CN116424168A - 一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法及电磁调压阀 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法及电磁调压阀,所述方法包括步骤:控制模块通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力;根据主气路压力控制与主气路连接的调压阀的工作状态,从而控制主气路压力;通过调节主气路压力控制与主气路连接的座椅支撑按摩模块的支撑强度。本发明通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力,根据主气路压力控制调压阀的工作状态,改变调压阀的阀体压力,使其对主气路实现密封或者泄压,以调节主气路压力,实现对主气路压力的精准把控,从而达到对座椅支撑按摩模块的支撑强度进行精准调节的目的,提升座椅的舒适度,给乘客带来更舒适的乘车体验。
Description
技术领域
本发明涉及汽车座椅技术领域,特别是涉及一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法及电磁调压阀。
背景技术
随着车辆交通领域的科技发展、生活节奏的加快,乘客在汽车上待的时间越来越长,故此对于车辆乘坐舒适性的要求越来越高,提升座椅对乘客的舒适度以及身体的健康性也越来越成为一种趋势,而通过对座椅内部预设的多个气囊气压的改变来实现座椅按摩功能强度的调节则成为了一种改善人体舒适度以及缓解疲劳的有效方式,其越来越受到消费者的青睐。
座椅的腰背部调节及按摩装置应运而生,有效地解决了长时间驾驶易于造成的人体腰背部疲劳问题,并且人们需求支撑有记忆功能,便于调节,有主动侧翼功能,转弯时支撑,转完弯复位,按摩的强度要去适应不同疲惫状态。
目前市场上汽车座椅舒适系统的实现气动控制的重要部件为气动产品气路控制阀,采用定压阀控制阀体的主体压力,该阀体定压阀定压阀主要包括压扣、活动铁芯、弹簧等部件,通过改变弹簧的压力来控制阀体的主体气压间接控制按摩支撑强度。该阀体定压阀存在设定压力后主气路的压力不变,支撑按摩的强度只能通过充气时间去控制,该种控制方法不能精准的控制支撑按摩强度大小的问题。
发明内容
本发明为克服现有技术中的阀体定压阀存在设定压力后主气路的压力不变,支撑按摩的强度只能通过充气时间去控制,该种控制方法不能精准的控制支撑按摩强度大小的问题,提供了一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法及电磁调压阀。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,包括步骤:
控制模块通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力;
根据主气路压力控制与主气路连接的调压阀的工作状态,从而控制主气路压力;
通过调节主气路压力控制与主气路连接的座椅支撑按摩模块的支撑强度。
进一步的,作为优选技术方案,所述调压阀的工作状态包括预压状态和泄气状态;
所述调压阀的工作状态的控制具体包括:
控制模块控制所述调压阀的传动机构产生位移,以改变所述调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,以使所述调压阀在预压状态和泄气状态之间转换。
进一步的,作为优选技术方案,主气路压力的控制具体包括:
判断主气路压力是否在预设压力范围内,若是,保持调压阀处于预压状态;
否则,判断主气路压力是否高于预设压力范围,若是,控制模块控制所述调压阀处于泄压状态,以调节主气路压力降至预设压力范围内,否则,控制模块控制所述调压阀处于预压状态,并通过与主气路连接的气泵对主气路进行充气操作,以调节主气路压力升至预设压力范围内。
进一步的,作为优选技术方案,所述传动机构包括第一电磁组件和第二电磁组件,所述第一电磁组件固定套设在所述调压阀的阀体上,所述第二电磁组件安装在所述调压阀的阀体的泄气端并位于所述密封块外侧,所述第一电磁组件或第二电磁组件与所述控制模块连接,在所述控制模块的控制下通电时产生磁场以迫使所述第二电磁组件产生位移,从而与靠近或远离所述阀体的泄气处设置的密封块。
进一步的,作为优选技术方案,所述座椅支撑按摩模块包括多个支撑气袋和/或多个按摩气袋,每个所述支撑气袋均通过一支撑电磁阀与所述主气路连接,每个所述按摩气袋均通过一按摩电磁阀与所述主气路连接,所述支撑电磁阀与所述控制模块连接以控制所述支撑气袋充泄气,所述按摩电磁阀与所述控制模块连接以控制所述按摩气袋充泄气。
一种电磁调压阀,用于对主气路压力进行调节,包括阀体、第一电磁组件、第二电磁组件以及密封块,所述阀体具有入气端和泄气端,所述第一电磁组件固定套设在所述阀体上,所述密封块安装在所述阀体的泄气端,所述第二电磁组件安装在所述阀体的泄气端并位于所述密封块外侧,所述第一电磁组件或第二电磁组件在通电时产生磁场以迫使所述第二电磁组件产生位移,从而与靠近或远离所述密封块实现对所述阀体进行密封或泄压。
进一步的,作为优选技术方案,在所述阀体的外壁沿所述阀体一周设有第一安装槽,所述第一电磁组件固定安装在所述第一安装槽中,在所述阀体的泄气端设有与所述阀体的气道同轴的第二安装槽,所述密封块和第二电磁组件依次安装在所述第二安装槽中。
进一步的,作为优选技术方案,还包括导电组件,在所述阀体上设有安装所述导电组件的固定部,所述导电组件固定安装在所述固定部上,所述导电组件与所述第一电磁组件或第二电磁组件连接,以使所述第一电磁组件或第二电磁组件通电。
进一步的,作为优选技术方案,还包括消音件,在所述阀体的泄气端端部设有第三安装槽,所述消音件固定安装在所述第三安装槽中,以降低泄气噪音。
进一步的,作为优选技术方案,所述第一电磁组件为线圈,所述第二电磁组件为球形永磁铁,所述密封块上设有环形泄气孔,所述导电组件与所述第一电磁组件连接以使所述第一电磁组件产生磁场,所述第二电磁组件在所述第一电磁组件产生磁场时向所述密封块靠近以对所述密封块的环形泄气孔进行密封。
与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:
本发明通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力,根据主气路压力控制调压阀的工作状态,改变调压阀的阀体压力,使其对主气路实现密封或者泄压,以调节主气路压力,实现对主气路压力的精准把控,从而达到对座椅支撑按摩模块的支撑强度进行精准调节的目的,提升座椅的舒适度,给乘客带来更舒适的乘车体验。
本发明的电磁调压阀,通过设置的第一电磁组件或第二电磁组件在通电时产生磁场以迫使第二电磁组件产生位移,从而实现对阀体进行密封或泄压,改变阀体压力,进而调节主气路压力;同时通过在泄气端设置的消音件来降低泄气噪音,进一步提高了座椅的舒适性。
附图说明
图1为本发明提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的步骤流程图。
图2为本发明提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法中的主气路压力控制方法步骤流程图。
图3为本发明提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的控制框图。
图4为本发明提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的气路图。
图5为本发明提供的一种电磁调压阀的爆炸图。
图6为本发明提供的一种电磁调压阀的阀体结构示意图。
图7为本发明提供的一种电磁调压阀的结构示意图。
图8为本发明提供的一种电磁调压阀的结构示意图。
图9为本发明提供的一种电磁调压阀的剖视图。
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的;相同或相似的标号对应相同或相似的部件;附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征更易被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围作出更为清楚的界定。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
此外,若有“第一”、“第二”等术语仅用于描述目的,主要是用于区分不同的装置、元件或组成部分(具体的种类和构造可能相同也可能不同),并非用于表明或暗示所指示装置、元件或组成部分的相对重要性和数量,而不能理解为指示或者暗示相对重要性。
实施例1
本实施例为了解决现有技术中的阀体定压阀存在设定压力后主气路的压力不变,支撑按摩的强度只能通过充气时间去控制,该种控制方法不能精准的控制支撑按摩强度大小的问题,提供了一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法。
请参阅图1,图中示出了本实施例提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的步骤流程图。
如图1所示,本实施例公开的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,包括以下步骤:
S10.控制模块通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力。
在本步骤中,主气路内设有压力传感器,压力传感器用于实时采集主气路压力,并反馈至控制模块。
在本实施例中,控制模块可采用控制芯片,其与压力传感器通信连接,通过压力传感器实时获取主气路压力,实现对主气路压力进行实时监测。
S11.根据主气路压力控制与主气路连接的调压阀的工作状态,从而控制主气路压力。
在本步骤中,步骤S10中所述的控制机构与调压阀连接,根据获取的主气路压力以控制调压阀的工作状态,从而控制主气路压力。
具体的,所述调压阀的工作状态包括预压状态和泄气状态,当调压阀处于预压状态时,调压阀泄气口处设置的密封块的预压力大于主气路压力,实现对主气路进行密封,当调压阀处于泄压状态时,调压阀泄气口处设置的密封块的预压力小于主气路压力,实现对主气路进行泄气,而调压阀泄气口处设置的密封块的预压力通过传动机构调节。
故此,本步骤中的调压阀的工作状态的控制具体包括:控制模块控制调压阀的传动机构产生位移,以改变调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,以使调压阀在预压状态和泄气状态之间转换。
S12.通过调节主气路压力控制与主气路连接的座椅支撑按摩模块的支撑强度。
在本步骤中,座椅支撑按摩模块与主气路连接,故此,当调节了主气路压力后,座椅支撑按摩模块的强度随之进行调节。
故此,本实施例通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力,根据主气路压力控制调压阀的工作状态,改变调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,使其对主气路实现密封或者泄压,以调节主气路压力,实现对主气路压力的精准把控,从而达到对座椅支撑按摩模块的支撑强度进行精准调节的目的,提升座椅的舒适度,给乘客带来更舒适的乘车体验。
请参阅图2,图中示出了本实施例提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法中的主气路压力的控制的步骤流程图。
如图2所示,本实施例公开的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法中的主气路压力的控制,包括以下步骤:
S20.判断主气路压力是否在预设压力范围内,若是,保持调压阀处于预压状态。
本步骤在实现过程中,可以理解为,主气路压力与座椅支撑按摩模块的强度存在一定的关系,例如,主气路压力即为座椅支撑按摩模块的强度需要的压力,那么调节主气路压力即可实现调节座椅支撑按摩模块的强度。
而座椅支撑按摩模块的强度根据舒适性可控制在一定的预设压力范围内,当超出预设压力范围则需要对主气路压力进行调节,故此,本步骤可以理解为;先判断压力传感器检测的主气路压力是否在预设压力范围内,若是,保持调压阀处于预压状态,也就是保持现状,不予调节。
S21.否则,判断主气路压力是否高于预设压力范围,若是,控制模块控制所述调压阀处于泄压状态,以调节主气路压力降至预设压力范围内,否则,控制模块控制所述调压阀处于预压状态,并通过与主气路连接的气泵对主气路进行充气操作,以调节主气路压力升至预设压力范围内。
基于步骤S20,当主气路压力不在预设压力范围,那么,就需要对主气路压力进行调节,将其控制预设压力范围内,从而可以保证座椅支撑按摩模块的强度。而主气路压力过高或者过低的处理方案不相同,需要针对处理。
故此,本技术方案具体为:判断主气路压力是否高于预设压力范围,当主气路压力高于预设压力范围时,需要对主气路进行降压处理,那么就需要控制调压阀处理泄压状态,具体操作为,控制模块控制调压阀的传动机构向远离调压阀泄气口处设置的密封块方向产生位移,以降低调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,以使调压阀处于泄气状态,从而降低主气路压力至预设压力范围内;当主气路压力低于预设压力范围时,需要对主气路进行升压处理,那么就需要控制调压阀处于预压状态,同时对主气路进行充气,具体操作为,控制模块控制调压阀的传动机构向调压阀泄气口处设置的密封块方向产生位移,以提高调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,使调压阀处于预压状态,对主气路进行密封,然后控制气泵对主气路进行充气,从而提高主气路压力至预设压力范围内,实现对主气路压力的精准把控。
在本实施例中,需要说明的是,本技术方案应用于座椅使用过程中,在此过程中,气泵一直处于工作状态,也就是充气状态,那么,当座椅支撑按摩模块的强度需要的压力在预设压力范围内时,鉴于气泵一直处于充气状态,故此,调压阀也一直是处于泄气状态的,特殊情况下,才会改变工作状态。而当座椅支撑按摩模块的强度根据座乘人员的需要进行了调整,那么对应的座椅支撑按摩模块的强度所需要的压力也需要进行调整,对应的预设压力范围也改变了,此时,当预设压力范围变大了,那么需要控制调压阀处于预压状态,直至主气路压力到当前预设压力范围内,然后调压阀根据实时检测到的主气路压力实时变更工作状态;同理,当预设压力范围变小了,那么需要控制调压阀处于泄气状态,直至主气路压力到当前预设压力范围内,然后调压阀根据实时检测到的主气路压力实时变更工作状态,从而实现对主气路压力进行实时监测和控制,进而达到对座椅支撑按摩模块的强度进行精准控制。
请参阅图3,图中示出了本实施例提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的控制框图。
请参阅图3,该一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方在实现过程中,包括控制模块30、压力传感器31、主气路32、调压阀33、传动机构34、座椅支撑按摩模块35以及气泵36。
其中,控制模块30分别与压力传感器31、传动机构34以及气泵36连接,压力传感器31和座椅支撑按摩模块35分别与主气路32连接,气泵36和调压阀33分别与主气路32的入气口和泄气口连接。
具体的,压力传感器31用于实时获取主气路32压力,气泵36用于对主气路32进行充气,调压阀33用于对主气路32进行密封或者泄压,传动机构34用于调节调压阀33处于预压状态或者泄气状态,座椅支撑按摩模块35与主气路32连接,用于根据主气路32压力调节座椅支撑按摩模块35的强度。
其具体实现过程为:该控制模块30通过压力传感器31实时获取主气路32压力,并根据主气路32压力控制传动机构34产生位移,从而调节调压阀33的处于预压状态或者泄气状态,以使调压阀33对主气路32进行密封或者泄压,从而调节主气路32压力,进一步调节座椅支撑按摩模块35的强度,具体实现过程参见上述所述,在此不在进行重复阐述。
在本实施例中,该传动机构可采用电磁铁、电机、磁致伸缩材料、电致伸缩材料等,只要能够实现位移来控制泄气口密封块的预压力,从而达到调节压力的作用即可。
进一步的,作为优选实施例,该传动机构可包括第一电磁组件和第二电磁组件,第一电磁组件固定套设在调压阀的阀体上,第二电磁组件安装在调压阀的阀体的泄气端并位于密封块外侧,第一电磁组件或第二电磁组件与控制模块连接,在控制模块的控制下通电时产生磁场以迫使第二电磁组件产生位移,从而与靠近或远离阀体的泄气处设置的密封块,实现对调压阀进行密封或者泄压。
而传动机构的行程与压力的关系已知,故此,当确定需要调节的压力后,控制传动机构的行程即可。
实施例2
本实施例公开了一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其在实施例1的基础上对座椅支撑按摩模块35进一步说明。
请参阅图4,图中示出了本实施例提供的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法的气路图。
请参阅图4,该一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方在具体实现过程中,压力传感器31位于调压阀33和座椅支撑按摩模块35之间,气泵36和调压阀33分别与主气路32的入气口和泄气口连接,传动机构34与调压阀33连接。
而座椅支撑按摩模块35包括多个支撑气袋354和/或多个按摩气袋351,每个支撑气袋354均通过一支撑电磁阀353与主气路32连接,每个按摩气袋351均通过一按摩电磁阀352与主气路32连接,支撑电磁阀353与控制模块30连接以控制支撑气袋354充泄气,按摩电磁阀352与控制模块30连接以控制按摩气袋351充泄气。
在本实施例中,支撑气袋354和按摩气袋351的数量和分布结构不进行具体限定,而按摩气袋351也可为支撑气袋354,那么可同时设置支撑电磁阀353和按摩电磁阀352对其进行控制。
实施例3
本实施例公开了一种电磁调压阀,该电磁调压阀可用于实施例1公开了的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法中,其可通过本实施例公开的电磁调压阀实现对主气路压力进行调节,进而调节座椅支撑按摩模块的支撑强度。
请参阅图5,图中示出了本实施例提供的一种电磁调压阀的爆炸图。
如图5所示,本实施例公开的一种电磁调压阀包括阀体40、第一电磁组件41、第二电磁组件42、密封块43、导电组件44以及消音件45,阀体40具有入气端和泄气端,第一电磁组件41固定套设在阀体40上,密封块43安装在阀体40的泄气端,第二电磁组件42安装在阀体40的泄气端并位于密封块43外侧,第一电磁组件41或第二电磁组件42在通电时产生磁场以迫使第二电磁组件42产生位移,从而与靠近或远离密封块43实现对阀体40进行密封或泄压,导电组件44固定安装在阀体40上,导电组件44与第一电磁组件41或第二电磁组件42连接,以使第一电磁组件41或第二电磁组件42通电产生磁场,消音件45固定安装在阀体40的泄气端端部,以降低泄气噪音。
在本实施例中,该阀体40的结构如图6所示,在阀体40的外壁沿阀体40一周设有第一安装槽401,第一电磁组件41固定安装在第一安装槽401中,在阀体40的泄气端设有与阀体40的气道同轴的第二安装槽,密封块43和第二电磁组件42依次安装在第二安装槽中;在阀体40上设有安装导电组件44的固定部403,导电组件44固定安装在固定部403上,导电组件44与第一电磁组件41或第二电磁组件42连接,以使第一电磁组件41或第二电磁组件42通电;在阀体40的泄气端端部设有第三安装槽402,消音件45固定安装在第三安装槽402中,以降低泄气噪音。
作为优选实施例,在第三安装槽402中设有棘刺404,以对消音件45进行卡位,防止消音件45移位。
本实施例中的电磁调压阀的组装结构参见图7-8所示。
本实施例作为优选实施例,如图9所示,第一电磁组件41为线圈,第二电磁组件42为球形永磁铁,密封块43上设有环形泄气孔,第二电磁组件42在密封块43和消音件45之间位移,导电组件44与第一电磁组件41连接以使第一电磁组件41产生磁场,第二电磁组件42在第一电磁组件41产生磁场时向密封块43靠近以对密封块43的环形泄气孔进行密封,从而改变密封块43的预压力。
本实施例的工作原理为:当主气路需要充气时,第一电磁组件41通过导电组件44充电产生磁场,吸住第二电磁组件42,使第二电磁组件42对密封块43进行预压,当主气路压力上升到预设压力范围时,主气路气体会克服磁场对第二电磁组件42的作用力,使得第二电磁组件42与密封块43之间的预压降低,开始泄气,当要变换主气路压力时,可以通过改变第一电磁组件41的电压,间接改变对第二电磁组件42的作用力,从而调节主气路的压力,泄气端端部设置的消音件45在主气路泄气时降低泄气噪音,提高了座椅舒适性。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其特征在于,包括步骤:
控制模块通过设置在主气路内的压力传感器实时获取主气路压力;
根据主气路压力控制与主气路连接的调压阀的工作状态,从而控制主气路压力;
通过调节主气路压力控制与主气路连接的座椅支撑按摩模块的支撑强度。
2.根据权利要求1所述的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其特征在于,所述调压阀的工作状态包括预压状态和泄气状态;
所述调压阀的工作状态的控制具体包括:
控制模块控制所述调压阀的传动机构产生位移,以改变所述调压阀泄气口处设置的密封块的预压力,以使所述调压阀在预压状态和泄气状态之间转换。
3.根据权利要求2所述的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其特征在于,主气路压力的控制具体包括:
判断主气路压力是否在预设压力范围内,若是,保持调压阀处于预压状态;
否则,判断主气路压力是否高于预设压力范围,若是,控制模块控制所述调压阀处于泄压状态,以调节主气路压力降至预设压力范围内,否则,控制模块控制所述调压阀处于预压状态,并通过与主气路连接的气泵对主气路进行充气操作,以调节主气路压力升至预设压力范围内。
4.根据权利要求3所述的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其特征在于,所述传动机构包括第一电磁组件和第二电磁组件,所述第一电磁组件固定套设在所述调压阀的阀体上,所述第二电磁组件安装在所述调压阀的阀体的泄气端并位于所述密封块外侧,所述第一电磁组件或第二电磁组件与所述控制模块连接,在所述控制模块的控制下通电时产生磁场以迫使所述第二电磁组件产生位移,从而与靠近或远离所述阀体的泄气处设置的密封块。
5.据权利要求1所述的一种智能精准调节座椅按摩支撑强度的方法,其特征在于,所述座椅支撑按摩模块包括多个支撑气袋和/或多个按摩气袋,每个所述支撑气袋均通过一支撑电磁阀与所述主气路连接,每个所述按摩气袋均通过一按摩电磁阀与所述主气路连接,所述支撑电磁阀与所述控制模块连接以控制所述支撑气袋充泄气,所述按摩电磁阀与所述控制模块连接以控制所述按摩气袋充泄气。
6.一种电磁调压阀,用于对主气路压力进行调节,其特征在于,包括阀体、第一电磁组件、第二电磁组件以及密封块,所述阀体具有入气端和泄气端,所述第一电磁组件固定套设在所述阀体上,所述密封块安装在所述阀体的泄气端,所述第二电磁组件安装在所述阀体的泄气端并位于所述密封块外侧,所述第一电磁组件或第二电磁组件在通电时产生磁场以迫使所述第二电磁组件产生位移,从而与靠近或远离所述密封块实现对所述阀体进行密封或泄压。
7.根据权利要求6所述的一种电磁调压阀,其特征在于,在所述阀体的外壁沿所述阀体一周设有第一安装槽,所述第一电磁组件固定安装在所述第一安装槽中,在所述阀体的泄气端设有与所述阀体的气道同轴的第二安装槽,所述密封块和第二电磁组件依次安装在所述第二安装槽中。
8.根据权利要求6所述的一种电磁调压阀,其特征在于,还包括导电组件,在所述阀体上设有安装所述导电组件的固定部,所述导电组件固定安装在所述固定部上,所述导电组件与所述第一电磁组件或第二电磁组件连接,以使所述第一电磁组件或第二电磁组件通电。
9.根据权利要求6所述的一种电磁调压阀,其特征在于,还包括消音件,在所述阀体的泄气端端部设有第三安装槽,所述消音件固定安装在所述第三安装槽中,以降低泄气噪音。
10.根据权利要求8所述的一种电磁调压阀,其特征在于,所述第一电磁组件为线圈,所述第二电磁组件为球形永磁铁,所述密封块上设有环形泄气孔,所述导电组件与所述第一电磁组件连接以使所述第一电磁组件产生磁场,所述第二电磁组件在所述第一电磁组件产生磁场时向所述密封块靠近以对所述密封块的环形泄气孔进行密封。
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