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随着音叉手表的出现,以及电子工业的飞速发展,逐渐打开了从初的5赫(摆轮游丝式)到几百赫的高频手表的发展大门。近期出现的指针式手表和数字显示式手表,是目前发展较快而且是有发展前途的。频率的提高仅避免了位差,而且还使其他一些造成误差的因素 (如温度、冲击、零件的精度、装配、调整等)成为无关紧要的事了。 电子手表是继电手表后发展起来的。所谓电手表,一般指的是有触点开关的,以电池为能源的游丝一摆轮式手表。这种表的能源是反向传递的,就是说,摆轮通过电磁力量驱动传动轮系。外称这种手表为零代电子手表,把用晶体三极管和电容电阻线圈组成的无触点开关的游丝一摆轮式手表称为一代电子手表,把音叉作为时间标准的振荡元件的电子手表称为二代电子手表;以谐振器作为时间标准,而以指针指出时间的电子手表则称为三代电子手表。四 代电子手表就是用数字显示(液晶或发光二极管)的手表了,它没有机械传动零件。 电子手表的走时精度 电子手表以各种类型的电子振荡器作为手表的时间基准,由于它的振荡频率比较稳定,因此手表走时比较准确。尤其是音叉电子手表和电子手表,由于音叉和晶体的固有的振荡频率为稳定,并且振荡频率高,因此得到更高的走时精度。
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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。
电流大是一个比较常见的故障,单是元件质量、潮湿侵入、焊接良会造成大电流,就是组装好裔造成同样结果。大电流的后果,但会使电池过早消耗完,而且还会带来许多各种各样的显示故眨造成电流大的原因,是多方面的。在维修和解决大电流问题时,应先确定电流大的程度。一步要去掉手表显示负载,测整个电路基板的电耗,大多数手表大电流故障是由于输出字划的引线点与导电橡胶、液晶显示板电极对位良或短路造成的。 造成电流大的、极大的结果,往往跟电路的故障原因有关,因此可以根据实际电耗量来估计故障原因。下面我们根据以上分划的范围值,介绍进行分析和排除的方法。 范围①:多为振荡回路故障,先用用表欧姆(Q)挡,检测振荡回路是否开路。用电压挡检测振子两个引出线输出电压是否正常,振荡电容器是否脱落,然后检验精度。频率低时,电耗将增加,调整好频率便可解决和降低电耗。 范围②:多为升压回路的故眨 先检查升压电容器和稳压电容器两极是否短路。在检测时,用表选择在欧姆挡R×挡上,两支表笔接在电容器的两端,若阻值为接近Q,即为短路。则应更换电容器。 正常的电路在焊上或去掉升压电容后,耗电量变化大。如果大电流的电路基板在去掉升压电容后,电流消耗恢复正常,即升压电路失效。 范围⑧:多为电极引线间短路。 导电橡胶表面的清洁异常重要,反光板上的银色物质有时会粘在导电橡胶上,引起漏电和短路。 电路基板和导电橡胶的对位良,往往是由于基板螺钉孔位置正所造成的,由于孔位的同心,而造成基板的径向移动,字划各电极的间距非常小,只有5毫米,因此,基板的移动会导致宇划电极的对位正,引起大电流。 范围④:应用测量法进行各项检测,看是否C-MOS内部出现故障,造成大电流。
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