Конструктивная схема наручных электрических часов
В последнее десятилетие в большинстве стран с высокоразвитой приборостроительной промышленностью ведутся интенсивные работы по созданию принципиально новой конструкции наручных часов — так называемых наручных электрических. Поводом к созданию часов с электрическим регулятором колебаний явилась их способность работать с более высокой точностью, что объясняется применением в этих часах такого стабильного источника энергии, как электрическая батарейка. Применяемые в часах электрические батарейки выполняются на основе окиснортутных соединений и обладают очень плавной разрядной характеристикой, сохраняя напряжение в течение периода работы практически постоянным. Вполне очевидно, что по сравнению с пружинным двигателем, обычно применяющимся в часах, электрический привод, питаемый таким стабильным источником энергии, обеспечивает высокую стабильность импульсов, что и способствует повышению точности хода часов. Помимо указанного существенного преимущества, в наручных электрических часах значительно улучшена герметизация их корпуса, что также упрощает их обслуживание, исключая необходимость ежесуточной заводки. В настоящее время известно несколько конструктивных вариантов наручных электрических часов, не имеющих в основном принципиальных конструктивных различий. Подобные часы выпускаются некоторыми фирмами США, Франции, Швейцарии и ФРГ. Принципиальная схема наиболее распространенной конструкции наручных электрических часов показана на рис. 38. Рис. 38. Принципиальная схема наручных электрических часов В этой конструкции применен винтовой монометаллический баланс 1, обод которого имеет прорезь, в которой установлена треугольная миниатюрная катушка 10 с проводом толщиной неболее 15 мк. Один конец этой катушки соединен через волосок баланса с массой механизма, другой конец, изолированный oт массы, — с контактным штифтом, установленным в ролике, закрепленном на оси баланса (на схеме -не видны). Источник тока — батарейка 4 — установлен в гнезде платины 7 с помощью байонетной пружины 3, концы которой заведены в отверстия крепежных колонок 5 и 2. Корпус батарейки, являющийся одним из ее выводов, соединяется непосредственно с массой механизма, крышка батарейки, являющаяся вторым ее выводом и изолированная от корпуса батарейки, — с токосъемной пружинкой, изолированно закрепленной на платине механизма.
В электрическую цепь батарейка — катушка введены контакты 8, закрепляемые на платине часов специальным мостом 6. На платине часов укреплен также магнитопровод 9, снабженный двумя цилиндрическими постоянными магнитами, выполненными из специального платино-колебательного сплава, что позволяет при относительно малых размерах магнита достигать весьма большой напряженности магнитного поля в зазоре магнитопровода. При колебаниях баланса катушка, закрепленная на нем, проходит в зазоре магнитопровода. В тот момент, когда катушка входит в зазор, контактная пластина замыкается с контактным штифтом, установленным на оси баланса, и в катушку поступает ток от батарейки, создавая вокруг катушки электромагнитное поле. Взаимодействие этого поля с полем постоянных магнитов магнитопровода сообщает балансу импульс, поддерживающий его колебания. Рис. 39. Бесконтактные электрические часы на триодах (принципиальная схема) Рис. 40. Принципиальная схема камертонных часов В наручных электрических часах баланс не только регулирует ход часов, но и является двигателем стрелочного механизма часов. С этой целью на балансе с помощью ролика закреплен эллипс аналогично тому, как это выполнено в обычных механических часах. При колебаниях баланса эллипс, взаимодействуя с зубцами миниатюрного храпового колеса, занимающего место ходового колеса в обычном механизме, вращает храповик, который с помощью обычной зубчатой передачи сообщает вращение стрелкам часов. Положение храповика фиксирует в этих часах миниатюрный постоянный магнит, установленный в платине часов, взаимодействующий с проходящими над ним зубцами стального храповика.
В заключение настоящей главы следует указать также на два новых типа электрических наручных часов, разработка -которых в настоящее время проводится весьма интенсивно. Это так называемые бесконтактные, или электронные наручные часы, известные пока по многочисленным литературным источникам, и яаручные камертонные часы, выпускаемые американской фирмой «Бюлов». Бесконтактные часы созданы на базе миниатюрных полупроводниковых триодов, заменяющих в этих часах контакты, которые в вышеописанных электрических часах являются слабым конструктивным узлом механизма. На рис. 39 показана принципиальная схема бесконтактных часов фирмы «Филлипс». В этой конструкции баланс образован двумя магнитными дисками 9 и 10, закрепленными на общей оси 8, снабженной волоском 7. При колебаниях баланса диски проходят в зазорах сердечников 1 и 6, соответственно несущих катушки 2 и 5. При прохождении магнитного полюса диска 9 в зазоре сердечника 6 в катушке 5 наводится э.д.с., поступающая на базу полупроводникового триода 4. База полупроводникового триода по принципу своей работы аналогична сетке обычной электронной лампы. При поступлении эдс на базу триод разрывается и пропускает ток от источника тока 3 в катушку 2, на которой создается электромагнитное поле. Это поле взаимодействует с диском 10, сообщая балансу импульс. Колебания баланса в бесконтактных часах могут передаваться на вращение стрелок часов таким же способом, как и в контактных электрических часах. На рис 40 показана принципиальная схема камертонных часов фирмы «Бюлова». На ножках камертона 1 укреплены стакано-образные магнитопроводы 2 к 3 с постоянными магнитами 4.
В зазор обоих магнитопроводов введены соленоидные катушки 5. При колебаниях камертона пружинка 6 перемещает храповое колесо 7 с фрикционной фиксирующей пружинкой 8. Колебания камертона поддерживаются с помощью генераторной схемы, образованной конденсатором 9, сопротивлением 10, обмотками соленоидных катушек 11 и 12, включенными в цепь полупроводникового триода 13. Схема получает питание от источника тока 14. Работа подобной схемы аналогична работе схемы бесконтактных часов. При сообщении камертону возбуждения в катушке 11 постоянный магнит наводит э.д.с., приложенную к базе триода 13, который проводит ток от источника 14 в катушку 12. Магнитное поле этой катушки, воздействуя на постоянный магнит камертона, поддерживает его колебания.
Г Л А В А III
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|