鐘表一直是科技與工藝的產物,也是時尚流行與品味的代表。自古以來,人類就不斷嘗試著研發精準的計時工具。公元1088年中國宋朝時發明了水鐘(水運儀象臺),公元1564年德國制造了世界第一只的懷表,公元1868 年PP表廠制造了世界第一只機械表,公元1969年日本著名的鐘表公司精工「SEIKO」制造了世界第一只石英表。而今日的手表不再只是計時工具,隨著電子技術的延展,有的手表可聽MP3、具有手機的通訊功能?等,多樣式的手表已充斥在我們的四周。
目前市面上的手表,樣式雖然繁多,但歸納起來可以分為三種:機械表、石英表及電子表。此三種手表因為內部構造不同,所以在功能、準確度、傳動方式、計時方式上,都有所不同。一般規格的機械表及石英表,其表之正面都很相似,如下圖所示為機械表正面,可看見龍芯、時分針及面板。
機械表、石英表及電子表三者的差別
1.機械表
其內部構造均是由機械零件所構成。利用龍芯上緊發條,再利用發條馳張的力量,轉動齒輪,經過一連串的轉換之后,帶動分針、時針以達到計時的功能。
上鏈型機械表,需每天轉緊發條以提供表的動力來源。由機械表的背面觀察,其利用不同直徑大小的齒輪傳送動力。大貫車輪之下處,即為發條輪,其內裝有發條,旋轉龍芯使發條緊縮,再利用其弛張之力量產生動能,使發條輪帶動其他齒輪轉動。擺輪(車芯輪)則可以穩定的來回轉動速率,控制時刻的進度。
2.石英表
其內部有電子電路及機械裝制二者相互配合而達到計時的功能。由電池供給電源,石英晶體產生振蕩提供CMOS 集成電路一頻率信號,CMOS 集成電路再供給一驅動脈沖,使步進馬達轉動帶動秒針輪、分針輪、時針輪。石英表的動作原理流程如下:由電池供給電源,石英晶體產生振蕩提供CMOS 集成電路一頻率信號。CMOS 集成電路再供給一驅動脈沖"使步進馬達轉動帶動秒針輪、分針輪與時針輪。
3.電子表
就是一般所謂的數字表。表身由電池供給電源,石英晶體產生振蕩供給CMOS 集成電路頻率信號,CMOS 集成電路為一連串除頻電路、計數器、編碼電路等,產生計時的功能,再輸出至液晶顯示板LCD 上顯示出時間。
如何分辨石英表和機械表
通常在手表的面板或后底蓋會注明表的類型, 若是QUARTZ則表示為石英表, 若是AUTOMATIC 則為機械表。另外的一種辨識的方法是觀看手表秒針的行走方式,如果秒針是一秒一秒跳躍式行走的話, 就是石英表, 反之, 若是連續式(非跳躍式)行走則是機械表。一般而言石英表準確度比機械表高。
石英表的基本結構及各部位功能
依照石英表的結構(如下圖),可以簡分六大部份。1.外殼及龍芯;2.電池;3.石英晶體;4.CMOS集成電路;5.步進馬達;6.齒輪組。每一部份都有其特定的功能。
(一)外殼及龍芯
一般的外殼還包括鏡面、表蓋。鏡面可以顯示目前的時間,表蓋則可以拆開,以便于維修。龍芯則是用來調整時間,有些為二段式,可分別調整日期和星期,視機芯構造不同而有所區別。
(二)電池
石英表的能量來自細小的電池,因為CMOS 組件的消耗電能非常低,使得以COMS 技術制成的電子產品─石英表,使用1.5 伏特的電池,可以輕易達到半年以上更換電池的優點。由于氧化銀的放電曲線非常平坦,所以供電穩定。一旦電壓降低到維持電壓以下時,即停止動作。
(三)石英晶體
石英晶體為二氧化硅的純正結晶,其為一種壓電材料,當它受壓時表面會產生電壓。若在它的表面接上電壓,晶體的形狀則會有輕微的改變,這種振動是十分穩定的,幾乎不為溫度所影響。石英表則在石英晶體上加電,使之以 32768 赫茲的周波數振動,再利用CMOS 集成電路將此分頻成1Hz的信號電流周波數。再增加些信號的幅度(由于因振動而產生的電流甚弱),跟著些信號電流再發動轉子齒輪運轉。
石英表所以能達到月差15 秒的準確度,有一部份就是因為石英晶體所控制的振蕩器。以此振蕩頻率為基礎的頻率信號,其提供CMOS 集成電路正常工作。
(四)CMOS 集成電路
因為石英表中,有一個步進馬達作為傳動機構。為了控制步進馬達準確的轉動,以達成正確的計時功能,所以有一組CMOS 集成電路,產生一個脈沖信號,推動步進馬達轉動。CMOS 因具有低耗電的功能,非常適合使用于石英表內,不過,須注意靜電干擾的問題。
(五)步進馬達
步進馬達是石英表和電子表最大差別,使石英表界于數字和模擬之間。CMOS 集成電路為數字部份 。而步進馬達和其后級的齒輪組,則可說是模擬部份。石英表所使的步進馬達,系由線圈卷筒、定子及轉子所構成。
(六)齒輪組
經由步進馬達轉動后傳動齒輪組中的齒輪。齒輪組中有三個最重要的齒輪:秒針輪、分針輪、時針輪。另外有些不同的機型中,還會有專門控制星期、日期的齒輪,視其機型而定。本次所采用的石英表機型為編號2035,為最簡單的一種。秒針輪共有60 齒,每一次轉動一齒,也就相當于6 度。經過倍率轉換,推動分針輪、時針輪。
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