Подборка по базе: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАНИЯ.docx, 1-2-60 Источники и факторы формирования содержания образования.d, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Фе, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС специал, Предпосылки образования сословно-представительной монархии в Рос, краткие ответы + учебники (Восстановлен).doc, Анализ статьи Концепция развития образования детей с ОВЗ-основны, Фараджова Теория и методика музыкально-эстетического образования, rправовое регулирование в сфере образования 9 кл +през.docx, Приложение Положение о Штабе воспитательной работы Школы_ к вх.
Глава 15
Культурно-бытовые товары
Потребляемая мощность переносных телевизоров, в которых используют источники постоянного тока, составляет 8-20 Вт.
Габаритные размеры и масса являются взаимосвязанными показателями, которые зависят от типа телевизора, компоновки и размеров комплектующих деталей, художественно-конструкторского оформления.
Видеомагнитофоны и видеоплееры. Видеомагнитофоны предназначены для записи и воспроизведения черно-белого и цветного изображения со звуковым сопровождением на магнитную ленту от любого телевизора, видеокамеры или другого источника. Для воспроизведения видеомагнитофон подключают к телевизору. Видеозапись производится на магнитную ленту вращающимися видеоголовками по наклонно-строчной системе. Запись звукового сопровождения не отличается от известного принципа магнитной записи.
Видеоплеер отличается от видеомагнитофона тем, что он не может производить запись телевизионных программ с телевизионной антенны (нет телевизионного тюнера).
Классификация видеомагнитофонов. Бытовые видеомагнитофоны классифицируют по формату записи, системе записи видеоинформации и количеству видеоголовок.
По формату записи видеомагнитофоны делятся на видеомагнитофоны формата УН8 и формата Уш!ео8. Разновидностью этих форматов являются 5-УН8 и Н1-8 соответственно.
В зависимости от системы записи видеоинформации видеомагнитофоны делятся на односистемные (РАЬ или ЗЕКАМ или КТЗС), двухсистемные (РАЬ-ЗЕКАМ, 8ЕКАМ-КТЗС, РАЬ-ЖЗС), мультисистемные (РАЬ-ЗЕКАМ-МТЗС). Наибольшее распространение получили мультисистемные видеомагнитофоны.
По количеству видеоголовок видеомагнитофоны делятся на двухголовочные, четырехголовочные и шестиголовочные. В двухголовочных видеомагнитофонах по сравнению с другими нет долгоиграющего режима записи — воспроизведения (ЬР). В шестиголовочных есть стереозвук.
Основными параметрами бытовых видеомагнитофонов являются количество систем, принимаемых телевизионным тюнером,
742
число вращающихся видеоголовок и сервисных функций, количество режимов скорости записи — воспроизведения, а также потребляемая мощность, масса и габаритные размеры.
Количество систем, принимаемых телевизионным, тюнером видеомагнитофона, характеризует, какие системы телевизионного сигнала может принимать телевизионный тюнер видеомагнитофона конкретной модели.
Количество вращающихся видеоголовок характеризует число видеоголовок записи — воспроизведения в блоке видеоголовок.
Режимы скорости записи — воспроизведения характеризуют, с какими скоростями движения ленты видеомагнитофон может записывать (воспроизводить) на нее видеоинформацию. Например, если видеомагнитофон имеет кроме основной скорости движения ленты (5Р) еще и дополнительную, более медленную (ЬР), то в этом режиме можно записать на видеокассету продолжительностью 180 мин информацию продолжительностью 360 мин.
Количество сервисных функций характеризует число дополнительных функций, которые облегчают и повышают удобство пользования видеомагнитофоном (например, запись титров, экранное меню, таймер записи, автоочистка видеоголовок и др.).
Потребляемая мощность характеризует экономичность видеомагнитофона. Этот параметр зависит от типа видеомагнитофона, использованных в нем комплектующих деталей, особенностей принципиальной схемы.
Габаритные размеры и масса являются взаимосвязанными показателями, которые зависят от типа видеомагнитофона, компоновки и размеров комплектующих деталей, художественно-конструкторского оформления.
Видеокамеры — это радиоэлектронные устройства, предназначенные для считывания, преобразования визуального изображения и звукового сопровождения в электрический видео- и аудиосигнал, который впоследствии записывается на магнитную ленту.
Преобразователем визуального изображения является ССО-матрица (или ПЗС-матрица — прибор с зарядной связью). Она представляет собой полупроводниковый прибор, который состоит из множества фотоэлементов (пикселов), преобразующих энергию
743
Глава 15
Культурно-бытовые товары
света в электрическую. Чем больше фотоэлементов в ССО-мат-рице, тем выше качество изображения записываемого на магнитную ленту. В современных ССВ-матрицах количество пикселов достигает более 600 тыс. Качество записываемого изображения также зависит от числа ССО-матриц. Например, в любительских видеокамерах — одна или две ССВ-матрицы, а в профессиональных их число может достигать четырех.
По своей сути видеокамера представляет собой совмещение двух радиоэлектронных устройств — устройства считывания и преобразования аудио- и видеоинформации и видеоплеера. Устройство считывания и преобразования аудио- и видеоинформации включает в себя оптическую систему (объектив) и ССВ-матрицу.
Классификация видеокамер. Бытовые видеокамеры классифицируют по формату записи и назначению.
По формату записи видеокамеры делятся на видеокамеры формата УН8, формата У!део8 и тгш-ОУ (цифровой формат). Разновидностью этих форматов являются УНЗ-С (8-УН8-С) и Н1-8 соответственно.
По назначению видеокамеры подразделяются на любительские, полупрофессиональные и профессиональные.
Основными параметрами бытовых видеокамер являются размер ССО-матрицы по диагонали, количество светочувствительных элементов ССО-матрицы, световая чувствительность, максимальное время записи на кассету, количество сервисных функций, потребляемая мощность, габаритные размеры и масса.
Количество светочувствительных элементов ССО-матрицы характеризует, какое число светочувствительных элементов содержит ССО-матрица конкретной конструкции.
Световая чувствительность характеризует минимальную освещенность объекта, при которой возможна его съемка. Световая чувствительность измеряется в люксах (лк). Например, в полнолуние освещенность составляет 0,1-0,2 лк, а при освещенности 0,5-2 лк можно читать газету.
Максимальное время записи на носитель информации характеризует, сколько времени может производиться запись видео-аудиоинформации на носитель информации. В видеокамерах формата
744
УН8-С это время составляет всего 45 мин, а в видеокамерах формата УШео-8 — около 2 ч.
Количество сервисных функций характеризует число дополнительных функций, которые облегчают и повышают удобство пользования видеокамерой (например: запись титров, запись с различными спецэффектами и др.).
Потребляемая мощность характеризует экономичность видеокамеры. Этот параметр зависит от типа видеокамеры, использованных в нем комплектующих деталей, особенностей принципиальной схемы.
Габаритные размеры и масса являются взаимосвязанными показателями, которые зависят от типа видеокамеры, компоновки и размеров комплектующих деталей, художественно-конструкторского оформления.
DVD-проигрывателъ. Одним из самых качественных источников видеопрограмм являются сегодня DVD-проигрыватели (DVD-плееры). Стандартом на DVD-У1с1ео предусматривается запись на диск в цифровом виде сигналов цветного телевидения систем РАЬ и 1^Т8С и сигналов звука. Разрешающая способность цветного изображения, записанного на DVD-видеодиске, составляет 480-500 строк по вертикали и около 720 линий по горизонтали. Для сравнения: в форматах видеозаписи УН8 и У1с1ео СD разрешение по горизонтали составляет 240 линий, а у лазерных видеодисков системы Глзег О1ас (ЬО) — 400-425 линий. Для уменьшения объема записываемых данных сигнал изображения перед записью на диск «сжимается» по методу МРЕО-2 или МРЕО-4.
Формат DVD. Данные в формате DVD записываются на диск, имеющий размеры и конструкцию, близкие обычному аудиоком-пакт-диску. В то же время диск DVD может содержать гораздо больший объем цифровой информации — минимум 4,7 Гбайт у DVD, против 0,65 Гбайт на аудиокомпакт-диске. Серийно выпускаемые сегодня диски DVD имеют объем, эквивалентный объему 7-14 обычных СD-дисков. В отличие от обычных компакт-дисков, DVD-диски могут быть двухсторонними и иметь по два слоя информации на каждой стороне. Двухсторонний двухслойный диск имеет максимальную информационную емкость 17 Гбайт.
745
Глава 15
Культурно-бытовые товары
В зависимости от вида и назначения различают следующие типы дисков:
- DVD-Vidео — для записи видеопрограмм в цифровом виде, под
вергнутых процедуре сжатия цифрового потока; - DVD-Аudio — для записи высококачественного цифрового звука
с параметрами дискретизации 16, 20, 24 бит / 48, 96, 192 кГц,
без сжатия данных; - DVD-RОМ — для записи компьютерных программ и другой
цифровой информации; - DVD-R. — диски с возможностью однократной записи цифровой
информации; - DVD-RАМ (DVD-RW) — диски с возможностью многократной
перезаписи данных.
По конструкции различают четыре типа DVD-дисков (в скобках приведена максимальная емкость записи):
- ВУВ-5 (8т§1е-§1аед, 8т§1е-1ауег д1зс) — однослойные односто
ронние диски. Запись данных только на одной стороне диска
в одном слое (4,7 Гбайт); - DVD-9 (Зт§1е-51о!еа, а!оиЫе-1ауег о!15с) — односторонние диски,
запись на которых осуществляется в двух слоях (8,5 Гбайт).
Внутренний слой данных образуется прессованием и напыле
нием отражающего слоя, как в обычном аудиокомпакт-диске,
внешний полупрозрачный слой наносится поверх внутреннего.
Считывание данных с внутреннего или внешнего слоя произ
водится с помощью перефокусировки оптической системы; - DVD-10 (ВоиЫе-81аеа, зт§1е-1ауег сНзс) — двухсторонний диск
с одним информационным слоем (9,4 Гбайт); - DVD-18 (ОоиЫе-51с1ес1, о!оиЫе-1ауег сИзс) — двухсторонний диск
с двумя информационными слоями (17 Гбайт).
Все разновидности дисков имеют габариты обычного СD-диска (диаметр- 12 см, толщина- 1,2 мм). В настоящее время серийно выпускаются видеодиски DVD-5 и DVD-10.
Применение более эффективных схем модуляции цифровых данных и коррекции ошибок позволило почти на порядок повысить надежность считывания данных с DVD-диска, по сравнению с обычными СD.
746
В считывающем устройстве используется «красный» лазер с длиной волны излучения 0,635-0,650 мкм (в обычных СD-про-игрывателях — 0,780 мкм).
Кроме высокой емкости и отличного качества воспроизводимых программ, DVD-диски также обладают большим количеством дополнительных функций. Например: запись звукового сопровождения фильма на восьми языках одновременно, с возможностью выбора необходимого языка при воспроизведении с помощью меню на экране; запись субтитров на 32 языках, с возможностью выбора языка субтитров или их отключения.
Звуковое сопровождение DVD -дисков может быть записано в одной из трех систем цифрового многоканального звука — Dоlbу Digital, DTS или МРЕG-5.1 (МРЕG Multichannel), с параметрами 24 бит / 96 кГц (4-48 000 Гц, при динамическом диапазоне более 120 дБ). Видеопроигрыватели DVD позволяют также воспроизводить аудио-компакт-диски с параметрами дискретизации 16 бит / 48 кГц (4-24 000 Гц, при динамическом диапазоне 96 дБ). Для записи высококачественных звуковых программ на дисках ОУВ-Аио!ю предусмотрен режим 24 бит / 192 кГц (4-96 000 Гц при динамическом диапазоне более 120 дБ).
Региональное кодирование DVDДля предотвращения несанкционированного распространения DVD-дисков и защиты авторских прав владельцев видеопрограмм стандартом на DVD-Vidео предусмотрено введение специального регионального кодирования как самих DVD-дисков, так и проигрывателей для них. С этой целью весь мир условно поделен на шесть зон, каждой из которых присвоен соответствующий код:
— Канада, США;
-Европа, Ближний Восток (включая Египет), Южная Африка, Япония;
- Восточная и Юго-Восточная Азия (включая Гонконг);
- Австралия, Новая Зеландия, Острова Океании, Мексика, Цен
тральная и Южная Америка, Карибские острова; - страны бывшего СССР, Северная Корея, Монголия, Индия,
Северная и Центральная Африка (кроме Египта);
- Китай.
747
Глава 15
Культурно-бытовые товары
Для каждой из этих зон выпускаются предназначенные для нее версии DVD-дисков и соответствующие им DVD-пригры-ватели. При этом проигрыватели определенного регионального кода могут воспроизводить диски только «своего» региона. Номер зоны обязательно указывается на каждом DVD-диске и каждом DVD-проигрывателе (на задней панели), Эта маркировка имеет вид стилизованного изображения земного шара, внутри которого помещен номер регионального кода. Существует также мульти-зонный вариант DVD-дисков и проигрывателей. В этом случае на маркировке имеется надпись «ALL» или «1-6». Диски, имеющие такую маркировку, могут быть воспроизведены на проигрывателе любой зоны, а мультизонные проигрыватели могут воспроизвести любой диск. Мультизонные проигрыватели обычно имеют более высокую стоимость.
Подключение DVD. Подключение к телевизору. Проигрыватели DVD оснащаются всем спектром выходных разъемов, позволяющих оптимально подключить к ним телевизор любого класса:
- подключение через антенный вход телевизора («по высокой
частоте»). Наиболее простой и универсальный способ подклю
чения, но обеспечивающий наименее качественное изображе
ние и звук; - подключение по низкой частоте через АV-вход. Более пред
почтительный, чем предыдущий способ, но и в этом случае не
удается избежать взаимных помех яркостных и цветностных
составляющих видеосигнала; - подключение через компонентный S-VНS-вход. В этом случае
компоненты яркости и цветности передаются раздельно, что
обеспечивает более качественное, чем в предыдущих случаях,
изображение на экране; - подключение по компонентному RGВ-входу. Способ подклю
чения, обеспечивающий наиболее качественное изображение.
В этом случае сигналы трех основных цветов передаются раз
дельно. Обычно RGB-сигналы выводятся на разъем SСАRТ; - подключение по компонентному V/Сb/Сr-входу. Раздельно
передаются сигнал яркости и два цветоразностных сигнала.
Обеспечивает характеристики изображения, близкие по ка-
748
честву получаемому при подключении по RGВ-входу. Такими разъемами в основном оснащаются проигрыватели, произведенные в Юго-Восточной Азии. Большинство продаваемых в СНГ телевизоров работают с RGB-сигналами. Поэтому лучше выбирать проигрыватель с RGВ-выходом.
ИГРУШКИ
Игрушки и игры — это особый вид товаров, предназначенных для воспитания детей. Они способствуют их умственному и физическому развитию, помогают познавать окружающий мир, приучают к труду, формируют характер. Потребительские свойства игрушек проявляются при их использовании детьми в процессе игры.
Для детей игра имеет такое же значение, какое для взрослого человека имеют работа, творческая деятельность, поэтому игрушки должны отражать образы и события современности.
Классификация и ассортимент игрушек. Игрушки классифицируют по воспитательному (педагогическому) и возрастному назначению, а также по материалу изготовления.
Классификация игрушек по воспитательному назначению обусловлена их педагогической направленностью, т. е. свойствами игрушек влиять на умственное, физическое и эстетическое развитие детей. По воспитательному назначению игрушки подразделяют на восемь групп.
Игрушки, способствующие развитию первоначальных движений и восприятия, — самые первые в жизни ребенка. Они помогают развитию осязания, координации движений, дают ребенку первое представление о форме, размере, цвете. К ним относят погремушки, подвески, шарики, мячи, разборные пирамидки, матрешки, цветные кубики и др.
Игрушки, способствующие физическому развитию детей (развитию силы, ловкости, меткости, координации движений), — это обручи, скакалки, кегли, спортроллеры, велосипеды, луки, ружья и пистолеты, санки и др.
749
Глава 15
Культурно-бытовые товары
К игрушкам, знакомящим детей с окружающей природной средой (образно-сюжетные игрушки), относят куклы, фигурки людей, животных и рыб, транспортные игрушки и т. п.
К игрушкам, знакомящим детей с элементами науки и техники (политехнические игрушки), относят конструкторы, действующие модели машин, механизмов и приборов, химические и электромонтажные наборы, электронные, электротехнические, аэродинамические магнитные, пневматические игрушки, радио- и электромеханические игрушки, телеигры.
Игрушки, знакомящие детей с трудовыми процессами, — это лопатки, грабли и другой садово-огородный инвентарь, предметы для детского технического творчества (наборы детского столярного и слесарного инструмента, детали, полуфабрикаты), переводные картинки, детские швейные машинки и др.
К игрушкам, способствующим музыкальному и художественному развитию детей, относят детские музыкальные инструменты, альбомы для раскрашивания, пластилин, панорамы, елочные и карнавальные украшения.
Настольные игры развивают наблюдательность, логическое мышление, смекалку, дисциплинированность, чувство коллективизма.
-Игрушки-забавы — это смешные, танцующие и прыгающие фигурки животных, головоломки и фокусы и др.
Классификация игрушек по возрастному назначению связана с тем, что дети разных возрастов различаются по уровню развития, по-разному проявляют интерес к окружающим их предметам и явлениям, играют теми игрушками, которые им близки и понятны. В связи с этим все игрушки делят на три группы: для детей ясельного, дошкольного и школьного возрастов. Следует отметить, что акселерация детей привела к смещению границ возрастных групп, поскольку большая часть детей в возрасте до семи лет умеет читать и писать.
Игрушки для детей ясельного возраста (до трех лет) подразделяют на несколько групп. Различают игрушки: для первой группы раннего возраста (первый год жизни ребенка) — погремушки, подвески, резиновые и пластмассовые игрушки небольшого разме-
750
ра, соответствующие размеру руки ребенка; для второй группы раннего возраста (второй год жизни ребенка) — матрешки, мячи, ходунки, прыгунки, куклы-голыши и др.; для первой младшей группы (третий год жизни ребенка) — кольца, пирамиды, кубики с разрезными картинками, кони-качалки, трехколесные велосипеды, совки, лопатки, а также развивающие игры с использованием игрушек-трасформеров, крупной мозаики, книги-игрушки и т. д.
Игрушки для детей дошкольного возраста (от трех до шести лет) подбирают с учетом характера игр, в которых дети проявляют самостоятельность, выдумку и фантазию. Различают игрушки:
— простейшие музыкальные игрушки, игрушки-забавы, кукольная
мебель и посуда, песочные наборы, велосипеды, транспортные
игрушки, кон структоры-трас форм еры, мозаика и др.;
— игрушки с более сложной отделкой и конструкцией, мячи, кег
ли, железные дороги, тематические наборы («Детский сад»,
«Больница», «Магазин», «Барби» и др.); музыкальные и ди
дактические (обучающие) игрушки, карнавальные наборы,
наборы цифр и букв, простейшие инструменты, настольные
игры, книжки-панорамы, азбука, счетные палочки, велосипеды,
электротехнические и электронные игрушки и др.
Игрушки для детей школьного возраста — конструкторы, сбор
но-разборные игрушки, наборы для выпиливания, городки, лыжи,
санки, велосипеды и др.; шахматы, шашки, электронные (компью
терные) игры, настольный теннис, наборы по радиотехнике, физи
ке, химии, наборы для выжигания, чеканки, инструменты.
По материалу изготовления игрушки подразделяют на пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые, из тканей (мягконабивные), картонажные и др. В особую группу выделяют елочные украшения и карнавальные принадлежности, которые изготовляют из стекла с напылением, пластмасс, мишуры из металлизированного лавсана, картона, бумаги и других материалов.
Пластмассовые игрушки имеют наибольший удельный вес, т. к. отличаются легкостью, изяществом, разнообразием форм и конструкций, яркими цветами, хорошо моются. Пластмассовые
751
Глава 15
Культурно-бытовые товары
игрушки, изготовляют из полиэтилена, полипропилена, поливи-нилхлорида, поликарбоната, пенополиуретана (поролона). К ним относятся куклы, фигурки животных, погремушки, кольца, кубики, посуда, машины, тракторы, водоплавающие игрушки, мячи и др. Их изготовляют современными методами литья под давлением или экструзией с раздуванием, практически без дополнительной обработки.
Металлические игрушки предназначены для детей всех возрастных групп, кроме первой группы раннего возраста. Для их изготовления применяют различные стали, сплавы цветных металлов. Детали игрушек изготовляют штампованием и литьем, а соединяют с помощью сварки или винтов. Металлические игрушки окрашивают кистью или аэрографом, на них наносят художественную печать (литографирование), декалькоманию, используют анодирование, никелирование и хромирование. В транспортных металлических игрушках применяют пружинные, инерционные и электрические двигатели.
Ассортимент металлических игрушек подразделяют на следующие подгруппы: транспортные игрушки, сельскохозяйственные механизмы, космическая «техника, электрические и оптические игрушки, инструменты, конструкторы и др.
Деревянные и керамические игрушки имеют в настоящее время ограниченный ассортимент (заменены пластмассовыми игрушками). Они отличаются по способу изготовления: токарные (городки, пирамиды), столярные и выпиленные (гарнитуры кукольной мебели), плетеные (лукошки и корзиночки).
Деревянные игрушки делают из древесины лиственных и хвойных пород, листовой фанеры, ивового прута, а отделывают красками или прозрачными лаками, резьбой, выжиганием, живописью и др. Керамические игрушки представлены глазурованной майоликой (свистки, копилки).
Резиновые игрушки, выполненные из натурального каучука, имеют ограниченное применение. В настоящее время их ассортимент заменяют мягкие игрушки из ПВХ-пластизоля и ПВХ-пленок.
Надувные игрушки изготовляют из газонепроницаемой ПВХ-пленки методом СВЧ-сварки с контурным электродом. В пленку
752
предварительно закладывают специальный клапан, через который игрушку надувают воздухом.
Резиновые игрушки из силиконовой резины предназначены для детей ясельного возраста. Это фигурки людей, птиц, рыб, животных, надувные мячи и шары, которые раскрашивают специальными безопасными красками.
Мягконабивные игрушки производят из искусственного и натурального меха, различных ворсованных тканей. Набивочным материалом служат ‘синтетическая вата, поролон, пластмассовые шарики. Эти игрушки могут иметь заводной механизм и дополнительные украшения (ошейники, медали, ленты, пряжки). Мягко-набивные игрушки выпускаются в широком ассортименте, легки, приятны на ощупь, но их трудно мыть и дезинфицировать.
Контроль качества игрушек. Игрушки изготавливают из высококачественных безопасных и безвредных материалов. Они должны соответствовать функциональным, эргономическим (в т. ч. гигиеническим), эстетическим требованиям, а также быть надежными и безопасными в эксплуатации.
Качество игрушек оценивают органолептически и по физико-химическим показателям с обязательным испытанием их на безопасность (обязательное гигиеническое заключение). Кроме того, оценивают художественное оформление индивидуальной упаковки (материал, надежность, информативность, выразительность), а также правильное оформление этикеток. Водоплавающие надувные игрушки должны быть снабжены специальной надписью-предупреждением «Для игры на мелководье под наблюдением взрослых».
Игрушки изготовляют только одним сортом и подвергают 100% проверке в процессе приемки. Игрушки должны иметь сертификат соответствия в обязательной системе сертификации ГОСТ Р.
ПРИБОРЫ ВРЕМЕНИ
Приборы времени — это устройства, которые предназначены для отсчета промежутков времени с последующей индикацией. По назначению их можно условно разделить на три группы: приборы
753
Глава 15
Культурно-бытовые товары
времени для показа текущего времени (часы), приборы времени для измерения промежутков времени (хронометры, секундомеры) и приборы времени специальные (автомобильные, шахматные часы и др.). Наибольшее распространение получили приборы времени^ для показа текущего времени — часы.
По характеру использования часы делятся на часы для индивидуального использования (наручные, карманные, часы-кулон и т. д.) и часы для общего пользования (настенные, напольные, настольные, башенные и т. д.). Приборы времени подразделяются также по принципу действия на три вида: механические, электронно-механические и электронные.
Механические часы по конструкции механизма подразделяются на балансовые и маятниковые. Маятниковыми могут быть часы только общего пользования, в то время как балансовые могут быть любыми по характеру использования. Отсчет промежутков времени происходит с помощью регулятора, который затрачивает на каждое свое колебание строго определенное время, равное 1 с. В механических часах таким регулятором является баланс или маятник. Энергия для работы всех механизмов берется от пружины.
Электронно-механические часы по конструкции механизма могут быть балансовыми и кварцевыми. Регулятором хода в них является полупроводниковый элемент, который формирует электрические импульсы определенной частоты под действием электрического тока. В электронно-механических часах для работы всех механизмов используется энергия гальванических элементов питания.
Конструкция механизма электронных часов не содержит каких-либо механически движущихся частей. Формирование информации о времени происходит в интегральной микросхеме — микропроцессоре, а затем выводится на электронный индикатор времени, в качестве которого чаще всего используется жидкокристаллический индикатор. Энергия для работы электронных часов берется от гальванических источников питания.
Основные параметры часов. Бытовые часы всех видов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их суточному
ходу, и некоторым другим характеристикам, от которых зависит качество часов.
Суточный ход — измерение погрешности показания часов за сутки (с/сут). Если в начале суток показания часов строго соответствовало сигналу точного времени, то отклонение их показаний от точного времени в конце суток и будет суточным ходом. Когда часы идут с опережением, то суточный ход имеет знак «+», а если с отставанием, то «-«. При оценке часов обычно пользуются такими показателями, как средний суточный ход и максимальное его значение за определенный период.
Мгновенный ход — величина, снимаемая на приборе проверки хода часов в течение короткого промежутка времени, обычно около 30с.
Продолжительность действия часов от источника энергии характеризует продолжительность непрерывной работы от одного завода пружины или гальванического элемента.
Источники энергии делятся на 2 группы по типу механизма – источники энергии механических часов и кварцевых часов.
Источником энергии у кварцевых часов, как правило, бывает либо батарейка (в среднем её хватает на срок от 2 до 3 лет в зависимости от часов и частоты использования дополнительных функций в часах) либо солнечная батарея, более дорогой вариант, но прослужит вам десятилетия, и не потребует последующих расходов.
В механических часах источником энергии служит пружинный механизм, а классификация происходит только по способу завода, этого самого, пружинного механизма. Первые механические часы обладали ручным заводом, однако в последнее время такой способ завода встречается всё реже, уступая место автоподзаводу, более технологичному и безопасному для часов.
Плюсы и минусы источников энергии:
Батарейка.
Плюсы: Большой запас хода в сравнении к механическими часами, значительно дешевле, чем часы с солнечной батареей.
Минусы: Если собираетесь носить часы много-много лет, придётся иногда менять батарейки, к счастью сейчас это не дорого, от 150 до 300 рублей.
Солнечная батарея.
Плюсы: Купив часы однажды, вы больше не потратите на них денег, они будут работать десятилетия, ни ходить в сервисные центры, ни крутить заводную головку вам не понадобится.
Минусы: Значительно дороже просто батарейки, если долго время не выносить часы на свет, они либо «заснут», либо сядут.
Ручной завод.
Плюсы: часы с ручным заводом, как правило, тоньше и легче аналогов с автоподзаводом, поскольку в них нету маятника автоподзавода, который прибавляет толщину и вес часам.
Минусы: Стандартный запас хода 36 часов при полном заводе, придётся регулярно их заводить, иначе остановятся.
Автоподзавод.
Плюсы: Вам не обязательно из заводить, просто носите их каждый день, они сами себя заведут.
Минусы: как правило, значительно толще и тяжелее часов, с другими источниками энергии.
Читайте также
Часы прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших чем одни сутки. Люди с давних пор вели счет времени. Время сначала измеря ли с помощью солнечных часов, позднее с помощью огненных часов для измерения ночного времени по сгоревшей свече или количеству масла . В Древнем Египте, в Риме были изобретены водяные часы , затем песочные. В 936 г. появились механические часы приводились в движение энергией
Часы прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки. Классификация Настенные солнечные часы в Соловецком монастыре По размерам и портативности карманные часы наручные часы каретные часы настольные часы настенные часы каминные часы напольные часы умные часы башенные
В этом разделе мы говорим о том, что такое часы , какие бывают часы , какие у часов функции и усложнения . Что такое водозащита часов и какой она бывает. Из каких видов стали производятся часы и какая сталь лучше. И многое другое. 1. Что такое часы Часы , как известно, это прибор для определения времени. Часы бывают солнечными, водяными, песочными и так далее. Но нас интересуют только механические, электронные и кварцевые часы
В то время как история механических часов охватывает около четырех столетий, кварцевые часы были разработаны лишь 40 лет назад. Со времен появления этих механизмов не заканчиваются споры о том, какие из них лучше. Но однозначно на данный вопрос ответить невозможно. Сравнение параметров кварцевых и механических часов Механические часы Кварцевые часы Нормальная точность хода от 40 до -20 секунд в сутки 20 секунд в месяц Наибольшая
Разнообразие материалов для часовых браслетов и ремешков Браслет не менее важная деталь часов, чем циферблат и механизм. От него зависит стиль, презентабельность, вес и, в значительной мере, цена изделия. На выбор покупателю предоставляется десяток видов материалов, поэтому для удачной покупки стоит ознакомиться с их достоинствами и недостатками. Металлические браслеты Часовые бренды предлагают покупателям часы из нержавеющей стали, титана, латуни, а также драгоценных металлов.
Water Resistant одна из наиболее важных категорий, которая интересует нас при покупке наручных часов. Сведения о классе водозащиты модели можно получить у продавца или найти самостоятельно, исследовав инструкцию и надписи на задней крышке изделия. Давайте выясним значение выгравированных на изделии букв, цифр. Класс водозащиты Water Resistant Особенности использования Примечание Water Resistant 30m или 3ATM Оптимально подходят для ежедневного ношения.
Люди с давних времен стремятся эффективно организовывать свое время. Однако, что такое хронограф в часах знают далеко не все. Он возник относительно недавно. Но многие пользователи не только не имеют представление об истории его появления, но и не знают об интересных возможностях часового хронографа. Экскурс в историю Первое устройство, которое дало возможность засекать время, возникло только в 1821 году. Его разработчиком стал Николас-Матью Рьёссак. Первоначально цель данного механизма
Нержавеющая сталь материал, наиболее часто используемый для изготовления браслетов и корпусов часов. Его популярность обуславливается тем, что сталь тверже латуни и аллоя, поэтому она не нуждается в покрытии всевозможными защитными и декоративными средствами. Часы , сделанные из данного сырья, не теряют внешней привлекательности в течение долгого периода времени. Поверхность изделий из нержавеющей стали может быть обработана разными способами. Выбранный метод влияет
Для чего необходимо покрытие Покрытие на элементах часов браслете, корпусе и деталях выполняет 2 функции защитную и декоративную. Роль покрытия для часов Декоративная. Чем меньше стоимость часов, тем более важным для них выступает покрытие. Безусловно, изделиям из золота дополнительное украшение не требуется. Это же относится и к моделям из титана и стали, которые сами по себе обладают привлекательностью. Однако маловероятно, что кто-то решится надеть на руку 100 грамм латуни или изделие
Материал для изготовления стекол Стекла для часов производят из трех видов материалов плексигласа вид прозрачной и легкой по весу пластмассы обыкновенного стекла наподобие оконного в часовом деле оно известно как минеральное синтетического сапфира. Ряд часовых стекол изготавливают из сапфирового и минерального стекол. Так, бренд Seiko выпускает часы , оснащенные минеральными стеклами с покрытием из синтетического сапфира. Плексиглас наиболее недорогое стекло. Оно хорошо
При производстве часовых корпусов применяют три технологии. Технология производства Способ изготовления Метод горячей штамповки латунь, сталь Чтобы стальная или латунная лента стала мягкой и пластичной, ее нагревают. Затем при помощи специального штампа создается заготовка корпуса. Обычно последовательно используются несколько штампов. Каждый по форме всё более похож на итоговую форму корпуса. Это называется вырубкой, процесс еще требует шлифовки и обтачивания на
От чего зависит стоимость часов Возможно, вы всегда считали, что стоимость часов главным образом зависит от его нутра , то есть механизма. Однако это не так. Материал изготовления корпуса влияет на цену в гораздо большей степени. Исключение составляют разве что особо сложные механизмы. Однако у такой ситуации есть объективные причины. Не думайте, что материал изготовления корпуса часов настолько незначительная вещь, что на нее не стоит обращать внимание. Конечно, вас интересует прежде всего
В часах используются компасы двух видов магнитный и электромагнитный. Преимуществом магнитного компаса является тот факт, что он не расходует электроэнергию на работу, однако он менее точен. Электромагнитный компас в настоящее время более распространён, в частности он встречается в часах Casio ProTrek, его преимуществом является меньший размер и более высокая точность. Многие электромагнитные компасы для более высокой точности имеют три типа калибровки магнитного
Большинство часов имеет аналоговый стрелочный способ отображения времени, и чаще всего на циферблате можно встретить 3 стрелки часовую, минутную и секундную, однако, бывает и иначе, встречаются часы у которых нет ни минутной, ни секундной стрелки, такие как однострелочные часы Луч. Чаще всего секундная стрелка центральная — расположена в центре циферблата, но иногда её выносят на отдельный маленький циферблат, либо как дизайнерское решение, либо перед вами часы с
Каждый вид спортивных часов имеет определенные функции. Вот, например, примерный перечень функций, которые входят в спортивные часы для бега хронограф, измерение пульса, шагомер, скорость передвижения и прочее. Значит, спортсмен, который следит за своим здоровьем, всегда может точно знать те показатели, которые ему нужны. Есть часы компьютерные, кварцевые, механические. У компьютерных часов очень много функций, но они хрупкие. И, прежде всего, хрупкий дисплей. Они подвержены воздействию магнитных
Smart watch, помимо прочих функций, умеют отслеживать пульс с nbsp запястья, имеют встроенный GPS и nbsp спортивные приложения, в nbsp которых можно составлять тренировочные планы, следить за nbsp своими результатами и nbsp т.п.
Однако, у nbsp большинства из nbsp них есть существенный недостаток nbsp необходимость постоянной синхронизации со nbsp смартфоном. Это значит, что вам в nbsp обязательном порядке приходится брать с nbsp собой телефон на nbsp пробежку. nbsp Кроме того,
Вероятно, наручные часы входят в небольшой перечень аксессуаров, которые прошли сквозь века, сохранив собственную популярность и актуальность, даже после современной глобализации в мире, которая привела к тому, что в распоряжении человека и так имеется множество вещей, демонстрирующих время. nbsp
С периода своего возникновения, когда мода стала неразрывным понятием со знатью, часы определи статус успешности и определенной классовой принадлежности, что позволило им стать прочным
Классика никогда не выходит из моды. Она — фундамент для всех стилей и направлений.
Женская часовая классика
Несмотря на то, что каждый год часовые бренды создают самые разные коллекции, самым востребованным и самым популярным все же остается классический стиль. В чем причина такой любви Дело в том, что часы в классическом стиле являются универсальными, а это означает, что представительницам прекрасного пола нет надобности в подборе данного аксессуара под свой гардероб
Аксессуар nbsp франц. accessoire принадлежность к чему-либо, сопутствовать чему-либо . К аксессуарам от носятся шляпы, шарфы, косынки, перчатки, сумки, галстуки, пояса, часы и другие мелочи, которые должны гармо нировать с костюмом одеждой .
nbsp
Аксессуары это бесчисленные модные мелочи, которые однако так же, как силуэт и цвет, характеризуют стиль одежды данной эпохи. Оглядываясь на историю моды, мы можем проследить, как многие предметы, яв ляющиеся для нас само собой разумеющимися
СОДЕРЖАНИЕ
Краткая характеристика современных наручных и настольных часов с автономным питанием 3
Основные параметры гальванических элементов 14
Системы гальванических элементов, используемых в электронных часах 20
Замена гальванических элементов в часах 26
Приложения 37
Словарь основных английских терминов 69
Английские сокращения и термины, встречающиеся в инструкциях к часам 70
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ НАРУЧНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ
В механических наручных и настольных часах времязадающим элементом является пружинный балансный механизм, который за счет энергии заводной пружины обеспечивает высокостабильное пошаговое движение зубчатых колес механизма; с ними связаны секундная, минутная и часовая стрелки, а также календарное и секундомерное устройства. Чувствительность механизма к изменению температуры и силе заводной пружины является причиной невысокой точности хода обычных механических часов. Для повышения точности хода было предложено использовать в механических часах камертонный генератор. Такие электронные (правильнее сказать электромеханические) часы в незначительных количествах выпускаются и в настоящее время. Точность хода у них заметно выше, чем у механических. Однако необходимость прецизионного выполнения механических деталей делает сложным производство таких часов, они довольно дороги и не очень надежны.
Достижения современной электроники в области миниатюризации дискретных радиокомпонентов (в частности, кварцев), микросхем, использование новых физических эффектов в индикаторах времени позволили создать дешевые, легкие, надежные и точные наручные, а также настольные электронные часы с автономным питанием на 1—2 года и более.
В настоящее время электронные часы различают по следующим группам параметров:
по времязадающему элементу и виду индикации времени (аналоговая или цифровая); по назначению;
по степени защиты от дестабилизирующих факторов; по виду используемого питания и степени его автономности;
по индикации параметров времени; по системе календаря; по специальным функциям; по дополнительным функциям.
Рассмотрим основные характеристики этих групп параметров.
Времязадающий элемент и вид индикации времени. Различают четыре подгруппы: камертонные (электронные) с аналоговой индикацией (циферблат со стрелками), кварцевые с аналоговой индикацией (включая и полностью электронные часы с жидкокристаллическим дисплеем, на экране которого формируются движущиеся «стрелки»), кварцевые с цифровой и знаковой индикацией и гибридные с аналоговой и цифровой индикацией. Внешний вид характерных часов этих подгрупп показан на рис. 1.
Назначение. По назначению можно выделить пять подгрупп: мужские, женские и универсальные наручные электронные часы, детские и настольные, которые нередко выпускают в виде комбинации с табличными календарями, микрокалькуляторами, играми и радиоприемниками (рис. 2).
Характерная особенность мужских часов — значительное число дополнительных функциональных возможностей, повышенная точность (±15 с/мес), повышенная степень защищенности от дестабилизирующих факторов, наличие подсветки циферблата. В женских часах дополнительных функциональных возможностей заметно меньше, секунды на дисплее (как правило) не индицируются, точность ниже (±30 с/мес), габаритные размеры существенно меньше, часы нередко выполняются в виде кулонов. Детские часы (в том числе и для подростков) отражают особенности мужских и женских часов, но имеют более броские цветовые решения, они существенно дешевле и менее точны (±1 мин/мес). Малые габаритные размеры и масса современных наручных электронных часов (часы F-85 фирмы Casio, Япония, весят с браслетом всего 22 г) послужили причиной выпуска их в виде универсальных. В настольных часах нередко используется тот же электронный блок, что и в наручных. Главным отличием являются большие размеры знаков на дисплее и различные дополнительные функциональные возможности; один, два или более будильников, наличие таймера, табличного календаря и т. п.
Степень защиты от дестабилизирующих факторов. Наиболее неприятными видами дестабилизирующих факторов являются воздействие влаги и механических ударов и вибраций. По водостойкости обычные электронные часы допускают попадание капель дождя и брызг воды при умывании. Часы с повышенной водостойкостью обеспечивают нормальную работу при погружении на глубину 50, 100 или 200 м, что особо отмечается на корпусе. Ударопрочные часы для спортсменов имеют внутренние и наружные амортизирующие устройства, обеспечивающие нормальную работу при ударах и вибрациях (рис. 3).
Используемое питание и степень его автономности. Рост экономичности современных микросхем для электронных часов (за период с 1980 по 1985 г. потребление ими энергии уменьшилось в 10—30 раз) заставил изменить показатели гальванических элементов как по величине их емкости, так и по сохранности в течение всего времени эксплуатации. В часах 5—8-летней давности использовались, как правило, два крупногабаритных (011,6X5,6 мм) ртутно-цинковых или серебряно-цинковых гальванических элемента. В настоящее время питание осуществляется от одного малогабаритного серебряно-цинкового элемента (05,8…7,9X1,6…2,1 мм) или от аккумулятора с солнечной батареей. Широко используют литиевые гальванические элементы, которые обладают очень малым током саморазряда (рис. 4 и 5).
Индикация параметров времени. В часах с аналоговой индикацией показания часов, минут и секунд считываются с циферблата со стрелками. Цифрами и знаками на малогабаритном дисплее показывают: часы, минуты, секунды, время до (AM, А или без обозначения) или после (PM, Р) полудня, данные календаря (месяц, число, день недели). В часах с цифровой индикацией все параметры текущего времени и календаря показываются цифрами, символами и буквами.
Система календаря. В современных электронных наручных часах используются две системы календаря: на один год (февраль 28 дней) и многолетний (на 4—40 лет), в программе которого заложено автоматическое переключение с обычного на високосный год и обратно.
Дополнительные функции. Характерная особенность современных наручных электронных часов в большом числе дополнительных функций. Наиболее характерные из них следующие:
возможность отсчета времени по двум системам (12-часовой или 24-часовой);
наличие второго времени (например, при поездке в другой часовой пояс переводят не основное время, а второе, сохраняя без изменения свое местное время):
наличие фиксированных (до показаний часовых поясов (например, Лондон, Париж, Москва, Токио, Гонолулу, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк);
один или несколько (до 4) автономных будильников со своими характерными сигналами, подача сигналов каждый час или каждые полчаса;
наличие таймера (от 1 до 59 мин и более) и секундо» мера с точностью 0,1 или 0,01 с, обеспечивающего возможность нормального счета времени (общего), измерения чистого времени, времени этапа соревнования, отдельной фиксации времени первого и второго призеров;
возможность измерения температуры от 10 до 40°С с разрешающей способностью шкалы до Чз градуса (точность ±2°С в диапазоне температур от 10 до 40вС) и установки сигнала на пониженную или повышенную температуру;
формирование акустических сигналов (темп ходьбы или бега) с заданными интервалами, работа в режиме шагомера с показаниями, соответствующими длине шага владельца.
Некоторые из этих дополнительных функций полезны для владельца; полезность же других (например, секундомера с точностью 0,01 с, что в 10 раз превышает способность человека точно зафиксировать длительность временного интервала) достаточно сомнительна.
Специальные функции. Эти функции реализуются в комбинированных устройствах, частью которых являются часы. Поэтому только в том случае, если основное назначение устройства — индикация параметров времени, можно говорить о часах со специальными функциями. В других случаях анализ комбинированного устройства достаточно сложен и его можно относить к разным видам изделий бытовой электроники.
Характерными примерами наручных электронных часов со специальными функциями могут быть часы фирмы Casio модели CS-83-1 (разновидности CS-831-1 и CS-821 G-9), CL-30-1 (разновидность CL-300-1), ТС-50-1 (разновидности ТС-500-1 и ТС-600-1) и CFX-20-1 (разновидность CFX-200-1). Разновидности отличаются от базовой модели материалом корпуса и его отделкой. Во всех перечисленных моделях имеется встроенный микрокалькулятор на 8 разрядов (7 для отрицательного числа), позволяющий выполнять четыре арифметических действия. Модель CS-83-1 и ее разновидности (рис. 6) имеют толщину 6,6 мм и питаются от одного серебряно-цинкового элемента с емкостью 40 мА-ч в течение примерно 15 мес. Аналогичная по своим параметрам модель CL-30-1 (рис. 7) имеет солнечную батарею и серебряно-цинковый аккумулятор 926R емкостью около 42 мА-ч со сроком службы около 7 лет.
Рис. 6. Часы со встроенным микрокалькулятором и питанием от внутреннего гальванического элемента
Рис. 7. Часы со встроенным микрокалькулятором, солнечной батареей и внутренним аккумулятором
Рис. 8. Часы со встроенным микрокалькулятором и сенсорной системой управления: а — примеры показаний на дисплее; б — варианты показаний; в — конструкция дисплея; 1, 6 — пленки поляроида; 2 — нижняя стеклянная пластина с соединениями; 3 — защитный материал; 4 — жидкий кристалл; 5 — верхняя стеклянная пластина с соединениями; 7, 11 — изоляционные пленки; 8 — электрод В2; 9 — электрод А2; 10 — электрод В1; 12 — электрод А1
Модель ТС-50-1 (рис. аналогична рассмотренным и отличается от них источником питания в виде литиевого элемента BR-1616 емкостью 30мА-ч, которого хватает примерно на 1,5 года, и сенсорной системой управления, выполненной так, что габаритные размеры комбинированного устройства практически равны обычным часам. Модель CFX-20-1 (рис. 9) имеет встроенный 8-раз-рядный микрокалькулятор с 25 основными научными функциями, переводом 12 единиц метричес-
Рис. 9. Часы со встроенным научным микрокалькулятором (а) и варианты показаний на дисплее (б):
1 — калькулятор; 2 — непрерывный хронометраж; 3 — секундомер; 4 — будильник
Рис. 10. Часы со встроенными играми: гольф (о), пирамида (б), теннис (в); со встроенным словарем на 1711 слов и 5-язычным переводчиком 36 ходовых фраз (г), с жидкокристаллическим индикатором, обеспечивающим знаковую и аналоговую индикацию (д)
кой и англо-американской систем единиц и литиевым элементом BR-2020 емкостью 90 мА-ч, которого хватает примерно на 15 мес работы.
Часы моделей GG-9-1, GM-40-1, AG-50-1 (рис. 10)
имеет встроенные игры: гольф, пирамиду и теннис. Часы ТЕ-2500-1 имеют встроенный англо-испанский и испаноанглийский словарь на 1711 слов и 5-язычный переводчик на 36 ходовых фраз на английском, японском, испанском, французском и немецком языках. Часы LD-660-1 обеспечивают по желанию владельца знаковую или аналоговую индикацию на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).
Так как в рекламных проспектах время работы часов от внутреннего источника дается, как правило, только для работы в режиме отсчета времени, то при интенсивной работе владельца с дополнительными и специальными функциями разряд гальванического элемента (элементов) может произойти гораздо раньше. Поэтому важно правильно оценить режимы работы таких комбинированных уст-
ройств, чтобы не рассматривать прекращение их нормальной работы как неисправность. Как правило, после установки нового гальванического элемента часы продолжают свою нормальную работу.
Как уже говорилось раньше, в кварцевых часах в качестве времязадающего элемента используется кварцевый генератор. В нем (в отличие от так называемых параметрических генераторов, где частота электрических колебаний определяется параметрами катушки индуктивности и конденсатора контура) используются механические колебания пластинки кварца, вырезанной из кристалла под определенным углом к координатным осям и с определенными размерами. Стабильность частоты колебаний такой пластинки очень высока, что позволяет гарантировать месячную погрешность хода часов ±15 илй ±30 с (реально эти величины обычно на порядок меньше, т. е. ±1,5 или ±3 с в месяц). Это в 30—100 раз меньше, чем у механических часов. Механические колебания пластинки кварца преобразуются в электрические сигналы в виде последовательности прямоугольных импульсов, поступающих на другие узлы. Чаще всего и в старых моделях использовали кварцы на частоту колебаний 32768 Гц. В новых моделях часов используют и другие более высокие частоты, которые позволяют повышать стабильность работы, уменьшить габаритные размеры кварцевого резонатора и упростить схему часов в целом.
Рис. 11. Структурная схема электронных часов
Рис. 12. Конструктивная схема часов: а — с аналоговой индикацией и электромеханическим приводом: 1 — катушка электромеханического привода стрелок; 2 — механический привод стрелок; 3 — кварцевый резонатор; 4— элемент питания; б — полностью электронных с цифровой индикацией на одном или двух серебряно-цинковых или ртутно — цинковых элементах: 1 — лампочка подсветки; 2 — плата; 3 — кварцевый резонатор; 4 — отражатель; 5 — индикатор (дисплей); 6 — обойма; 7—рамка контактная; 8— микросхема; 9 — элемент питания
дня недели, числа и месяца. Конструктивно кварцевый резонатор кварцевого генератора, индикатор, подборные и регулировочные элементы (на схеме они не показаны), электронная часть схемы и гальванические элементы выполняются в виде самостоятельных устройств. Их конструктивная схема показана на рис. 12. В пластмассовую обойму вставляется индикатор (дисплей) с отражателем (для повышения контраста знаков). Соединение индикатора со схемой выполняется с помощью двух (или одной) контактных рамок в виде отрезков ребристой проводящей резины, которые фиксируются в специальных пазах обоймы. На печатной плате устанавливаются кварцевый резонатор, лампочка подсветки, микросхема (иногда две), подстроенный конденсатор и кнопки управления (головки кнопок укрепляются в корпусе). Гальванические элемен-
ты устанавливаются в специальных гнездах обоймы. В собранном виде этот модуль устанавливают в корпус часов. Особенностью модуля является то, что он, как правило, обеспечивает не только возможность автономной работы часов (иногда не удается в таком виде проверить только работу лампочки подсветки и будильника), но и проверку частоты колебаний генератора, его подстройки и проверку напряжений питания. Ряд узлов в этой конструкции крепится винтами.
В более современных конструкциях с плоскими литиевыми элементами (рис. 13) винты вообще не используются. Две штампованные металлические профилированные крышки надеваются сверху и снизу на пластмассовую обойму с 8 пружинящими зубцами, которые защелкиваются при надевании верхней и нижней крышек. Последовательно нажимая 4 зубца, мы можем освободить верхнюю крышку н проверить или заменить дисплей. Делая то же самое с 4 другими зубцами, мы можем освободить нижнюю крышку и сменить плоский литиевый элемент, проверить работу узлов, расположенных на печатной плате.
Такая конструкция при точном изготовлении деталей позволяет автоматизировать сборочные операции и удешевить производство часов.
Для обеспечения нормальной работы часов в условиях ударов и вибраций в конструкцию корпуса вводят демпфирующие прокладки (рис. 14), повышающие стойкость против механических дестабилизирующих воздействий.
Знание перечисленных особенностей электронных наручных и настольных часов облегчит специалисту по ремонту часов более правильный подход к оценке нарушений в работе часов из-за источников питания и поможет принять обоснованное решение по их замене.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Основными параметрами гальванических элементов являются: емкость электрической энергии (большая часть которой отдается во внешнюю цепь и используется для выполнения полезной работы, а меньшая теряется на внутренних сопротивлениях в виде тепла), рабочее напряжение и длительность эксплуатации. Эти параметры определяются целым рядом дополнительных условий.
В зависимости от величины емкость измеряют в ампер-часах (А-ч) или миллиампер-часах (мА-ч). Физический смысл этого понятия в том, сколько часов можно разряжать элемент данным током при сохранении напряжения в допустимых для эксплуатации пределах. Емкость зависит от объема и качества (энергоемкости) используемых рабочих (активных) материалов и конструкции элемента в целом. Современные рациональные конструкции позволяют при незначительных объемах обеспечивать большие площади контакта активных материалов и эффективно их использовать.
За рубежом гальванические элементы ртутно-цинковой системы (отечественный элемент РЦ 31С и ему подобные) выпускаются только с высоким внутренним сопротивлением (High resistance) и используются только в режиме малых и постоянных токов нагрузки в камертонных и кварцевых часах с аналоговой или цифровой индикацией, но без сигналов будильника и лампочки подсветки. С такими параметрами выпускается и большое число серебряноцинковых элементов. Те серебряно-цинковые элементы, которые используются при кратковременной значительной токовой нагрузке, выпускаются с низким внутренним сопротивлением (Low resistance) и применяются в часах с будильниками и подсветкой. Отечественная промышленность производит серебряно-цинковые гальванические элементы только с низким внутренним сопротивлением, что позволяет использовать их в любых моделях электронных наручных часов.
Внутреннее сопротивление гальванических элементов определяется используемыми активными материалами, от сочетания которых зависят ЭДС и рабочее напряжение. Поэтому у элементов разных электрохимических систем разные ЭДС и другие эксплуатационные характеристики. Для нормальной работы электронных часов очень важно рабочее напряжение, не зависящее от времени и температурных колебаний. Практически любые электрохимические системы не могут обеспечить это условие и рабочие напряжения в начале U„ и конце UK работы отличаются друг от друга.
Кроме свойств активных материалов на внутреннее сопротивление и величину разрядного тока существенно влияет конструкция электродов гальванического элемента. Именно поэтому гальванические элементы выполняются в виде высоких (обычные крупногабаритные элементы серии Кб и им аналогичные и миниатюрные карандашные литиевые элементы) или низких цилиндров (кнопочные или пуговичные элементы), которые обладают лучшими эксплуатационными параметрами, чем элементы с примерно равными размерами по всем трем осям. Необходимо помнить, что емкость гальванического элемента заметно зависит от величины разрядного тока: чем выше величина разрядного тока, тем ниже емкость элемента.
Есть еще три группы важных факторов, влияющих на работу гальванических элементов: срок хранения с момента изготовления до начала эксплуатации, температура и режим работы в реальных условиях.
С момента окончания изготовления внутри гальванического элемента начинаются электрохимические процессы внутреннего саморазряда. Этот саморазряд может быть активизирован условиями хранения: повышенной температурой и влажностью в помещении. Поэтому очень важной эксплуатационной характеристикой является время хранения свежеизготовленного элемента. Для элементов марганцево-цинковой системы допустимое время хранения (в зависимости от конкретных особенностей элемента, технологии изготовления и используемых материалов) обычно 6—9 мес, для литиевых — до 5 и более лет. Эксплуатация элемента с просроченным сроком хранения не только сократит срок его нормальной эксплуатации, но может быть причиной порчи часов из-за потеков электролита.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
air-zinc — воздушно-цинковая (система) alkaline — щелочная (система), щелочной (электролит) application — применение, предназначение для работы battery — батарея
calculator — калькулятор (назначение) camera — фотокиноаппаратура (применение) capacity — емкость (обычно в мА-ч) cell — элемент
cigarette lighter — сигаретная зажигалка (применение) communication device — средство связи (применение) current source — источник тока (питания) cylindrical — цилиндрическая (конструкция) dimension — размер electrolyte — электролит electronic — электронный
fishing float — рыбный буй (поплавок с сигналом) game — игра (применение)
general purpose (high) — основное применение с высоким сопротивлением нагрузки
general purpose (low) — основное применение с малым сопротивлением нагрузки
hearing aid — слуховые аппараты (применение) high drain — большой разрядный ток
high performance — высокие эксплуатационные параметры
lighter — зажигалка (применение)
lithium — литиевая (система)
low drain — малый разрядный ток
manganese-zinc — марганцево-цинковая (система)
measuring equipment — измерительное оборудование (применение)
medical instrument — медицинский аппарат (применение)
mercuric oxide — ртутно-окисная (система)
microphone — микрофон (применение)
mini radios — миниатюрный радиоприемник (применение)
nickel-zinc — никель-цинковая (система)
nominal — номинальное (напряжение, емкость)
other electronic application — прочие электронные приборы
photographic light meter — фотоэкспонометр
pocket bell — карманный будильник (применение)
primary — первичный (источник питания)
rated capacity — расчетная емкость
saline — солевой (электролит)
silver oxide — серебряно-окисная (система)
single-use — одноразового (применения)
solar — солнечная (батарея)
standart — обычные, универсальные (элементы, батареи)
system — система (вид системы — гальванической пары) use — применение
voltage — напряжение (элемента, батареи)
watch — часы (применение)
weight — вес (масса)
wristwatch — наручные часы (назначение)
АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ. ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ИНСТРУКЦИЯХ К ЧАСАМ
Adjust — устанавливать, выверять (точное время)
AM — ante meridien — до полудня, т. е. от 0 до 12.00 ч (в часах с 12-часовой индикацией времени)
CHR — ем. chronograph chronograph — секундомер FR — см. Friday Friday — пятница Н — см. hour hour — час
Lap — фиксация промежуточного результата на дисплее (при непрерывном отсчете времени) min — см. minute minute — минута МО — см. Monday mode — режим работы Monday — понедельник Р — см. РМ
PM — post meridien — пополудни, т. е. от 12.00 до 24.00 ч (в часах с 12-часовой индикацией времени)
reset — вторичный пуск секундомера после фиксации промежуточного
результата (см. Lap) при непрерывном отсчете
SA — см. Saturday
Saturday — суббота
SEC — см. second
second — секунда
select — выбор одного из режимов
set — установка
signal — сигнал (обычно смены часа)
start — пуск секундомера для счета времени от индицируемого значения
slop — остановка счета времени секундомером
SU — см. Sunday
Sunday — воскресенье
ТН — см. Ihursday
Thursday — четверг
lime — время
TU — см. Tuesday
Tuesday — вторник
WE см. Wendhesday
Wcndhesday — среда
Электрические и электронные часы. История часов
- Подробности
- Обновлено 12.03.2018 17:40
- Просмотров: 408
Вначале электроэнергия в электрических часах служила лишь для завода механического устройства — пружины.
Электрические часы, существенно отличающиеся от классических механических сконструировал в 1840-47 годах англичанин А. Бэйн, изобретатель электромеханического телеграфа. «Сердцем» этих часов был контакт, управляемый маятником, раскачиваемым электромагнитом. Колебания складывал электромагнитный счетчик, соединенный колесной передачей со стрелками на циферблате.
Источником тока в часах Бейна служил гальванический элемент, угольный электрод которого был закопан в землю и окружен на расстоянии нескольких дециметров цинковыми пластинами, соединенными проволокой в один отрицательный электрод. Элемент давал электрический ток, если оба электрода постоянно находились в достаточно влажной среде.
В начале XX века электрические часы вытеснили механические в системах хранения и передачи точного времени.
Наиболее точными электрическими часами были часы У. Шортта, установленные в 1921 году в Эдинбургской обсерватории. Точность часов со свободным маятником Шортта позволила обнаружить изменения продолжительности суток.
В 1952 г. во Франции и в США начали работать над производством электрических наручных часов. Однако прошло еще целых 12 лет, прежде чем первые типы этих часов появились на рынке. Главной причиной было отсутствие миниатюрных источников электроэнергии. Первые электрические элементы были крупногабаритными и обладали малой емкостью.
Часовые фирмы размещали, например, гальванический элемент в браслете часов или в крышках под часовым механизмом, или же ухитрялись размещать их в самом механизме.
Однако во всех случаях батарея увеличивала размер часов и их вес по сравнению с пружинным приводом.
Чем различаются электрические и электронные часы?
У электрических часов дозировкой энергии, необходимой для их хода, управляет электрический контакт механического типа. В электронных часах сравнительно мало надежный электрический контакт заменяется электронным полупроводниковым элементом – транзистором.
Функции остальных элементов электрических и электронных часов с балансовыми осцилляторами практически аналогичны.
Во второй половине ХХ века пришла пора часов электронных. Впервые электронные наручные часы выпустили в 1961 году в Америке.
В настоящее время для питания наручных электронных часов используют маленькие ртутные элементы с напряжением 1,35 В или серебряноокисные элементы с напряжением 1,5 — 1,75 В.
Их срок службы колеблется в пределах одного года и больше. В 1962 г. разработаны электрические балансовые наручные часы со встроенным микрорадиоприемником для приема радиосигнала, синхронизирующего ход часового механизма.
Новым перспективным решением является внедрение солнечных микробатарей с большим сроком службы. Если такую батарею подвергнуть в течение нескольких минут воздействию солнечного или даже искусственного освещения, то этого достаточно для работы этих часов в течение суток.
Источник: С.Михель «Часы. От гномона до атомных часов»;
Бесперебойное питания для электронных часов
На чтение 2 мин Опубликовано 25.12.2017
Обновлено 07.07.2019
У многих из нас есть дома самодельные цифровые часы на светодиодных индикаторах. Это либо «старое изделие» на микросхемах К176, либо более современные часы на микроконтроллере.
И в том и в другом случае часы питаются от электросети, потому что со светодиодными индикаторами иначе и нельзя, – ток потребления все же высок для автономного питания. На случай отключения электричества в таких часах обычно есть резервная гальваническая батарея, но чаще всего её нет вообще, и на это есть вполне объективная причина.
Дело в том, что даже если гальваническая батарея не используется, срок её хранения все равно ограничен. А понять «кончилась» батарея или нет в часах, питающихся от электросети не всегда возможно (ну не отключать же их для проверки батареи). Но окончание срока хранения батареи опасно не только отсутствием тока, но и тем, что слишком старая батарея начинает разлагаться, корродировать, течь. И эти продукты разложения попадают на плату часов, выводя схему из строя.
Конечно бывают разные ситуации. Если в вашем населенном пункте часты отключения электричества на несколько часов, то да, резервная батарея нужна. Но вот у нас ситуация немного другая. На долго электричество отключают крайне редко. Но есть другая беда, каждые сутки, около часа – трех ночи электричество отключается всего на несколько минут. Зачем это и с какой целью мне непонятно, но факт есть факт. Это происходит регулярно каждые сутки. В результате наутро часы показывают ерунду, чем могут ввести в заблуждение.
Устанавливать резервную батарейку не хотелось, и было решено поставить электролитический конденсатор емкостью побольше, в данном случае, 2200 мкФ. Эксперименты показали что питание КМОП-микросхем он уверенно держит в течение 10-15 минут. Чего при регулярных отключениях на 3-5 минут более чем достаточно.
На рисунке выше приведена «типовая» схема питания микросхемы и светодиодного индикатора часов. Нужно разорвать цепь питания между индикаторами и микросхемой (показано крестиком) и поставить туда диод VD1, а параллельно питанию микросхемы (или микросхем) включить цепь из конденсатора С1 и резистора R1. Теперь при отключении питания диод микросхема (микросхемы) питаются энергией, накопленной в конденсаторе С1. А диод VD1 отключает индикаторы на это время, чтобы они не брали ток с этого конденсатора.