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影响机械表计时精度有哪些因素? 、摆轮平衡 摆轮元件的平衡问题直接影响位元差,摆轮元件的静平衡是一个基本要求。 、游丝平衡 一般的荡框游丝,其重心随摆轮摆角的变化而变化,在重力作用下,它会产生位置偏差。解决方法是:采用宝玑游丝,中心收缩,重心不随摆角改变;采用菲利普末端曲线的圆柱游丝并上下对称使用;采用直线游丝;历史上有人用过球形游丝,性能优越,但工艺性很差,基本上很少用到实际当中。 3、外部影响 就是来自钟表外部的各种因素,和工作环境有非常大的联系。常采用的措施有:防震设计、防水设计、 防磁设计、附加保护外壳等。精密航海钟上常采用万向节,使航海钟在颠簸中能够不颠簸。 、摩擦力 摩擦力通常有正反两方面的作用,它有非常积极的一面,如摩擦分轮、自动表发条与条盒间的摩擦、 螺钉自锁等;另一方面,摩擦会导致传动效率的降低和零件的摩损,从而影响计时。常用的解决方法:改善润滑条件,
现在我们来讲一讲谐振器为什么会产生振荡呢?简单地说,这是由于晶体有一种能压电效应的缘故。 当给晶体片加以压力或张力使其变形时,在晶体片的一面便产生正电,另一面产生负电,这种现象就叫作正压电效应。相反,当给晶体片加以电压时,晶体片便产生伸缩变形(即振荡)伸缩变形的大小与所加电压自句大小成正比,这种现象叫做逆压电效应。 谐振器正是利用上述压电效应而得以振荡的。 谐振器的表面是真空蒸镀的金电极,当电池供给电能,通过振荡电路给谐振器的金电极加以376赫兹的交变电压时,音叉型谐振器便产生频率为376赫兹的伸缩变形(即振荡)由于振荡,反过来又产生正负电压,这样断重复,维持稳定的高频振荡。 指针式电子手表的集成电路中包括有约3-5 个电子元件,分别组成集成电路中的振荡电路、分频电路和驱动电路。 振荡电路是使谐振器产生高频振荡的电路。 前面曾讲到,要使谐振器产生376赫兹振荡,必须加以376赫兹的交变电压。这一功能就是由振荡电路承担的。 为了便于理解,我们以摆钟和机械手表为例加以说明。 当我们给静止的钟摆以外力时,钟摆便左右摆动起来,但是,如果继续给于外力钟摆摆动一会儿便会重新静止下来。因此,为了使钟摆停地摆动,就要上紧发条,由发条驱动轮系、擒纵叉,再由擒纵叉给钟摆以推动力。 同样的道理,为了使机械手表的摆轮停地摆动,必须由手表发条驱动轮系、擒纵叉,再由擒纵叉给于手表摆轮以推动力。 电子手表里的谐振器的振荡,与钟摆、摆轮的摆动道理完全相同,即电池提供动力,使振荡电路工作,振荡电路给谐振器以交变电流,使谐振器产生376 赫兹的振荡。 过,振荡电路除了使谐振器产生振荡以外,还有 3 另外一种作用,就是将谐振器因振荡而产生的376赫兹的电流信号取出来,提供给分频电路。 分频电路分频电路就是分割频率的电路。谐振器产生的376赫兹的交变电流信号,由振荡电路传递给分频电路,这么高的频率是无法直接驱动步进电机和齿轮系并带动指针指示时刻的。因此需要将烦率减低,这一功能就是由分频电路来承担的。分频电路由 6相互连接的二分频电路组成。 分频电路的作用相当于机械手表里的减速齿轮,它将 376赫兹逐分割成为赫兹,即每秒钟次的振荡频率。
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当开关移向矗开,,的位置,电源便能接通工作。 当按下该重调按钮时,原来显示的数据将立即取消。并且下一次测试将开始。 该开关用于调整时间限制电路或频道,一般测试都把开关调整至频道上,这时全部测试工作将用计算机自动进行, 用于调节手表输入信号的大小。当反时针方向转动电平调节器直至听到卡搭声时,将是手表输入信号自动控制位置。一般的测试都比较多采用自动位置。 该磁性微音器专门用来测试指针式及数字式电子手表 该记号指示手表信号测试的好位置,当校验液晶显示( LCD)手表时,将手表放手微音器上,并将手表的显示面(玻璃胶盖面向下)面向记号桑 电磁性/电磁场探测转换开关及电池开关。 此开关用来变换测试输入方式,并且用来接上或切断装入的电池电路。校验液晶显示( LCD)手表时,将开关拨向LCD上,当测试指针式或发光二极晶体管显示手表(LED)或使用微音器时,将开关拨向LED位置上,此时微音器内部的电池电路断开,以保存电池的寿命。 3MHz信号在该检验点上,用来检查QT-99型校表仪的振荡器。 该选择器开关用来测试那些殊频率输出的手表,例如手表的输出频率是一奇数(即36赫)或是一合并的数字(即7%、56i/、6抛赫),将开关调整至相应的位置,这些频率的手表较少见,通常开关都应保持在一般的位置(偶数频率位置)。 该保险丝盒尚电压调整开关,并使用安保险丝。如电压调整范围,从伏调整至伏。 为了减少噪音的影响和操作者的,应保持连接地线。
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