Холодильный шкаф

Иллюстрации

Показать все

Холодильный шкаф содержит основной корпус холодильного шкафа, операционный модуль, расположенный на передней поверхности упомянутого основного корпуса холодильного шкафа, операционную плату, расположенную в упомянутом операционном модуле, переключатель функционирования, расположенный в упомянутой операционной плате и выполненный с возможностью изменения заданной температуры или переключения режимов функционирования, модуль выявления освещения, который расположен в упомянутой операционной плате и выполненный с возможностью определения освещенности поблизости от передней поверхности упомянутого основного корпуса холодильного шкафа. Модуль выявления освещения расположен над упомянутым модулем дисплея, в котором упомянутый модуль выявления освещения расположен над упомянутым переключателем функционирования. Использование данного изобретения позволяет точно выполнять выявление освещенности на поверхности холодильного шкафа и осуществлять сверхнадежное управляемое функционирование холодильного аппарата. 11 з.п. ф-лы, 27 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к холодильному шкафу, обеспеченному модулем выявления освещения, такому как светочувствительный датчик, который выявляет окружающую освещенность, на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа.

Предшествующий уровень техники

Среди общепринятых холодильных шкафов было осуществлено промышленное внедрение холодильных шкафов, в которых нормальное функционирование осуществляется в случае, в котором светочувствительный датчик выявляет освещение предварительно определенной величины или выше, поскольку предполагается, что потребитель наиболее вероятно спит и не будет открывать дверь холодильного шкафа в случае, в котором светочувствительный датчик выявляет освещенность с величиной, которая меньше, чем предварительно определенная величина, и таким образом осуществляется энергосберегающее функционирование, которое использует меньше электроэнергии, чем когда он функционирует при нормальных температурах. Это энергосберегающее функционирование увеличивает заданную температуру, например, морозильного отделения на несколько °C.

Между тем, такие общепринятые холодильные шкафы также осуществляют энергосберегающее функционирование в случае, в котором потребитель спит с оставленным некоторым освещением (например, см. работу PTL 1).

Фиг. 24 иллюстрирует вид спереди такого холодильного шкафа; фиг. 25 иллюстрирует пример схемы электрических соединений; а фиг. 26 является графическим представлением описания, иллюстрирующим рабочее состояние холодильного шкафа, в котором используется эта электрическая схема.

На фиг. 24 холодильный шкаф 300 включает в себя дверь 302 холодильного отделения, дверь 303 отделения для овощей, дверь 304 отделения для льда, дверь 305 переключаемого отделения и дверь 306 морозильного отделения. Операционный модуль 307 включает в себя различные переключатели функционирования (не показаны), модуль 308 жидкокристаллического дисплея и модуль 309 оболочки светочувствительного датчика.

Светочувствительный датчик 310, предназначенный для выявления освещения по периферии холодильного шкафа, как иллюстрируется на фиг. 25, размещен внутри модуля 309 оболочки светочувствительного датчика. Резистор 311, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 312, который преобразовывает вводимое аналоговое значение напряжения в цифровой сигнал и выводит цифровой сигнал, устройство 313 хранения данных, предназначенное для сохранения сигналов от АЦП 312, и микрокомпьютер (управляющее устройство; модуль управления), предназначенный для управления функционированием компрессора (не показан) или подобного устройства, в который вводятся сигналы из АЦП 312, подсоединены к светочувствительному датчику 310. Следует отметить, что функционирование компрессора прежде всего заключается в управлении включением/выключением на основании показаний датчика морозильного отделения (не показан).

Микрокомпьютер 314 работает таким образом, как описано ниже (см. фиг. 26).

Когда переключатель (не показан), предназначенный для обеспечения возможности энергосберегающего функционирования, нажат, светочувствительный датчик 310 выявляет освещенность по периферии передней стороны холодильного шкафа (S1). Затем вычисляется скорость изменения освещенности (S2). Скорость изменения освещенности вычисляется посредством деления изменения освещенности на величину времени, в течение которого произошло это изменение. Например, в случае, в котором изменение на 150 люксов (лк) произошло через одну секунду, скорость изменения вычисляется как 150 лк/сек. Затем величина 150 лк/сек устанавливается в качестве предварительно определенной скорости изменения. Однако считается, что в качестве этого заданного значения может быть установлено любое значение в пределах диапазона 100-200 лк/сек.

После того как скорость изменения вычислена, делается определение, больше или равна эта скорость изменения заданному значению, или другими словами, больше или равна 150 лк/сек (S3). В результате, если скорость изменения больше или равна заданному значению, осуществляется нормальное функционирование (S4), тогда как в случае, в котором скорость изменения не больше или равна заданному значению, делается определение, что снижение скорости больше или равно заданному значению (S5). Если снижение скорости больше или равно предварительно определенному значению, осуществляется энергосберегающее функционирование (S6), тогда как если снижение скорости не больше или равно заданному значению, выявление освещенности этапа S1 выполняется еще раз.

Следует отметить, что функционирование, в котором заданной температурой морозильного отделения (обычно -20°C; задаваемое значение может быть изменено) управляют так, чтобы придерживаться этой заданной температуры, принимается в качестве нормального функционирования, тогда как функционирование, в котором внутренней температурой морозильного отделения управляют так, чтобы она была от заданной температуры (которая, как предполагается, например, составляет -20°C) на 2°C ближе к комнатной температуре, приводя в результате к температуре, равной -18°C, принимается в качестве энергосберегающего функционирования. По этой причине в энергосберегающем функционировании время, в течение которого компрессор работает, короче, а время, в течение которого компрессор остановлен, длиннее, чем при нормальном функционировании, позволяя сохранять больше электроэнергии, чем при нормальном функционировании.

Холодильный шкаф, выполненный таким образом, функционирует так, как изложено ниже. Например, около 11 часов вечера потребитель ложится спать и по этой причине тушит свет. Например, предполагая, что были зажжены три флуоресцентные лампы по 20 Вт, потребитель уменьшает их до одной лампы 20 Вт и ложится спать. Снижение уровня освещенности в это время вычисляется микрокомпьютером, и принимается решение, что снижение уровне больше или равно предварительно определенному значению; таким образом, холодильный шкаф начинает энергосберегающее функционирование.

С холодильным шкафом, управляемым таким образом, управление выполняется так, что холодильный шкаф способен выполнять энергосберегающее функционирование, когда, например, свет тусклый, и таким образом может быть сохранено больше электроэнергии, чем с общепринятым управлением, в котором нормальное функционирование или энергосберегающее функционирование осуществляется на основании того, больше или равна освещенность предварительно определенной величине или она меньше предварительно определенной величины.

Между тем, также существуют холодильные шкафы, которые осуществляют энергосберегающее функционирование посредством обеспечения светочувствительного элемента на передней поверхности двери, выявляющего окружающую освещенность и управляющего вращательной частотой компрессора, вентиляторного электродвигателя или подобного устройства, когда темно (например, см. работу PTL 2).

Фиг. 27 представляет вид сбоку общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто в работе PTL 2. Как иллюстрируется на фиг. 27, холодильный шкаф выполнен из основного корпуса 401 холодильного шкафа, вентиляторного электродвигателя 402, модуля 403 управления частотой инвертора, модуля 404 главной цепи инвертора, компрессора 405, двери 407 отделения для хранения продуктов и светочувствительного элемента 406, расположенного на передней поверхности двери 407 отделения для хранения продуктов.

Список противопоставленных материалов

Патентная литература

[PTL 1]

Японская публикация заявки на патент № 2002-107025

[PTL 2]

Японская публикация полезной модели № S62-93671

Раскрытие сущности изобретения

Техническая проблема

Однако в любой из вышеупомянутых общепринятых конфигураций не ясно, какое местоположение является подходящим в качестве положения, в котором светочувствительный элемент должен быть установлен в холодильном шкафу. По этой причине, в зависимости от положения размещения светочувствительного элемента, существует проблема, состоящая в том, что принимающий свет модуль светочувствительного элемента блокируется в случае, в котором, например, к поверхности двери холодильного шкафа прикреплен лист бумаги, в случае, в котором человек стоит перед холодильным шкафом, и так далее.

Кроме того, определенная конфигурация для установления светочувствительного элемента также не была ясна, и таким образом, в зависимости от конфигурации размещения, существовала проблема, состоящая в том, что принимающий свет модуль светочувствительного элемента ошибочно выявлял окружающую освещенность.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией, раскрытой в работе PTL 1, даже если скорость изменения повышения или падения освещенности определена, тем не менее определение для переключения между нормальным функционированием и энергосберегающим функционированием осуществляется только на основании освещенности. Таким образом, существует проблема, состоящая в том, что более эффективное переключение на энергосберегающее функционирование невозможно при использовании только выявления освещенности, которое легко поддается влиянию ошибочных операций, вызываемых внешними помехами.

Чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем, задачей настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа, способного точно выполнять выявление освещенности на передней поверхности холодильного шкафа и осуществлять сверхнадежное управляемое функционирование с использованием выявленного уровня освещенности.

Кроме того, чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем, задачей настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа, включающего в себя сверхнадежный модуль выявления освещения, способный точно выполнять выявление освещенности на передней поверхности холодильного шкафа и использовать выявленный уровень освещенности.

Более того, чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем, задачей настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа, который способен реализовывать экономию электроэнергии в практическом применении, превосходящем обычный уровень, с помощью модуля управления, автоматически переключающегося между нормальным функционированием и энергосберегающим функционированием не только посредством выявления изменений освещенности в окружающей среде размещения холодильного шкафа, но также принимая во внимание состояние использования холодильного шкафа.

Решение проблемы

Чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы, холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением представляет собой холодильный шкаф, обеспеченный основным корпусом холодильного шкафа, и включает в себя модуль дисплея, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа для обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о состоянии функционирования холодильного шкафа, причем информация о состоянии функционирования является информацией, указывающей изменение в заданной температуре или заданную температуру; и модуль выявления освещения, который выявляет освещенность поблизости от передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа, при этом модуль выявления освещения расположен над модулем дисплея.

В соответствии с этой конфигурацией, можно снижать вероятность того, что принимающий свет модуль модуля выявления освещения окажется заблокированным, и таким образом возможно точное выявление освещения. По этой причине, точность выявления освещения, выявляемого модулем выявления освещения, может быть улучшена, и ошибочные действия, вызываемые, в частности, внешними помехами, могут быть предотвращены. В результате, изменение режимов работы холодильного шкафа и так далее, основанное на выявленном уровне освещенности, может быть выполнено с уверенностью.

Кроме того, чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы, холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль имеет крышку платы, обеспеченную на операционной плате, причем обеспеченную так, что образует участок пространства платы в местоположениях за исключением местоположения перед модулем выявления освещения и крышку операционного модуля, обеспеченную перед крышкой платы; при этом крышка платы имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка операционного модуля.

Кроме того, холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль включает в себя поверхность боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на стороне принимающего свет элемента, причем принимающий свет элемент является участком модуля выявления освещения, который принимает свет, и крышку принимающего свет модуля, обеспеченную перед принимающим свет элементом; при этом поверхность боковых стенок имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка принимающего свет модуля.

В соответствии с этими конфигурациями, точность приема света модуля выявления освещения может быть улучшена и в результате может быть выполнено точное выявление освещения.

Кроме того, чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы, холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением дополнительно включает в себя модуль выявления состояния, который выявляет состояние использования холодильного шкафа; модуль определения, который определяет, выполнять ли переключение между энергосберегающим функционированием и нормальным функционированием, основываясь на информации от модуля выявления освещения и модуля выявления состояния; и модуль управления, который управляет работой потребляющего ток компонента холодильного шкафа в соответствии с сигналом от модуля определения. После переключения от нормального функционирования к энергосберегающему функционированию в соответствии с сигналом от модуля определения модуль управления отменяет энергосберегающее функционирование и переключается на нормальное функционирование в случае, в котором модуль определения определяет, что потребитель действует с намерением относительно холодильного шкафа, основываясь на информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, можно устранить причины внешних помех, посредством которых могут делаться ошибочные определения, если будет выполняться только выявление освещения; в результате, можно точно выполнять переключение между режимами работы (нормальным функционированием и энергосберегающим функционированием).

Чтобы выразиться более определенно, выявляется изменение освещения в окружающей среде размещения холодильного шкафа, состоянии использования холодильного шкафа и так далее, и при использовании этой информации на основании выявлений может быть предсказано состояние образа жизни этого домашнего хозяйства. Кроме того, на основании результата этого предсказания, можно автоматически управлять введением работы потребляющих ток компонентов холодильного шкафа в энергосберегающее функционирование и отменой энергосберегающего функционирования. В результате, может быть реализована сверхнадежная экономия электроэнергии, которая не обременяет потребителя.

Выгодные эффекты от изобретения

В соответствии с настоящим изобретением, можно обеспечить холодильный шкаф, который включает в себя модуль выявления освещения, имеющий улучшенную точность выявления освещения.

Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением, точность выявления освещения, выявляемого модулем выявления освещения, улучшена, и ошибочные действия, вызываемые, в частности, внешними помехами, могут быть предотвращены.

Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением, может быть реализована сверхнадежная экономия электроэнергии и таким образом можно обеспечить холодильный шкаф, который сохраняет энергию с большим учетом его размещения в окружающей среде.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 2 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее операционную плату холодильного шкафа в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 3 - блок-схема последовательности операций управления выявления освещения в холодильном шкафу в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 4 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 5 - схематическое изображение, иллюстрирующее сечение по A-A на фиг. 4.

Фиг. 6 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 7 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее операционный модуль холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 8 - детализированный вид в разрезе периферии операционного модуля холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 9 - вид в разрезе принципиальных элементов по периферии модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 10 - схематическое изображение, иллюстрирующее зависящие от направления свойства модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 11 - вид в разрезе принципиальных элементов по периферии модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 12 - вид в разрезе периферии модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 13 - вид спереди принципиальных элементов крышки операционного модуля в холодильном шкафу в соответствии с восьмым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 14 - вид спереди принципиальных элементов крышки операционного модуля в холодильном шкафу в соответствии с девятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 15 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 16 - вид в разрезе холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 17 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее операционную плату операционного модуля в холодильном шкафу в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 18 - блок-схема управления холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 19 - блок-схема последовательности операций управления холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 20 - диаграмма распределения, иллюстрирующая данные отслеживания окружающей освещенности холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 21 - блок-схема последовательности операций управления холодильного шкафа в соответствии с одиннадцатым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 22 - блок-схема последовательности операций управления холодильного шкафа в соответствии с двенадцатым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 23 - блок-схема последовательности операций управления холодильного шкафа в соответствии с тринадцатым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 24 - вид спереди общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто в работе PTL 1.

Фиг. 25 - схема электрических соединений, иллюстрирующая модуль выявления освещения в общепринятом холодильном шкафу, как раскрыто в работе PTL 1.

Фиг. 26 - блок-схема последовательности операций управления для состояний функционирования в общепринятом холодильном шкафу, как раскрыто в работе PTL 1.

Фиг. 27 - вид сбоку общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто в работе PTL 2.

Описание вариантов осуществления

Первое изобретение представляет собой холодильный шкаф, обеспеченный основным корпусом холодильного шкафа и включающий в себя модуль дисплея, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа для обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о состоянии функционирования холодильного шкафа, причем информация о состоянии функционирования является информацией, указывающей изменение в заданной температуре или заданную температуру; и модуль выявления освещения, который выявляет освещение поблизости от передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа, при этом модуль выявления освещения расположен над модулем дисплея.

В соответствии с этой конфигурацией, существует психологическая тенденция, посредством которой потребитель склонен избегать прикрепления документов, включающих в себя листы бумаги, такие как записки, рекламные листовки и так далее, на передней поверхности двери холодильного шкафа в таком состоянии, в котором документ может закрывать модуль дисплея. По этой причине, можно неминуемо снижать вероятность того, что модуль выявления освещения будет заблокирован документами или подобными предметами.

Второе изобретение представляет собой холодильный шкаф, который включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа; операционную плату, обеспеченную в операционном модуле; и переключатель функционирования, обеспеченный в операционной плате, предназначенный для изменения заданной температуры или переключения режимов работы. Модуль выявления освещения расположен над переключателем функционирования.

В соответствии с этой конфигурацией, можно предотвращать ситуацию, при которой модуль выявления освещения бывает заблокирован рукой человека, когда человек манипулирует переключателем функционирования. По этой причине ошибочное выявление уровня освещенности может дополнительно предотвращаться.

Третье изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль выявления освещения расположен в операционной плате.

В соответствии с этой конфигурацией, нет необходимости в соединительной электропроводке между операционной платой и модулем выявления освещения и таким образом модуль выявления освещения может быть обеспечен при использовании более простой конфигурации. Кроме того, благодаря тому, что модуль выявления освещения обеспечен в операционной плате, в которой обеспечены модуль дисплея, переключатель функционирования и так далее, существует психологическая тенденция, посредством которой потребитель склонен избегать прикрепления документов, включающих в себя листы бумаги, такие как записки, рекламные листовки и так далее, на передней поверхности двери холодильного шкафа в состоянии, в котором документ может закрывать модуль дисплея. По этой причине можно неизбежно снижать вероятность того, что модуль выявления освещения будет заблокирован документами или подобными предметами.

Четвертое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль выявления освещения расположен над операционной платой.

В соответствии с этой конфигурацией, не только возможно снижать вероятность того, что модуль выявления освещения будет заблокирован документами или подобными предметами, но модуль выявления освещения находится еще выше, и таким образом расстояние между модулем выявления освещения и светильниками оказывается короче. В результате блокирование света, вызываемое преградами, также уменьшено, что обеспечивает возможность выполнять выявление освещения с высокой надежностью.

Пятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль имеет крышку платы, обеспеченную в операционной плате, причем обеспеченную так, что она образует участок пространства платы в местоположениях, за исключением местоположения перед модулем выявления освещения, и крышку операционного модуля, обеспеченную перед крышкой платы; при этом крышка платы имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка операционного модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения принимает свет от крышки операционного модуля перед модулем выявления освещения с приоритетом, а не от крышки платы. По этой причине, точность приема света может быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями, и может быть выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Шестое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль включает в себя поверхность боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на стороне принимающего свет элемента, при этом принимающий свет элемент является участком модуля выявления освещения, который принимает свет и крышку принимающего свет модуля, обеспеченную перед принимающим свет элементом; и поверхность боковых стенок имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка принимающего свет модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения с приоритетом принимает свет спереди, а не с других сторон. По этой причине точность приема света может быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями, и может быть выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Седьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором длина поверхности боковых стенок в направлении, вертикальном относительно передней поверхности крышки принимающего свет модуля, является длиной, которая устанавливает в заданное положение передний край поверхности боковых стенок на стороне, противоположной крышке принимающего свет модуля, дальше назад по сравнению с принимающим свет элементом.

В соответствии с этой конфигурацией предотвращается попадание света с местными искажениями с боковых направлений модуля выявления освещения, и таким образом светоизлучающие модули для уведомлений, отображений и так далее могут быть расположены на той же панели, что и модуль выявления освещения, и примыкать к нему. Другими словами, может быть достигнута гибкость в отношении пространства для размещения.

Восьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который дополнительно включает в себя модуль выявления состояния, который выявляет состояние использования холодильного шкафа; модуль определения, который определяет, выполнять ли переключение между энергосберегающим функционированием и нормальным функционированием, основываясь на информации от модуля выявления освещения и модуля выявления состояния; и модуль управления, который управляет работой потребляющего ток компонента холодильного шкафа в соответствии с сигналом от модуля определения. После переключения от нормального функционирования к энергосберегающему функционированию в соответствии с сигналом от модуля определения модуль управления отменяет энергосберегающее функционирование и переключается на нормальное функционирование в случае, в котором модуль определения определяет, что потребитель действовал с намерением относительно холодильного шкафа, основываясь на информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией режим функционирования не переключается, основываясь только на освещении поблизости от окружающей среды размещения. Чтобы выразиться более определенно, модуль выявления освещения используется прежде всего для переключения на энергосберегающее функционирование, тогда как модуль выявления состояния используется прежде всего для отмены энергосберегающего функционирования и выполнения переключения на нормальное функционирование. Благодаря этому определение относительно переключения режима функционирования делается с учетом состояния использования холодильного шкафа, или другими словами, процесса охлаждения, также необходимого для холодильного шкафа. По этой причине энергосберегающее функционирование может быть выполнено даже в случае, в котором существуют нерегулярные состояния характера образа жизни, такие как, например, когда потребитель активен поздно ночью, когда комната находится в темном состоянии, когда потребитель спит после того, как наступил день, и комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению, и так далее, и переключение функционирования может быть выполнено с уверенностью. Другими словами, может выполняться сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Девятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании информации от модуля выявления освещения, и определяет, находится ли внутренняя температура холодильного шкафа в стабильном состоянии на основании информации от модуля выявления состояния, и принимает решение переключиться от нормального функционирования к энергосберегающему функционированию в случае, в котором было принято решение, что это поздняя ночь, и что внутренняя температура находится в стабильном состоянии.

В соответствии с этой конфигурацией, в случае, в котором необходимо нормальное функционирование из-за того, что отклонение температуры внутри холодильного шкафа является большим, энергосберегающее функционирование не выполняется даже в случае, в котором было принято решение, что это поздняя ночь, основываясь на выявлении освещения. Вследствие этого может быть предотвращено влияние на пищевые продукты из-за повышения внутренней температуры.

Десятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании информации от модуля выявления освещения, и изменяет условие начала энергосберегающего функционирования, которое является условием для запуска энергосберегающего функционирования, основываясь на результате определения.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование осуществляется в случае, в котором деятельность человека прекращена, даже в случае, в котором периферия ярко освещена (случай, в котором потребитель спит после того, как наступил день, и комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению, случай, в котором потребитель вдали от дома, и так далее); это обеспечивает возможность реализовывать дополнительную экономию электроэнергии.

Одиннадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль определения использует значение 5 лк или меньше в качестве значения определения поздней ночи, причем значение определения поздней ночи представляет собой пороговое значение определения, является ли это ночным временем, на основании информации от модуля выявления освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, выявляется состояние, в котором освещение помещения не зажжено, и таким образом с уверенностью может быть принято решение, что это поздняя ночь, когда потребитель прекратил свою деятельность и спит.

Двенадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, дополнительно включающий в себя дверь, которая закрывает проем отделения для хранения продуктов в холодильном шкафу в свободно открываемом и закрываемом состоянии; модуль определения определяет, что внутренняя температура холодильного шкафа находится в стабильном состоянии в случае, в котором информация, которая указывает, что частота, с которой дверь открывают и закрывают, меньше, чем определенное количество раз, получена в качестве информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, холодильный шкаф может быть определен как находящийся в стабильном состоянии, в котором никакой теплый воздух снаружи внутрь не поступает, на основании частоты открываний и закрываний двери холодильного шкафа. Другими словами, внутренняя температура может быть определена как находящаяся в стабильном состоянии, без выполнения сложных вычислительных процессов.

Тринадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль определения дополнительно определяет, отменить ли энергосберегающее функционирование, с использованием только информации от модуля выявления состояния, без использования информации от модуля выявления освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование продолжается до тех пор, пока внутренняя температура остается стабильной, даже если комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению, и таким образом можно дополнительно улучшить реальные свойства экономии электроэнергии.

Четырнадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором операционная плата включает в себя подсветку дисплея, обеспеченную источником света, и подсветка дисплея полностью гасится в случае, в котором выявление освещения выявляет освещение поблизости от передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа.

В соответствии с этой конфигурацией, нет никакого влияния от освещения, просачивающегося от подсветки дисплея при выявлении освещения, и таким образом уровень освещенности для окружающей освещенности может быть точно выявлен.

В дальнейшем варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны относительно чертежей. Конфигурациям, идентичным конфигурациям в традиционных примерах или в упомянутых выше вариантах осуществления, присвоены те же самые позиционные обозначения, и их подробные описания опущены. Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничено этим вариантом осуществления.

Первый вариант осуществления

Фиг. 1 представляет вид спереди холодильного шкафа 100 в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 1 на передней поверхности основного корпуса 1 холодильного шкафа присутствуют разнообразные двери отделений для хранения продуктов. Чтобы быть более конкретным, дверь 2 холодильного отделения, дверь 3 отделения для льда, дверь 4 переключаемого отделения, дверь 5 морозильного отделения и дверь 6 отделения для овощей расположены в этом порядке сверху донизу. Операционная плата 7 расположена поблизости от центрального участка двери 2 холодильного отделения.

Операционная плата 7 включает в себя модуль 7а дисплея, предназначенный для обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о рабочем состоянии холодильного шкафа 100, такую как изменения в заданных температурах, текущую заданную температуру и так далее. Этот модуль 7а дисплея обеспечен на высоте, соответствующей уровню глаз женщины среднего роста, которая, как предполагается, является типичным потребителем. Модуль 8 выявления освещения обеспечен над модулем 7а дисплея на линии, продолжающейся от его вертикальной оси. Модуль 8 выявления освещения, в частности, может быть выполнен с использованием светочувствительного датчика, основным элементом которого является фотодиод, фототранзистор или подобное устройство.

Кроме того, модуль 8 выявления освещения обеспечен выше центровой линии 2a в вертикальном направлении двери 2 холодильного отделения, и, когда дверь холодильного отделения разделена на три части, или верхнюю секцию 2b, среднюю секцию 2c и нижнюю секцию 2d, в направлении ее высоты, или другими словами, в ее вертикальном направлении, обеспечен в верхней секции 2b, которая является секцией, расположенной в самом высоком положении.

След