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指针式手表的电子部件中的集成电路,主要由三部分电路组成。一部分电路,是连接振荡器而组成的振荡电路;二部分电路,是把从振荡电路输入的振荡信号376赫进行 6次分频的分频电路;三部分电路,是把分频电路输出的秒钟个脉冲信号进行放大,以推动步进马达。其它还有如复位功能等。整个电路由5~个晶体管组成。 为了进一步提高对集成电路性能方面的了解,在这里,我们简单地介绍一下指针式手表中的集成电路的测试问题。先要使电路工作,然后测量电路的功耗。在比正常工作电压稍低的情况下,测量集成电路的输出阻抗。因为考虑到电压低输出阻抗大,而且考虑到温度和电池老化等问题,电池电压会下降,所以在这种较低的工作电压下,测量输出阻抗较为合适。 另外,接上振子以后,测量起振时间,这时间,对于低频谐振器(如376赫)约为百分之一秒至一秒。如果有复位功能的电路,还要测量其复位功能是否正常,并测量输出脉冲的宽度和幅度。在功耗少的情况下,力求集成电路输出的脉冲电流幅度(峰值电流)要大,一般在5微安至毫安,输出的脉冲宽度要小,现在普遍都在5毫秒至7毫秒范围内。 对于集成电路与马达线圈阻抗配合问题,有两个因数,一个是脉冲宽度t,一个是阻抗(马达线圈电阻Rm)问题。若脉冲宽度下太小,马达没有足够的时间转过来,f太大则消耗能量太多。因此,脉冲宽度要适应马达要求。
升压电容、稳压电容和振荡电容在使用中俘负极性。微调电容的动片必须接地,否则在调整时会出现机上调好,一松手就改变的现象。电容器在电路图中用仆的符号表示,微调电容用斗七符号表示。五、照明灯泡 为了在夜间或黑暗处读取时间,LCD数字表附加了照明装置。这个照明装置是采用5伏直径毫米左右的微型灯泡,它的电耗约毫安左右,其寿命一般为~小时,如果按每天点灯5秒钟计算,低使用寿命为年左右(灯泡寿命)。 照明灯的效果与照明效果关系很大,灯过低(指灯在基板上的位置),易看清时间,过高浪费光度,一般高度与LCD玻璃板相近即可使用时照明灯俘反。在电路中,灯泡一般用一Q一表示。 导电橡胶连接器, 导电橡胶连接器在电子表中起联接LCD与C-MOS引线的作用,为长条形,它由两种橡胶组成。透明部分是绝缘的,黑色部分含碳(C)为导体,电流可以通导电橡胶连接器过,这种黑色部分把LCD和C-MOS引线联通,使C-MOS的输出电压激发LCD工作。 导电橡胶做成一阶一阶的是为了使LCD和与之对应的C-MOS引线每一个组都处于完全立,互干扰,保证LCD按C-MOS指令显示正确的数字表示时间。 LCD应用导电橡胶连接器的优点是,当高压缩时为组件起了衬垫作用。它比常规连接方法生产减少大量劳动力消耗。由于它是以导电层和硅橡胶绝缘层相互间隔构成,所以又称之为斑纹导电橡胶连接器。它每层的厚度约为5英寸,为了实现可靠的连接,一般采用到3毫米的压缩量:导电橡胶一般易老化,清洗可用酒精或橡皮泥擦。 导电橡胶的清洁与否,同LCD的正常显示关系极大,要别注意。
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马达还有一个防震的问题,一般戴表者有两逐动,一种是戴表时的震动,一种是意外的震动。二种是少见的,有可能使表失步,但应该使表受到破坏;而戴表的震动则应该使指示失误。对于掉在地上的震动,应采用一般表机的防震措施来解决,对于旋转型马达,要设法平衡好,使在震动下,影响马达的正常工作。马达在两个脉冲间隙时间内要保持稳定,可以适当加强磁钢的吸力,但能太强了,太强则使马达转动的功率太大。因此要选择一个合适的吸力,使马达怕震动,同时功率消耗也可以接受。马达的结构平衡较好时,对线性冲击敏感,而对旋转作较敏感。一般戴表过程中受到的作多数是线性的,当表从空中掉下来接触地面以后,有时要转一个角度,使线性作,变为旋转作,仅在此时要考虑旋转作,但这种情况是经常发生的,在这种情况下失步一、二步,影响大。 马达的性能与集成电路输出的峰值电流大小有关,事实证明,若峰值电流高,脉冲宽度窄,则马达的优点更显著。因为峰值电流愈高,线圈的线径愈粗,则制造成本就愈低。 此外脉冲宽度越窄,则从磁钢——线圈间的耦合作用来看,其效果更佳。 我们知道,电驱动力公式是e= A-,若以极为短促的脉冲来工作的话,则其作用更大。
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