Общая информация о часах Flashcards

1
Q

Четыре части механизма часов

A

Двигатель
Регулятор
Счётчик
Индикатор

В зависимости от типа часов будет меняться устройство отдельных часов механизма, но общая схема останется неизменной.
Так, в настенных часах регулятором будет маятник, и назначение системы шестерёнок - подсчёт числа его колебаний.
Похожая система колёс и электронная схема считают колебания кристалла кварца в кварцевых часах.
В атомных часах на смену колебания маятника или кварца приходят колебания атома водорода.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Двигатель часов - это

A

Устройство, которое обеспечивает энергией и приводит в действие остальные компоненты механизма. Заставляет вращаться стрелки

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Регулятор - это

A

Часть механизма, регулирующая скорость вращения двигателя. Отвечает за точность хода часов, вырабатывая колебания определённой частоты. Регулятор - потому что егт колебания определяют/регулируют точность хода часов.

Работа всех современных часов, от механических до атомных, основана на том, что в качестве эталона времени берутся колебания какого-то физического объекта, про который известно, что он колеблется с достаточно стабильной частотой.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Счётчик - это

A

Часть механизма часов, подсчитывающая колебания регулятора и реализующая их в движение стрелок или, в электронных часах, изменение цифр.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Индикатор - это

A

Внешняя часть часов - циферблат со стрелками, или цифровой дисплей.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Классификация часов по типу используемого регулятора

A

Механические и кварцевые

И разработанные Seiko часы Spring Drive.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Механические часы - это

A

Часы, в которых время измеряется по механическим колебаниям маятника или системы баланс-спираль. Источником энергии в таких часах обычно являются пружина или гири.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Кварцевые часы - это

A

Часы, в которых эталоном времени являются электромагнитные колебания, вырабатываемые генератором на основе кварцевого резонатора. Как правило, источником энергии в них является батарейка.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Классификация механических часов по типу регулятора колебательной системы

A

Маятниковые и балансовые

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Классификация механических часов по типу привода

A

Пружинные и гиревые

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Классификация кварцевых часов по типу индикации

A

Аналоговые
Цифровые (электронные)
Комбинированные
Бинарные

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Классификация кварцевых часов по источнику энергии

A

Батарейка
Kinetic
Ecodrive

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Сколько лет насчитывает история механических часов и сколько - кварцевых?

A

Механические - около 400 лет
Кварцевые - около 60 (сделала поправку на год издания учебного пособия)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Продолжительность автономности механических часов (обычная / максимальная)

A

40 часов / 20 суток

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Продолжительность автономности кварцевых часов (обычная / максимальная)

A

2 года / 10 лет

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Срок службы механических часов

A

10 лет при регулярной чистке-смазке

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Срок службы кварцевых часов

A

5-10 лет в зависимости от класса

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Ремонтопригодность механических/кварцевых часов

A

Механические - высокая
Кварцевые - низкая

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Преимущества кварцевых часов

A

Точнее механических
Надёжность
Ударостойкость
Продолжительная автономность
Дешевле в производстве, реже встречаются производственные дефекты - за счёт автоматизированности производства

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Сравнение точности кварцевых и механических часов

A

Обычные механические часы могут обеспечить точность порядка 40 секунд в день,
самые лучшие механические +-5 секунд в день.

Обычные, самые дешёвые кварцевые часы обеспечивают точность 20 секунд в месяц,
лучшие кварцевые порядка 5 секунд в год.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Почему механизм кварцевых часов надёжней, чем у механических?

A

Меньше деталей.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Пояснение ударостойкости кварцевых часов

A

Механизм кварцевых часов не имеет тяжёлых деталей, чувствительных к ударам.
Удары, случающиеся при обычной эксплуатации, не могу вывести из строя кварцевые часы.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Преимущества механических часов

A

Отсутствие необходимости менять батарейку
Большая ремонтопригодность
Потенциально больший, чем у кварцевых часов, срок службы

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Какие преимущества даёт отсутствие необходимости менять батарейку в механических часах?

A

Независимость от сервиса, от наличия батареек, отсутствие денежных затрат на неё.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Большая ремонтопригодность механических часов - расшифровка тезиса

A

Любую отсутствующую деталь механических часов мастер в принципе может изготовить (в условиях хорошо оснащённой мастерской и при наличии должной квалификации), в то время как неисправные детали кварцевого механизма в большинстве случаев не могут быть изготовлены вне завода.

Механические часы любой степени старости могут быть отремонтированы с сохранением оригинального механизма - кварцевые, после прекращения заводом-изготовителем производства запасных частей (чипов), могут быть отремонтированы только путём полной замены механизма.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Потенциально больший срок службы механических часов - расшифровка тезиса

A

В сравнении с механическими, кварцевые часы проигрывают в долговечности, т.к. пластмассовые детали подвержены саморазрушению и кварцевые часы зависят от источника питания.
Например, ртутные батарейки, которые применялись в первых кварцевых часах, сейчас не выпускаются, то есть, кварцевые часы, выпущенные в начале 70-х, сейчас работать не будут, т.к. современные батарейки им не подойдут.
История механических часов насчитывает сотни лет, они приобрели имидж более долговечных и престижных.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Как помочь покупателю с выбором часов между кварцевыми и механическими?

A
  1. Личные предпочтения покупателя
  2. Если покупатель затрудняется с выбором, выяснить, что для него важно в часах (точность, надёжность, ударостойкость и т.д.) и в соответствии с этим охарактеризовать преимущества того или иного типа часов.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Spring Drive часы - это

A

Это не то же самое, что Kinetic/Autoquartz и Ecodrive.
Как и механические - приводятся в движение энергией пружины, но вместо узла баланс-спираль в них имеется электронный модуль, регулирующий скорость распускания пружины и, соответственно, точность хода.
В них никогда не потребуется поменять батарейку (её нет), и они обеспечивают точность хода и надёжность, сопоставимую с кварцевыми часами.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Источник энергии в механических часах?

A

Пружина или гири

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Источник энергии в кварцевых часах?

A

Батарейка

31
Q

Более точными являются механические или кварцевые часы?

A

Кварцевые

32
Q

Изменение температуры сильнее сказывается на точности механических или кварцевых часов?

A

Механических

33
Q

Основные достоинства механических часов

A

Большая ремонтопригодность
Потенциально больший срок службы
Отсутствие необходимости менять батарейку

34
Q

Стрелочный механизм механических часов

A

Стрелочный механизм, или индикатор - циферблат, стрелки и система зубчатых шестерён, выполняющая задачу преобразования колебаний и количества колебаний в поворот определённой стрелки на одно деление.

35
Q

Блок-схема механических часов
(Основные узлы механических часов)

A

Двигатель → Основная колёсная система → Стрелочный механизм

Регулятор ↔ Спуск (Ход) ↔ Основная колёсная система

Двигатель - обеспечивает часы энергией
Основная колёсная система - передаёт энергию через ход регулятору, отсчитывает колебания регулятора
Стрелочный механизм - передаёт движение стрелкам
Регулятор - управляет работой хода, регулирует спускание гири или распускание пружины
Спуск (Ход) - периодически освобождает колёсную систему, подпитывает регулятор энергией

36
Q

Минутник - это

A

Триб минутного колеса

37
Q

Триб - это

A

Зубчатая шестерня с числом зубьев менее 12.
Изготавливается из закалёной стали как единое целое с осью.
Трибы различают по названию того колеса, которое напрессовано на его ось.

38
Q

Принцип работы наручных механических часов

A

Есть двигатель (пружина), который заставляет вращаться зубчатые колёса и стрелки, и есть устройство, которое регулирует скорость их вращения.
В наручных часах в качестве источника энергии используют скрученную пружину, которая движет колёса и стрелки часов.
Пружину и баланс, в отличие от гири и маятника, можно переносить, трясти, вращать, переворачивать.

39
Q

Что представляет собой пружина в часах?

A

Лента из стали или специального сплава, свёрнутая внутри металлического барабана.
На наружной цилиндрической поверхности барабана нарезаны зубья, и она является одним из зубчатых колёс механизма часов.
Барабан одет на вал, относительно которого может свободно вращаться.
Внутренний конец пружины зацеплен за крючок на валу, внешний закреплён на внутренней стенке барабана.

40
Q

Кинематическая схема наручных часов с боковой секундной стрелкой

A

Если вращать вал при неподвижном барабане, пружина будет закручиваться.
Если затем зафиксировать вал, пружина, раскручиваясь, будет стремиться вращать барабан.
Это вращение передаётся на центральный триб, а через триб минутной стрелки, вексельное колесо и триб вексельного колеса - на часовое колесо, на втулке которого закреплена часовая стрелка. Число зубьев в этой колёсное передаче подобрано так, что часовая стрелка вращается в 12 раз медленнее минутной.
Если пружину завести и отпустить, она раскрутится почти моментально - для равноменрного вращения стрелок в течение продолжительного времени необходимо устройство, которое за равные промежутки времени будет разрешать барабану (и соответственно стрелкам) поворачиваться на строго определённый угол.
Устройство, задающее эти промежутки времени, в часах называют регулятором.
В настенных часах им обычно является маятник и спуск, в наручных и карманных часах вместо маятника используется система баланс-спираль.

  1. Переводной рычаг
  2. Заводное колесо
  3. Барабанное колесо
  4. Заводная пружина
  5. Барабан
  6. Центральное колесо
  7. Триб центрального колеса
  8. Триб промежуточного колеса
  9. Промежуточное колесо
  10. Триб секундного колеса
  11. Секундное колесо
  12. Триб анкерного колеса
  13. Баланс со спиралью
  14. Анкерная вилка
  15. Анкерное колесо
  16. Секундная стрелка
  17. Минутная стрелка
  18. Часовое колесо
  19. Триб минутной стрелки (минутник)
  20. Часовая стрелка
  21. Вексельное колесо с трибом
  22. Большое переводное колесо
  23. Малое переводное колесо
  24. Заводной рычаг
  25. Кулачковая муфта
  26. Заводной триб
  27. Заводной вал
  28. Заводная головка
41
Q

Кинематическая схема двигателя часов

A
  1. Барабан
  2. Пружина
  3. Вал барабана
  4. Заводное колесо
  5. Центральный триб
  6. Барабанное колесо
  7. Собачка
42
Q

Баланс - это

A

Тяжёлый круглый обод, маховик, закреплённый на оси с помощью нескольких перекладин. Как и любой маховик, обладает определённым моментом инерции.

43
Q

Спираль - это

A

Узкая полоска специальной пружинной стали, свёрнутая в форме спирали Архимеда. Из-за очень малой толщины её иногда называют волоском. Внутренний конец спирали крепится на оси баланса, а внешний крепится к одной из неподвижных деталей каркаса часового механизма.

44
Q

Кинематическая схема системы баланс-спираль

A

Если баланс повернуть в какую-либо сторону, то в спирали возникнет напряжение, которое тем сильнее, чем больше угол поворота.
Если теперь отпустить баланс, он под действием упругой спирали повернётся обратно, в положение равновесия.
В этом положении напряжение спирали исчезнет, но баланс по инерции повернёься дальше почти на такой же угол, на который он был отклонён, снова напрягая пружину.
Если бы не было трения и других внешних воздействий, то эти колебания повторялись бы бесконечно.
Более того, частота колебаний системы баланс-спираль не зависит от амплитуды (максимального угла отклонения баланса).
Про такую систему говорят, что она изохронна. Время, за которое баланс совершит полное колебание, зависит только от упругости спирали, диаметра и веса самого баланса.
Таким образом, так же как и маятник, система баланс-спираль совершает колебания с постоянной частотой, следовательно, мы можем использовать её для стабилизации скорости вращения колёсной передачи.
На практике, из-за трения и других факторов баланс со временем остановится. Для поддержания колебаний необходимо периодически подталкивать баланс, передавая ему энергию. Кроме того, колебательно движение баланса необходимо превратить в равномерное вращение колёс стрелочной передачи.
Для этого служит Анкерный спуск, или Спуск, или Ход.

  1. Перекладина
  2. Ось баланса
  3. Имульсный камень
  4. Спираль
  5. Колонка спирали
  6. Баланс
45
Q

Анкерный ход (спуск) - это

A

Часть механизма часов, выполняющая две задачи: превращение равномерных колебаний баланса во вращение со стабильной скоростью системы зубчатых колёс, включая стрелочную передачу; и передача энергии от двигателя балансу для поддержания его колебаний.
При помощи хода система баланс-спираль управляет вращением зубчатой передачи так, что за одно колебание баланса колёса поворачиваются на определённые малые углы.

46
Q

Швейцарский анкерный спуск - это

A

Тип спуска, характерной чертой является наличие анкерной вилки, расположенной между балансом и последним из зубчатых колёс.
В настоящее время почти все механические наручные часы снабжены спуском этого типа.

В состав спуска входят также колесо с зубьями особой формы, называемое анкерным колесом, и имульсный ролик с импульсным камнем, находящиеся на оси баланса.

47
Q

Анкерная вилка - это

A

Элемент швейцарского анкерного спуска, расположенный между балансом и последним из зубчатых колёс.
Имеет два плеча, в которых закреплены рубиновые камни, называемые палетами, и раздвоенный хвост, концы которого называются рожками. Вилка насажена на ось, которая позволяет её поворачиваться из стороны в сторону.

48
Q

Схема анкерного хода

A
  1. Перекладина баланса
  2. Импульсный камень
  3. Рожки анкерной вилки
  4. Анкерная вилка
  5. Палеты
  6. Анкерное колесо
  7. Ось анкерной вилки
49
Q

Работа анкерного хода

A

Заводная пружина через зубчатую передачу постоянно стремится повернуть анкерное колесо против часовой стрелки - этому препятствует анкерная вилка. Большую часть времени одна из палет анкерной вилки запирает зуб анкерного колеса, не давая ему повернуться.
Баланс большую часть времени двигается свободно и не имеет контакта с анкерной вилкой. Возвращаясь в своём колебании из крайней точки, он бьёт импульсным камнем по рожку и поворачивает анкерную вилку. При этом палета, запиравшая зуб анкерного колеса, поднимается и освобождает зуб.
Как только зуб оказывается свободным, анкерное колесо под влиянием заводной пружины начинает поворачиваться, и теперь уже зуб анкерного колеса подталкивает палету и поворачивает анкерную вилку. Рожок анкерной вилки догоняет импульсный камень и бьёт по нему, сообщая балансу дополнительную энергию.
Анкерное колесо поворачивается ещё на некоторый угол, и теперь уже другой его зуб упирается в противоположную палету анкерной вилки. При обратном движении баланса всё повторится снова, но с другой стороны вилки.
За одно колебание баланса анкерная вилка разрешает анкерному колесу повернуться на один зуб.
В момент, когда анкерное колесо поворачивается и ударяется зубом о палету анкерной вилки, мы слышим звуки “тик-так”.
Чем выше частота колебаний баланса, тем меньше на него влияют тряска и прочие внешние воздействия. В настоящее время в наручных часах используются балансы, совершающие колебания за 0.4 сек, 0.33 сек, а в особо точных - 0.2 сек.
Частота колебаний баланса в несколько тысяч раз больше скорости вращения барабана. Чтобы согласовать скорости их движения, между барабаном и анкерным колесом помещают ещё ряд колёс и трибов, называемых основной колёсной системой.
Зубчатая передача от барабана к анкерному трибу увеличивает число оборотов, пропорцинально снижая передаваемую можность.

50
Q

Как обычно проектируют основную колёсную систему?

A

Основную колёсную систему обычно проектируют так, чтобы первый после барабана триб совершал оборот за 1 час, а его ось проходила через центр часов, поэтому он получил название “центральный триб”.
На ось центрального триба устанавливают триб минутной стрелки с закреплённой на нём минутной стрелкой.
Ось триба, совершающего один оборот за минуту, часто выводят на циферблат выше отметки 6 часов и крепят к ней секундную стрелку.

51
Q

Скорость вращени колёс и стрелок регулирует …

A

Система баланс-спираль

52
Q

В механических наручных и карманных часах двигателем, вращающим зубчатые колёса и стрелки, является …

A

Пружина

53
Q

Две задачи анкерного хода (спуска)

A

Превращение равномерных колебаний баланса во вращение со стабильной скоростью системы зубчатых колёс, включая секундную стрелку.
Передача энергии от двигателя балансу для поддержания его колебаний.

54
Q

Основные элементы (узлы) кварцевых часов

A

Электронный блок и шаговый электродвигатель.
Электронный блок раз в секунду посылает импульс двигателю, а тот поворачивает стрелки.

55
Q

Устройство работы кварцевых часов

A

Основа кварцевых часов - кварцевый генератор - кристалл кварца обеспечивает высокую стабильность частоты вырабатываемых импульсов, и, как следствие, высокую точность хода.
Источником энергии является батарейка, она питает электронный блок и двигатель, рассчитана на несколько лет работы и избавляет от необходимости заводить часы в течение всего этого срока.
Иногда вместо циферблата со стрелками используется цифровой дисплей - такие часы у нас принято называть электронными, но во всём мире их называют кварцевыми часами с цифровой индикацией.
Кварцевые часы являются мини-компьютером - дополнительные функции вносятся путём программирования микросхемы определённым образом, и, в отличие от механических часов, дополнительные функции не так сильно повышают стоимость часов.

56
Q

Свойства кристалла кварца (часы)

A

Кристалл кварца обладает пьезоэлектрическими свойствами: при сжатии он порождает электрическое поле, а при воздействии электрического поля кварц сжимается.
Таким образом, таким образом, кристалл кварца можно заставить сжиматься-разжиматься и колебаться под воздействием электрического поля.
Каждый кристалл имеет некоторую резонансную частоту. Подбором размеров кристалла добиваются частоты резонанса 32768 Герц.

57
Q

Устройство электронного блока в кварцевых часах (про генератор электрических колебаний)

A

В электронный блок кварцевых часов входит генератор электрических колебаний. Он вырабатывает электрические колебания, которые стабилизируются кварцевым кристаллом на его резонансной частоте.
Таким образом, мы имеем генератор электрических колебаний с очень стабильной частотой.
Генератор вырабатывает 32768 электрических колебаний в секунду - это примерно в 10 тыс. раз больше, чем число колебаний баланса в обыкновенных часах. Ни одно механическое устройство не может работать с такой скоростью. Поэтому другая часть электронной схемы, называемая делителем, преобразует эти колебания в импульсы частотой в 1 Герц.
Эти имульсы подаются на обмотку шагового электродвигателя.

58
Q

Устройство шагового двигателя

A
  1. Катушка
  2. Статор
  3. Ротор
  4. Триб ротора
  5. Полюса магнита

Двигатель состоит из статора, неподвижно закреплённой на нём катушки с обмоткой и ротора - постоянного магнита, насаженного на ось.
При прохождении через катушку электрического импульса возникает магнитное поле, которое поворачивает ротор на пол оборота.
Ротор через систему шестерён вращает стрелки.

59
Q

Схема кварцевых часов

A
  1. Источник питания
  2. Шаговый двигатель
  3. Передаточное колесо
  4. Секундное колесо
  5. Центральное колесо
  6. Часовое колесо
  7. Рычаг кулачковой муфты
  8. Переводной рычаг
  9. Переводная головка
  10. Переводной вал
  11. Кулачковая муфта
  12. Тормозной рычаг
  13. Минутное колесо
  14. Промежуточное колесо
  15. Блок кварцевого генератора
60
Q

От чего зависит точность механических часов?

A

Температура, положение часов, степень завода пружины, износ деталей, регулировка.

61
Q

За счёт чего кварцевые часы точнее механических?

A

Частота импульсов, вырабатываемых кварцевым генератором, практически постоянна. А двигатель и стрелки - просто исполнительное устройство, вращаются по команде.

62
Q

Почему механизмы кварцевых часов часто делают пластмассовыми?

A

Все детали механических часов большую часть времени находятся под нагрузкой, которую создаёт заводная пружина, и только в очень малые моменты времени, когда баланс и анкерная вилка разрешают повернуться анкерному колесу, это напряжение падает. Большие нагрузки, высокое контактное давление требуют использования твёрдых материалов, таких как сталь, латунь, рубин.
В кварцевых часах большую часть времени детали свободны. Только когда шаговый двигатель поворачивает колёса, на короткое время детали оказываются нагруженными. Это позволяет использовать менее износостойкие материалы.
К тому же, мощность, развиваемая шаговым двигателем, во много раз меньше мощности, развиваемой заводной пружиной. Чтобы двигатель смог повернуть стрелки, детали кварцевого механизма должны быть как можно легче, а трение - меньше. Пластик легче стали, а при специальном подборе пластиков удаётся сделать трение в паре “пластик-пластик” в несколько раз меньше, чем в паре “сталь-латунь”, обычно используемой в механике.
Интересный факт: у Seiko состав пласмасс, используемых в механизмах, запатентован.

63
Q

Почему в кварцевых часах обычно нет камней?

A

Потому что они там не нужны. Вопреки распространённому мнению, камни в механических часах используются не потому, что они позволяют снизить трение, а потому, что рубин твёрже, более износостоек и лучше выдерживает контактное давление. А в кварцевых часах оно очень мало.
Обычно в кварцевых часах ставят один камень - нижнюю опору ротора шагового двигателя. Дело в том, что статор двигателя достаточно сильно “притягивает” ротор, и эта опора - единственное место в кварцевых часах, где контактное давление относительно велико.

64
Q

Почему кварцевые часы дешевле механических?

A

Изготовление деталей и сборка механизма автоматизированы.

Точность хода кварцевых часов определяется только параметрами генератора. Кварцевые часы не требуют тонкой ручной настройки при сборке, в них относительно мало деталей. Это позволяет автоматизировать большую часть производства.

65
Q

Ударостойкость кварцевых часов

A

В кварцевых часах нет деталей, чувствительных к ударам подобно оси баланса в механических. Фактически, все кварцевые часы не чувствительны к обычным в реальной жизни ударам, которые выводят из строя механику.

66
Q

Какие часы дольше прослужат?

A

Многие говорят, что механические часы служат намного дольше, чем кварцевые. В пример приводят экземпляры сто- и даже двухсотлетней давности. Но многие ли из часов, выпущенных 100-200 лет назад, работают сегодня?
Колёсный механизм у кварцевых часов имеет тот же ресурс, что и у механических. Очень долго прослужит и шаговый двигатель. Сегодня можно встретить работоспособные приёмники 20-х годов, что значит, ресурс электронных компонентов так же велик и до конца не изучен. И, теоретически, хорошие кварцевые часы по долговечности не должны уступать механическим.
Статистики по “долгожительству” кварцевых часов пока не набрано, ведь они появились всего 50 лет назад. Но многие электронно-балансовые часы, выпущенные лет 60 назад, прекрасно ходят по сей день.
С другой стороны, 100 лет назад часы передавались по наследству потому, что это была чрезвычайно редкая и дорогая вещь. Сегодня всё чаще мы покупаем новую вещь не потому, что предыдущая испортилась, а потому, что она морально устарела. А срок, необходимый для морального устаревания, кварцевые часы выхаживают, доставляя владельцу минимум хлопот.

67
Q

Основными элементами кварцевых часов являются …

A

Электронный блок и шаговый двигатель

68
Q

Каким образом работают кварцевые часы?

A

Электронный блок раз в секунду посылает импульс двинателю, и тот поворачивает стрелки.

69
Q

Какую функцию выполняет в кварцевых часах кристалл кварца?

A

Обеспечивает высокую стабильность частоты вырабатываемых импульсов.

70
Q

Из каких частей состоит электронный блок кварцевых часов?

A

Генератор электрических колебаний и делитель.

71
Q

Из каких деталей состоит двигатель кварцевых часов?

A

Статор, катушка с обмоткой, ротор.

72
Q

Электрические колебания в кварцевых часах вырабатывает …

A

Генератор

(Генератор вырабатывает электрические колебания, кварцевый кристалл их стабилизирует на своей резонансной частоте).

73
Q

Часы Kinetic

A

Кварцевые часы, не требующие замены батарейки. Кинетическая энергия движения руки человека преобразуется в электрическую, питающую механизм часов.
При движениях груз, аналогичный грузу в часах с автоподзаводом, вращается вокруг оси и через систему шестерён вращает ротор генератора. Электрический ток, вырабатываемый генератором, заряжает накопитель энергии - конденсатор.

74
Q

Технологии экономии энергии: Kinetic Auto Relay

A

Отключают движение стрелок или свечение цифр на дисплее, если остаются неподвижными более чем на 72 часа - внутренний отсчёт времени при этом не прекращается.
Стоит немного пошевелить часы, чтобы груз автоподзавода пришёл в движение, и высокоскоростной шаговый двигатель установит на правильное текущее время часовую и минутную стрелки, а затем другой шаговый двигатель выставит и секундную стрелку. Только календарь может потребовать ручной настройки.
Режим сохранения энергии может быть включён вручную.
Срок, в течение которого такие часы могут работать в спящем режиме, зависит от накопленной энергии - при полной зарядке они могут осчитывать время в течение четырёх лет.

В кварцевых часах 85% энергии расходуется на вращение стрелок, и 15% на работу их электронной части, которая отсчитывает время.