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定義: 1955年瑞士研制成功第一塊擺游絲式電子手表。從此,手表工業進入了電子時代,打破了機械手表約有200年之久的穩定格局。使鐘表從純碎的“精密機械”范疇中解脫出來,從而引起了手表產業迅速而深刻的變化。左短短的二十多年中,已發展到第四代,產量一直猛增。含有電子線路的手表是根據所用震動系統或振蕩器的不同,可分為擺輪電子手表、音叉手表和石英手表等。也叫電子表。簡介電子手表:含有電子線路的手表。根據所用震動系統或振蕩器的不同,可分為擺輪電子手表、音叉手表和石英手表等。也叫電子表。電子手表在溫度25~28℃時,一晝夜計時誤差在一秒以內,當溫度至0℃以下或50℃以上時,每晝夜會慢兩秒鐘。同時當溫度高達60℃時,液晶板會變黑,溫度降到0℃以下時,液晶板就會失去顯示作用,因此到冬季,電子手表只能戴在手腕上,靠人體的恒溫來保持它的正常計時。另外,高溫和過低溫還會造成電池漏液,腐蝕機芯。電子手表電池一般可用一年以上,不過照明燈耗電量大,開亮一秒鐘所耗電量相當于計時用一小時以上。電池的電快完時,燈光會變暗淡,或在開啟時數字顯示變暗甚至消失。更換電池時,如果自己不懂修表技術,應送修表店安裝。而且電池規格沒有標準化,各種牌號電池很多,不能隨意采用。電子手表要注意:按按鈕不能用力過猛,以免失靈;液晶板使用五至七年需另換新的;電池無電要及時取出,以免流液腐蝕機芯。發現燈不亮、按鈕失靈、計時突然有較大誤差時要及時修理,可能是元件焊點接觸不良或脫掉了。電子手表電子手表,特別是數字式電子手表,防水性能一般較差。盡管有的在說明書或后蓋上印有“防水”字樣,也要盡量避免與水接觸。電子手表的結構與機械手表不同,都是電子線路和電子元件,萬一進了水,就會是“災難性”的,使整只手表報廢。特別是液晶板和集成線,不僅怕水,就是受了潮,時間一長也會出現故障。因此,洗臉、洗衣時最好把表摘下來。下雨時要防止濺上雨水。如果發現電子手表進了水,或表蒙子內壁聚有水氣,應立即送修表店進行除水、排潮處理。起源電子手表是以微電池作能源(亦有利用太陽能)采用電子元件的手表。電子手表源于瑞士。1955年瑞士靠其生產擺輪游絲的成熟經驗和精湛的技術,首先研制成功擺輪式(用電磁擺輪代替發條驅動)電子手表,被稱為第一代電子手表。1960年,美國研制成音叉電子手表。它比前者結構簡單,走時精確,被稱為第二代電子表。1969年,日本研制成石英電子手表。它的精確度又超過前者,被稱為第三代電子手表。上述電子手表均保留了傳統的指針表盤式表面。20世紀70年代,瑞士、日本等國研制成液晶顯示(表盤上直接顯示數字)石英電子手表,它是全電子化的手表,無任何走動元件,內部結構運用集成電路,走時更為精確,被稱為第四代電子手表。目前一些國家正在研制電波表,即第五代電子手表。歷史演變電子手表出現在20世紀50年代,它經歷了四代演變。第一代叫擺動式(用電磁擺輪代替發條驅動)電子手表。這種表在1959年由瑞士開始研制,是利用生產擺輪游絲的成熟經驗和精湛技術制成的。第二代叫音叉電子手表。1960年,美國研制成音叉電子手表。它是電子技術和精密機械加工結合的初步嘗試。這種表的零件加工要求和裝配調整工藝比機械表難度要大,所以還沒有來得及推廣就被迅速發展的第三,第四代電子手表代替。第三代叫指針式水晶電子表。水晶就是石英的俗稱。1930年制成世界上第一臺石英鐘。60年代,半導體集成電路的發展,使水晶應用于手表工業成為可能。1969年,日本研制成石英電子手表。第四代叫液晶顯示式電子手表,也叫全電子表或固態表。20世紀70年代,瑞士、日本等國研制成液晶顯示(表盤上直接顯示數字)石英電子手表,它是全電子化的手表,無任何走動元件,內部結構運用集成電路,走時更為精確。這種表1973年投入市場。后來又出現了具有多功能的數字式電子手表。第五代叫電波表,電波表機身由原子時鐘和無線電接收系統組成,由國家授時中心發出準確時間,通過無線電接收系統接可以自動校對時間的手表??ㄎ鳉W公司自1995年發售第一只電波表(FKT-100)以來,至2007年5月全球累計銷售電波表已突破一千萬只大關。電波表內置高感度小型天線,接收標準電波進行自動對時,因而可以實現時間上的精準。在國際上,德國、英國、美國、日本都已經有標準電波的發送。2007年7月,在中國河南商丘建成的新電波塔已經開始發送電波。結構設計Quartz石英電子表石英電子手表,又稱第三代電子表,它以石英諧振器作為時間基準、以指針顯示時間,又稱為模擬式電子手表。第三代石英電子手表以氧化銀電池或汞電池提供動力,采用棒形或者音叉形石英振蕩器作時間基準,運用中大規模半導體集成電路(IC)連續分頻獲取基本時間單位,再利用微型步進電機作為換能器,通過(機械)齒輪傳動系統顯示時、分、秒。石英式電子手表的日誤差精度可以控制在±0.2秒,年累積誤差不超過±12~60秒。發展第三代石英指針式電子手表不可缺少的條件是:精密而穩定的石英振蕩器、高性能的集成電路(IC)以及電-機轉換器(步進電機)和一個小型的能夠提供穩定放電特性的高能電池。國內石英電子手表的試制國內石英電子手表的試制工作起始于上世紀七十年代。據資料介紹,從1967年開始上海手表廠、上海金屬表帶廠研制成功擺輪游絲電子表,1969年轉入上海園珠筆廠繼續研制并完成了中間試驗以及批量生產(當年生產2萬只)。1972年上海手表二廠試制成功音叉式電子手表,初步達到了國際六十年代的技術水平。最早開始研制第三代指針式石英電子手表的是上海鐘表元件廠,1972年初第一塊樣表誕生,那是一個非常簡陋的原型電子表,電子元器件和電源(四節五號電池)都裝在機心的外面。1972年10月,上海無線電十四廠研制成功了1.5伏CMOS石英電子手表集成電路。在1.5伏CMOS石英電子手表集成電路研制過程中,上海組織有關單位協作會戰,探索了離子注入CMOS新工藝。據有關文獻介紹:試制成功的1.5伏CMOS石英電子手表集成電路使用了離子注入工藝生產,電路芯片上集成了二十只MOS晶體管,工作電壓1.5V,工作電流小于3微安,功耗僅為5微瓦,電路工作頻率32768Hz,通過七次二分頻,由32768Hz降頻至256Hz輸出頻率信號。7分頻石英電子手表,其電機轉換原理接近音叉式電子表,也被稱為第一代石英電子手表,1967年由瑞士電子鐘表中心(CEH)實驗室研制成功,原始機型是β21型,1970年產品正式上市。它利用水晶的壓電特性做成諧振器,通過集成電路次分頻做為頻率基準,經過電流放大,由振蕩式棘爪送進電機推動一個有256齒的棘輪,再通過齒輪系帶動時、分、秒顯示指針,有別于1或0.5H步進電機,其秒針的動作是連續的。由電子表消耗的能量以及工作頻率決定,手表棘輪需要在2.5mm直徑的輪上切割出所需等量的齒,齒的高度大致為0.01mm,由于棘爪與棘輪送進差錯直接關系著時間精度,所有齒輪上不允許有塌角和傷痕等,只有高精密的機械才能加工,這也是精密機械與微電子化相組合的奇跡。由于銷售價格過高,β21型生產了16000塊后停產。由于種種原因,國產指針式分頻石英電子手表研制工作進展緩慢,到1976年,總共裝配了65只。1973年4月,上海鐘表元件廠在上海郵電器材一廠(原郵電部519廠)幫助下,首先試制成功了由玻殼封裝的20480Hz棒型石英振子,接著在上海硅酸鹽研究所的幫助下,又研制出頻率32768棒型石英振子。16級分頻電路1974年,坐落于國家輕工業鐘表鐘表研究所和風雷儀表廠研制出我國首塊手表用16級二分頻硅柵中規模CMOS集成電路,命名型號F16F,并相繼研制出了指針式石英電子手表樣表。大規模集成電路被稱做是“電子手表的心臟”,國產16級二分頻硅柵中規模CMOS集成電路F16F的誕生,標志著我國石英電子手表在開發和研究上邁出了堅實的一大步。1978年,用16級二分頻CMOS集成電路組裝的成表榮獲全國科學大會獎。這枚16級二分頻硅柵中規模CMOS集成電路,芯片上共集成了296個N溝道和P溝道MOS晶體管,整體電路由振蕩電路、分頻電路、窄脈沖形成電路(譯碼電路)和電機驅動電路(功放電路)組成,石英諧振頻率為32768Hz,經過十六次二分頻后,通過輸出端3、4腳,以每秒鐘輸出的一個脈沖驅動步進電機,再通過電機帶動秒針,每一秒前進一步。1974年底,上海鐘表元件廠試制成功具有16級分頻電路的指針式石英電子手表,至1984年,前后共生產了4177只,注冊商標為金星牌。以后為了集中精力抓好電子表相關元器件的生產任務,根據上級指令,到1984年底,上海鐘表元件廠金星牌第三代指針式石英電子表不再安排生產。從1972年開始研制出國產第一代指針式石英電子手表樣表,到1984年第三代指針式石英電子表成品因故停產,風風雨雨十二年,上海鐘表元件廠默默無聞,潛心奮戰,為國產石英電子的成長與發展中作出了諸多可貴的奉獻與犧牲,可謂殊勛彪炳。1977年9月,上海手表二廠開始加強對16分頻指針式石英電子手表的研發工作,并于次年試制出首批42只樣表,產品規格分單機、日歷、雙歷三種石英表。B、數位式石英表:基本原理和指針式石英表相同,但它沒有齒輪系,而直接以液晶片(LCD)來顯示時間。注意事項:lC板正常行走久了,接觸點會有污垢累積或者受潮,因此也要和機械表一樣,2、3年洗油保養一次,而長期不戴時最好將電池取出,以免電池液流出而腐蝕機板,某些地區氣候潮濕,選用日系的電池,會比較合用。太陽能電子表太陽電池是使用純度極高的硅片制成的,這種硅片經過特殊處理形成兩層極薄的薄層,當陽光或燈光照射到硅片表面,就能把光能轉變為光電流及光電壓。電流由電壓高的太陽電池流至電壓低的手表電池而得以充電。為了防止太陽電池所流入手表的電壓太高,內部有二極管及電阻來充當緩沖器以便保護手表電池及壽命。注意事項:定期檢查當然是免不了的,另外要注意,更換電池時必須使用塑料或竹鑷子夾取,使用金屬鑷子易造成短路。手上鏈石英由日本SElKO集團于1998年發表的SpringDrive技術,在大部分的結構上其實是與機械表完全相同的,但在機械表的核心一擒縱結構部份則采用了石英震蕩器的構造,因此有人認為它應該是屬于石英表才是,但嚴格來說SpringDrive技術其實算是機械表的衍生設計,因為石英震蕩器與磁車在SpringDrive上面是擔任“煞車”的作用,計時組件的動力來源依然是來自于發條盒,由石英震蕩器提供訊號給磁車作連續點放的動作來牽制秒針,所以采用SpringDrive技術的腕表,秒針是如機械表般一點點步進的,也因為采用石英震蕩器為頻率核心,所以雖然算是機械表,但卻擁有每月+-15秒的高精準度,也是機械表所不及的地方。自動石英電子表它是自動表與石英表的結合體,其動力來源來自配戴者手臂的擺動帶動表內的自動盤轉動,所產生的動能推動內制的微型發電馬達轉化為能源,為表內的石英裝置提供充足電力,多余的電能則會被微型電容器儲存起來。這種利用機械能轉化為電能的設計,在經過現今技術的不斷改良后,充滿能量時,可持續運作達數十天之久。自動石英表結合自動表的上鏈方便性與石英表的精準,且無須使用電池,更加環保,目前已有越來越多品牌制作這類型手表。注意事項:要定期保養,并且避免將表放置于有磁性的地方。注:本名詞內容引自百度百科
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