Udara termampat pada tekanan P1 masuk dari hujung kiri dan didikit oleh port injap 10, menghasilkan tekanan keluaran P2. Nilai P2 boleh dilaraskan dengan spring mengawal tekanan 2 dan 3. Tombol berputar 1 mengikut arah jam memampatkan spring 2 dan 3 dan diafragma 5, menyebabkan teras injap 8 bergerak ke bawah, meningkatkan pembukaan port injap 10 dan dengan itu meningkatkan P2. Tombol berputar 1 lawan jam mengurangkan pembukaan port injap 10, seterusnya mengurangkan P2.
Jika P1 meningkat seketika, P2 akan meningkat dengan sewajarnya, menaikkan tekanan dalam ruang diafragma 6. Ini meningkatkan tujahan yang dihasilkan pada diafragma 5, mengganggu keseimbangan daya asal dan menyebabkan diafragma 5 bergerak ke atas. Sebahagian kecil aliran udara dilepaskan melalui port limpahan 12 dan port ekzos 11. Pada masa yang sama, disebabkan oleh tindakan spring balik 9, teras injap 8 juga bergerak ke atas, menutup port injap masuk 10, meningkatkan kesan pendikit, dan menurunkan tekanan keluaran sehingga keseimbangan baru dicapai, di mana titik tekanan keluaran pada dasarnya mengembalikan nilai asalnya. Jika tekanan input turun serta-merta, tekanan keluaran juga turun, diafragma 5 bergerak ke bawah, teras injap 8 bergerak ke bawah dengan sewajarnya, port injap masuk 10 terbuka lebih luas, kesan pendikitan berkurangan, dan tekanan keluaran kembali kepada nilai asalnya. Tombol berputar 1 lawan jam mengendurkan spring pelaras 2 dan 3. Tujahan gas yang bertindak pada diafragma 5 adalah lebih besar daripada daya spring pengatur tekanan, menyebabkan diafragma membengkok ke atas dan menutup port injap masuk 10 di bawah tindakan spring balik. Tombol berputar 1 sekali lagi melepaskan bahagian atas teras injap masuk 8 daripada tempat duduk injap limpahan 4 dan udara termampat dalam ruang diafragma 6 dilepaskan melalui lubang limpahan 12 dan lubang ekzos 11, meletakkan injap dalam keadaan tidak-output.
Apabila tekanan keluaran injap pengurang tekanan tinggi atau diameter aliran besar, melaraskan tekanan secara langsung dengan spring pelaras pasti akan mengakibatkan kekakuan spring yang berlebihan. Apabila kadar aliran berubah, tekanan keluaran akan turun naik dengan ketara, dan dimensi struktur injap juga akan meningkat. Untuk mengatasi kelemahan ini, injap pengurang tekanan yang dikendalikan-perintis boleh digunakan. Prinsip kerja injap pengurang tekanan yang dikendalikan-perintis pada asasnya adalah sama dengan jenis-tindakan langsung. Gas pengatur tekanan-yang digunakan dalam perintis-injap pengurangan tekanan yang dikendalikan dibekalkan oleh injap pengurang tekanan bertindak langsung-kecil. Jika injap pengurang tekanan bertindak langsung-kecil dipasang di dalam badan injap, ia dipanggil injap pengurang tekanan kendalian-dalam; jika ia dipasang di luar badan injap utama, ia dipanggil injap pengurangan tekanan{13}}perintis luaran. Berbanding dengan-injap pengurangan tekanan bertindak terus, injap ini menambah muncung-peringkat penguatan penyekat yang terdiri daripada muncung 4, penyekat-orifis pendikit tetap 9 dan ruang gas B. Apabila jarak antara muncung dan penyekat berubah sedikit, tekanan dalam ruang B berubah dengan ketara, tekanan dalam ruang B berubah dengan ketara. daripada diafragma 10, yang mengawal pergerakan-dan-bawah teras injap 6, membuka atau menutup port injap masuk 8, sekali gus meningkatkan sensitiviti kawalan teras injap dan meningkatkan ketepatan penstabilan tekanan.
Penetap tekanan ialah injap pengurang tekanan berketepatan tinggi-, terutamanya digunakan untuk tetapan tekanan. Dua spesifikasi tekanan tersedia: tekanan sumber gasnya ialah 0.14 MPa dan 0.35 MPa, dan julat tekanan keluarannya ialah 0-0.1 MPa dan 0-0.25 MPa, masing-masing. Turun naik tekanan keluarannya tidak lebih daripada 1% daripada tekanan keluaran maksimum, dan ia biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tekanan sumber udara dan tekanan isyarat yang tepat, seperti peralatan eksperimen pneumatik dan peranti automatik pneumatik.
Oleh kerana pengawal titik tetapan menggunakan kesan maklum balas tekanan keluaran dan kesan penguatan penyekat muncung untuk mengawal injap utama, ia boleh bertindak balas terhadap perubahan tekanan kecil, dengan itu membolehkan pelarasan tekanan keluaran tepat pada masanya dan mengekalkan tekanan alur keluar yang pada dasarnya stabil, iaitu, ketepatan peraturan tekanan titik set tinggi.