空调出风口切换方法、装置及具有该装置的空调器与流程

文档序号:12653677阅读:501来源:国知局
空调出风口切换方法、装置及具有该装置的空调器与流程

本发明涉及制冷技术领域,尤其涉及一种空调出风口切换方法、装置及具有该装置的空调器。



背景技术:

随着社会的发展,人们生活水平得到普遍提高,制冷空调这类的电器已经成为人们日常生活中的必备品。但目前绝大部分房间空调器的出风装置均为导风板式(或导风格栅式),出风口的通流面积大,风量大,送风距离较远,因此空调制冷时如出风口对着用户,则较冷的气流容易给老人、幼儿、病人等身体状况较差的人群带来不舒适感,难以满足用户的需求。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明提供了一种空调出风口切换方法,包括:检测步骤,用于检测空调设备温度值;切换步骤,用于根据所述检测到的空调设备温度值和用户设定的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;或者当用户未设定温度值时,根据所述检测到的空调设备温度值和系统预设的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换。

可选地,所述空调设备温度值包括换热管温度值或者出风温度值;所述检测步骤还包括:在空调的蒸发器或盘管设置第一温度传感器,用于检测所述换热管温度值;或者,在空调的出风口设置第二温度传感器,用于检测所述出风温度值。

可选地,所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口和微孔式出风口,或导风格栅式出风口和微孔式出风口。

可选地,所述切换步骤还包括根据用户设置的控制模式控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换,所述用户设置的控制模式包括手动模式和自动模式;其中当用户设置的控制模式为所述手动模式时,响应接收到的来自于遥控器、空调面板或设置于手机的APP的空调出风口切换指令,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;当用户未设置控制模式时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口。

可选地,所述切换步骤还包括:当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T设备<T设定或者T设备≤T设定时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值。

可选地,所述切换步骤还包括:当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T设备<T设定-ΔT或者T设备≤T设定-ΔT时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;ΔT的取值根据检测到的房间温度T房间以及空调风档确定。

可选地,所述ΔT的取值根据检测到的的房间温度T房间以及空调风档确定,包括:空调风档越高,所述ΔT的值取值越小;所述检测到的房间温度T房间与所述T设定的差值越小,所述ΔT的取值越小。

可选地,当所述检测步骤包括检测所述换热管温度值时,所述ΔT的取值范围为0-10℃;当所述检测步骤包括检测所述出风温度值时,所述ΔT的取值范围为-5-5℃。

可选地,当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T房间-T设定≤T最低,或T房间-T设定<T最低时,控制空调出风装置使用微孔式出风口;当满足T房间-T设定>T最高,或T房间-T设定≥T最高时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;其中,T房间为检测到的的房间温度;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;T最高为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最高阈值;T最低为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最低阈值。

可选地,T最低=-1℃;T最高=4℃。

本发明的另一方面又提供了一种空调出风口切换装置,包括:检测模块,用于检测空调设备温度值;切换模块,用于根据所述检测到的空调设备温度值和用户设定的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;或者当用户未设定温度值时,根据所述检测到的空调设备温度值和系统预设的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换。

可选地,所述空调设备温度值包括换热管温度值或者出风温度值;所述检测模块还用于:在空调的蒸发器或盘管设置第一温度传感器,用于检测所述换热管温度值;或者,在空调的出风口设置第二温度传感器,用于检测所述出风温度值。

可选地,所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口和微孔式出风口,或导风格栅式出风口和微孔式出风口。

可选地,所述切换模块还用于根据用户设置的控制模式控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换,所述用户设置的控制模式包括手动模式和自动模式;所述切换模块包括手动控制单元,用于当用户设置的控制模式为所述手动模式时,响应接收到的来自于遥控器、空调面板或设置于手机的APP的空调出风口切换指令,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;所述切换模块还包括默认控制单元,用于当用户未设置控制模式时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;所述切换模块还包括自动控制单元,用于当用户设置的控制模式为所述自动模式时,自动控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换。

可选地,所述自动控制单元还用于:当满足T设备<T设定或者T设备≤T设定时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值。

可选地,所述自动控制单元还用于:当满足T设备<T设定-ΔT或者T设备≤T设定-ΔT时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;ΔT的取值根据检测到的房间温度T房间以及空调风档确定。

可选地,所述ΔT的取值根据检测到的的房间温度T房间以及空调风档确定,包括:空调风档越高,所述ΔT的值取值越小;所述检测到的房间温度T房间与所述T设定的差值越小,所述ΔT的取值越小。

可选地,当所述检测步骤包括检测所述换热管温度值时,所述ΔT的取值范围为0-10℃;当所述检测步骤包括检测所述出风温度值时,所述ΔT的取值范围为-5-5℃。

可选地,所述自动控制单元还用于:当满足T房间-T设定≤T最低,或T房间-T设定<T最低时,控制空调出风装置使用微孔式出风口;当满足T房间-T设定>T最高,或T房间-T设定≥T最高时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;其中,T房间为检测到的的房间温度;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;T最高为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最高阈值;T最低为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最低阈值。

可选地,T最低=-1℃;T最高=4℃。

本发明的又一方面又提供了一种空调器,具有上述任一项所述的装置。

本发明的技术方案根据实际情况及不同的用户需求切换使用至少两个结构不同的出风口,避免了空调制冷时冷风吹人导致用户感觉不舒适的问题,提高舒适性。并且用户可选择手动或自动的控制模式在至少两个结构不同的出风口之间切换,当出风口切换为微孔式时,能有效防止冷风直接吹向用户,具有良好的用户体验。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是本发明提供的空调出风口切换方法的整体框架图;

图2是本发明提供的空调出风口切换方法的一种优选实施例的步骤流程图;

图3是本发明提供的空调出风口切换方法的又一优选实施例的步骤流程图;

图4是本发明提供的空调出风口切换装置的整体结构图;

图5是本发明提供的空调出风口切换装置的一种优选实施例的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

本发明提供了一种空调出风口切换方法。图1是本发明提供的空调出风口切换方法的整体框架图。如图1所示,本发明空调出风口切换方法包括:步骤S110,检测步骤,用于检测空调设备温度值;切换步骤,包括步骤S120和步骤S130,用于根据所述检测到的空调设备温度值和用户设定的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换(步骤S120);或者当用户未设定温度值时,根据所述检测到的空调设备温度值和系统预设的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换(步骤S130)。本发明的技术方案,实时检测设备温度值,并根据实际情况切换使用不同的空调出风口,避免冷风吹人,增加使用舒适感,更好地满足客户需求。

根据本发明空调出风口切换方法的一种实施方式,所述空调设备温度值包括换热管温度值或者出风温度值;所述检测步骤还包括:在空调的蒸发器或盘管设置第一温度传感器,用于检测所述换热管温度值;或者,在空调的出风口设置第二温度传感器,用于检测所述出风温度值。这两种方式比较而言,由于一般的空调室内机不带有出风温度传感器,所以检测出风温度值的方案将增加成本。

根据本发明空调出风口切换方法的一种实施方式,所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口和微孔式出风口,或导风格栅式出风口和微孔式出风口。导风板式(或导风格栅式)出风口的通流面积大,风量大,送风距离较远,较冷的气流容易给人带来不舒适感;而微孔式出风口出风舒适柔和,不吹人。本发明的空调器,其出风装置至少带有两个以上结构不同的出风口,比如带有一个导风板式(或格栅式)出风口和一个微孔式出风口,这样可以根据实际情况切换使用,防止冷风吹人,增加舒适感。

根据本发明空调出风口切换方法的一种实施方式,所述切换步骤还包括根据用户设置的控制模式控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换,所述用户设置的控制模式包括手动模式和自动模式;图2是本发明提供的空调出风口切换方法的一种优选实施例的步骤流程图。如图2所示,空调开机后首先执行步骤210,检测彷设置的控制模式;当用户设置的控制模式为所述手动模式时,执行步骤230,响应接收到的来自于遥控器、空调面板或设置于手机的APP的空调出风口切换指令,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;当用户未设置控制模式时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口(步骤220)。

关于自动模式的实施方式可根据实际需求和空调出风装置的设备情况采用切实合理的控制方式,并且考虑到空调器的不同机型采用适合的控制方式。以下列举本发明的自动模式的几个优选的实施例。

实施例一:所述切换步骤还包括:当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T设备<T设定或者T设备≤T设定时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值。当空调设备温度值低于或者等于用户设定的温度值,或者当空调设备温度值低于或者等于系统预设的温度值,此时已经达到预定制冷效果,不宜再使用导风板式出风口(或格栅式出风口),应切换为微孔式出风口以防止冷风吹人。

实施例二:所述切换步骤还包括:当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T设备<T设定-ΔT或者T设备≤T设定-ΔT时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;ΔT的取值根据检测到的房间温度T房间以及空调风档确定。

其中,所述ΔT的取值根据检测到的的房间温度T房间以及空调风档确定,包括:空调风档越高,所述ΔT的值取值越小;所述检测到的房间温度T房间与所述T设定的差值越小,所述ΔT的取值越小。根据上述控制条件“当满足T设备<T设定-ΔT或者T设备≤T设定-ΔT时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口”,可以看出ΔT取值越小越容易切换成微孔式出风,所以当风档高时,为避免冷风吹人将ΔT的取值变小;另一方面,检测到的房间温度T房间与所述T设定的差值小时,说明制冷效果已经接近用户需要,此时不再需要风量大的出风形式,宜切换使用微孔式出风,防止冷风吹人。

根据本发明一种实施方式,当所述检测步骤包括检测所述换热管温度值时,所述ΔT的取值范围为0-10℃;当所述检测步骤包括检测所述出风温度值时,所述ΔT的取值范围为-5-5℃。

参见图2,当检测到用户设置的控制模式为自动模式时,执行步骤S240,检测空调设备温度值T设备,并计算T0=T设定-ΔT的值;然后执行步骤S250,判断是否T设备≤T0;或否执行步骤S260,判断出风口是否为微孔式出风口;若是则执行步骤S270,将其切换为导风板式(或格栅式)出风口;在步骤S250中,判断是否T设备≤T0;或是执行步骤S280,判断出风口是否为微孔式出风口;若否则执行步骤S290,将其切换为微孔式出风口。然后经过预设的一段时间之后返回步骤S240,重复循环执行上述步骤。

实施例三:当用户设置的控制模式为所述自动模式时,当满足T房间-T设定≤T最低,或T房间-T设定<T最低时,控制空调出风装置使用微孔式出风口;当满足T房间-T设定>T最高,或T房间-T设定≥T最高时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;其中,T房间为检测到的的房间温度;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;T最高为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最高阈值;T最低为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最低阈值。

进一步,可取优选值T最低=-1℃;T最高=4℃。当T房间-T设定≤-1℃时,此时已达到制冷效果,出风口适合使用微孔式,防止冷风吹人;当T房间-T设定>4℃时,此时房间温度偏高,出风口适合使用导风板式(或导风格栅式),风量大迅速降温。

在上述实施例二的基础上,在实施例三中,当T房间-T设定的值介于-1℃和4℃之间时,可根据检测到的的房间的温度T房间以及空调风档进一步地确定ΔT的取值。表1以检测所述换热管温度值为例,(ΔT的取值范围为0-10℃)列出了当T房间-T设定的值介于-1℃和4℃之间时,关于ΔT的取值的一种优选方式。

表1:ΔT的取值一览表

当所述检测步骤包括检测所述出风温度值时,所述ΔT的取值范围为-5-5℃,可参照表1的方式将取值一一对应。

此外,跟进不同机型,△T数值也要相应有所调整。

图3是本发明提供的空调出风口切换方法的又一优选实施例的步骤流程图。与图2比较,在图3中增加了步骤S310、步骤S320和步骤S330。在图3中,当检测到用户设置的控制模式为自动模式时,首先执行步骤S310,检测房间温度;当T房间-T设定≤-1℃时,执行步骤S320,切换出风口为微孔式;当T房间-T设定>4℃时,执行步骤S330,切换出风口为导风板式出风口(或导风格栅式出风口);当4℃≥T房间-T设定>-1℃时,执行步骤S240,之后的执行步骤从步骤S240-步骤S290与图2相同。

以上描述中的“≥”如替换为“>”,或“≤”替换为“<”,也属于本专利的范围之内。

在图2和图3中,当用户重新设置控制模式时,响应接收到的用户重指令,执行步骤S210,重新检测用户设置的控制模式,重复执行以上步骤。

另外,本发明的空调器至少带有一个导风板式(或格栅式)出风口和一个微孔式出风口,如出风口数量增加,则调节的范围较广,但设计难度大且成本增加。

本发明的另一方面又提供了一种空调出风口切换装置。图4是本发明提供的空调出风口切换装置的整体结构图。如图4所示,本发明空调出风口切换装置包括:检测模块100,用于检测空调设备温度值;切换模块200,用于根据所述检测到的空调设备温度值和用户设定的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;或者当用户未设定温度值时,根据所述检测到的空调设备温度值和系统预设的温度值,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述空调设备温度值包括换热管温度值或者出风温度值;所述检测模块100还用于:在空调的蒸发器或盘管设置第一温度传感器,用于检测所述换热管温度值;或者,在空调的出风口设置第二温度传感器,用于检测所述出风温度值。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口和微孔式出风口,或导风格栅式出风口和微孔式出风口。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述切换模块200还用于根据用户设置的控制模式控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换,所述用户设置的控制模式包括手动模式和自动模式;图5是本发明提供的空调出风口切换装置的一种优选实施例的结构示意图。如图5所示,所述切换模块200包括手动控制单元210,用于当用户设置的控制模式为所述手动模式时,响应接收到的来自于遥控器、空调面板或设置于手机的APP的空调出风口切换指令,控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换;所述切换模块还包括默认控制单元220,用于当用户未设置控制模式时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;所述切换模块还包括自动控制单元230,用于当用户设置的控制模式为所述自动模式时,自动控制空调出风装置在至少两个结构不同的出风口之间切换。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述自动控制单元230还用于:当满足T设备<T设定或者T设备≤T设定时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述自动控制单元230还用于:当满足T设备<T设定-ΔT或者T设备≤T设定-ΔT时,控制空调出风装置切换到微孔式出风口,其中:T设备为所述检测到的空调设备温度值;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;ΔT的取值根据检测到的房间温度T房间以及空调风档确定。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述ΔT的取值根据检测到的的房间温度T房间以及空调风档确定,包括:空调风档越高,所述ΔT的值取值越小;所述检测到的房间温度T房间与所述T设定的差值越小,所述ΔT的取值越小。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,当所述检测步骤包括检测所述换热管温度值时,所述ΔT的取值范围为0-10℃;当所述检测步骤包括检测所述出风温度值时,所述ΔT的取值范围为-5-5℃。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,所述自动控制单元230还用于:当满足T房间-T设定≤T最低,或T房间-T设定<T最低时,控制空调出风装置使用微孔式出风口;当满足T房间-T设定>T最高,或T房间-T设定≥T最高时,当所述至少两个结构不同的出风口包括导风板式出风口时,控制空调出风装置使用导风板式出风口;或者当所述至少两个结构不同的出风口包括导风格栅式出风口时,控制空调出风装置使用导风格栅式出风口;其中,T房间为检测到的的房间温度;T设定为所述用户设定的温度值,或者当用户未设定温度值时T设定为所述系统预设的温度值;T最高为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最高阈值;T最低为预设的所述检测到房间温度T房间与所述T设定的差值的最低阈值。

根据本发明空调出风口切换装置的一种实施方式,T最低=-1℃;T最高=4℃。

本发明的又一方面又提供了一种空调器,具有上述任一项所述的装置。

本发明的技术方案根据实际情况及不同的用户需求切换使用至少两个结构不同的出风口,避免了空调制冷时冷风吹人导致用户感觉不舒适的问题,提高舒适性。并且用户可选择手动或自动的控制模式在至少两个结构不同的出风口之间切换,当出风口切换为微孔式时,能有效防止冷风直接吹向用户,具有良好的用户体验。

本文中所描述的功能可在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实施。如果在由处理器执行的软件中实施,那么可将功能作为一或多个指令或代码存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体予以传输。其它实例及实施方案在本发明及所附权利要求书的范围及精神内。举例来说,归因于软件的性质,上文所描述的功能可使用由处理器、硬件、固件、硬连线或这些中的任何者的组合执行的软件实施。此外,各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为控制装置的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

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