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手表走快为什么 、本身结构问题,受地球引力作用,水平位置和竖直位置的偏移会产生位差,发条从上紧到放松,力矩不平衡,在加之受外界温度、磁场、震动等影响,机械手表即使再提高一些频率,也不可能达到电子表的精度。 、机械表的快慢主要是由摆频来决定的,通常摆幅越大,摆频就越小,摆幅越小,摆频就越大。一般手表是依靠游丝收放来调整,这就是调整快慢的基本原理。让可供收放的游丝长些,就会使摆幅增大,摆频就会变小,手表就会变慢;反之,摆频变大,手表就变快了。 3、磁力场效用,在游丝被磁化以后,圈与圈之间只是在佩戴时才会显示,有粘滞或短暂的搭圈,特别是在立面时,游丝会因本身重力而耷拉垂下,手臂的摇动会加剧它的径向移动,磁能效用因为这个而显示。 、摆轮和游丝的均衡性,尤其是摆轮,摆轮均衡性非常不好,就会造成摆轮在某一摆幅下,凸显出表面化的精密度变动。
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电子手表比机械手表走时精度高 这是由于电子手表使用满振器洚为时间基准的缘故。石荚谐振器能振荡频率很j墨,一般为376赫兹,而机械手表的摆轮游丝振荡频率只有5~5赫兹,振荡频率越商,走时越准,因此电子手表心机械手表走时精)A l离那么,为什么振荡频率越高,走ij。逆圳:;冕?我们试用简单的计算加以说刚j。 机械手裟撄轮游丝的振荡liji车大为5赫兹,也就是说虹秒钟振荡5次,如果这秒5次R龟振荡有次误#-,那 么频率便变为秒次或秒6次,秒钟的误差就为/5秒,那么分钟、小时、小时的误差是多少呢? /5秒= 秒 分钟误差 秒×6-秒 l小时误差 秒×6-36秒-分 小时误差 分×-分-小时分 从以上计算可知秒振荡5次的摆轮游丝如果频率误差为次天的误差就可达小时分。 同样的道理,秒钟振荡36次的音叉,如果有次误差,那么振荡频率便变为秒359次或秒36次,即秒钟误差/3秒。按照与上面相同的计算方法加以计算天的时间误差是分钟。 秒钟振荡376次的谐振器,如果有次误差,那么振荡频率便变为秒3767次或3769次,即秒钟误差 l/376秒,这样,l天的时间误差就是6秒。 当然,l天误差小时分的机械手表,误差分钟的音叉电子手表和误差6秒钟的电子手表实际上是极少见的。但从上述简单计算中可以清楚地看到振荡频率越高走时越准的道理。
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手表谐振器的内部结构我们可以看出:谐振器是安装在保护膜盒内、并使它固定在有弹性的金属线或杆头上的,用这样的方法来悬挂晶体振子,使得免受振动,安装之后,将膜盒抽成真空,以防止由于振子上的空气摩擦引起的任何能量损耗,同时也防止了振子由于气压变化引起对谐振器频率的影响。 具有优良的压电性能,如在上作机械振动,则的表面就会产生电场,相反,若在上加上电场,会使产生机械振动。它的物理点就是具有这样的良好的可逆性,它的性能极其稳定,它的机械损耗和电能损耗都是极轻微的,同时又是已知的好的绝缘体之一。 谐振器的性能也受温度的一定影响,从温度的观点来看,日差的变化用一个抛物线来表示。制造的参数按这样的方法选择:使得这条抛物线上的几个点接近于手表带在手上时的平均温度。一般选在~℃,具体的这个点,称作拐点,温度高于或低于拐点系 拐点数,都会使手表走时偏慢。所以,谐振器的温度性是一条负抛物线。有些比较高。。C的手表,为了进一步提高其度,采用连接具有正抛物线温 温度性曲线度系数曲线的电容器,以相互抵消,可以改进温度性。 字划电极与地(端地电压)的测量。用用表DC、V(直流电压)sv或5V挡,将电路基板置于机心台架上,红笔接正极端,黑笔分别逐个接触各字划电极输出端,所测得电压值均应高于V,当升压电容容量足或焊时,此电压值都足V,C-MOS内部断路,测若干端子将无电压输出,若输出电压高至接近5V,也属正常。 字划检查(显示板)。用用表RxlK或K挡,表笔俘负,一端接显示板封口,另一端分别接触各字划引出端对应的字划在表笔接触其电极时应有显示。当用表Q 。各挡直流电压输出低于3V时,能进行这项测量,但一般RxlOK都会高于3V输出。还有一种简便方法:用两只手指同时触摸液晶显示板上的各字划引出点,看数字有无显示,如果没有显示,可判断液晶老化失效。
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