A kvarc óra mozgásának és mechanikai órájának értelmezése

Oct 13, 2018

Hagyjon üzenetet

A kvarcóra-mozgás kvarc-kristályérzékelőjének magja érzékelő elem - piezoelektromos kvarc-ostya. Működési elve piezoelektromos hatás. Éppen ellenkezőleg, amikor a kvarc bizonyos irányára egy feszültséget alkalmaznak, akkor egy bizonyos irányba deformálódik. Ezt a jelenséget inverz piezoelektromos hatásnak nevezzük. Ha a váltakozó elektromos mezőt a kvarckristályra visszük fel, akkor a kristályrács mechanikus vibrációt okoz. Amikor a külső elektromos mező frekvenciája összhangban van a kristály természetes oszcillációs frekvenciájával, akkor a kristály rezonancia jelenik meg. Mivel a kvarc kristályok nagyon kis elektromos mezőt termelnek nyomás alatt, de csak nagyon gyenge külső elektromos mezővel lehet deformálódni, ami megkönnyíti a piezoelektromos kvarckristályok rezgéseinek generálását egy külső váltakozó elektromos mező gerjesztése alatt. Alacsony energiavesztesége és rendkívül stabil rezgési frekvenciája miatt a kvarcot a digitális áramkörökhöz kapcsolódó frekvencia referenciaelemként használják az 1940-es évektől, mivel kiváló mechanikai, elektromos és kémiai stabilitása

001.jpg

A csévélő egy olyan alkatrész, amely egy órát működtet. Kerüljön a doboz körül. Húzza meg a rugót a rúd tengelyén lévő őrlőrések segítségével. A rúd tengelyének négyszögletes hornyát a felső rúdmechanizmus hajtja. Az óra képes 36 és 50 óra közötti séta visszafordítás nélkül. Jelenleg az ötvözött anyag használata szinte megtörhetetlenné teszi a rugót, mivel a rugó gyakran nyilvánvaló stressz által megtörik. A rugó egy bizonyos mennyiségű energiát tárol, amelyet egyenletesen és kis mennyiségben osztanak el az oszcillátorhoz. Ebből a célból a biztosított energia áthalad a kerekes vonatcsoporton, ami ugyanolyan arányban csökkenti az erőátviteli erőt, miközben növeli a fordulók számát. A kerékoszlop-csoport 4 kerékkel és 4 fokozattal rendelkezik, az utóbbi 3 kerék pedig az első három fogaskerékhez van szegecselve. A vázlatos ábrán az átlós vonal a mozgó részek közötti hálót jelöli, míg a vízszintes vonal azt jelzi, hogy a mozgó részek ugyanazon a tengelyen vannak szegecselve. Az első kerék a kerekek kör alakú maró foga. Az utolsó kerék az escapement gear, amelyet az escapement kerék szegecsít. A kioldó kerék az elosztómechanizmus és a számláló közé tartozik. A doboz forgása kb. 6 órát vesz igénybe, amely idő alatt az escapment gear és a szökésforgatás kb. 3.600 fordulatot tesz. Ez a szám az első és az utolsó kerék közötti forgási frekvencia arányát jelenti. Az arány mindig ebben a numerikus tartományban van. Próbálja meg tartani a fogaskerekeket és a kerekeket az óra közepén, és óránként egy fordulatot készítsen.

002.jpg

Először a kvarcórában vegye fel a villamos energiát a kristálylemezre, és a kristály 32,768 hz-en megfelelően vibrál. A jelfrekvenciát ezután 1Hz-re kell csökkenteni (az áram változása másodpercenként). Növelje a jel amplitúdóját (a rezgés által generált gyenge áram hatására), kövesse a jeláramot a rotorberendezés elindításához, az óramutató járásával foglalkozó második óra kezdje, a percmutató után az óramutató járásának üteme a mechanikai szerkezethez kapcsolódik az elv, mint például: a második leosztás 60-szor, a perc kéz ugrik.

Minden kvarcóra rendelkezik egy akkumulátorral. Ez biztosítja az energiát egy integrált áramkörhöz és egy kvarcrezonátorhoz, amely másodpercenként 327.678-szor vibrál. Van valami gyorsabb is. Az integrált áramkör az asztal "agya". Ez szabályozza a kvarc rezonátor rezgését és az ACTS-t frekvenciaosztóként. 32.768 vibrációt 15-szer felére osztottak, hogy másodpercenként egy impulzust kapjanak. Egy másodpercet a "nyersanyag" a kushiro idő, ez vezet a kijelző.