壁挂式空调室内机的制作方法

文档序号:11248445阅读:541来源:国知局
壁挂式空调室内机的制造方法与工艺

本发明涉及家电技术领域,特别是涉及壁挂式空调室内机。



背景技术:

空气调节器(airconditioner,简称空调器)是用于向封闭的空间或区域直接提供经过处理的空气的电器,在现有技术中,空调器一般用于对工作环境的温度进行调节。随着人们对环境舒适度的要求越来越高,空调器的功能也越来越丰富。

由于人们对空气洁净程度的要求越来越高,目前出现了一些在空调器内设置净化装置的方案,其对进入空调器的部分空气进行净化,然而这些带有净化功能的空调器存在以下问题:由于仅能对部分空气进行净化,净化效果较差;另外,由于净化装置长时间工作,即使空气处于非常清洁的情况下,仍然保持工作,使得净化装置使用寿命降低,并且还容易带来二次污染。



技术实现要素:

鉴于上述问题,本发明的一个目的是要提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的壁挂式空调室内机。

本发明一个进一步的目的是扩展空调室内机的功能和提升空调室内机工作环境的空气质量。

本发明提供了一种壁挂式空调室内机,其包括:机体骨架;罩壳,罩扣在机体骨架上,罩壳的顶部形成有进风口;驱动机构,设置在罩壳上;净化组件,连接于驱动机构,并配置成由驱动机构的驱动在机体骨架的后侧与进风口的内侧之间移动,并且净化组件在移动至进风口的内侧时,完全遮蔽进风口,以对进入室内机的气流进行净化。

可选地,驱动机构为两个,两个驱动机构分别设置在罩壳横向两侧边框处,并且相对设置。

可选地,驱动机构包括:导轨组件,设置在罩壳的横向侧端的边框处;电机,设置在相应的导轨组件上或设置在罩壳的横向侧端的边框处;齿轮,与相应的电机的输出轴连接,以在电机的驱动下旋转;弧形齿条,与相应的齿轮啮合,以在齿轮的转动下移动;并且净化组件与弧形齿条连接,随弧形齿条的移动而沿导轨组件滑动。

可选地,导轨组件包括:基座,设置在罩壳的横向侧端的边框处;侧盖,扣合在基座远离罩壳的横向侧端的一面,并且侧盖具有与弧形齿条相配合的弧形导槽和用于放置齿轮的放置位;电机的输出轴穿过基座与齿轮连接,以驱动弧形齿条沿弧形导槽的延伸方向移动;并且弧形导槽靠近净化组件的一侧形成有与弧形导槽延伸方向一致的弧形导轨,净化组件随弧形齿条的移动而沿弧形导轨的延伸方向滑动。

可选地,弧形导轨形成有弧形镂空区,以显露弧形齿条,便于弧形齿条与净化组件连接。

可选地,弧形齿条靠近净化组件的侧边上设置有连接柱,连接柱穿过弧形镂空区与净化组件连接。

可选地,净化组件包括:托架,托架的两侧分别与对应的弧形齿条连接;净化模块,设置于托架上。

可选地,托架包括:两个相对设置的连接部,两个连接部分别和与其对应的弧形齿条连接,并且净化模块设置在连接部上并位于两个连接部之间。

可选地,净化模块为两个,并且托架还包括:横杆,设置在两个连接部之间,横杆的两端分别与两个连接部连接;结合部,设置在横杆的中部位置,以连接两个净化模块,并且两个净化模块位于结合部位置处的侧边相互抵靠。

可选地,两个连接部具有相对设置的第一卡槽,结合部具有两个相背设置的第二卡槽,以将净化模块的第一侧边卡合在相对应的第一卡槽中,并将与第一侧边相对的第二侧边卡合在与该第一卡槽对应的所述第二卡槽中。

本发明的壁挂式空调室内机,设置有与驱动机构连接的净化组件,净化组件由驱动机构驱动可以移动至进风口的内侧以完全遮蔽进风口,从而对进入室内机的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件净化空气时,净化组件还可由驱动机构驱动从进风口的内侧移动至机体骨架的后侧,实现了空调室内机功能的扩展和使用的灵活性。

进一步地,本发明的壁挂式空调室内机中,采用包含有导轨组件、电机、齿轮和弧形齿条的驱动机构,利用导轨组件为净化组件随弧形齿条的移动提供滑动轨道,提升净化组件移动的稳定性。并且驱动机构的整体结构设计精巧、结构紧凑,方便布置在空间狭小的室内机中,为净化组件在机体骨架后侧与进风口的内侧之间的移动提供稳定的动力和移动轨道。

更进一步地,本发明的壁挂式空调室内机中,采用包括有托架和净化模块的净化组件,通过托架中的连接部和结合部将两个净化模块连接,使得两个净化模块相互抵靠,避免两个净化模块之间出现间隔而导致空气未经净化从间隔处进入室内机中,从而可保证包含有两个净化模块的净化组件移动至进风口内侧时,可以完全遮蔽进风口,实现对进入室内机的气流的充分净化。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:

图1是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件移动至进风口内侧时的示意图;

图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件移动至进风口内侧时的爆炸图;

图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件移动至进风格栅内侧时的示意图;

图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件移动至机体骨架后侧时的示意图;

图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件移动至机体骨架后侧时的剖视图;

图6是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的驱动机构的爆炸图;

图7是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的驱动机构的示意图;

图8是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的驱动机构的部分结构示意图;

图9是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的隐去净化模块后的示意图;

图10是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的驱动机构和净化组件的组合示意图。

具体实施方式

本实施例首先提供了一种壁挂式空调室内机100,图1是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件150移动至进风口121内侧时的示意图,图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件150移动至进风口121内侧时的爆炸图,图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件150移动至进风格栅122内侧时的示意图,图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件150移动至机体骨架110后侧时的示意图,图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的剖视图。

该壁挂式空调室内机一般性地可以包括机体骨架110、罩壳120、驱动机构140和净化组件150等。机体骨架110上布置有室内换热器160和风机,罩壳120罩扣在机体骨架110上,以封闭室内换热器160和风机,罩壳120的顶部形成有进风口121,罩壳120的前部设置有前面板130,前面板130可拆卸地安装在罩壳120上。

罩壳120上设置有驱动机构140,净化组件150与驱动机构140连接,净化组件150由驱动机构140的驱动可以在机体骨架110的后侧与进风口121的内侧之间移动,并且净化组件150在移动至进风口121的内侧时,可以完全遮蔽进风口121,从而可对进入室内机100的气流进行净化。

如图3所示,罩壳120的顶部可以形成进风格栅122,以此来限定出进风口121,进风口121的内侧,可以是进风格栅122的内侧,净化组件150在移动至进风格栅122的内侧时,可以完全遮蔽进风口121,由此可以对进入室内机100的气流进行净化。

机体骨架110后侧的位置可以是机体骨架110后部的空间,也即是,机体骨架110靠近墙壁的一侧,机体骨架110后侧可设置一容纳腔,当净化组件150由驱动机构140驱动由进风口121的内侧移动至机体骨架110的后侧时,净化组件150可以容纳在容纳腔中。

净化组件150由驱动机构140驱动由进风口121的内侧向机体骨架110的后侧移动时,净化组件150可以完全移动至机体骨架110的后侧,将进风口121完全显露,也可以部分移动至机体骨架110的后侧,部分覆盖在进风口121的一部分,将进风口121部分显露。在空调器室内机100的实际运行中,净化组件150由进风口121的内侧向机体骨架110后侧移动的位置可以根据当前空气质量和用户需求进行调节。

当空气质量为中或较差时,净化组件150可以在驱动机构140的驱动下由机体骨架110的后侧移动至进风口121的内侧,净化组件150完全遮蔽进风口121,净化组件150与空气充分接触,对进入室内机100的气流进行充分净化,提升室内环境的空气质量。

净化组件150由驱动机构140的驱动由机体骨架110后侧向上前方向移动至进风口121的内侧,净化组件150的整个表面完全将进风口121遮蔽,进入室内机100中的气流需首先经过净化组件150的充分净化后再进入到室内机100中。

当空气质量为良或优时,净化组件150可以在驱动机构140的驱动下由进风口121的内侧移动至机体骨架110的后侧,从而将进风口121显露,可以降低净化组件150的风阻,使得空调器更加节能环保。

净化组件150由驱动机构140的驱动由进风口121的内侧向后下方向移动至机体骨架110的后侧时,净化组件150整体可以完全移动至机体骨架110的后侧,将进风口121完全显露,净化组件150不会对进入进风口121的气流产生阻力。净化组件150也可以部分移动至机体骨架110的后侧,部分遮蔽住进风口121的一部分,将进风口121的部分显露,部分遮蔽,从而降低净化组件150的风阻。由此实现空气净化能力的灵活可调,实现空调器功能的扩展和使用的灵活。

净化组件150可设置于室内机100的滤尘网的内侧,净化组件150在由机体骨架110的后侧移动至进风口121的内侧时,净化组件150位于滤尘网的下部,进入室内机100的气流首先经过滤尘网进行粗过滤,再经过净化组件进行精细过滤,得到充分净化,之后再进入室内机100中,经与室内换热器160换热后,再经过出风口进入室内环境中。

气流在经过净化组件150之前,先经过滤尘网过滤其中的灰尘、颗粒等杂质,可以避免气流中的灰尘、颗粒等杂质进入净化组件150而影响净化组件150的使用,同时,也避免了净化组件150在长时间使用后堆积灰尘而需要频繁清洗或更换。

在一些可选实施例中,驱动机构140可以为两个,两个驱动机构140分别设置在罩壳120的横向两侧边框处,并且相对设置。

横向是指罩壳120的长度方向,罩壳120从顶部至前部形成有开口,罩壳120位于开口处的部分构成了罩壳120的边框,罩壳120的位于顶部的开口即为进风口,罩壳120的位于前部的开口上覆盖有前面板130。

净化组件150位于两个驱动机构140之间,并与两个驱动机构140分别连接,两个驱动机构140同步运行。由此便于净化组件150在机体骨架110后侧至进风口121的内侧之间的移动,而且使得净化组件150的移动更加稳定。

图6是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的驱动机构140的爆炸图,图7是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的驱动机构140的示意图,图8是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的驱动机构140的部分结构示意图,图9是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的去掉净化模块151的示意图,图10是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的驱动机构140和净化组件150的组合示意图。

驱动机构140可以包括导轨组件、电机141、齿轮142和弧形齿条143。导轨组件设置在罩壳120的横向侧端的边框处,并可以向机体骨架110的后侧延伸,便于为净化组件150由进风口121内侧向机体骨架110后侧的移动提供充足长度的滑动轨道。

电机141设置在相应的导轨组件上,或者也可以设置在罩壳120的横向侧端的边框处,齿轮142与相应的电机141的输出轴连接,弧形齿条143与相应的齿轮142啮合,净化组件150连接在弧形齿条143上,电机141通过齿轮142和弧形齿条143驱动净化组件150沿导轨组件滑动。净化组件150沿导轨组件在机体骨架110的后侧至进风口121的内侧之间移动,并且,净化组150件沿导轨组件移动至进风口121的内侧时,可以完全遮蔽进风口121。

具体地,导轨组件可以包括基座144和侧盖145,基座144设置在罩壳120的横向侧端的边框处,例如基座144可通过螺钉固定在罩壳120的横向侧端的边框处,侧盖145扣合在基座144远离横向侧端的一面,并且侧盖145具有与弧形齿条143相配合的弧形导槽145-1和用于放置齿轮142的放置位145-2。

电机141的输出轴穿过基座144与齿轮142连接,以驱动弧形齿条143沿弧形导槽145-1的延伸方向移动,弧形导槽145-1靠近净化组件150的一侧形成有与弧形导槽145-1延伸方向一致的弧形导轨145-3,净化组件150随弧形齿条143的移动而沿弧形导轨145-3的延伸方向滑动。

基座144可以包括弧形本体,弧形本体的上表面形成有向上凸出的立板,立板上形成有用于通过电机141的输出轴的避让孔144-2,电机141的输出轴穿过避让孔144-2与齿轮142连接。

电机141可以安装在基座144上,为方便电机141的安装,在立板远离侧盖145的一侧可以设置电机安装螺柱144-3,电机安装螺柱144-3位于避让孔144-2的侧部,例如在避让孔144-2的两侧相对的设置有两个电机安装螺柱144-3。电机141上设置有具有安装孔的凸耳141-1,电机141通过穿过安装孔与电机安装螺柱144-3配合的螺纹紧固件安装在基座144上。由此可以实现电机141与基座144的安装,而且便于电机141带动齿轮142转动。

基座144上的避让孔144-2还可以与侧盖145上的放置位145-2相配合,构成容纳齿轮142的空间。

为方便侧盖145与基座144的扣合,可以在弧形本体的上表面和/或下表面靠近侧盖145的位置设置卡扣144-4,并在侧盖145的上表面和/或下表面设置有与卡扣144-4相配合的卡合槽145-5,以将侧盖145扣合在基座144上。

侧盖145的端部靠近基座144的一侧还可以设置卡台145-6,在将基座144与侧盖145扣合组装在一起后,卡台145-6可恰好卡合在罩壳120的横向侧端的边框处,增加了驱动机构140安装的稳定性。

如图6所示,在弧形本体的上表面设置有多个卡扣144-4,弧形本体的下表面可以设置与上表面设置的卡扣144-4一一对应的多个卡扣144-4,侧盖145的上表面和下表面设置与弧形本体上的卡扣144-4适配的卡合槽145-5。在安装时,侧盖145从基座144的侧部向基座144的方向移动,并卡合在基座144上。由此可以便于导轨组件的拆装,同时也便于齿轮142、齿条143和电机141的拆装和维修。

需要说明的是,上述中的“上”、“下”指示的方位为基于附图所示的方位,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,因此不能理解为对本发明的限制。

为方便弧形齿条143与净化组件150的连接,弧形齿条143的一端可以延伸出弧形导槽145-1的外部,弧形齿条143与净化组件150的连接处可以位于弧形齿条143延伸出弧形导槽145-1的一端,也可以位于弧形齿条143靠近其延伸出弧形导槽145-1的一端的位置。

弧形齿条143靠近净化组件150的侧边上设置有连接柱143-2,连接部152靠近弧形齿条143的一侧设置有与连接柱143-2适配的连接件152-1,连接部152通过连接件152-1和连接柱143-2与弧形齿条143连接。由此实现净化组件150与弧形齿条143的连接。

弧形齿条143靠近基座144的一侧还可以设置至少一个滚轮143-1,弧形导槽145-1靠近基座144的一侧形成有与其延伸方向一致的镂空区,弧形本体靠近弧形导槽145-1的一侧形成有与镂空区对应的弧形凹槽144-1,滚轮143-1穿过该镂空区容纳在弧形凹槽144-1中并随弧形齿条143的移动在弧形凹槽144-1中滑动,以导正弧形齿条143的移动方向。由此可以稳定弧形齿条143的移动方向,提升净化组件150随弧形齿条143沿弧形导轨145-3滑动的稳定性。

弧形导轨145-3上可以形成一段与弧形导轨145-3延伸方向一致的弧形镂空区145-4,将弧形齿条143与弧形镂空区145-4相对应的部分显露,弧形齿条143上的连接柱143-2穿过弧形镂空区145-4与净化组件150连接。

弧形镂空区145-4可以从弧形导轨145-3靠近弧形齿条143与净化组件150连接处的一端开始进行延伸,在弧形齿条143带动净化组件150沿弧形导轨145-3移动过程中,设置在弧形齿条143上用于与净化组件150连接的连接柱143-2在弧形镂空区145-4中移动,弧形齿条143移动至弧形镂空区145-4的末端时,弧形齿条143与净化组件150连接的连接柱143-2被阻挡,弧形齿条143无法再继续向同方向移动,从而可限定弧形齿条143与净化组件150的行程。

净化组件150可以与驱动机构140可拆卸连接,方便净化组件150的清洗和更换。

净化组件150可以包括托架和置于托架上的净化模块151,托架的两侧分别与对应的弧形齿条143连接,弧形齿条143驱动托架和托架上的净化模块151在机体骨架110的后侧与进风口121内侧之间的位置移动,当净化组件150移动至进风口121内侧时,净化模块151可以完全遮蔽进风口121,进入室内机100的气流经净化模块151充分净化后进入室内机100。

净化模块151的形状和大下可以根据室内机100的内部空间和进风口121的大小进行确定,例如,净化模块151可以呈弧形,在净化组件150移动至进风口121的内侧时,净化模块151的弧形面完全罩扣住进风口121,由此实现了对进入室内机100的气流的充分净化。

净化模块151可以包括由外至内依次设置的静电吸附模块、等离子净化模块、负离子发生模块和陶瓷活性炭装置等,静电吸附模块、等离子净化模块、负离子发生模块和陶瓷活性炭装置均可以呈弧形状。

静电吸附模块可以吸附带电的pm2.5颗粒物,高效过滤环境中pm2.5颗粒物,等离子净化模块可以对专有非对等离子进行捕捉,高效杀灭细菌、病毒,并分解成微量h2o、co2进入空气,负离子发生模块可以向空气中释放负离子,形成氧负离子,高效除尘灭菌,净化空气,同时活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢。

托架可以包括两个相对设置的连接部152,两个连接部152分别和与其对应的弧形齿条143连接,并且净化模块151设置在连接部152上并位于两个连接部152之间。

连接部152的形状可以与净化模块151的外形一致,例如,净化模块151为弧形,连接部152的形状也可以为弧形,便于净化模块151与连接部152的连接。两个连接部152可以具有相对设置的第一卡槽。也即是说,与其中一个弧形齿条143连接的连接部152具有的第一卡槽的槽口方向和与另一个弧形齿条143连接的连接部152具有的第一卡槽的槽口方向相对,净化模块151卡合在两个连接部152之间,并分别与两个第一卡槽卡合。

净化模块151可以为一个或二个,如采用一个净化模块151,净化模块151的两侧侧边分别卡合在对应的连接部152的卡槽中,两个电机141分别驱动对应的齿轮142和齿条143同步移动,带动两个连接部152及净化模块151在机体骨架110的后侧与进风口121的内侧之间滑动,在两个连接部152和净化模块151滑动到进风口121的内侧时,净化模块151的整个面完全遮蔽进风口121。

托架上还可以布置两个净化模块151,两个连接部152之间可以设置一横杆153,横杆153的两端分别与两个连接部152连接,并在横杆153的中部位置设置一结合部154,以连接两个净化模块151,并且两个净化模块151位于结合部154位置处的侧边相互抵靠。

其中一个净化模块151设置在由与该净化模块151对应的连接部152、结合部154及横杆153构成的架体上,另一个净化模块151设置在由该净化模块151对应的另一个连接部152、结合部154及横杆153构成的架体上,并且两个净化模块151相互靠近的侧部相抵靠。可避免两个净化模块151之间出现间隔而导致空气未经净化从间隔处进入室内机100中,从而可保证两个净化模块151移动至进风口121的内侧时,可以完全遮蔽进风口121,实现对进入室内机100的气流的充分净化。

结合部154可以具有两个相背设置的第二卡槽,其中一个第二卡槽的槽口与对应的其中一个连接部152的槽口相对,其中一个净化模块151卡合在对应的连接部152的第一卡槽与结合部154的第二卡槽中,另一个卡槽的槽口与对应的另一个连接部152的槽口相对,另一个净化模块151卡合在对应的另一连接部152的第一卡槽与结合部154的第二卡槽中,并且两个净化模块151相互靠近的侧部相抵靠,两个净化模块151之间没有缝隙。两个净化模块151移动至进风口121的内侧时,可以完全遮蔽进风口121,实现对进入室内机100的气流的充分净化。

需要说明的是,上述术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

净化组件150由驱动机构140驱动在机体骨架110的后侧与进风口121的内侧之间移动,在不开启净化功能时,净化组件150移动至机体骨架110的后侧,处于非净化位置;在开启净化功能后,净化组件150由驱动机构带动,移动至进风口121内侧完全遮蔽进风口121,处于净化位置,对进入室内机100的气流进行净化。

由于净化组件150在净化位置和非净化位置时,室内机风机产生气流的风阻明显不同,在开启净化功能后,气流经过过滤,必然导致经过换热器160的换热效果衰减,容易出现高负荷问题,可以根据空调器的运行模式进行相应控制,使空调器在净化时减少对空调器的正常制冷或者制热功能的影响。

例如在开启净化功能后,可以设定室内机100的换热器管温的目标管温,并实时检测室内机100的换热器管温,根据检测管温与目标管温的温差对空调器的制冷系统进行反馈控制。

一种具体的控制方式为:

在空调器制冷运行时,如果在净化后换热器管温低于目标管温不超过第一温差阈值(例如3度)时,可以根据差值对室内机100的风机进行反馈控制,换热器管温温度越低,室内机100的风机转速越快。如果室内机100风机转速的提升不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第一温差阈值以内时,则增加压缩制冷循环的节流装置的开度,如果仍不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第二温差阈值以内时,则对压缩机进行降频,从而防止室内机100换热器温度过低而出现高负荷。

在空调器进行制冷运行时,如果在净化后换热器管温高于目标管温不超过第一温差阈值(例如3度)时,可以根据差值对室内机100的风机进行反馈控制,换热器管温温度越高,室内机100的风机转速越快。如果室内机100风机转速的提升不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第一温差阈值以内时,则增加压缩制冷循环的节流装置的开度,如果仍不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第二温差阈值以内时,则对压缩机进行降频,从而防止室内机100换热器温度过高而出现高负荷。

上述第一温差阈值和第二温差阈值可以根据室内机100换热器的规格和使用要求进行配置,例如将第一温差阈值设置正负3摄氏度,将第二温差阈值设置为正负5摄氏度。

本发明还提供了一种壁挂式空调器,本实施例的壁挂式空调器包括室外机和上述任一实施例的壁挂式空调室内机100,室外机与室内机100连通。

本实施例的空调器通过在室内机100中设置驱动机构140和与驱动机构140连接的净化组件150,净化组件150由驱动机构140驱动可以移动至进风口121的内侧以完全遮蔽进风口121,从而对进入室内机100的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件150净化空气时,净化组件150还可由驱动机构140驱动从进风口121的内侧移动至机体骨架110的后侧,实现了空调室内机100功能的扩展和使用的灵活性。

本实施例的壁挂式空调室内机100,设置有与驱动机构140连接的净化组件150,净化组件150由驱动机构140驱动可以移动至进风口121的内侧以完全遮蔽进风口121,从而对进入室内机100的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件150净化空气时,净化组件150还可由驱动机构140驱动从进风口121的内侧移动至机体骨架110的后侧,实现了空调室内机100功能的扩展和使用的灵活性。

进一步地,本实施例的壁挂式空调室内机100中,采用包含有导轨组件、电机141、齿轮142和弧形齿条143的驱动机构140,利用导轨组件为净化组件150随弧形齿条143的移动提供滑动轨道,提升净化组件150移动的稳定性。并且驱动机构140的整体结构设计精巧、结构紧凑,方便布置在空间狭小的室内机100中,为净化组件150在机体骨架110后侧与进风口121的内侧之间的移动提供稳定的动力和移动轨道。

更进一步地,本实施例的壁挂式空调室内机100中,采用包括有托架和净化模块151的净化组件150,通过托架中的连接部152和结合部154将两个净化模块151连接,使得两个净化模块151相互抵靠,避免两个净化模块151之间出现间隔而导致空气未经净化从间隔处进入室内机100中,从而可保证包含有两个净化模块151的净化组件150移动至进风口121的内侧时,可以完全遮蔽进风口121,实现对进入室内机100的气流的充分净化。

至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

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