定温度に保たれることが可能になる。そ の後、外気温度が外気基準温度よりも低い場合には、各コンパートメント(室) の温度が基準温度よりも低いかどうかが決定される。各コンパートメント(室) の温度が基準温度よりも低い場合には、冷凍及び冷蔵室が全て、それらの設定温 度に到達するまで、最初から冷却される。各コンパートメント(室)の温度が基 準温度より高い場合には、冷凍及び冷蔵室のうちの任意の一方が最初に冷却され 、その結果、双方のコンパートメント(室)がそれらの設定温度に到達するまで 迅速に冷却される。 他方、本発明に基づいた正常動作モードについて次に説明する。 第1の実施例 図7及び8において、制御部35は、過程211において、冷凍室の温度TF と冷凍設定温度TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合 には、冷蔵室の冷蔵温度TRを冷蔵設定温度TRSと比較するために、過程211 は過程212へ進む。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、制御 は過程213に進み、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンする。 これは、所望しない高温状態において冷凍及び冷蔵室を使用することを意味する が、図8A に示すように、双方のコンパートメント(室)は同時に冷却済みであり、それら の冷却速度の改善に利用出来る。双方のコンパートメント(室)を頻度多く使用 し、冷蔵庫の外の外気が比較的高温であるか、或いは、長い期間に亙って冷蔵庫 を使用しなかった後で冷蔵庫を再起動する場合にこの状況が起きる。 過程212において冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制 御は過程214に進み、コンプレッサ及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵 ファンをオフする。次に、過程214は過程212に戻る。この場合、冷凍室は 正常状態に維持され、そして、冷蔵室は正常状態に維持されない。従って、図8 Bに示すように、コンプレッサ、及び、冷凍ファンが最初に作動され、そして、 その後で、冷凍室の冷却期間中に冷蔵室の温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に 、冷蔵ファンが作動される。冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較するため に過程213は過程215へ進む。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場 合には、過程215は過程212に戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより 低い場合には、過程215は過程216へ進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファ ンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。これは、過程213の期間中に、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低くなった場合に、冷蔵室の冷却が停止されるこ とを意味する。同様に、冷凍温度が冷凍設定温度よりも低くなった場合には、冷 凍室の冷却は停止される。冷蔵室は最初に冷却されるように使用されるので、過 程214は、図8Aに示すように、冷蔵室の冷却を停止するように実施される。 過程211において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制 御は過程217に進み、冷蔵温度TRを冷蔵温度TRSよりも1℃ないし5℃だけ 高い第2の冷蔵設定温度TRS2と比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS 2よりも高い場合には、制御は過程216を実施して、コンプレッサ、及び、 冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。過程217において、冷 蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より低い場合には、過程217は過程21 8へ進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンの動作を停止する。過程2 16において、冷凍室が正常状態に維持され、そして、冷蔵室は高温異常状態に ある。従って、図8Cに示すように、冷凍室がその現状に応じて冷却される状態 の下で、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンは、最初に作動される。換言すれば、 冷蔵室が 設定温度以下に冷却された後で、冷凍室を冷却することが出来る。そうでない場 合には、冷蔵コンパートメントが設定温度以下に冷却される前であっても、冷凍 コンパートメントの温度が冷凍設定温度よりも高い場合、冷凍コンパートメント は、冷蔵コンパートメントと共に冷却することが出来る。 過程216は過程219へ進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSを比較する 。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、過程216は過程21 1に戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過程216は過 程220へ進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが 冷凍設定温度TFSより高い場合には、過程220は過程212に戻る。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程216を実施し、コンプ レッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。 過程218は過程221へ進み、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃より も高いかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、過 程221は過程222へ進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同様に、第1の蒸発器の除霜を行う。換言すれば、冷 蔵ファンが作動すると、冷凍および冷蔵コンパートメントが正常状態になると、 コンプレッサがオフされた直後に、第1の蒸発器の霜を除去する。これは、コン プレッサが作動していない期間中は、冷蔵温度が第1の蒸発器の温度よりも高い ことを意味する。図8A、8B、及び、8Cに示すように、コンプレッサがオフ になると直ちに冷蔵ファンのみが作動し、その結果、比較的温度の高い冷蔵空気 が第1の蒸発器を通過して、その上の霜を除去し、同時に、冷蔵コンパートメン ト室を冷却する。従って、エネルギーを消費する個別の電気ヒータが省略される だけでなく、過度の温度上昇も防止できる。 既に説明したように、本発明の第1の実施例によれば、異常状態の下にある冷 凍および冷蔵両コンパートメントは一緒に冷却され、それによって、双方のコン パートメントの冷却速度を改良する(図8A参照)。更に、図8B、及び、8C に示すように、冷凍コンパートメントが異常状態の下にあり、そして、冷蔵コン パートメントが正常状態の下にある場合には、先ず、冷凍コンパートメントの冷 却が実施される。これに反して、冷蔵コンパートメントが異常状態にあり、冷凍 コンパートメントが正常状態である場合には、先ず、冷蔵コンパートメントの冷 却が実施される。これは、冷凍コンパートメントの冷却期間中、冷蔵コンパート メントは冷蔵設定温度以下に保持され、反対に、冷蔵コンパートメントの冷却期 間中は、冷凍コンパートメントが設定温度以下に維持されることを意味する。更 にコンプレッサがオフされると直ちに、冷蔵コンパートメント内の空気を用いて 第1の蒸発器上の除霜のみが行われる。 第2の実施例 図9、及び、10において、制御部35は、過程231において、冷凍コンパ ートメントの温度TFと冷凍設定温度TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温 度TFSよりも高い場合には、過程231は過程232に行き、冷蔵コンパートメ ントの冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度 TRSよりも高い場合には、過程232は過程233に行き、冷凍温度TFと第2 の蒸発器の表面温度TFEを比較する。冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TF E よりも高い場合には、(冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも1℃ ないし5℃、特に2℃だけ高いことが望ましい)制御は過程234に進み、コン プレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。これに反して、冷凍温度TF が第2の蒸発器の表面温度TFEよりも低い場合には、制御は過程235に進み、 コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。換 言すれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントが望ましくない異常状態になった場合 には、過程234が実施されて、双方のコンパートメントの冷却速度を増大させ る。これは、図10Aに示すように、第2の蒸発器の表面温度TFEが冷凍温度TF よりも高い場合には、所定の時間tだけ遅延した後で冷凍ファンが作動され、 それによってエネルギーが節約されることを意味する。このような事態は、残っ ていた冷媒が高温度でコンデンサ及び毛細管を通過し、正常作動の後でオフされ たコンプレッサによって第1および第2の蒸発器内に圧力状態が導入される場合 、特に、第2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも高い場合に、発生する。この 際、もし、冷凍ファンが作動していると、冷凍コンパートメントの温度はむしろ 上昇して逆効果となる。このため、第2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも低 くなるまで、 冷凍ファンの作動は遅延されるのである。 過程232において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、 過程232は過程236に行き、冷凍温度TFを第2の蒸発器の表面温度TFEと 比較する。冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも高い場合には、( 冷凍温度TFが第2の蒸発器の表面温度TFEよりも1℃ないし5℃、特に2℃だ け高いことが望ましい)、制御は、過程237に進み、コンプレッサ、及び、冷 凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。これに対し、冷凍温度TF が第2の蒸発器の表面温度TFEより低い場合には、制御は過程238に進み、冷 凍及び冷蔵ファンをオフし、そして、コンプレッサのみをオンする。換言すれば 、冷凍コンパートメントが異常状態になり、そして、冷蔵コンパートメントが正 常状態である場合には、冷凍ファンを作動させるべきか否かを決定するために冷 凍温度及び第2の蒸発器の表面温度は相互に比較される。その後で、過程237 及び238は231に戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程231は過程23 9に行き、冷蔵温度TRと、冷蔵設定温度TRSよりも1℃ないし5℃の所定温度 だけ高い第2の冷蔵設定温度TRS2とを比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定 温度TRS2よりも高い場合には、過程239は235にジャンプし、コンプレッ サ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TR が第2の冷蔵設定温度TRS2よりも低い場合には、過程239は240にジャン プし、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 過程234及び235を実施した後で、制御は過程241に進み、冷凍温度TF と冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場 合には、過程241は過程233に戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより も低い場合には、制御は過程242に進み、冷蔵温度TRを冷蔵設定温度TRSと 比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程242は 過程235に戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、過程 は過程240に戻る。次に、過程240は過程243に行き、第2の蒸発器の表 面温度TFEを0℃と比較する。第2の蒸発器の表面温度TFEが0℃以下である場 合には、制御は過程244に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、 そして、 冷蔵ファンをオンし、同時に、第1の実施例において述べたように、第1の蒸発 器の除霜を行う。それから、過程244は過程243に戻る。第2の蒸発器の表 面温度TFBが0℃より高い場合には、過程243は過程231に戻る。 上述したように、本発明の第2の実施例によれば、冷凍および冷蔵の両コンパ ートメントが異常状態である場合に、これらのコンパートメントが一緒に冷却さ れ、これによって、両方のコンパートメントの冷却速度が改良される。特に、第 2の蒸発器の表面温度が冷凍温度よりも高い場合、冷凍ファンの作動は、第2の 蒸発器の表面温度が冷凍温度より低くなるまで、所定の時間だけ遅延される。こ れによって、冷凍コンパートメントの温度上昇の逆効果を防止する。他の作用の 効果は、第1の実施例の場合と同様である。 第3の実施例 図11において、制御は過程251からスタートして、冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも高いか、或いは、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い かどうかを決定する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高いか、或いは、 冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過程252に進み 、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS よりも高い場合には、過程252は過程253に行き、冷凍温度TFと冷凍設 定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には 、制御は過程254に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンす る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程255に進 み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする 。 一方、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、過程252は過 程256にジャンプし、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温 度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、過程256は過程251へ戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合には、制御は過程257に進み、 コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。換 言すれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントの任意の1つが異常状態であれば、コ ンプレッサが作動され、冷凍ファン、及び/又は、冷蔵ファンが作動されるかど うかが決定 される。その後で、過程254、255、及び、257は過程251に戻る。 第3の実施例は、冷凍及び冷蔵コンパートメント双方の状態に応じてコンプレ ッサが操作されることを可能にする。特に、冷蔵温度が冷凍設定温度よりも高い 場合には、冷凍温度に関係なく、コンプレッサはオンされる。この場合、これは 、コンプレッサをオフした後で、冷蔵コンパートメントがしばしば使用され、温 度が上昇したことを意味する。従って、双方のコンパートメントをそれぞれ冷却 する必要のある場合、第2の実施例は、各コンパートメントが設定温度に維持さ れるために独立して冷却されるという利点を持つ。 過程251において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低いか、或いは 、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程258に進み 、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。過程258は過程25 9に進み、第1の蒸発器の第1の表面温度TESが0℃よりも高いかどうかを決定 する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、過程259は過程260 に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵ファンをオン し、同時に、第1の蒸発器の除霜を行う。次に、過程260は過程259に戻る 。第1の表面温度TESが0℃以上である場合には、過程259は過程251へ戻 る。 上述したように、第3の実施例は、各コンパートメントを独立して制御し、そ れによって、各コンパートメントを設定温度に保持することを可能とする。 第4の実施例 図12、及び、13を参照して、過程261において、冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも高いかどうかを決定する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよ り高い場合には、制御は過程262に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSと を比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過程 263に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファン をオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより低い場合には、制御は過程2 64に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンを オフする。換言すれば、第4の実施例は、全てのコンパートメントが異常状態で ある場合に、冷凍コンパートメントよりも先に冷蔵コンパートメントを冷却する という特徴を もつ。その時、第2の蒸発器の温度が冷蔵温度よりも高いか、第1の蒸発器の温 度が冷蔵温度より低いか、または、第1の蒸発器の温度と冷蔵コンパートメント の温度との差が第2の蒸発器と冷凍コンパートメントの温度との間の差よりも小 さいかのいずれかである。従って、図13Aに示すように、最初に冷蔵が冷却さ れ、その後で、第2の蒸発器の温度が十分に引き下げられた後で、冷凍ファンが 作動されて、冷凍コンパートメントを冷却する。従って、冷凍温度が第2の蒸発 器の温度よりも低いけれども、冷凍ファンの作動、及び、エネルギー消費に起因 する悪影響を軽減できる。換言すれば、コンプレッサが冷凍温度に応じてオンさ れると、第2の蒸発器の温度は冷凍温度よりも高く、そして、第1の蒸発器の温 度は冷凍温度以下に保持される。その際、もし、冷凍ファンが作動されると、第 2の蒸発器の温度は冷凍温度よりも高いので、冷凍コンパートメントの温度はい くぶん上昇し、その結果、不必要なエネルギーを消費する。従って、第1の蒸発 器の温度が冷蔵温度よりも低いので、冷蔵ファンが最初に作動される。これは、 エネルギー消費の軽減を意味する。 一方、過程263は過程262へ戻る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下 である場合には、制御は過程264に進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSと を比較する。換言すれば、冷凍コンパートメントが異常状態にあり、かつ、冷蔵 コンパートメントは最初から正常状態にある場合には、図13Bに示すように、 コンプレッサ及び冷凍ファンが作動され、同時に、冷蔵ファンがオフされる。し かし、冷凍及び冷蔵コンパートメントの異常状態下で冷却されることにより冷蔵 コンパートメントが正常状態に変換されると、制御は過程264を実施し、コン プレッサをオンし、そして、冷凍ファンが作動され、そして、冷蔵ファンをオフ する。同様に、冷凍温度が冷蔵温度よりも比較的迅速に上昇するか、または、冷 凍コンパートメントが頻繁に使用され、外気温度が、例えば、10℃以下、或い は、標準温度以下であるように、比較的低い場合には、図13Bに示す状況が起 こる可能性もある。 次に、制御は過程265に進み、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する 。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、制御は過程264に進 み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TFが冷凍 設定温 度TFS以下である場合には、制御は過程266に進み、コンプレッサ、及び、冷 凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS以下で ある場合には、制御は過程266を実施する。 過程266は過程267に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃以上 であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、制 御は過程268に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷 蔵ファンをオンし、同時に、第1の蒸発器の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合、第4 の実施例は、冷蔵コンパートメントが最初に冷却され、その後で、冷蔵温度が冷 蔵設定温度以下になったときに、冷凍コンパートメントが冷却されることを可能 とする。従って、エネルギーが効率的に使用される。冷凍及び冷蔵ファンのうち の任意の1つを作動させることにより、コンプレッサのピーク圧力を低くして、 コンプレッサの効率を高くすることが出来る。 第5の実施例 図14、及び、15を参照することとし、過程271において、冷凍温度TF が冷凍設定温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高い場合には、制御は過程272に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設 定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には 、制御は過程273に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして 、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には 、制御は過程267に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして 、冷蔵ファンをオフする。 過程272において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、 制御は過程274に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、 冷蔵ファンをオフする。換言すれば、冷凍コンパートメントが異常状態にあり、 かつ、冷蔵コンパートメントが最初から正常状態にある場合、図15Bに示すよ うに、コンプレッサ及び冷凍ファンは作動され、同時に、冷蔵ファンはオフされ る。しかし、冷凍及び冷蔵コンパートメントの異常状態下で冷却されることによ り冷 蔵コンパートメントが正常状態に変換されると、制御は過程274を実施し、図 15Aに示すように、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵 ファンをオフする。過程274は過程275に行き、冷蔵温度TRを冷蔵設定温 度TRSと比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過程2 75は過程276に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする 。次に、過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高いかど うかを決定する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、制御は 過程279に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵フ ァンをオフする。過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも 高い場合、過程277は過程278に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSと を比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程278 は過程276へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷 凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程278は過程280に 行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。一方、過程279 は過程281に行き、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する。冷凍温度TF が冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程281は過程279へ戻る。冷凍 温度TFが冷凍設定温度TFS以下である場合には、過程281は過程280に行 き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 同様に、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、過程275に は過程282に進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度 TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程282は過程274に戻る。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程280に進み、 そして、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、過程2 71において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は、過 程280にジャンプし、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、 第5の実施例は、冷蔵コンパートメントを最初に冷却し、その後で、冷蔵温度が 冷蔵設定温度以下になるか、或いは、第4の実施例のように最初から正常状態に あるときには、冷凍コンパートメントを冷却することを、可能にする。従って、 第5の実施例は、冷凍コンパートメントの冷却期間中に、冷蔵温度が冷蔵設定温 度よりも高くなったときに、冷凍コンパートメントは冷蔵コンパートメントと一 緒に冷却されるので、冷凍及び冷蔵コンパートメントを一定温度において冷却す ることを可能にする。これは、この実施例が、第4の実施例の利点と共に別の利 点を持つことを意味する。 一方、過程280は過程283に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0 ℃以上であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合に は、制御は過程284に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同時に、他の実施例のように第1の蒸発器の除霜を行 う。 第6の実施例 図16、及び、17を参照し、過程291において、冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよ りも高い場合には、制御は過程292に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンし、そして、冷凍ファンをオフする。過程293は過程293に行き、冷 蔵温度TRと冷蔵温度TRSよりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度TRS2と を比較する。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より高い場合には、過程2 93は過程292へ戻る。冷蔵温度TRが第2の冷蔵設定温度TRS2より低い場合 には、過程292が過程294に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファ ンをオンする。換言すれば、冷凍温度を検出した結果として冷凍コンパートメン トが異常状態にある場合には、現行状態とは無関係に冷蔵コンパートメントが最 初に冷却される。その後で、冷蔵設定温度より所定の温度だけ高い第2の冷蔵設 定温度に冷蔵温度が到達する場合には、冷凍コンパートメントの冷却が開始され る。これは、冷蔵コンパートメントの冷却遅延による冷凍コンパートメントの冷 却遅延を防止する。この際、第2の冷蔵設定温度は冷蔵設定温度よりも1℃ない し5℃、特に2℃だけ高いことが望ましい。従って、冷蔵温度が冷蔵設定温度に 到達する以前であっても、冷凍コンパートメントが冷却され、それによって、双 方のコンパートメントの冷却速度が改良される。この状況は作動開始時に発生す る可能性 がある。 過程294を実施した後で、制御は過程295に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設 定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には 、過程295は過程296に行き、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する 。しかし、過程295において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場 合には、制御は過程297へ行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、 そして、冷蔵ファンをオフする。過程296において、冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高い場合には、過程296は過程294に戻り、コンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも 低い場合には、過程296は過程298に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオフする。一方、過程297は過程299に行き、冷凍温度TFと 冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより高い場合 には、過程299は過程295へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低 い場合には、過程299は過程298に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフする。同様に、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合 には、制御は過程298に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオ フする。 一方、過程298は過程300に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0 ℃以上であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合に は、制御は過程300に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そし て、冷蔵ファンをオンし、同時に、他の実施例のように第1の蒸発器の除霜を行 う。 上述したように、冷凍温度を検出した結果として冷凍コンパートメントが異常 状態にある場合には、冷蔵コンパートメントは、その現行状態とは無関係に冷却 され始める。従って、第6の実施例は、他の実施例のようにエネルギーを節約す ることが可能であり、更に、作動時間を短縮することにより、コンプレッサの効 率を高めることが予測される。更に、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い第2の 冷蔵設定温度に到達すると、冷蔵コンパートメントの冷却が開始され、それによ って、双方のコンパートメントの冷却速度が増大する。 第7の実施例 図18、及び、19に示すように、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高 いかどうかが過程311において決定される。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS よりも高い場合には、制御は過程312に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TR S とを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、制御は過 程313に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファ ンをオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過 程314に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファ ンをオフする。 過程313は過程315に行き、冷凍温度TFと、冷凍温度TFSより所定の温 度だけ高い第2の冷凍設定温度TFS2を比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍設定 温度TFS2以下である場合には、過程315は過程312に戻る。冷凍温度TFが 第2の冷凍設定温度TFS2以下である場合には、制御は過程316に進み、コン プレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。換言すれば、図19Aに示す ように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、冷蔵コンパ ートメントが最初に冷却される。次に、冷蔵コンパートメントの冷却期間中にお ける冷凍温度の突然の上昇を防止するために、冷凍温度が冷凍設定温度より高い 第2の冷凍設定温度になると、冷凍ファンが作動される。この事態は、冷蔵コン パートメントの冷却期間中に、冷凍が頻繁に使用される場合に発生する。この際 、第2の冷凍設定温度が、冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃、特に2℃だけ高 いことが望ましい。 過程316は過程317に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較す る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合には、過程317は過程31 8に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。しかし、過程317 において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、制御は過程3 19に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンを オフする。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程319は 過程316へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍 温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程319は過程320へ戻 り、コンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 同様に、過程319は過程321に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSと を比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程321 は過程319へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過 程321は過程320へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフ する。同様に、過程311において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低 い場合には、この過程は過程320にジャンプし、コンプレッサ、及び、冷凍及 び冷蔵ファンをオフする。 一方、過程314は過程322に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを 比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程322は 過程314へ戻る。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程 322は過程320へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフす る。 過程320は過程323に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃以上 であるかどうかを決定する。第1表面温度TESが0℃以下である場合には、制御 は過程324に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵 ファンをオンし、同時に、既に説明した他の実施例と同じように、第1の蒸発器 の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合、冷蔵 コンパートメントが最初に冷却され、その後で、冷蔵コンパートメントの冷却レ ベルに無関係に冷凍温度が高くなったとき、冷蔵コンパートメントが冷却中であ っても、冷凍コンパートメントが冷却される。従って、冷凍及び冷蔵コンパート メントが一定温度に保たれることを可能にする。実際に、第7の実施例は、冷蔵 コンパートメントの冷却を最初に実施する方法を用いる。これは、エネルギーの 効率的な使用を誘発する。冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つを作動させる ことにより、コンプレッサのピーク圧力を低下させ、コンプレッサの効率を高く する。 第8の実施例 図20、及び、21に示すように、第8の実施例は第7の実施例を変形したも のである。最初に、制御は過程331を実施して、冷凍温度TFと冷凍設定温度 TFSを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、制御は 過程332に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TR が冷蔵設定温度TRSより高い場合には、制御は過程333に進み、コンプレッサ 、及び、冷蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TRが 冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過程334に進み、コンプレッサ 、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。 過程333は過程335に行き、冷凍温度TFと、冷凍温度TFSよりも所定の 温度だけ高い第2の冷凍設定温度TFS2とを比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍 設定温度TFS2以下である場合には、過程334は過程332へ戻り、冷蔵温度 TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷凍温度TFが第2の冷凍設定温度TFS2 より高い場合には、制御は過程336に進み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンする。換言すれば、図21Aに示すように、冷凍及び冷蔵コンパ ートメントが異常状態にある場合、最初に、冷蔵コンパートメントが冷却される 。次に、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に冷凍温度が突然上昇することを防 止するために、冷凍温度が、冷凍設定温度よりも高い第2の冷凍設定温度になっ た時、冷凍ファンが作動される。この事態は、冷蔵コンパートメントの冷却期間 中に、冷凍が頻度高く使用される場合に発生する。この際、第2の冷凍設定温度 は、冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃、特に2℃だけ高いことが望ましい。 過程336は過程337に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較す る。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程337は過程3 38に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵 設定温度TRSより低い場合には、制御は過程334に進み、コンプレッサ、及び 、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。冷凍温度TFが冷凍設 定温度TFSよりも高い場合には、過程338は過程336へ戻り、コンプレッサ 、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷蔵ファンをオフする。冷凍温度TFが 冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程338は過程339へ戻り、コンプ レッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 一方、過程334は過程340にジャンプし、冷凍温度TFと冷凍設定温度TF S とを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程34 0は過程341に行き、冷蔵温度TRと冷蔵設定温度TRSとを比較する。冷蔵温 度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、制御は過程339を実施し、コ ンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。過程341において、冷蔵 温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には、過程336が実施される。過 程341において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には過程3 34が実施される。過程331において、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS以下 である場合には、過程39が実施され、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファ ンをオフする。 過程339は過程342に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESを0℃と比 較する。第1表面温度TESが0℃以下である場合には、制御は過程324に進み 、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷蔵ファンをオンし、同 時に、既に述べた他の実施例と同じように第1の蒸発器の除霜を行う。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、 冷蔵コンパートメントが最初に冷却され、そして、次に、冷蔵コンパートメント の冷却レベルに無関係に冷凍温度が高くなったときに、冷蔵コンパートメントの 冷却中であっても冷凍コンパートメントが冷却される。従って、冷凍及び冷蔵コ ンパートメントを一定温度に保つことを可能にする。実際に、第7の実施例は、 冷蔵コンパートメントの冷却を最初に実施する方法を用いる。これによって、エ ネルギーは効率的に使用される。冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つを作動 させることにより、コンプレッサのピーク圧力を低くし、コンプレッサの効率を 高くすることができる。 従って、本発明にかかる冷蔵庫は、分割されて独立した冷凍および冷蔵コンパ ートメントを有し、各々のコンパートメントは、それぞれ制御される1個の蒸発 器及び1個の空気循環ファンを備えるので、その結果として、コンパートメント とその蒸発器との間の温度差が減少し、それにより、システム制御およびエネル ギー効率の増大に応じて熱力学の非可逆損失が減少する。 更に、冷蔵コンパートメント内の冷却された空気は冷凍コンパートメント内に 循環出来ないので、第2の蒸発器に堆積する霜の量が減少し、それによって、第 2の蒸発器の熱伝達効率が改良され、そして、第1の蒸発器の除霜は、コンプレ ッサがオフされている期間中における比較的高い温度の冷蔵空気を用いて行われ 、そして、溶けた湿気は、冷蔵コンパートメント内に高湿環境を形成するように 循環させられ、それによって、長期間に亙る生鮮食品の貯蔵を可能にする。 更に、本発明は、各コンパートメントを制御するための冷却システムを備えた 独立の分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを有し、これにより、各コン パートメントの冷却速度を向上させる。 更に、本発明は、各コンパートメントを制御するための冷却システムを備えた 独立の分割された冷凍および冷蔵コンパートメントを有し、独立的に、それによ って、空気循環速度を向上させ、同時に、各コンパートメント内に取付けられた センサによって温度を詳細に検出し、それによって、温度上昇に迅速に反応する 。 更に、本発明は、例えば漬け野菜のような貯蔵食品が放出する臭気が相互に循 環することを防止するために完全に分離された冷凍および冷蔵コンパートメント を有する。 更に、本発明は、相互に直列配置された2個の蒸発器および2個のファンを備 えた1つの冷却システムを有し、それによって、冷凍サイクルの構成を簡素化し 、そして、1種類の冷媒の使用を可能にし、それにより大量生産を改良する。 【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1996年6月1日 【補正内容】 明細書の第14頁の補正の翻訳文(国際出願日の明細書の翻訳文の第8頁第8 行から第9頁第11行) 発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備えた冷蔵庫は 、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷媒 を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器及 び冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器を含む 冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コン パートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパートメン ト内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるために冷 凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメントの温度 を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2のセンサ 、第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に食品を 貯蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合と、第1のセンサ によって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食品を貯蔵するために 適切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、オンされ るべき冷凍及び冷蔵ファンを制御するためにセンサに電気的に接続された制御部 を有する。 冷蔵庫の制御方法は、冷凍温度を冷凍コンパートメント内に食糧品を蓄えるた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、冷蔵温度を冷蔵コンパートメント内 に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する過程と、冷蔵温度が冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動さ せる過程とにより、前記各ステップにおいずれかにおいて前記冷蔵および冷凍温 度が設定値を越える場合に、前記各々独立に分割されたコンパートメントを一定 の温度で高湿度にする。 本発明の他の実施例によれば、冷凍及び冷蔵コンパートメントを備える冷蔵庫 は、冷媒を圧縮するためのコンプレッサ、冷媒を凝縮するためのコンデンサ、冷 媒を膨張させるための毛管、冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器 そして、冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器 を含む冷凍サイクルを有し、個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷 蔵コンパートメント、第1の蒸発器を経て空気を循環させるために冷蔵コンパー トメント内に設置された第1のファン、第2の蒸発器を経て空気を循環させるた めに冷凍コンパートメント内に設置された第2のファン、冷蔵コンパートメント の温度を検出する第1のセンサ、冷凍コンパートメントの温度を検出する第2の センサ、第2のセンサによって検出された冷凍温度が冷凍コンパートメント内に 食糧品を貯蔵するために適切に設定された冷凍設定温度を超過した場合、及び、 第1のセンサによって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧品を 貯蔵するために適切に設定された冷蔵設定温度を超過した場合にコンプレッサ、 及び、オンされるべき冷凍及び冷蔵ファンを制御し、その結果、第2の表面温度 が冷蔵温度を超過した場合に第2の表面温度が冷蔵温度以下になるまで、冷凍フ ァンの作動を所定の時間だけ遅延させるためにセンサに電気的に接続された制御 部を有する。 明細書の第58頁の補正の翻訳文(国際出願日の明細書の翻訳文の第32頁第 4行から同頁末行) 次に、制御は過程265に進み、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する 。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合にば、制御は過程264に進 み、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。冷凍温度TFが冷凍 設定温度TFS以下である場合には、制御は過程266に進み、コンプレッサ、及 び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS 以下である場合には、制御は過程266を実施する。 過程266は過程267に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0℃以上 であるかどうかを決定する。第1の表面温度TESが0℃以下である場合には、制 御は過程268に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そして、冷 蔵ファンをオンし、同時に、第1の蒸発器の除霜を行う。反対に、第1の表面温 度TESが0℃以上の場合、過程267から過程261へ戻る。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合、第4 の実施例は、冷蔵コンパートメントが最初に冷却され、その後で、冷蔵温度が冷 蔵設定温度以下になったときに、冷凍コンパートメントが冷却されることを可能 とする。従って、エネルギーが効率的に使用される。冷凍及び冷蔵ファンのうち の任意の1つを作動させることにより、コンプレッサのピーク圧力を低くして、 コンプレッサの効率を高くすることが出来る。 第5の実施例 図14、及び、15を参照することとし、過程271において、冷凍温度TF が冷凍設定温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高い場合には、制御は過程272に進み、冷蔵温度TRと冷蔵設 定温度TRSとを比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い場合には 、制御は過程273に進み、コンプレッサ、及び、冷蔵ファンをオンし、そして 、冷凍ファンをオフする。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には 、制御は過程267に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして 、冷蔵ファンをオフする。 明細書の第60頁ないし62頁の補正の翻訳文(国際出願日の明細書の翻訳文 の第33頁第1行から第35頁7行) 過程272において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも低い場合には、 制御は過程274に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、 冷蔵ファンをオフする。換言すれば、冷凍コンパートメントが異常状態にあり、 かつ、冷蔵コンパートメントが最初から正常状態にある場合、図15Bに示すよ うに、コンプレッサ及び冷凍ファンは作動され、同時に、冷蔵ファンはオフされ る。しかし、冷凍及び冷蔵コンパートメントの異常状態下で冷却されることによ り冷蔵コンパートメントが正常状態に変換されると、制御は過程274を実施し 、図15Aに示すように、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、 冷蔵ファンをオフする。過程274ば過程275に行き、冷蔵温度TRを冷蔵設 定温度TRSと比較する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSより高い場合にば、過 程275は過程276に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオン する。次に、過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよりも高い かどうかを決定する。冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、制 御は過程279に進み、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、冷 蔵ファンをオフする。過程277において、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRSよ りも高い場合、過程277は過程278に行き、冷凍温度TFと冷凍設定温度TF S とを比較する。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程27 8は過程276へ戻り、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオンする。 冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSよりも低い場合には、過程278は過程280 に行き、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。一方、過程27 9は過程281に行き、冷凍温度TFを冷凍設定温度TFSと比較する。冷凍温度 Fが冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程281は過程277へ戻り、 冷蔵温度TR を冷蔵温度の設定値TRSと比較する。 冷凍温度TF が冷凍設定温度 TR より低い場合には、過程281ば過程280に行き、コンプレッサ、及び、 冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 同様に、冷蔵温度TRが冷蔵設定温度TRS以下である場合には、過程275は 過 程282に進み、冷凍温度TFと冷凍設定温度TFSとを比較する。冷凍温度TFが 冷凍設定温度TFSよりも高い場合には、過程282は過程274に戻る。冷凍温 度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は過程280に進み、そして 、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。同様に、過程271に おいて、冷凍温度TFが冷凍設定温度TFSより低い場合には、制御は、過程28 0にジャンプし、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフする。 上述したように、冷凍及び冷蔵コンパートメントが異常状態にある場合には、 第5の実施例は、冷蔵コンパートメントを最初に冷却し、その後で、冷蔵温度が 冷蔵設定温度以下になるか、或いは、第4の実施例のように最初から正常状態に あるときには、冷凍コンパートメントを冷却することを、可能にする。従って、 第5の実施例は、冷凍コンパートメントの冷却期間中に、冷蔵温度が冷蔵設定温 度よりも高くなったときに、冷凍コンパートメントは冷蔵コンパートメントと一 緒に冷却されるので、冷凍及び冷蔵コンパートメントを一定温度において冷却す ることを可能にする。これは、この実施例が、第4の実施例の利点と共に別の利 点を持つことを意味する。 一方、過程280は過程238に行き、第1の蒸発器の第1表面温度TESが0 ℃以上であるかどうかが決定される。第1の表面温度TESが0℃以下である場合 には、制御は過程284に行き、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオフし、そ して、冷蔵ファンをオンし、同時に、他の実施例のように第1の蒸発器の除霜を 行う。 第6の実施例 図16、及び、17を参照し、過程291において、冷凍温度TFが冷凍設定 温度TFSよりも高いかどうかが決定される。冷凍温度TFが冷凍設定温度TFS りも高い場合には、制御は過程292に進み、冷蔵温度TR と、前記冷蔵温度T RSより所定値高い第2の冷蔵設定温度TRS2 と比較する。冷蔵温度TR が第2の 冷蔵設定温度TRS2 より高い場合には、過程292ば過程293へ進み、コンプ レッサを および冷蔵ファンをONに切り換えるとともに、冷凍ファンをOFFに切り換え る。冷蔵温度TR が第2の冷蔵設定温度TRS2 より低い場合には、過程292は 過程294へ進み、コンプレッサ、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り 換える。 換言すれば、冷凍温度を検出した結果として冷凍コンパートメントが異常状態 にある場合には、現行状態とは無関係に冷蔵コンパートメントが最初に冷却され る。その後で、冷蔵設定温度より所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度に冷蔵 温度が到達する場合には、冷凍コンパートメントの冷却が開始される。これは、 冷蔵コンパートメントの冷却遅延による冷凍コンパートメントの冷却遅延を防止 する。この際、第2の冷蔵設定温度は冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃、特に 2℃だけ高いことが望ましい。従って、冷蔵温度が冷蔵設定温度に到達する以前 であっても、冷凍コンパートメントが冷却され、それによって、双方のコンパー トメントの冷却速度が改良される。この状況は作動開始時に発生する可能性があ る。 【図9】 【図11】 【図12】 【図13】 【図14】 【図16】 【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1996年8月12日 【補正内容】 請求の範囲 1.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍H.M.cycleを有する冷蔵庫にお いて、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列配置された第2の蒸発器と、 個別に冷却されるために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと 、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンの動作を制御するための制御部と 、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 2.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、冷蔵コンパートメントの温度 を検出するための第1センサと、冷凍コンパートメントの温度を検出するための 第2センサとを有し、かつ、検出された温度に基づいて冷凍および冷蔵ファンの 動作を制御するために第1および第2のセンサに電気的に接続されてなることを 特徴とする冷蔵庫。 3.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、更に、第1の蒸発器の表面温 度を検出するための第1のセンサと、第2の蒸発器の表面温度を検出するための 第2のセンサとを有するとともに前記各センサに電気的に接続され、 コンプレッサの非作動期間中に冷蔵温度が冷蔵表面温度より高い場合に第1の 蒸発器の除霜を行うために冷蔵ファンをオンし、コンプレッサ、及び、冷凍ファ ンをオフに切り換えることを特徴とする冷蔵庫。 4.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、更に、冷蔵庫の外の外気温度 を検出するため、および冷蔵、冷蔵ファンを操作を行うための少なくとも2つの センサを有するとともに前記各センサに電気的に接続され、双方のコンパートメ ントを冷却するために冷凍および冷蔵ファンの操作を同時に実施、外気の状態が 冷蔵庫の本来の特質に基づいて予め設定された過負荷状態でなく、かつ、コンパ ートメントの状態が食糧品を適切に貯蔵するための温度設定範囲から離れている 場合に、最初に一方のコンパートメントを冷却するために冷凍および冷蔵ファン のうちの任意の1つの操作を実施することを特徴とする冷蔵庫。 5.請求項1から請求項3までのうちの1つの項に記載された冷蔵庫において 、 コンデンサを通過する単一冷媒が最初に第1の蒸発器に流入し、そして、次に 、第2の蒸発器へ流入するように第1の蒸発器が第2の蒸発器の上流に配置され ることを特徴とする冷蔵庫。 6.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍H.H.cycleを有する冷蔵庫の制 御方法において、 冷凍温度と、冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設 定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と、冷蔵コンパートメント内に食料品を 貯蔵するために適した冷蔵設定温度とを比較し、 前記過程において、前記冷蔵温度及び冷凍温度のいずれかがこれらの設定値よ り高い場合に、コンプレッサ、および、冷凍コンパートメントおよび/または冷 蔵コンパートメントを冷却するためのファンを作動させて、前記独立な二つのコ ンパートメントを低温、高湿度にすることを特徴とする方法。 7.冷凍および冷蔵コンパートメントおよび冷凍H.M.cycleを有する冷蔵庫の 制御方法において、 冷凍温度と、冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設 定温度とを比較する過程211と、 冷蔵温度と、冷蔵コンパートメント内に食料品を貯蔵するために適した冷蔵設 定温度とを比較する過程212と、 前記過程212および213において前記冷蔵温度および冷凍温度がこれらの 設定値より高い場合に、コンプレッサ、および、冷凍コンパートメントおよび冷 蔵コンパートメントを冷却するための冷凍および冷蔵ファンを作動させて、前記 冷蔵および冷凍コンパートメントを冷却する過程213 と、 前記過程212において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッ サ、および、冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り 換え、その後過程212を実行する過程214と、 冷凍温度が過程211における冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度と、冷 蔵温度より所定温度だけ高い第2冷凍設定温度とを比較する過程217と、 冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、および、冷蔵フ ァンをオンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオフに切り換える過程216と を有することを特徴とする方法。 8.請求項7記載の制御方法において、更に、 過程213を実行後、コンプレッサ、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに 切り換えるために冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程215と、 過程215において、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合には過程212 を再び実施する過程と、 過程215における冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合には、コンプレッサ 、および、冷蔵ファンをオンにし、冷凍ファンをオフに切り換える過程216と を有することを特徴とする方法。 9.請求項8記載の制御方法において、更に、 過程216を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程219と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に過程211を実行する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合には、冷凍温度と冷凍設定温度とを比 較する過程220と、 過程220において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に過程212を実 行する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、および、冷蔵ファ ンをオンし、冷凍ファンをオフに切り換えるために過程216を実行する過程と を有することを特徴とする方法。 10.請求項7記載の制御方法において、更に、 過程217において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 および、冷蔵用および冷凍用ファンをオフに切り換える過程218、 を有することを特徴とする方法。 11.請求項10記載の制御方法において、第2の冷蔵設定温度が冷蔵温度より も1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とする方法。 12.請求項10記載の制御方法において、さらに、 過程218を実行後、第1の蒸発器の第1の表面温度と0℃とを比較する過程 221と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、および、冷凍ファン をオフし、冷蔵ファンをオンに切り換える過程222と、 を有することを特徴とする方法。 13.請求項10から請求項13までのうちのいずれか一に記載された制御方法 において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃であり、そして、冷蔵温度が−1℃から 6℃であること、 を特徴とする方法。 14.冷凍および冷蔵コンパートメントおよび冷凍H.M.cycleを有する冷蔵庫の 制御方法において、 a)冷蔵庫の過負荷状態温度か否かを判断して最新に設定された外気基準温度 と外気温度とを比較する過程と、 b)外気温度が前記過程aで設定された外気温度より高い場合に、コンプレッ サ、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程と、 c)冷凍温度と、冷凍基準温度が冷凍温度およびその設定温度より高い場合に も冷凍コンパートメントを正常状態に冷却するために設定された冷凍基準温度と を比較し、冷蔵温度と、冷蔵温度が冷蔵温度およびその設定温度より高く、外気 温度がその設定値より低い場合にも冷蔵コンパートメントを正常状態に冷却する ために設定された冷蔵基準温度とを比較する過程と、 d)過程cにおいて、冷蔵温度が冷凍基準温度より高く、冷蔵温度が冷蔵基準 温度より高い場合に、コンプレッサと冷蔵ファンとを第1にオンに切り換える過 程と、 e)冷凍温度が参照冷凍温度より低く、冷蔵温度が参照冷蔵温度より低い場合 に、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程と、 を有することを特徴とする方法。 15.請求項14に記載された制御方法において、上記cのルーチンは、さらに 過程231および232において、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較し、冷蔵 温度と冷蔵設定温度とを比較する過程と、 過程231および232において冷蔵温度および冷凍温度がこれらの設定値よ り高い場合に、過程233において、冷凍ファンの動作を所定時間にわたって遅 延させるために冷凍温度を第2表面温度と比較する過程233と、 過程233において冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程234と、 過程233において冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ、 および冷蔵ファンをオンに切り換える過程235と、 過程231および232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温 度が冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの動作を所定時間にわたって 遅延させるために冷凍温度と設定表面温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ と冷凍ファンとをオンに切り換え、冷蔵ファンをオフに切り換る過程237と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ をオンに切り換え、冷蔵および冷凍ファンをオフに切り換える過程238と、 を有することを特徴とする方法。 16.請求項15に記載された制御方法において、さらに、 過程234、235を実行した後、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程 241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と第2 表面温度とを比較するために過程233を実行する過程と、 冷凍設定温度が冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較 する過程242と、 過程242において冷蔵温度が設定例道温度より低い場合に、過程235を実 行する過程と、 過程242において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンとオフに切り換える過程242と、 を有することを特徴とする方法。 17.請求項16記載の制御方法において、更に、 過程240を実施後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオ フにし、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1蒸発器の除霜を実行する過 程244と、 を有することを特徴とする方法。 18.請求項17記載の制御方法において、更に、 過程240を実施後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃よりも低い場合に コンプレッサ、および冷凍ファンをオ フにし、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1蒸発器の除霜を実行する過 程244と、 を有することを特徴とする方法。 19.請求項18記載の制御方法において、 第2冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃高いことを特徴とする 方法。 20.請求項18記載の制御方法において、更に、 冷凍温度が第2表面冷蔵温度よりも1℃ないし5℃高いか否かを判断する過程 を有することを特徴とする方法。 21.請求項14記載の制御方法において、ルーチンcは、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と、冷蔵設定温度より高い 第2冷蔵設定温度とを比較する過程292と、 冷蔵温度が第2冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、および冷蔵フ ァンをオンに切り換え、冷凍ファンをオフに切り換える過程293と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、冷蔵ファン、およ び冷凍ファンをオンに切り換えることを実施する過程292と、 過程294を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295と、 過程295において冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷凍 設定温度とを比較する過程296と、 過程295において、冷凍温度が設定冷凍温度より低い場合に、コンプレッサ 、および冷凍ファンをオンに切り換え、冷蔵ファンをオンに切り換える過程29 7と、 を有することを特徴とする方法。 22.請求項21記載の制御方法において、 第2冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とする 方法。 23.請求項21記載の制御方法において、さらに、 過程296において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程294と、 過程296において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 24.請求項21記載の制御方法において、さらに、 過程297が実行されている間に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程 299と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷蔵 設定温度とを比較する過程295と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 25.請求項21記載の制御方法において、さらに、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 26.請求項21または33のいずれか一に記載の制御方法において、さらに、 過程298を実行後、第1表面温度と0℃とを比較する過程300と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵 ファンをオフに切り換えて、第1蒸発器の除霜を実行する過程301と、 を有することを特徴とする方法。 27.請求項21ないし25のいずれか一に記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃で、冷蔵温度が−1℃ないし6℃であ ることを特徴とする方法。 28.請求項15記載の制御方法において、ルーチンeは、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを 比較する過程231、232と、 過程231、232において、冷蔵および冷凍温度がこれらの設定値より高い 場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延させるために、冷凍温度と 表面第2温度とを比較する過程233と、 過程233において冷凍温度が表面第2温度より高い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程234と、 過程233において冷凍温度が表面第2温度より低い場合に、コンプレッサ、 および冷蔵ファンをオンに切り換える過程235と、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために、冷凍温度と表面第2温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が表面第2温度より高い場合に、コンプレッサ 、および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換え る過程237と、 過程236において、冷凍温度が表面第2温度より低い場合に、コンプレッサ 、をオンに切り換えるとともに、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換 える過程238と、 を有することを特徴とする方法。 29.請求項28記載の制御方法において、さらに、 過程234、235を実行後、冷凍温度を冷凍設定温度と比較する過程241 と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と表面 第2温度とを比較するために過程233を実行する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程242と、 過程242において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、過程235を 実行する過程と、 過程242において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程240と、 を有することを特徴とする方法。 30.請求項28記載の制御方法において、さらに、 過程240を実行した後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて第1蒸発器の除霜を行う 過程244と、 を有することを特徴とする方法。 31.請求項28記載の制御方法において、さらに、 過程240を実行した後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて第1蒸発器の除霜を行う 過程244と、 を有することを特徴とする方法。 32.請求項28記載の制御方法において、 第2冷蔵設定温度が冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方 法。 33.請求項28記載の制御方法において、さらに、 冷凍温度が第2表面冷蔵温度より1℃ないし5℃高いか否かを判断する過程を 有することを特徴とする方法。 34.請求項15ないし33のいずれかに記載の制御方法において、 外気基準温度が30℃ないし35℃であることを特徴とする方法。 35.請求項15ないし34のいずれかに記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、 冷蔵温度が−1℃ないし6℃であることを特徴とする方法。 36.請求項15ないし35のいずれか一に記載の制御方法において、 冷凍基準温度が−14℃ないし−5℃であり、 冷蔵温度が7℃ないし15℃であることを特徴とする方法。 37.請求項15記載の制御方法において、さらに、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ をオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンおよび冷凍ファンをオフに切り換える 過程238と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える 過程237と、 を有することを特徴とする方法。 38.冷凍および冷蔵コンパートメント、および、冷凍H.H.cycleを有する冷蔵 庫の制御方法において、 a1)外気が冷蔵庫の過負荷状態であるか否かの判断を参照して最新に設定さ れた設定外気温度と外気温度とを比較する過程と、 b1)過程a1において、外気温度が設定外気温度より高いと判断された場合 に、冷凍温度と、冷凍コンパートメント丙に食物を貯蔵するのに適当な温度より 高い冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と、冷蔵コンパートメント内 に食物を貯蔵するのに適当な温度より高い冷蔵設定温度とを比較する過程と、 c1)過程b1)において冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が冷蔵 設定温度より高い場合に、コンプレッサをオンに切り換え、これとともに、冷蔵 温度および冷凍温度のいずれか一方がこれらの設定温度より高い場合に、冷蔵お よび冷凍コンパートメントの対応するファンを作動させる過程と、 d1)外気温度が設定外気温度より高い場合に、冷凍温度と、冷凍室を正常状 態に冷却するために設定された冷凍基準温度とを比較するとともに、冷蔵温度と 、冷蔵室を正常状態に冷却するために設定された冷蔵基準温度とを比較する過程 と、 e1)過程d1において、冷凍温度が冷凍基準温度より高く、冷蔵温度が冷蔵 基準温度より高い場合に、第1に、コンプレッサと冷蔵ファンとをオンに切り換 える過程と、 f1)過程e1において、冷凍温度が冷凍基準温度より低く、冷蔵温度が冷蔵 設定温度より低い場合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオン に切り換える過程と、 を有することを特徴とする方法。 39.請求項38記載の制御方法において、さらに、c1のルーチンは、 過程bにおける過程251ないし253、および256において冷蔵および冷 凍温度がこれらの設定温度より高い場合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および 冷蔵ファンをオンに切り換えて冷蔵コンパートメントおよび冷凍コンパートメン トをともに冷却する過程254と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低く、冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、 コンプレッサ、および冷蔵ファンをオンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオ フに切り換える過程255と、 前記各ステップにおいて、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が冷蔵 設定温度より低い場合に、コオンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオ フに切り換える過程257と、 を有することを特徴とする方法。 40.請求項39記載の制御方法において、さらに、 前記各ステップにおいて、冷蔵および冷凍温度がこれらの設定温度より低い場 合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程2 58 を有することを特徴とする方法。 41.請求項39において、さらに、 過程258の実行後、第1表面温度と0℃とを比較する過程259と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換え、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器の除霜を行う過程26 0と、 を有することを特徴とする方法。 42.請求項37または39のいずれかに記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、 冷蔵温度が−1℃ないし6℃であることを特徴とする方法。 43.請求項38記載の制御方法において、ルーチンd1は、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と、冷蔵設定温度より高い 第2冷蔵設定温度とを比較する過程292と、 冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷蔵ファ ンをオンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオフに切り換える過程293と、 過程292において冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッ サ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程294と、 過程294の実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295と、 過程295において冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷凍 設定温度とを比較する過程296と、 過程295において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える 過程297と、 を有することを特徴とする方法。 44.請求項43記載の制御方法において、 第2冷蔵温度は、冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方法 45.請求項43記載の制御方法において、 過程296における冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程294と、 過程296における冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 46.請求項43記載の制御方法において、さらに、 過程297が実行される間に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程29 9と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷蔵 設定温度とを比較する過程295と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 47.請求項43記載の制御方法において、さらに、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298 を有することを特徴とする方法。 48.請求項43または47のいずれかに記載の制御方法において、 過程298の後、第1表面温度と0℃とを比較する過程300と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンををオンに切り換えて第1蒸発器の除霜を実 行する過程301と、 を有することを特徴とする方法。 49.請求項43ないし48のいずれか一に記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、冷蔵温度が−1℃ないし6℃ であることを特徴とする方法。 50.請求項38記載の制御方法において、ルーチンe1は、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを 比較する過程231、232と、 過程231、232において冷蔵温度および冷凍温度がこれらの設定値より高 い場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延させるために冷凍温度と 表面第2温度とを比較する過程233と、 過程233において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ 、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程234と、 過程233において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ 、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程235と、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ、 および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える 過程237と、 過程236において冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサを オンに切り換えるとともに、冷凍ファンおよび冷蔵ファンをオフに切り換える過 程238と、 を有することを特徴とする方法。 51.請求項50記載の制御方法において、さらに、 過程234および235を実行後、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程 241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と表面 第2温度とを比較するために過程233を実行する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度と冷凍設定温度とを比較す る過程242と、 過程242において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に過程235を実行 する過程と、 過程242において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合にコンプレッサ、冷 凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程240と、 を有することを特徴とする方法。 52.請求項50記載の制御方法において、さらに、 過程240を実行後、第2表面温度を0℃と比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換え、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器を除霜する過程244 と、 を有することを特徴とする方法。 53.請求項50記載の制御方法において、さらに、 過程240の実行後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器を除霜する 過程244と、 を有することを特徴とする方法。 54.請求項50記載の制御方法において、 第2冷蔵設定温度が冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方 法。 55.請求項50記載の制御方法において、さらに、 冷凍温度が第2表面温度より1℃ないし5℃高いか否かを判断する過程を有す ることを特徴とする方法。 56.請求項55ないし59のいずれか一記載の制御方法において、 外気基準温度が30℃ないし35℃であることを特徴とする方法。 57.請求項50ないし56のいずれか一記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、 冷蔵設定温度が−1℃ないし6℃であることを特徴とする方法。 58.請求項50ないし57のいずれか一記載の制御方法において、 冷凍基準温度が−14℃ないし−5℃であり、 冷蔵温度が7℃ないし15℃であることを特徴とする方法。 59.請求項50記載の制御方法において、さらに、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために、冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において冷蔵温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサを オンに切り換え、冷蔵ファンおよび冷凍ファンをオフに切り換える過程238と 過程236において冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ、 および冷凍ファンをオンに切り換え、冷蔵ファンをオフに切り換える過程237 と、 を有することを特徴とする方法。 60.冷凍および冷蔵コンパートメント、および、冷凍H.H.cycleを有する冷蔵 庫の制御方法において、 a2)冷蔵庫の外の外気温度と、外気の状態が冷蔵庫の過負荷状態にあるか否 かの判断を参照して最新に設定された外気基準温度とを比較する過程、 b2)前記a2の過程において、基準温度より冷蔵温度が低い場合に、冷蔵お よび冷凍温度がこれらの設定温度より高い場合であっても第1に冷蔵コンパート メントを冷却し、次いで、冷蔵温度が冷蔵基準温度より低い場合に、冷凍コンパ ートメントを冷却する過程と、 c2)外気温度が外気設定温度より低いときに、たとえ外気温度が冷凍基準温 度および冷蔵温度より高い場合であっても、冷凍温度と、冷凍室を正常に冷却す るために設定された冷凍基準温度とを比較するとともに、冷蔵温度と、冷蔵室を 正常に冷却するために設定された冷蔵基準温度とを比較する過程と、 d2)c2の過程において、冷凍温度が冷凍基準温度より高く、冷蔵温度が冷 蔵基準温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷蔵ファンを第1にオンに切 り換える過程と、 e2)c2の過程において、冷凍温度が冷凍基準温度より低く、冷蔵温度が冷 蔵基準温度より低い場合に、冷蔵および冷凍コンパートメントを冷却するために 、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程と、 を有することを特徴とする方法。 61.請求項60記載の制御方法であて、ルーチンb2は、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを 比較する過程271、272と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷蔵ファンを オンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオフに切り換える過程273と、 過程272において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える 過程274と、 過程274を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程275と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、冷蔵ファン、および 冷凍ファンを連続的にオンに切り換える過程276と、 過程276を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程277と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、および、冷凍ファン をオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える過程279と、 からなることを特徴とする方法。 62.請求項61記載の制御方法であって、さらに、 過程278において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程280を有することを特 徴とする方法。 63.請求項61記載の制御方法であって、さらに、 過程275を実行後、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、冷凍温度と冷 凍設定温度とを比較する過程282と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンを オンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える過程274と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および 冷蔵ファンをオフに切り換える過程280と、 有することを特徴とする方法。 64.請求項52または61のいずれかに記載の制御方法であって、さらに、 過程280を実行後、第1表面温度と0℃とを比較する過程283と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換え、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器の除霜を行う過程28 4と、 過程276を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程277と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較す る過程278と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、冷蔵ファン、および 冷凍ファンをオンに切り換えるために過程276を実行する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、冷蔵ファン、および 冷凍ファンをオフに切り換える過程280と、 を有することを特徴とする方法。 65.請求項60に記載の制御方法であって、ルーチンd2は、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と、冷蔵設定温度より高い 第2冷蔵設定温度とを比較する過程292と、 冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷蔵ファ ンをオンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオフに切り換える過程293と、 過程292において冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッ サ,冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程294と、 過程294を実行後、冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する過程295と、 過程295において冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度を冷凍 設定温度と比較する過程296と、 過程295において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 および冷凍ファンをオンに切り換え、冷蔵ファンをオフに切り換える過程297 と、 を有することを特徴とする方法。 66.請求項65に記載の制御方法において、 第2冷蔵温度は、冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方法 67.請求項65に記載の制御方法において、 過程296において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程294と、 過程296において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 68.請求項65記載の制御方法において、 過程297を実行中に冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程299と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷蔵 設定温度とを比較する過程295と、 過程299において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 69.請求項65記載の制御方法において、さらに、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298を有することを 特徴とする方法。 70.請求項65または請求項70のいずれかに記載の制御方法において、さら に、 過程298の実行後、第1表面温度と0℃とを比較する過程300と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換え、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器の除霜を実行する過程 301と、 を有することを特徴とする方法。 71.請求項65ないし請求項70のいずれか一に記載された制御方法において 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、冷蔵温度が−1℃から6℃ であることを特徴とする方法。 72.請求項60に記載の制御方法において、ルーチンe2は、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを 比較する過程231、232と、 過程231、232において、冷蔵温度および冷凍温度がそれぞれこれらの設 定温度より高い場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延させるため に冷蔵温度と表面第2温度とを比較する過程233と、 過程233において冷凍温度が第2表面設定温度より高い場合に、コンプレッ サ、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程234と、 過程233において冷凍温度が第2表面設定温度より低い場合に、コンプレッ サ、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程と、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの動作を所定時間遅延させるため に、冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ、 および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換える 過程237と、 過程236において冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサを オンに切り換えるとともに、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える 過程238と、 を有することを特徴とする方法。 73.請求項72記載の制御方法において、さらに、 過程234、235を実行後、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程24 1と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と表面 第2温度とを比較するために過程233を実行する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程242と、 過程242において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、過程235を実 行する過程と、 過程242において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える過程240と、 を有することを特徴とする方法。 74.請求項72記載の制御方法において、さらに、 過程240の実行後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて第1蒸発器の除霜を実行 する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 75.請求項72記載の制御方法において、さらに、 過程240の実行後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器の除霜を実 行する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 76.請求項72記載の制御方法において、 第2冷蔵設定温度が冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方 法。 77.請求項72記載の制御方法において、さらに、 冷凍温度が第2表面冷蔵温度より1℃ないし5℃高いか否かを判断する過程を 有することを特徴とする方法。 78.請求項72ないし77のいずれか一に記載の制御方法において、 外気基準温度が30℃ないし35℃であることを特徴とする方法。 79.請求項72ないし78のいずれかに記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、冷蔵温度が−1℃ないし6℃ であることを特徴とする方法。 80.請求項72記載の制御方法において、さらに、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの動作を所定時間にわたって遅延 させるために、冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ をオンに切り換え、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える過程23 8と、 過程236において、第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷 凍ファンをオンに切り換え、冷蔵ファンをオフに切り換える過程237と、 を有することを特徴とする方法。 81.冷凍および冷蔵コンパートメント、および冷凍H.H.cycleを有する冷蔵庫 の制御方法において、 a3)外気状態が冷蔵庫の過負荷状態であるか否かを参照して、冷蔵庫の外の 外気温度と外気基準温度とを比較する過程と、 b3)過程a3において、外気温度が外気基準温度より高いときに、たとえ冷 蔵温度および冷凍温度がこれらの設定値より高くとも、第1に、冷蔵コンパート メントを冷却し、次いで、冷凍温度が冷凍基準温度より所定温度だけ高くなった 場合に、冷凍コンパートメントを冷却する過程と、 c3)過程a3において外気温度が設定外気温度より低いときに、たとえ外気 温度が冷凍設定温度および冷蔵設定温度より高い場合であっても、冷凍温度と、 冷凍室を正常状態に冷却するために設定された冷凍基準温度とを比較するととも に、冷蔵温度と、冷蔵室を正常状態に冷却するために設定された冷蔵基準温度と を比較する過程と、 d3)冷凍温度が冷凍基準温度より高く、冷蔵温度が冷蔵基準温度より高い場 合に、第1に、コンプレッサ、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程と、 e3)過程c3において、冷凍温度が冷凍基準温度より低く、冷蔵温度が冷蔵 基準温度より低い場合に、コンプレッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオン に切り換えて冷蔵室および冷凍室を冷却する過程と、 を有することを特徴とする方法。 82.請求項82記載の制御方法において、ルーチンb3は、 冷凍温度と、食物を冷凍室に貯蔵するに適当な冷凍設定温度とを比較する過程 331と、 過程331において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷 蔵設定温度とを比較する過程332と、 過程332において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、コンプレッサ 、および冷蔵ファンをオンに切り換えるとともに、冷凍ファンをオフに切り換え る過程333と、 過程332において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換え る過程334と、 過程333を実行後、冷凍温度と、冷凍温度より所定温度だけ高い第2冷凍設 定温度とを比較する過程335と、 過程335において、冷凍温度が第2冷凍設定温度より低い場合に、過程33 2を実行する過程と、 過程335において、冷凍温度が第2冷凍設定温度より高い場合に、コンプレ ッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程336と、 過程336を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程337と、 過程337において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、過程334を 実行する過程と、 を有することを特徴とする方法。 83.請求項82に記載の制御方法において、さらに、 過程336を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程337と、 過程337において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷 凍設定温度とを比較する過程338と、 過程338において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、過程336を 実行する過程と、 過程338において、冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程339と、 を有することを特徴とする方法。 84.請求項82記載の制御方法であって、さらに、 過程334を実行後、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程340と、 過程340において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷 蔵設定温度とを比較する過程341と、 過程341において、冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、再度過程33 4を実行する過程と、 過程341において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、再度過程33 6を実行する過程と、 を有することを特徴とする方法。 85.請求項82記載の制御方法であって、さらに、 過程338、340において、冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コン プレッサ、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオフに切り換える過程339、 を有することを特徴とする方法。 86.請求項81記載の制御方法において、ルーチンd3は、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と、冷蔵設定温度より高く 設定された第2冷蔵設定温度とを比較する過程292と、 冷蔵温度が第2冷蔵温度より高い場合に、コンプレッサ、および冷蔵ファンを オンに切り換え、冷凍ファンをオフに切り換える過程293と、 過程292において、冷蔵温度が第2冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレ ッサ、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程294と、 過程294を実行後、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295と、 過程295において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷 凍設定温度とを比較する過程296と、 過程295において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換え る過程297と、 を有することを特徴とする方法。 87.請求項86の制御方法において、 第2冷蔵温度が冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方法。 88.請求項86記載の制御方法において、さらに、 過程296において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ をオンに切り換えるとともに、冷凍ファンおよび冷蔵ファンをオフに切り換える 過程294と、 過程296において、冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 89.請求項86記載の制御方法において、さらに、 過程297を実行するとともに、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程2 99と、 過程299において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷 蔵設定温度とを比較する過程295と、 過程299において、冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298と、 を有することを特徴とする方法。 90.請求項86記載の制御方法において、さらに、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、 冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程298を有することを特 徴とする方法。 91.請求項86または90のいずれかに記載の制御方法において、さらに、 過程298を実行後、第1表面温度と0℃とを比較する過程300と、 第1表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンにに切り換えて、第1蒸発器の除霜を 実行する過程301と、 を有することを特徴とする方法。 92.請求項86ないし91のいずれか一に記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、例お図設定温度が−1℃ない し6℃であることを特徴とする方法。 93.請求項81記載の制御方法において、ルーチンc3は、さらに、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較するとともに、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを 比較する過程231、232と、 過程231、232において、冷蔵温度および冷凍温度がこれらの設定値より 高い場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延させるために冷凍温度 と表面第2温度とを比較する過程233と、 過程233において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ 、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換える過程234と、 過程233において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ 、および冷蔵ファンをオンに切り換える過程235と、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために、冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ 、および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換え る過程237と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ をオンに切り換え、冷蔵ファンおよび冷凍ファンをオフに切り換える過程238 と、 を有することを特徴とする方法。 94.請求項93記載の制御方法において、さらに、 過程234、235を実行後、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程24 1と、 過程241において、冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷凍温度と表 面第2温度とを比較するために過程233を実行する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程242と、 過程242において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、過程235を 実行する過程と、 過程242において、冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ 、冷凍ファン、および冷蔵ファンをオフに切り換える過程240と、 95.請求項93記載の制御方法において、さらに、 過程240を実行後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えて、第1蒸発器の除霜を実行する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 96.請求項93記載の制御方法において、さらに、 過程240を実行後、第2表面温度と0℃とを比較する過程243と、 第2表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、および冷凍ファンをオフ に切り換えるとともに、冷蔵ファンをオンに切り換えて、第1蒸発器の除霜を実 行する過程240と、 を有することを特徴とする方法。 97.請求項93記載の制御方法において、 第2冷蔵設定温度が冷蔵設定温度より1℃ないし5℃高いことを特徴とする方 法。 98.請求項93記載の制御方法において、さらに、 冷凍温度が第2表面冷蔵温度より1℃ないし5℃高いか否かを判断する過程を 有することを特徴とする方法。 99.請求項93ないし98のいずれか一に記載の制御方法において、 外気基準温度が30℃ないし35℃であることを特徴とする方法。 100.請求項93ないし99のいずれか一に記載の制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃ないし−21℃であり、 冷蔵温度が−1℃ないし6℃である ことを特徴とする方法。 101.請求項83記載の制御方法において、さらに、 過程231、232において、冷凍温度が冷凍設定温度より高く、冷蔵温度が 冷蔵設定温度より高くない場合に、冷凍ファンの作動を所定時間にわたって遅延 させるために、冷凍温度と第2表面温度とを比較する過程236と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より低い場合に、コンプレッサ をオンに切り換えるとともに、冷蔵ファン、および冷凍ファンをオンに切り換え る過程238と、 過程236において、冷凍温度が第2表面温度より高い場合に、コンプレッサ ,および冷凍ファンをオンに切り換えるとともに、冷蔵ファンをオフに切り換え る過程237と、 を有することを特徴とする方法。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (31)優先権主張番号 1994/30323 (32)優先日 1994年11月17日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1994/30782 (32)優先日 1994年11月22日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1994/30802 (32)優先日 1994年11月22日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1995/12395 (32)優先日 1995年5月18日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),AU,CA,CN,JP,K Z,MX,NZ,RU,SK,US (72)発明者 リー チャエ セウン 大韓民国 キュンキ−ド 440−300 スオ ン−シティ チャンアン−ク チェウンチ ャ−トン (番地なし)トンシン アパー トメント #102−106 (72)発明者 スー クーク チュン 大韓民国 ソウル 130−050 トンタエム ーン−ク ホエキ−トン 75−1 (72)発明者 リー ハイ ミン 大韓民国 ソウル 135−080 カンナム− ク ヨークサム−トン (番地なし) カ エナリ アパートメント #30−704 (72)発明者 リム チャエ フーン 大韓民国 キュンキ−ド 441−390 スオ ン−シティ (番地なし) クォンスン アパートメント 3ド #51−505 (54)【発明の名称】 高効率マルチエバポレータサイクル(HIGH EFFICIENCY MULTI−EVAP ORATOR CYCLE (H.M. CYCLE))を持つ冷蔵庫、及び、そのための制御 方法

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫におい て、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列配置された第2の蒸発器と、 個別に冷却されるために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと 、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンの動作を制御するための制御部と 、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 2.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、冷蔵コンパートメントの温度 を検出するための第1センサと、冷凍コンパートメントの温度を検出するための 第2センサとを有し、かつ、検出された温度に基づいて冷凍および冷蔵ファンの 動作を制御するために第1および第2のセンサに電気的に接続されてなることを 特徴とする冷蔵庫。 3.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、更に、第1の蒸発器の表面温 度を検出するための第1のセンサと、第2の蒸発器の表面温度を検出するための 第2のセンサとを有し、 コンプレッサの非作動期間中に冷蔵温度が冷蔵表面温度より高い場合に第1の 蒸発器の除霜を行うために冷蔵ファンをオンし、コンプレッサ、及び、冷凍ファ ンをオフにすることを特徴とする冷蔵庫。 4.請求項1記載の冷蔵庫において、制御部は、更に、冷蔵庫の外の外気温度 を検出するための少なくとも2つのセンサを有し、双方のコンパートメントを冷 却するために冷凍および冷蔵ファンの操作を同時に実施、外気の状態が冷蔵庫の 本来の特質に基づいて予め設定された過負荷状態でなく、かつ、コンパートメン トの状態が食糧品を適切に貯蔵するための温度設定範囲から離れている場合に、 最初に一方のコンパートメントを冷却するために冷凍および冷蔵ファンのうちの 任意の1つの操作を実施することを特徴とする冷蔵庫。 5.請求項1から請求項3までのうちの1つの項に記載された冷蔵庫において 、 コンデンサを通過する単一冷媒が最初に第1の蒸発器に流入し、そして、次に 、第2の蒸発器へ流入するように第1の蒸発器が第2の蒸発器の上流に配置され ることを特徴とする冷蔵庫。 6.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫におい て、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列配置された第2の蒸発器と、 個別に冷却されるために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと 、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、第2センサによって検出された冷凍温度 が冷凍コンパートメント内の食糧品の貯蔵に適した冷凍設定温度よりも高く、そ して、第1センサによって検出された冷蔵温度が冷蔵コンパートメント内に食糧 品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高い場合に、オンされるべきコン プレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンを制御するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 7.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫の制御 方法において、 冷凍温度を過程211において冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵するた めに適した冷凍設定温度と比較する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度を過程212において冷 蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度と比較する 過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、過程213においてコンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンを作動させる過程と、 を有することを特徴とする方法。 8.請求項7記載の制御方法において、更に、 冷蔵温度が過程212ににおける冷蔵設定温度以下であり、そして、過程21 2を実施する場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオンし、そして、過程 214において冷蔵ファンをオフにすることを特徴とする制御方法。 9.請求項8記載の制御方法において、更に、 過程213を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程215 と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合には再び実施する過程212と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合にはコンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程216と、 を有することを特徴とする方法。 10.請求項9記載の制御方法において、更に、 過程216を実施した後で冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する過程219と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に実施する過程211と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合には、冷凍温度を冷凍設定温度と比較 する過程220と、 過程220において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に実施する過程2 12と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンし、そして、冷凍ファンをオフにする過程216と、 を特徴とする方法。 11.請求項7記載の制御方法において、更に、 過程211において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に冷蔵温度と冷蔵 温度よりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程217と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合には、コンプレッサ、及び、冷 蔵ファンをオンし、そして、冷凍ファンをオフにする過程216と、 過程217において冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合にコンプレ ッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程218と、 を有することを特徴とする方法。 12.請求項11記載の制御方法において、第2の冷蔵設定温度が冷蔵温度よ りも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とする方法。 13.請求項11記載の制御方法において、更に、 過程218を実施した後で、第1の蒸発器の第1の表面温度と0℃とを比較す る過程221と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフし、そして、冷蔵ファンをオンにする過程222と、 を有することを特徴とする方法。 14.請求項17から請求項13までのうちの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃であり、そして、冷蔵温度が−1℃から 6℃であること、 を特徴とする方法。 15.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫にお いて、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、第2のセンサによって検出された冷凍温 度が、冷凍コンパートメント内における食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定 温度よりも高く、そして、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が、冷蔵コ ンパートメント内における食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高 い場合に、オンされるべきコンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンを制御す るため、及び、第2の表面温度が冷蔵温度よりも高い場合に、第2の表面温度が 冷蔵温度よりも低くなるまで冷凍ファンの作動が所定の時間だけ遅延するように 冷凍ファンを制御するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 16.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫の制 御方法において、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する 過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に冷凍温度を第2の表面温度と比較す る過程233と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍およ び冷蔵ファンをオンにする過程234と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファ ンをオンし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 を有することを特徴とする方法。 17.請求項16記載の制御方法において、更に、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、冷凍温度と第 2の表面温度と比較する過程236と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファ ンをオンにし、冷蔵ファンをオフにする過程237と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも低い場合に、冷凍および冷蔵ファンをオフに し、そして、コンプレッサのみオンにする過程238と、 を有することを特徴とする方法。 18.請求項16記載の制御方法において、更に、 過程234及び235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する 過程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷凍温度と第2 の表面温度とを比較するために実施する過程233と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に実施する過程2 35と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍および冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 19.請求項18記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度を0℃と比較する過程243と、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を行う過程244と、 を有することを特徴とする方法。 20.請求項16記載の制御方法において、更に、 過程231において、冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度と冷 蔵設定温度よりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 および冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 21.請求項20記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2番の表面温度と0℃とを比較する過程243 と、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、 それによって、第1の蒸発器の除霜を行う過程244と、 を有することを特徴とする方法。 22.請求項20記載の制御方法において、 第2の冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 23.請求項16記載の制御方法において、更に、 冷凍温度が第2の表面冷蔵温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る方法。 24.請求項17から請求項23までのうちの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍温度が−15℃から−21℃まで、そして、冷蔵温度が−10Cから6℃ までであることを特徴とする方法。 25.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させる毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内において第1の蒸発器と直列配置された第2の蒸発器 と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、第2のセンサによって検出された冷凍温 度が冷凍コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温 度よりも高い場合、或いは、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が冷蔵コ ンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高 い場合に、オンにされるべきコンプレッサを制御するため、そして、各コンパー トメントの現状に応じてオン/オフにされるべき冷凍および冷蔵ファンを制御す るための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 26.冷蔵庫の制御方法において、 冷凍温度が冷凍コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷 凍設定温度よりも高いかどうかを決定する過程と、或いは、冷蔵温度が冷蔵コン パートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高い かどうかを決定する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合、或いは、冷蔵温度が冷蔵設定温度よ りも高い場合にコンプレッサをオンにする過程と、 を特徴とする方法。 27.冷凍および冷蔵コンパートメント及び冷凍サイクルを有する冷蔵庫の制 御方法において、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高いかどうか、或いは、冷蔵温度が冷蔵設定温 度よりも高いかどうかを決定するための過程251と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合、或いは、冷蔵温度が冷蔵設定温度よ りも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程252と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に冷凍温度を冷凍設定温度と比較する 過程253と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、及び、冷凍および冷 蔵ファンをオンにする過程254と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程255と、 を有することを特徴とする方法。 28.請求項27記載の制御方法において、更に、 過程252において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に冷凍温度と冷凍 設定温度とを比較する過程256と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ ンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程257と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低く、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低 い場合に過程251を実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 29.請求項27記載の制御方法において、更に、 過程251において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合、或いは、冷凍温 度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファ ンをオフにする過程258を有することを特徴とする方法。 30.請求項29記載の制御方法において、更に、 過程258を実施した後で、第1の表面温度を0℃と比較する過程259と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を行う過程260と、 を有することを特徴とする方法。 31.請求項27から請求項29までのうちの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 32.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内の第1の蒸発器に直列に配置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設定された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、第2のセンサによって検出された冷凍温 度が冷凍コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温 度よりも高い場合、或いは、第1のセンサによって検出された冷蔵温度が冷蔵コ ンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも高 い場合に、オンにされるべきコンプレッサ、及び、冷蔵ファンを制御し、それに よって、冷蔵コンパートメントを冷却し、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度より も高い場合にオンにされるべきコンプレッサ、及び、冷凍ファンを制御し、それ によって、冷凍コンパートメントを冷却するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 33.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 冷凍温度を冷凍設定温度と比較する過程261と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度を冷蔵設定温度と比較する 過程262と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程263と、 を有することを特徴とする方法。 34.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程261と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程262と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合には、コンプレッサ、及び、冷蔵ファ ンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程263と、 過程263を実施した後で、再度、過程262を実施する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンにし、そして、冷凍ファンを連続的にオフにし、そして、過程264におい て冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンを連続的にオフにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 35.請求項34記載の制御方法において、更に、 過程264を実施して後で、冷凍温度を冷凍設定温度と比較する過程265と 、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に過程264を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷凍および冷 蔵ファンをオフにする過程266と、 を有することを特徴とする方法。 36.請求項34記載の制御方法において、更に、 過程261において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、 及び、冷凍および冷蔵ファンをオフにする過程266とを有することを特徴とす る方法。 37.請求項34または請求項35記載の制御方法において、 過程266を実施した後で、第1の表面温度を0℃と比較する過程267と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施するする過程268と、 を有することを特徴とする方法。 38.請求項33から請求項35までのうちの任意の1項に記載されたた制御 方法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 39.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、冷蔵温度が、冷凍コンパートメントの冷 却期間中に冷蔵コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵 設定温度よりも高い場合に、オンにされるべきコンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍および冷蔵コンパートメントを一定温 度に冷却するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 40.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 冷凍温度を冷凍設定温度と比較する過程271と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程272と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程273と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程274と、 過程274を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程275 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵を連続的にオンにする過程276と、 を有することを特徴とする方法。 41.請求項40記載の制御方法において、更に、 過程276を実施した後で冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程277と 、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に冷凍温度と冷凍設定温度とを比較す る過程277と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンをオンにすることを実施する過程276と、 冷凍温度が冷凍設定温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷 蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 42.請求項41記載の制御方法において、更に、 過程277を実施した後で冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプ レッサ、及び、冷凍ファンをオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程2 79と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程281と 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにすることを実施する過程279と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 43.請求項40記載の制御方法において、更に、 過程271において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍および冷蔵ファンをオフにする過程280を有することを特徴とす る方法。 44.請求項40記載の制御方法において、更に、 過程275を実施した後で、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、冷凍 温度と冷凍設定温度とを比較する過程282と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにすることを実施する過程274と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 45.請求項41または請求項44記載の制御方法において、更に、 過程280を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程283と 、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程284と、 を有することを特徴とする方法。 46.請求項40から請求項44までのうちの任意の1項に記載された制御方法 において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 47.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列設置される第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、冷蔵温度が、冷蔵コンパートメントの冷 却期間中に冷蔵コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵 温度よりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合にオンされる べき冷凍および冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍コンパートメントの冷 却を改良するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 48.請求項47記載の冷蔵庫において、 第2の冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る冷蔵庫。 49.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、及び、冷蔵ファンを オンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292と、 冷蔵温度と冷蔵設定温度よりも高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程29 3と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにすることを実施する過程292と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷凍お よび冷蔵ファンをオンにする過程294と、 を有することを特徴とする方法。 50.請求項49記載の制御方法において、 第2の冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る方法。 51.請求項49記載の制御方法において、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度を冷凍設定温度と比較す る過程296と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、及び、冷凍および冷 蔵ファンをオンにすることを実施する過程294と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 52.請求項49記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程297と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程299と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 することを実施する過程295と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および 冷蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 53.請求項49記載の制御方法において、更に、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍および冷蔵ファンをオフにする過程298を有することを特徴とす る方法。 54.請求項51または請求項53記載の制御方法において、 過程298を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程300と 、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程301と、 を有することを特徴とする方法。 55.請求項49から請求項53までのうちの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃であることを特徴とする方法。 56.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設定された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内における第1の蒸発器に直列に設置された第2の蒸発 器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、冷蔵温度が、冷蔵コンパートメントの冷 却期間中に冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵温度よ りも高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、オンされるべき冷凍および冷蔵 ファンを制御し、それによって、冷蔵温度が所定の範囲を超過して上昇すること 防止するための制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 57.請求項56記載の冷蔵庫において、 第2の冷凍温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る冷蔵庫。 58.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程311と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程312と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程313と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程314と、 過程313を実施した後で、冷凍温度と、冷凍温度よりも所定の温度だけ高い 第2の冷凍設定温度とを比較する過程315と、 冷凍温度が、冷凍温度より高い第2の冷凍設定温度より低い場合に、冷蔵温度 と冷蔵設定温度との比較を実施する過程312と、 冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程316と、 を有することを特徴とする方法。 59.請求項58記載の制御方法において、更に、 第2の冷凍設定温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 60.請求項58記載の制御方法において、更に、 過程316を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程317 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程318と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにすることを実施する過程316と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程320と、 を有することを特徴とする方法。 61.請求項58記載の制御方法において、更に、 過程317において、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッ サ、及び、冷凍ファンをオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程319 と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程321と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に過程319を実施する過程と、 過程318において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程320と、 を有することを特徴とする方法。 62.請求項58記載の制御方法において、更に、 過程311において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合、コンプレッサ、 及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程320を有することを特徴とする方 法。 63.請求項58記載の制御方法において、更に、 過程314を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程321 と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、過程314を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、過程320を実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 64.請求項60から請求項63までのなかの任意の1項に記載された制御方 法において、 過程320を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程323と 、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施するする過程324と、 を有することを特徴とする方法。 65.請求項58から請求項63までのうちの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃であることを特徴とする方法。 66.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列に設置れた第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分離された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 センサに電気的に接続され、そして、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に、 冷凍温度が、冷凍コンパートメント内において食糧品の貯蔵に適した冷凍設定温 度よりも高い第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、オンにされるべき冷凍およ び冷蔵ファンを制御し、それによって、冷凍温度が所定の範囲を超過して上昇す ることを防止し、そして、冷凍コンパートメントの冷却期間中に、冷蔵温度が、 冷蔵コンパートメント内において食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よ り高い第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、オンにされるべき冷凍及び冷蔵フ ァンを制御し、それによって、冷凍及び冷蔵庫温度を定温に保持することを実施 するための制御部と、 を有すること特徴とする冷蔵庫。 67.請求項66記載の冷蔵庫において、 第2の冷凍温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る冷蔵庫。 68.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 制の御方法において、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程331と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程332と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程333と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程334と、 過程333を実施した後で、冷凍温度を、冷凍温度より所定の温度だけ高い第 2の冷凍設定温度と比較する過程335と、 冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度と を比較する過程332を実施する過程と、 冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程336と、 過程336を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程337 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、過程334を実施する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程338と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、過程336を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程339と、 過程334を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程340 と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程341と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、過程334を実施する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に過程336を実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 69.請求項68記載の制御方法において、 第2の冷凍温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴とす る方法。 70.請求項68子最の制御方法において、 上記過程を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ フにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜を 実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 71.請求項68記載の制御方法において、 過程331において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、 及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程339を有することを特徴とする方 法。 72.請求項71記載の制御方法において、 過程339を実施した後で、過程342を実施した後において、第1の表面温 度と0℃とを比較する過程323と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ フにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜を 実施する過程343と、 を有することを特徴とする方法。 73.請求項68から請求項72までのなかの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃であり、そして、冷蔵温度が−1℃ない し6℃であることを特徴とする方法。 74.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨脹させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍及び冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 にとりつけられた第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 にとりつけられた第2のファンと、 外気状態が、冷蔵庫本来の性質から判断した所定の過負荷状態でない場合に、 双方のコンパートメントを冷却するために冷凍及び冷蔵ファンを同時に制御し、 コンパートメントの状態がその中に食糧品を適切に貯蔵するために設定された温 度範囲外であっても、外気状態が過負荷状態でない場合に、一方のコンパートメ ントを最初に冷却するために冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つのファンを 制御し、これによって、双方のコンパートメントを冷却し、そして、双方のコン パートメントを一緒に冷却することが困難な場合に、双方のコンパートメントを 順次かつ迅速に冷却する目的でコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御 するために、冷蔵庫の外の外気の温度を検出する制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 75.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、 外気が冷蔵庫の過負荷状態と見なされるかどうかを決定する基準によって事前 に設定された外気温度と外気温度とを比較する過程と、 外気温度が外気設定温度よりも高い場合にコンプレッサ、及び、冷凍および冷 蔵ファンをオンにする過程と、 冷凍基準温度が冷凍温度及びその設定温度より高い場合であっても、冷凍温度 と正常状態における冷凍チャンバを冷却するための冷凍基準設定温度とを比較す る過程、及び、外気温度が外気設定温度よりも高い場合には、冷蔵温度が冷蔵温 度及びその設定温度より高い場合であっても、冷蔵温度と正常状態における冷蔵 チャンバを冷却するための冷蔵基準設定温度とを比較する過程と、 冷凍温度が冷凍基準温度より高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高 い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1つをオ ンにする過程、及び、冷凍温度が冷凍基準温度より低く、そして、冷蔵温度が冷 蔵基準温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオン にする過程と、 を有することを特徴とする方法。 76.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 の制御方法において、外気状態が過程351における冷蔵庫の過負荷状態と見な されるかどうかを決定する基準によって設定された外気基準温度と冷蔵庫の外の 外気温度とを比較するルーチンを有し、更に、 外気温度が外気基準温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と表面の第2の温度とを 比較する過程233と、 冷凍温度が第2の冷凍表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷凍温度が第2の表面温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程234と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオンにする過程234と、 冷凍温度が冷凍基準温度よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも 高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1つを オンにする過程、及び、冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度 が冷蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファン をオンにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 77.請求項76記載の制御方法において、更に、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、冷凍温度と第2 の表面温度とを比較する過程236と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファ ンをオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程237と、 冷凍温度が第2の表面温度より低い場合に、冷凍及び冷蔵ファンをオフにし、 そして、コンプレッサのみオンにする過程238と、 を有することを特徴とする方法。 78.請求項76記載の制御方法において、更に、 過程234及び235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する 過程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第 2の表面温度とを比較するために過程233を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、過程235を 実施する過程と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 79.請求項78記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ フにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜を 実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 80.請求項76記載の制御方法において、更に、 過程231において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合、冷蔵温度と冷蔵 設定温度よりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程239 と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及 び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 81.請求項80記載の制御方法において、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ フにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜を 実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 82.請求項80記載の制御方法において、 第2の冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 83.請求項86記載の制御方法において、更に、 冷凍温度が第2の表面冷蔵温度よりも1℃ないし5℃だけ高いかどうかを決定 する過程を有することを特徴とする方法。 84.請求項76記載の制御方法において、冷凍温度が冷凍基準温度よりも高 く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、 冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つをオンにするルーチンを有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292と、 冷蔵温度を冷蔵設定温度より高い第2の冷蔵設定温度と比較する過程293と 、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、冷凍ファンをオフにする過程292を実施する過程と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及 び冷蔵ファンをオンにする過程294と、 を有することを特徴とする方法。 85.請求項84記載の制御方法において、更に、 第2の冷凍設定温度が冷凍温度よりも1℃ないし5℃だけ更に高いことを特徴 とする方法。 86.請求項84記載の制御方法において、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度を冷凍設定温度と比較す る過程296と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程294を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特長とする方法。 87.請求項86記載の制御方法において、更に、 過程298を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程300と 、 第1の表面温度が0℃以下である場合にコンプレッサ、及び、冷凍ファンをオ フにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜を 実施する過程301と、 を有することを特長とする方法。 88.請求項84記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程297と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程299と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程295を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 89.請求項84記載の制御方法において、更に、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程298を有することを特徴とする 方法。 90.請求項84記載の制御方法において、更に、冷凍温度が冷凍基準温度よ りも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッサ、 及び、冷凍および冷蔵ファンをオンにするルーチンを有し、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較す る過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第2の表面温度とを比 較する過程233と、 冷凍温度が第2の冷凍表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷凍温度が第2表面温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程234と、 を有することを特徴とする方法。 91.請求項90記載の制御方法において、更に、 過程234・235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過 程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第 2の表面温度とを比較するために過程233を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、過程235を 実施する過程と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度以下である場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 92.請求項91記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度を0℃と比較する過程243と、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 93.請求項90記載の制御方法において、更に、 過程231において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷 蔵設定温度よりも所定温度だけ高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程239 と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 94.請求項93記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度を0℃と比較する過程243と、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 95.請求項90記載の制御方法において、更に、 冷凍温度を第2の冷凍表面温度と比較するために過程233を実施する過程を 有し、それによって、第2の冷凍表面温度が冷凍温度よりも1℃ないし5℃だけ 高いかどうかを決定することを特徴とする方法。 96.請求項76から請求項95までのなかの任意の1項に記載された制御方 法において、 外気基準温度が30℃から35℃までであることを特徴とする方法。 97.請求項76から請求項95までのなかの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 98.請求項76から請求項95までのなかの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍基準温度が−14℃から−5℃までであり、そして、冷蔵温度が7℃から 15℃までであることを特徴とする方法。 99.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵庫 において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器に直列に設置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるための冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるための冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 外気状態が冷蔵庫本来の性質から判断した所定の過負荷状態であり、冷凍温度 が、冷凍チャンバ内に食糧品を貯蔵するために適した冷凍設定温度よりも高く、 そして、冷蔵温度が、冷蔵コンパートメント内に食糧品を蓄えるために適した冷 蔵設定温度よりも高い場合に、それぞれ双方のコンパートメントの状態に応じて オンにされるべきコンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1 つを制御し、外気状態が過負荷状態でなく、コンパートメントの状態が設定温度 範囲から外れている場合であっても、その中に食糧品を適切に貯蔵するため、最 初に1つのコンパートメントを冷却するために冷凍および冷蔵ファンのなかの任 意の1つを制御し、それによって、双方のコンパートメントを冷却し、そして、 双方のコンパートメントを一緒に冷却することが困難な場合に、及び、双方のコ ンパートメントを順次かつ迅速に冷却する目的でコンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンを制御するために、冷蔵庫の外の外気の温度を検出する制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 100.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫の制御方法において、 外気温度と、外気が冷蔵庫の過負荷状態と見なされるかどうかを決定する基準 によって事前に設定された外気温度とを比較する過程と、 冷凍温度を、冷凍コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した温度よ りも高い冷凍設定温度と比較する過程、及び、外気温度が外気設定温度よりも高 い場合に、冷蔵温度を、冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適し た温度よりも高い冷蔵設定温度と比較する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも 高い場合に、コンプレッサをオンにする過程と、 外気温度が外気設定温度よりも高い場合、冷凍温度と、正常状態における冷凍 チャンバを冷却するために設定された冷凍基準温度とを比較する過程、及び、冷 蔵温度と、正常状態における冷蔵チャンバを冷却するために設定された冷蔵基準 温度とを比較する過程と、 冷凍温度が冷凍基準温度よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも 高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1つを オンにする過程、及び、冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度 が冷蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファン をオンにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 101.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫の制御方法において、過程351において、冷蔵庫の外の外気温度と、外気状 態が冷蔵庫の過負荷状態と見なされるかどうかを決定する基準によって設定され た外気基準温度とを比較するルーチンを有し、更に、 冷凍温度が冷凍設定温度より高いかどうか、或いは、冷蔵温度が冷蔵設定温度 より高いかどうかを決定する過程251と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合、或いは、冷蔵温度が冷蔵設定温度よ りも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程252と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程253と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程254と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程255と、 過程351において、外気温度が外気設定温度よりも低い場合に、冷凍温度と 冷凍基準温度とを比較する過程、及び、冷蔵温度と冷蔵基準温度とを比較する過 程352と、 冷凍温度が冷凍基準よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高い 場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1つをオン にする過程、及び、冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷 蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオ ンにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 102.請求項101記載の制御方法において、 過程252において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、冷凍温度と冷 凍設定温度とを比較する過程256と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程257と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも 低い場合に、過程251を実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 103.請求項101記載の制御方法において、 過程251において、冷蔵温度が冷蔵設定温よりも低く、そして、冷凍温度が 冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオ フにする過程258を有することを特徴とする方法。 104.請求項103記載の制御方法において、 過程258を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程259と 、 第1の表面温度が0℃以下である場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにする過程、及び、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の 除霜を実施する過程260と、 を有することを特徴とする方法。 105.請求項101記載の制御方法において、冷凍温度が冷凍基準温度より も高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高い場合に、コンプレッサ及び 冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つをオンにするルーチンを有し、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292と、 冷蔵温度と、冷蔵設定温度よりも高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程2 93と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程292を実施する過程と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程294と、 を有することを特徴とする方法。 106.請求項105記載の制御方法において、更に、 第2の冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 107.請求項105記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程296と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程294を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 108.請求項105記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程297と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程299と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 するために過程295を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 109.請求項105記載の制御方法において、更に、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程298を有することを特徴とする 方法。 110.請求項101記載の制御方法において、更に、 冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも 低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンにするルーチン を有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度と比較す る過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第2のを表面温度とを 比較する過程233と、 冷凍温度が第2の冷凍表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオンにする過程234と、 を有することを特徴とする方法。 111.請求項110記載の制御方法において、更に、 過程234及び235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する 過程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第 2の表面温度とを比較するために過程233を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に過程235を実 施するための過程と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 112.請求項111記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 113.請求項110記載の制御方法において、更に、 過程231において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と、 冷蔵設定温度よりも所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度とを比較する過程 239と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 114.請求項113記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 115.請求項110記載の制御方法において、更に、 冷凍温度を第2の冷凍表面温度と比較し、それによって、第2の冷凍表面温度 が冷凍温度よりも1℃ないし5℃だけ高いかどうかを決定する過程233を実施 する過程を有することを特徴とする方法。 116.請求項101から請求項115までの任意の1項に記載された制御方 法において、 外気基準温度が30℃から35℃であることを特徴とする方法。 117.請求項101から請求項115までの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 118.請求項101から請求項115までの任意の1項に記載された制御方 法において、 冷凍基準温度が−14℃から−5℃までであり、そして、冷蔵温度が7℃から 15℃までであることを特徴とする方法。 119.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内における第1の蒸発器に直列に設置された第2の蒸発 器と、 個別に冷却するために相互に分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 外気状態が、冷蔵庫本来の性質から判断して過負荷状態である場合であって、 冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した冷蔵設定温度よりも冷 蔵温度が高い場合において、冷凍コンパートメントの冷却期間中に、オンにされ るべきコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって、冷蔵 コンパートメントの定温冷却を実施し、外気状態が過負荷状態でない場合におい て、コンパートメントの状態が食糧品をその申に適切に貯蔵するために設定され た温度範囲外であっても、最初に1つのコンパートメントを冷却するために、冷 凍および冷蔵ファンのなかの任意の1つを制御し、それによって、双方のコンパ ートメントを冷却し、双方のコンパートメントを一緒に冷却するこが困難である 場合に、双方のコンパートメントを順次かつ迅速に冷却する目的でコンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御するために、冷蔵庫の外の外気温度を検出す る制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 120.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫の制御方法において、過程351における外気状態が冷蔵庫の過負荷状態と見 なされるかどうかを決定する基準によって設定された外気基準温度と冷蔵庫の外 の外気温度とを比較する過程のルーチンを有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程271と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程272と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程273と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程274と、 過程274を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程275 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵を継続的にオンにする過程276と、 過程351において外気温度が外気設定温度よりも低い場合に、冷凍温度を冷 凍基準温度と比較し、そして、冷蔵温度を冷蔵基準温度と比較する過程352と 、 冷凍温度が冷凍基準よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い 場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのうちの任意の1つをオン にする過程、及び、冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷 蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオ ンにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 121.請求項120記載の制御方法において、 過程276を実施した後で冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程277と 、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度と比較す る過程278と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにするために過程276を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 122.請求項121記載の制御方法において、更に、 過程277を実施した後で冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、コンプレ ッサ、及び、冷凍ファンをオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程27 9と、 冷凍温度を冷凍設定温度とを比較する過程281と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにするために過程279を実施する過程 と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 123.請求項120記載の制御方法において、更に、 過程271において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程280を有することを特徴とする 方法。 124.請求項120記載の制御方法において、更に、 275を実施した後で、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、冷凍温度 と冷凍設定温度とを比較する過程282と、 冷凍温度が冷凍設定温度より高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オンにし、そして、冷蔵ファンをオフにするために過程274を実施する実施す る過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程280と、 を有することを特徴とする方法。 125.請求項120記載の制御方法において、冷凍温度が冷凍基準温度より も高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及 び、冷凍及び冷蔵ファンのうちに任意の1つをオンにする過程のルーチンを有し 、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292と、 冷蔵温度を、冷蔵設定温度よりも更に高い第2の冷蔵設定温度と比較する過程 293と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにするために過程292を実施する過程 と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程294と、 を有することを特徴とする方法。 126.請求項125記載の制御方法において、更に、 第2の冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 127.請求項125記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程296と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにするために過程294を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 128.請求項125記載の制御方法において、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフに過程297と、 冷凍温度と冷凍設定温度とをと比較する過程299と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 するために過程295を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 129.請求項125記載の制御方法において、更に、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程298を有することを特徴とする 方法。 130.請求項129記載の制御方法において、更に、 過程298を実施した後で、第1の表面温度を0℃と比較する過程300と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜 を実施するする過程301と、 を有することを特徴とする方法。 131.請求項120記載の制御方法において、更に、冷凍温度が冷凍設定温 度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッ サ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンにする過程のルーチンを有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第2の表面温度とを比 較する過程233と、 冷凍温度が第2の冷凍表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオンにする過程234と、 を有することを特徴とする方法。 132.請求項131記載の制御方法において、更に、 過程234及び235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する 過程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第 2の表面温度とを比較するために過程233を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合、過程235を実 施する過程と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 133.請求項132記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜 を実施するする過程244と、 を有することを特徴とする方法。 134.請求項131記載の制御方法において、更に、 過程231において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と、 冷蔵設定温度より所定の温度だけ高い第2の冷蔵設定温度と比較する過程23 9と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 135.請求項134記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、これによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 136.請求項131記載の制御方法において、更に、 冷凍温度を第2の冷凍表面温度と比較するために過程233を実施する過程を 有し、それによって、第2の冷凍表面温度が冷凍温度よりも1℃ないし5℃だけ 高いかどうかを決定することを特徴とする方法。 137.請求項120から請求項136までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 外気基準温度が30℃から35℃までであることを特徴とする方法。 138.請求項120から請求項136までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 139.請求項120から請求項136までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 冷凍基準温度が−14℃から−5℃までであり、そして、冷蔵温度が7℃から 15℃までであることを特徴とする方法。 140.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫において、 冷媒を圧縮するためのコンプレッサと、 冷媒を凝縮するためのコンデンサと、 冷媒を膨張させるための毛管と、 冷蔵コンパートメント内に設置された第1の蒸発器と、 冷凍コンパートメント内に第1の蒸発器と直列に設置された第2の蒸発器と、 個別に冷却するためにぷごに分割された冷凍および冷蔵コンパートメントと、 第1の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷蔵コンパートメント内 に設置された第1のファンと、 第2の蒸発器を経て通過する空気を循環させるために冷凍コンパートメント内 に設置された第2のファンと、 外気状態が、冷蔵庫本来の性質から判断した過負荷状態である場合であって、 冷蔵コンパートメント内に食糧品を貯蔵するために適した第2冷凍設定温度より も冷凍温度が高い場合において、冷蔵コンパートメントの冷却期間中に、オンに されるべきコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御し、それによって、 冷凍および冷蔵コンパートメントの定温冷却を実施し、外気状態が過負荷状態で ない場合において、コンパートメントの状態が食糧品をその中に適切に貯蔵する ために設定された温度範囲外であっても、最初に1つのコンパートメントを冷却 するために、冷凍および冷蔵ファンのなかの任意の1つを制御し、それによって 、双方のコンパートメントを冷却し、双方のコンパートメントを一緒に冷却する こが困難である場合に、双方のコンパートメントを順次かつ迅速に冷却する目的 でコンプレッサ、及び、冷凍及び冷蔵ファンを制御するために、冷蔵庫の外の外 気温度を検出する制御部と、 を有することを特徴とする冷蔵庫。 141.請求項140記載の冷蔵庫において、 第2の冷凍設定温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ更に高いこと特 徴とする冷蔵庫。 142.冷凍および冷蔵コンパートメント、及び、冷凍サイクルを有する冷蔵 庫の制御方法において、過程351における外気状態が冷蔵庫の過負荷状態と見 なされるかどうかを判定する基準によって設定された外気基準温度と冷蔵庫の外 の外気温度とを比較する過程のルーチンを有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程331と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程332と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程333と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程334と、 過程333を実施した後で、冷凍温度と、冷凍温度よりも所定の温度だけ高い 第2の冷凍設定温度とを比較する過程335と、 冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度と を比較するために過程332を実施する過程と、 冷凍温度が第2の冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程336と、 過程336を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程337 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より低い場合に、過程334を実施する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度より高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較す る過程338と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に過程336を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程339と、 過程334を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程340 と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程341と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に過程334を実施する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に過程336を実施する過程と、 過程351において外気温度が外気設定温度よりも低い場合に冷凍温度と冷凍 基準温度とを比較し、そして、冷蔵温度と冷蔵基準温度とを比較する過程352 と、 冷凍温度が冷凍基準温度よりも高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも 高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンのいずれかをオンにす る過程と、 冷凍温度が冷凍基準温度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも 低い場合、コンプレッサ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンにする過程と、 を有することを特徴とする方法。 143.請求項141記載の制御方法において、更に、 第2の冷凍設定温度が冷凍設定温度よりも1℃ないし5℃だけ高いことを特徴 とする方法。 144.請求項142記載の制御方法において、更に、 上記の過程を実施した後で第1の表面温度を0℃と比較する過程と、 第1の表面温度が0℃以下である場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程と、 を有することを特徴とする方法。 145.請求項142記載の制御方法において、更に、 過程331において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程339を有することを特徴とする 方法。 146.請求項145記載の制御方法において、更に、 過程339を実施した後において過程342を実施した後で、第1の表面温度 と0℃とを比較する過程323と、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程343と、 を有することを特徴とする方法。 147.請求項142記載の制御方法において、冷凍温度が冷凍基準温度より も高く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及 び、冷凍及び冷蔵ファンのうちの任意の1つをオンにする過程のルーチンを有し 、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程291と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292と、 冷蔵温度と、過程293における冷蔵設定温度よりもさらに高い第2の冷蔵設 定温度とを比較する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵ファン をオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程292を実施する過程と、 冷蔵温度が第2の冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍 及び冷蔵ファンをオンにする過程294と、 を有することを特徴とする方法。 148.請求項147記載の制御方法において、更に、 第2の冷蔵設定温度が冷蔵設定温度よりも1℃ないし5℃だけ更に高いことを 特徴とする方法。 149.請求項147記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程295 と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較 する過程296と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオンにする過程294を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 150.請求項147記載の制御方法において、更に、 過程294を実施した後で、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファン をオンにし、そして、冷蔵ファンをオフにする過程297と、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程299と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 するために過程295を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び冷 蔵ファンをオフにする過程298と、 を有することを特徴とする方法。 151.請求項147記載の制御方法において、更に、 過程291において冷凍温度が冷凍設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程298を有することを特徴とする 方法。 152.請求項151記載の方法において、更に、 過程298を実施した後で、第1の表面温度と0℃とを比較する過程300と 、 第1の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程301と、 を有することを特徴とする方法。 153.請求項152記載の制御方法において、更に、冷凍温度が冷凍基準温 度よりも低く、そして、冷蔵温度が冷蔵基準温度よりも低い場合に、コンプレッ サ、及び、冷凍および冷蔵ファンをオンにする過程のルーチンを有し、更に、 冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する過程231と、 冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較 する過程232と、 冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも高い場合に、冷凍温度と第2の表面温度とを比 較する過程233と、 冷凍温度が第2の冷凍表面温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷凍温度が第2の表面温度よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍及び 冷蔵ファンをオンにする過程234と、 を有することを特徴とする方法。 154.請求項153記載の制御方法において、更に、 過程234及び235を実施した後で、冷凍温度と冷凍設定温度とを比較する 過程241と、 過程241において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷凍温度を第 2の表面温度と比較するために過程233を実施する過程と、 冷凍温度が冷凍よりも低い場合に、冷蔵温度と冷蔵設定温度とを比較する過程 242と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、過程235を 実施する過程と、 過程232において冷蔵温度が冷蔵設定温度よりも低い場合に、コンプレッサ 、及び、冷凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 155.請求項154記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施するする過程244と、 を有することを特徴とする方法。 156.請求項153記載の制御方法において、更に、 過程231において冷凍温度が冷凍設定温度よりも高い場合に、冷蔵温度と、 冷蔵設定温度よりも所定の温度だけ高いを第2の冷蔵設定温度とを比較する過 程239と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも高い場合に、コンプレッサ、及び、冷蔵 ファンをオンにし、そして、冷凍ファンをオフにする過程235と、 冷蔵温度が第2の冷蔵設定温度よりも低いばあいに、コンプレッサ、及び、冷 凍及び冷蔵ファンをオフにする過程240と、 を有することを特徴とする方法。 157.請求項156記載の制御方法において、更に、 過程240を実施した後で、第2の表面温度と0℃とを比較する過程243と 、 第2の表面温度が0℃よりも低い場合に、コンプレッサ、及び、冷凍ファンを オフにし、そして、冷蔵ファンをオンにし、それによって、第1の蒸発器の除霜 を実施する過程244と、 を有することを特徴とする方法。 158.請求項153記載の制御方法において、更に、 冷凍温度を第2の冷凍表面温度と比較するために過程233を実施し、それに よって、第2の冷凍表面温度が冷凍温度よりも1℃ないし5℃だけ更に高いかど うかを決定する過程を有することを特徴とする方法。 159.請求項142から請求項158までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 外気基準温度が30℃から35℃までであることを特徴とする方法。 160.請求項142から請求項158までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 冷凍設定温度が−15℃から−21℃までであり、そして、冷蔵温度が−1℃ から6℃までであることを特徴とする方法。 161.請求項142から請求項158までのうちの任意の1項に記載された 制御方法において、 冷凍基準温度が−14℃から−5℃までであり、そして、冷蔵温度が7℃から 15℃までであることを特徴とする方法。
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