석영 시계의 원리와 기계 시계의 원리에 대한 해석

Jun 13, 2018

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쿼츠 클럭 코어의 쿼츠 크리스탈 센서의 코어는 센싱 요소 인 압전 수정입니다. 원리는 압전 효과입니다. 즉, 수정이 어떤 방향으로 기계적 응력을받은 후에 전기 쌍극자를 생성합니다. 반대로, 전압이 석영의 특정 방향으로 가해지면, 변형은 특정 방향으로 발생합니다. 이 현상은 현상입니다. 역방향 압전 효과라고합니다. 교번 전기장이 수정 진동자에 가해지면, 결정 격자는 기계적 진동을 발생시킵니다. 인가 된 전계의 주파수가 결정의 고유 진동 주파수와 일치하면, 결정의 공진이 나타난다. 압력 하에서 석영 결정에 의해 생성 된 전계의 강도가 매우 작기 때문에 변형은 매우 약한 외부 전계에 의해서만 생성 될 수 있으며, 이것은 압전 수정이인가 된 교류 전기의 여기 하에서 매우 쉽게 공진하게 만든다 들. 진동 에너지 손실은 적고 발진 주파수는 매우 안정합니다. 석영의 우수한 기계적, 전기적 및 화학적 안정성 외에도 40 년대 이후 디지털 회로와 관련된 주파수 기준 요소가되었습니다.

헤어 바는 시계에 에너지를 공급하는 부분입니다. 원은 상자 안에 동그라미가 있습니다. 샤프트의 밀링 스퀘어 슬롯을 사용하여 머리카락을 조입니다. 바 축의 사각 홈은 상부 바 메커니즘에 의해 구동됩니다. 시계는 되감기없이 약 36 ~ 50 시간 동안 여행 할 수 있습니다. 시계는 명백한 스트레스를 받기 때문에 종종 골절을 일으 킵니다. 따라서, 현재 스프링 재료가 거의 파괴되지 않도록 합금 재료가 사용됩니다. 시계는 발진기에 균등하게 분배 할 수 있도록 특정 에너지를 저장합니다. 이를 위해, 휠 트레인 그룹에 의해 제공된 에너지는 동일한 비율로 전달 동력을 감소시킴으로써 사이클의 수를 증가시킵니다. 바퀴 세트는 4 개의 바퀴와 4 개의 기어로 구성되며, 후자의 3 개의 바퀴는 앞쪽 3 개의 기어에 고정되어 있습니다. 개략도에서 대각선은 가동 부품 간의 결합을 나타내며 횡선은 리벳 팅이 동일한 축에 있음을 나타냅니다. 첫 번째 휠은 원주 밀링 이가있는 박스 휠입니다. 마지막 바퀴는 탈진 장치이며 탈진 바퀴는 기어에 끼워져 있습니다. 탈진 바퀴는 분배 메커니즘과 카운터에 속합니다. 상자가 약 6 시간 동안 돌아 서. 이 기간 동안 탈진기와 탈 돌기 바퀴는 약 3600 회 회전합니다. 이 그림은 첫 번째 휠과 마지막 휠 간의 회전 빈도 비율을 나타냅니다. 비율은 항상이 수치 범위 내에 있습니다. 보통 시계 중앙에 기어와 보조 바퀴를 만들고 매 시간마다 돌리십시오.

먼저,

석영 시계의 움직임에서 크리스탈 시트에 전기를 추가하면 크리스탈이 32768 헤르츠 파도의 수에서 올바르게 진동합니다. 주파수는 1Hz (전류의 1 초)의 신호 전류의 수로 변환되어야합니다. 일부 신호의 진폭을 추가하십시오 (진동으로 인한 전류가 매우 약하기 때문에), 신호 전류가 따라 와서 로터 기어를 시작하고, 테이블의 초침이 시작되고, 바늘이 시작되고, 시간 핀이 다음과 같은 원리의 기계적 구조 : 두 번째 핀 60, 바늘이 점프합니다.

모든 쿼츠 시계 움직임 에는 배터리가 장착되어 있습니다. 집적 회로 및 석영 공진기에 에너지를 제공하며 초당 32768 회 진동합니다. 그리고 그것보다 빠릅니다. 집적 회로는 테이블의 "두뇌"입니다. 그것은 석영 공진기의 진동을 제어하고 분배기 역할을합니다. 32768 진동은 15 회 분할되어 초당 1 펄스를 얻습니다. 1 초로,이 시간의 원료는 모니터를 운전할 수 있습니다.