Как выглядят кварцевые часы. Это моё время. Это мой стиль жизни. Общее схематическое устройство кварцевых часов

Чтобы хорошо разобраться в вопросе о кварцевых и механических часах, надо глубоко проникнуть в суть вопроса, начиная с истории возникновения этих механизмов.

История возникновения механических часов

Всё началось с солнечных часов. Этот самый простейший механизм возник так давно, что точно время его происхождения не установлено. От солнечных часов современные взяли лишь направление движения стрелки. Тень в северном полушарии шла по направлению современных часовых механизмов.

Самый первый часовой механизм, дошедший до нас, датируется вторым веком до нашей эры и изобретён он был в Древней Греции. Хотя, часовым механизмом его называют условно, так как он отсчитывал циклы прохождения созвездий, положение планет и время года.


Популярность же механических часов в привычном для нас понимании, распространилась в Европе, когда их стали устанавливать чуть ли не на каждую ратушу или церковь. Происходило это приблизительно в Средние века. Такие часы имели гиревый противовес, и на тот момент это было лучшим техническим решением. Размеры же таких механизмов были, конечно, очень огромными. Носить их с собой не представлялось возможным.

Совершенствуясь, часы становились всё меньше и компактнее. Механизм из гиревого превратился в пружинный. В качестве балансира теперь применяется пружина, а не маятник. К 19 веку механизмы приобретают такой размер, что их можно уже носить в кармане пиджака или брюк. Такие часы часто носили мужчины и обязательно на цепочке. Стоимость подобных изделий была очень высокой. Носить карманные часы могли позволить себе только очень состоятельные люди, желающие подчеркнуть свой статус. Наручные часы были распространены в те времена только у дам и были прежде всего украшением с множеством драгоценных камней. Сам же часовой механизм тогда был не очень точен и надёжен. У дам вообще такие часы часто просто стояли.

Наручные механические часы стали широко использовать во время Первой мировой войны в Германии. Военное положение показало удобство ношения часов на руке. Со временем изготовление наручных часов у Германии переняла Швейцария, которая и поставляла свои часы по всей Европе.

Часовые механизмы становились всё точнее и компактнее. Так возникли хронографы с хронометрами, где менялась дата, а секундной стрелкой можно было замерить определённый отрезок времени. На работе часов это никак не отражалось, то есть они не останавливались, а продолжали идти в привычном своём режиме.

История возникновения кварцевых часов

В 1927 году возникают первые кварцевые часовые механизмы. Назначение таких механизмов было точное измерение времени, более точного, чем механическими часами. Но из-за своей громоздкости широкое распространение эти часы тогда не получили.

Первые массовые кварцевые часы поступили в продажу в Японии после Олимпийских игр в Токио, где впервые такие часы выступили в роли точного секундомера. Было это в шестидесятые годы прошлого столетия. С тех пор наручные кварцевые часы приобрели очень широкое распространение, прежде всего, из-за своей низкой стоимости. Швейцарские и европейские компании, чтобы избежать разорения, вынуждены были наладить производство кварцевых часов. С этого момента носить часы мог позволить себе почти каждый человек.

Принцип действия механических и кварцевых часов

В механике заводной механизм сжимает пружину, которая затем медленно разжимается и при помощи целой системы шестерёнок запускает спусковой механизм, превращающий вращательную энергию в колебательную. Каждый день или раз в 90 часов, как на некоторых современных моделях, необходимо производить завод этого механизма вручную. Погрешность времени у механических часов зависит от качества изготовления механизма и составляет до 10 секунд в сутки. За месяц это может составить соответственно от пяти минут и более. Поэтому, хотя бы раз в месяц, необходимо ещё и корректировать время на циферблате. Из этого можно сделать вывод, что для более точного измерения времени с долями секунды механика не подходит.

В кварцевом механизме используется энергия электрических импульсов сжимаемого кристалла кварца . Сам кристалл подпитывается от источника электрического тока, то есть простой батарейки. От электрических импульсов кварца работает шаговый электродвигатель часов, поэтому заводить такие часы не нужно. Достаточно только поменять батарейку. Тут тоже всё зависит от качества батарейки, но в среднем срок службы составляет 1-3 года. Погрешность кварцевых часов 3-5 секунд в месяц, что несравнимо меньше, чем у механики.

Отличить кварцевый механизм можно по импульсному звуку ровно каждую секунду, у механических же звук постоянно-непрерывный, несколько импульсов за секунду.

Разнообразие механических и кварцевых часов

У всех механических часов практически одинаковый часовой механизм. Отличия могут составлять лишь в дизайне. Существует множество прозрачных и полупрозрачных корпусов, росписей циферблатов и стрелок.

Разнообразие кварцевых механизмов гораздо больше. В 70-е годы прошлого столетия изобрели кварцевые часы на жидких кристаллах, именуемые электронными. Такие часы уже являются своего рода многофункциональными устройствами с будильником, калькулятором, некоторые с записной книжкой, секундомером и множеством других функций. В настоящее время, с применением цифровых технологий, возможности электронных часов не поддаются счёту. Это и измерение пульса, и положение на карте, а возможность синхронизации со смартфоном даёт возможность приёма смс-сообщений, оповещения о входящих звонках и многое другое.

Считается, что механика более долговечна , так-как окончание срока службы таких часов означает полное стирание всех шестерёнок и механизмов. Произойти это может очень нескоро. Да и корпус и все детали таких часов сделаны из металла. Обладатели кварцевых механизмов гораздо чаще меняют свои часы на новые не потому, что старые уже износились, а из-за их дешевизны и постоянного желания чего-то нового.

В заключении несколько слов о стоимости часов. Если не рассматривать дорогие модели из драгоценных металлов, украшенными бриллиантами, то стоимость механических часов всё равно на порядок будет дороже кварцевых. Последние же в пластиковом корпусе да ещё и китайского производства могут стоить всего 200 рублей . Зависит это от технологии производства (ручная или роботизированная сборка), используемых материалов (металл или пластик) и самого производителя (швейцарские часы всегда будут стоить дороже китайских аналогов). Механические часы из-за своей стоимости служат для владельца подтверждением своего высокого статуса и состоятельности, индивидуальности. Кварцевые более доступны, их может приобрести буквально каждый.

Суммируя все отличия, можно отметить, что у кварцевых и механических часов есть свои положительные и отрицательные стороны. Однозначного же вывода о преимуществе часов какого-то одного типа сделать невозможно. Каждый решает для себя сам, что для него будет в приоритете.

Устройство часов схоже со строением автомобиля. В них также есть «кузов», «двигатель», «регулятор», «счетчик», «индикатор» и другие схожие понятия о технических моментах строения механизма. Разбор строения будет проходить, так же как и в других сложносоставных механизмах, по «ключевым местам».

Двигатель – эта часть механизма отвечает за движение стрелок на циферблате.

Двигатель часов в разрезе.

Регулятор – отвечает за скорость вращения двигателя и за точность показаний времени.

Счётчик – ведёт считывание показаний колебаний (колебательная система) и «переводит» данные в движение стрелок или показания дисплея (электронные часы).

Индикатор - внешняя часть часов, на которую выводятся показания времени (циферблат или дисплей).

В некоторых типах устройств будут видоизменяться некоторых части механизма, но общий принцип работы колебательной системы не претерпит существенных изменений. В некоторых как в устройстве настенных часов регулятором будет маятник и сложная система шестерёнок. Такая же система шестерёнок (колёс) и микросхема (считывает колебания кристалла кварца) присутствует в кварцевых устройствах. Данная схема присутствует даже в квантовых часах (атомных), просто она считывает показания не с маятника или кварца, а с колебания атомов.

Общий принцип работы схож для всех видов устройств, и он не претерпел серьёзных видоизменений на протяжении всей истории создания механизмов такого типа.

Виды часовых механизмов.

Исходя из особенности «ключевого места» часы можно поделить на два класса. В основном по тому, какой регулятор там используется, они расходятся на две категории кварцевые и механические.

Механические часы – работа таких устройств базируется на основе колебаний маятника или балансира. Источником питания обычно служит пружинный механизм или гиревой.

В кварцевых часах – механика работы строится на колебаниях кварцевого генератора. В таких устройствах элементом питания в большинстве случаев является батарейка.

Так же механические часы распределяются по классу регулятора и приводу, а кварцевые по типу индикатора и источнику питания.

В то время как история существования механических часов насчитывает более 1000 лет, то история кварцевых насчитывает всего лишь чуть более 40 лет и с момента появления кварцевого механизма не утихают споры о том, какой же всё-таки лучше. Адекватного ответа на этот вопрос ещё ни кто не дал.

Сравнительные характеристики механических и кварцевых часов.

Сравниваться они будут по ряду основных характеристик.

  • Первое (1). Точность хода (нормальная/максимальная)
  • Второе (2). Время до завода/смены элемента питания.
  • Третье (3). Ударопрочность.
  • Четвёртое (4). Чувствительность к перепадам температуры.
  • Пятое (5). Срок эксплуатации.
  • Шестое (6). Ремонтопригодность
  • Механические часы.

  • от +40 до -20 секунд в сутки/±7 секунд в день.
  • 40 часов/20 дней.
  • низкая (из-за возможного выхода из строя части шестерёнок).
  • очень высокая (по причине свойств материалов, из которых состоят некоторые детали).
  • от 10 лет.
  • очень высокая (возможность замены некоторых элементов конструкции механизма).
  • Кварцевые часы.

  1. ±20 секунд в календарный месяц/±5 секунд в календарный год.
  2. от 2 до 10 лет.
  3. высокая (такое возможно по причине особенностей конструкции).
  4. низкая (так же связанно с особенностями конструкции).
  5. от 5 до 10 лет.
  6. весьма низкая (замене обычно подлежит весь блок механизма).

Преимущества кварцевых часов.

Точность – В связи с маленькими показателями в отставании/опережении заданного времени. Надёжность – В таком виде механизма очень мало деталей и это обеспечивает постоянную надёжную работу. Ударопрочность – Из-за особенностей конструкции и отсутствия сложносоставных деталей эти часы не боятся обычных механических повреждений, что могут произойти в повседневной жизни. Долговечность элемента питания – Срок службы батарейки в часах составляет в среднем 2 – 3 года.

Простота и надёжность механизма – Так как механизм таких часов в основном своём виде состоит из разных видов пластика и его производство полностью автоматизировано, эти свойства дают долговечность и понижают стоимость продукции на выходе.

Достоинства механических часов.

Отсутствие необходимости замены элемента питания – Не требуется тратить деньги на замену батареек и замену оной.

Ремонтопригодность – Возможность замены любой части механизма в условиях часовой мастерской.

Срок эксплуатации – Данное условие зависит только от хорошего отношении к часам в процессе эксплуатации.

Стиль, определённый временем – Такие часы не утратят своей актуальности и через 100 лет.

Даже после такого анализа вопрос о том, что лучше не возможен по причине того что каждый сам определяет, что ему нужнее, приятнее и выгоднее. Выбор всегда зависит от индивидуальных предпочтений.

Устройство и принципы работы часовых механизмов.

Основные принципы работы механических наручных часов.

Способ работы часов с балансирным механизмом такой же, как у гиревых и маятниковых часов. В механизме такого типа тоже есть пружина (двигатель) которая вращает зубчатые колёса и стрелки.

Такой тип часов можно перемещать в пространстве как угодно, трясти, вертеть и им ничего от этого не будет.

Пружина в часах, будучи лентой из стали или иного специализированного сплава находится в свёрнутом виде в металлическом барабане. На внешне цилиндрической поверхности барабана сделаны зубья и по этой причине он является одним из зубчатых колёс внутри часов. Это колесо-барабан одето на определенный вал, на котором может свободно крутиться вокруг его оси. Один конец пружин закреплён внутри барабана, а другой закреплён за крючок на валу.

Общая схема и детали двигателя наручных часов показаны на рисунке ниже.

Схематическое изображение стандартных наручных часов с боковой секундной стрелкой.

Когда вращаешь вал, а барабан не двигается, пружина закручивается. Если после этого зафиксировать вал, то пружина, раскручиваясь, будет стараться провернуть барабан. Это движение переходит на центральный триб и с него на триб минутной стрелки, вексельное колесо и триб вексельного колеса на часовое колесо, на втулке которого закреплена часовая стрелка. На этой колёсной передаче число зубцов подобранно таким образом, что часовая стрелка в 12 раз вращается медленней минутной.

Если взвести пружину, а потом отпустить то она развернётся почти мгновенно.

Но от часового механизма требуется совсем другое, равномерное вращение стрелок на определённый срок времени. Для такого нужно устройство, которое будет за равные временные промежутки позволять барабану (так же и стрелкам) двигаться под строго определённый угол расположения на циферблате. Такое устройство, которое задаёт такие промежутки времени в часовом механизме, называется регулятором. В наручных и карманных часах используется система движения балансир - спираль.


Во время поворота балансира в любую сторону в спирали нарастает напряжение, увеличивающееся прямо пропорционально углу поворота. После этого отпущенный балансир под воздействием спирали начнёт обратное движение в положение равновесия. В таком положении нарастающее напряжение спирали исчезает, но балансир по закону инерции продолжает движение дальше на почти такой, же угол, какой был до этого и продолжит рост напряжения в спирали. Без трения и других факторов внешнего воздействия балансир продолжал бы колебания системы до бесконечности. Частота колебательной системы балансир – спираль не зависит от амплитуды движения (максимального угла поворота) на который был перемещен балансир. Такая система называется изохронной.

Время полного колебания (движения) балансира которое он совершает, зависит от напряжения спирали, размера и массы самого балансира. По этой причине он, так же как и маятник совершает колебательные движения с не изменой частотой. Значит, возможно, использование такой системы для нормализации скорости движения колёсной передачи. К реалиям повседневной жизни это имеет малое отношение, но по ряду причин это не возможно. Трение и другие факторы работы балансира с течением времени приводят к полной остановке механизма. Для постоянной работы колебательной системы необходимо в определённый промежуток времени «сдвигать» балансир этим давая ему энергетический толчок. Так же движение баланса нужно превращать в равномерное вращение стрелочной передачи. Для разрешения таких проблем служит определённое устройство, называемое спуском или ходом.

Анкерный спуск (ход).

Анкерный ход (спуск) будучи частью часового механизма служащей одновременно для двух определённых целей, превращения постоянных и не изменчивых колебаний балансира во вращение зубчатых колёс с неизменной скоростью движения, включающую в себя так же стрелочную передачу и перемещение «энергии» от «двигателя» балансиру для продолжения его работы. Данный ход помогает системе балансир – спираль руководить работой зубчатой передачи таким образом, что за один такт колебания балансира шестерёнки перемещались под определённые углы.

Так же есть большое количество известных конструкций спускового механизма, но на данный момент большинство наручных часов имеет в своём «содержании» определённый тип который носит название швейцарский анкерный спуск.

Отличительной характеристикой данного спуска приходится наличие определённого элемента имеющего вид корабельного якоря, который называется анкерной вилкой, имеющей место постоянного пребывания между балансиром и последним зубчатым колесом.

У анкерной вилки имеется два плеча, на которых закреплены рубиновые камни которые имеют название палета. А так же у неё есть раздвоенный хвост, концы которого называют рожками. Вилка надевается на ось, на которой она может двигаться в любую сторону. Так же в состав данного спуска входят шестерёнки особой формы, из-за чего носит название анкерное колесо, а также имеется импульсный ролик с импульсными камнями, находящиеся на оси балансира. Детали и устройство механизма приведены ниже на рисунке.

Работа анкерного хода в схематическом изображении.


Балансир (баланс) основную часть времени перемещается «независимо» и не соприкасается с анкерной вилкой. Переходя в своём движении на исходную точку, он ударяет импульсным камнем по рожку и проворачивает анкерную вилку. От такого движения палета запирающая «зуб» анкерного колеса приподнимается и разблокирует его. (часть рисунка под номером 1)

В момент освобождения «зуба», анкерное колесо под воздействием пружины начинает проворачиваться и после этого уже «зуб» анкерного колеса сдвигает палету и приводит в движение анкерную вилку. Рожок анкерной вилки догоняя импульсный камень бьёт по нему, передавая балансиру (балансу) добавочную энергию. (часть рисунка под номером 2)

Анкерное колесо сдвигается на небольшой угол и после этого уже другой зуб опирается в противостоящую палету анкерной вилки. Во время обратного движения балансира (баланса) вся процедура повторяется в той же последовательности что и до этого но с противоположной стороны вилки. (часть рисунка под номером 3)

В одно полное колебание балансира (баланса) анкерная вилка даёт возможность анкерному колесу продвинуться только на один «зуб». В то время когда анкерное колесо двигается и бьётся «зубом» о палету анкерной вилки происходит определённый звук «тик-так». (часть рисунка под номером 4)

Чем выше частота колебаний, тем меньше он реагирует на негативные проявления вроде встряхивания. На данный момент в наручных часах применяется балансир (баланс) имеющий частоту колебаний 0.4 секунды 0.33 секунда, а в наиболее точных всего 0.2 секунды.

Скорость колебания балансира (баланса) в тысячи раз превышает скорость вращения барабана для того чтобы синхронизировать скорости их перемещения между барабаном и анкерным колесом вставляют ещё ряд колёс и трибов имеющих название основной колёсной системы.

Зубчатая передача от барабана к анкерному трибу повышает число оборотов и в таком же количестве снижает передачу мощности. Основную колёсную систему создают, так чтобы первый после барабана триб сделал один оборот за час, и его ось прошла через центральную часть часов, от этого он получил своё название «центральный триб». На оси центрального триба размещают триб минутной стрелки, где и располагается минутная стрелка. Ось триба делающего один полный оборот в одну минуту почти всегда ставят выше шести часовой метки и закрепляют на ней секундную стрелку.

Принцип работы кварцевых часов (включая в себя электронные).

За тысячелетие существования наручных часов (механических) люди продолжали совершенствовать их механизм. Следование по пути развития высоких технологий отразилось и на механических часах в лучшую сторону, так как люди смогли добиться точности хода равной ± 5ти секундам за 24 часа. Но такие механизмы, будучи весьма сложными в производстве и имеющими весьма непомерную цену не пользовались популярностью. Этот аспект повлиял на появление принципиально нового механизма, кварцевого. Кварцевый механизм, имея весьма высокую точность хода, обладает весьма низкой стоимостью. Он стал весьма популярен среди населения именно из-за своих качеств. Подавляющее количество выпускаемых в мире устройств на сегодняшний день несут в себе кварцевый механизм.

Общее схематическое устройство кварцевых часов

Главными узлами кварцевых часов являются электронный блок и шаговый электродвигатель. Электронный блок раз в секунду передаёт импульс двигателю, а тот следом поворачивает часовые стрелки.

Часы получили своё название из-за того что источником колебаний является кристалл кварца. Кристалл кварца выдаёт большую стабильность вырабатываемых импульсов, следовательно, большую точность хода. Источником питания механизма энергией является батарейка, от неё получает необходимый заряд электронный блок и двигатель. Такие элементы питания рассчитаны на срок эксплуатации равный примерно двум годам. Основным достоинством батарейки является отсутствие нужды в заводе часов каждый день. Исходя из характеристик данного устройства, можно заключить, что такой сплав точности и простоты эксплуатации достаточно удобен большинству людей.

В некоторых случаях за место циферблата устанавливают электронный дисплей. В России такой вид часов называют Электронными, а во всём остальном мире данные устройства называют кварцевыми с электронной индикацией. Такое определение должно указывать на то, что данный механизм сконструирован на основе кварцевого генератора и время выводится на дисплей.

По основному своему содержанию они являются крошечным компьютером с запрограммированной микросхемой. Такие часы легко превратить в универсальное устройство, несущее в себе функции хронографа, секундомера, будильника, календаря и многие другие функции всего лишь добавив новый код в микрочип. Так же кварцевые часы отличает от механических то, что после интеграции этих функций, стоимость повышается на очень незначительную сумму.

Кристалл кварца, обладая пьезоэлектрическими свойствами при сжатии, вырабатывает электрическое поле, но если на него воздействовать электричеством, то кристалл «сожмётся». Таким образом, можно заставить кристалл колебаться (на этом свойстве данного минерала и построена вся система кварцевого генератора). Все кристаллы имеют разную частоту резонанса. Длительным подбором размера кварца находят нужный с частотой в 32768 герц.

В электронном блоке наручных кварцевых часов находится генератор электрических колебаний. Данное устройство выдаёт электрические колебания и для его стабилизации используют кристалл кварца на резонансной частоте. По вытекающим из этого особенностям у нас есть генератор электрических колебаний с постоянной частотой колебаний. После всего этого остаётся предать равномерные колебания для движения стрелок.

Генератор производит 32768 колебаний в секунду, а это приблизительно в 10000 раз превосходит колебания балансира. Не один механизм в мире не сможет работать на таких скоростях. И по этой причине в них дополнительно стоит часть называемая двигателем, она отвечает за преобразование колебаний такой мощности в импульс с частотой всего лишь 1 герц. Импульсы такой мощности подаются на обмотку шагового двигателя.

Устройство шагового двигателя.


В двигатель входят, статор с находящейся на нём закреплённой катушкой с обмоткой и ротором является магнитом, насаженным на ось. Когда через катушку проходит электрический импульс возникает электромагнитное поле, которое сдвигает ротор на пол-оборота. Ротор по системе зубчатых колёс двигает стрелки на циферблате.

Подробная схема кварцевых часов.


Автоподзавод

Первые механизмы с автоподзаводом были выпущены в 18 веке, а в 1931г появились первые наручные часы с такой функцией. Основной массовый выпуск таких устройств начался на 20 лет позже. И после этого часы с автоподзаводом стали завоёвывать всё большую популярность и уважение, связанные с их удобством и функциональностью.

Принципы работы автоподзавода.

Основным источником получения энергии в механических устройствах является пружина. Она взводится при помощи вращения заводной головки и через систему шестерёнок переходит на вал барабана. Каким же образом часы могут заводить себя сами?

Устройство подобного механизма весьма похоже на то если положить камень в коробку и поболтать, то камень начнёт стучаться об стенки коробки. Это возможно из-за закона всемирного тяготения и инерции. Часы с автоподзаводом построены по такому же принципу. В их механизме есть свой «камень», будучи закреплённым на оси грузом похожим на сектор со смещённым центром тяжести он при любом движении руки поворачивается вокруг своей оси и дозаводит пружину через систему специальных зубчатых колёс.

Для того чтобы данный сектор смог пересилить сопротивление пружины и подзавести механизм он должен иметь превосходящую инерцию. По этой причине сектор производят из двух разных частей, тонкой и легкой верхней пластины, полукольца из вольфрамового тяжёлого сплава. Диаметр сектора пытаются по возможности сделать максимальным.

Сектор автоподзавода двигается от любого движения руки носящего человека, его вращение не зависит от степени завода пружины. От возможного разрыва из-за сильного завода пружины такие устройства снабжают тем или иным механизмом защиты. В основном устройства с автоподзаводом снабжают пружиной прикреплённой к барабану таким образом, что она не крениться полностью, а при помощи фрикционной накладки. Упругость рассчитана таким образом, что при полном заводе внешний конец пружины с фрикционной насадкой проскальзывал, защищая, таким образом, пружину от разрыва. В некоторых случаях, когда заводишь часы можно слышать щелчки, такой звук означает, что пружина проскальзывает.

Плюсы и минусы часов с автоподзаводом.

Плюсы. Часы с автоподзаводом не надо заводить каждый день. Так же помимо удобства в них есть ещё и два дополнительных преимущества. Сектор держит пружину в постоянном «тонусе» что благоприятно сказывается на точности. Водозащита таких часов гораздо выше в связи с тем что в таком механизме практически не используется заводная головка и это даёт дополнительные гарантии что грязь и влага не попадут внутрь механизма.

Минусы. Устройства с такой функцией являются весьма сложным механизмом, что в разы увеличивает вероятность поломок. Часы с авто подзаводом имеют весьма не маленькие размеры что практически переводит их в разряд чисто мужских часов. Из-за того что основным компонентом сектора является вольфрамовый сплав стоимость таких часов весьма велика. И главным минусом таких устройств является низкая ударопрочность. Некоторые особо сильные удары приводят к тому что опора сектора ломается под его весом и это приводит к полной не годности механизма.

На сегодняшний день основная масса производимых механических часов в мире имеет комплектацию включающую автозавод, исключение составляет лишь самый дешевый или очень дорогой модельный ряд. В бюджетном варианте автоподзавод не предусмотрен исходя из целей снижения стоимости продукции, а дорогом (элитном) варианте часов из-за сложности конструкции (дополнительные функции) в большинстве случаев не возможно поставить автоподзавод. Большое количество дополнительных функций делает механизм более массивным, тяжелым, а после добавления автоподзавода произойдёт неминуемое увеличение массы и объема что является неразумным. Дополнительные функции требуют для нормальной работы большего количества энергии и мощной пружины и из-за этого сектор автоподзавода не в силах её подзавести.

"Самозаряжающиеся" кварцевые часы.

Один из основных недостатков кварцевых часов можно считать необходимость замены элемента питания. Для облегчения жизни человека носящего такое устройство были разработаны несколько способов подзарядки элемента питания. Основные используемые технологии, применяемые в кварцевых наручных часах это Kinetic/Autoquartz и EcoDrive. Такие технологии базируются на том, что подзарядка элемента питания происходит извне. EcoDrive – Использует для подзарядки энергию солнечных лучей попадающих на циферблат. Kinetic/Autoquartz – Подзарядка происходит посредством движения руки человека (закон о кинетической энергии движущегося тела).

Технология Kinetic.

Кварцевые часы с технологией Kinetic являются механизмом, которому не требуется замена элемента питания (батарея). В таких устройствах кинетическая энергия от движения руки видоизменяется на электрическую, которая питает батарею. Такой механизм является сплавом Кварцевых и механических часов с автоподзаводом. От движения руки груз, похожий на используемый в часах с автоподзаводом, двигается по кругу вокруг оси и по системе зубчатых колёс приводит в движение ротор генератора. Электричество, вырабатываемое генератором, подзаряжает накопитель энергии – конденсатор.

Для вырабатывания электрического тока генератором необходимо чтобы ротор вращался с очень большой скоростью. В устройствах с механической начинкой колёсная передача уменьшает обороты от груза до барабана, а в часах с технологией Kinetic всё с точность также, но наоборот. Часы с такой технологией имеют колёсную передачу, которая выдаёт скорость вращения ротора до 100.000 оборотов за 60 секунд. Из-за такой скорости главной проблемой механизма становится трение в опорах ротора.

Для снижения трения в опорах генератор построен таким образом, что ротор находится в магнитном поле обеспечивающим как бы невесомость и почти не касается опор. Из-за магнитной подвески ось, у которой диаметр на концах всего лишь 0.10-0.15 миллиметра (что является размером, который в 3-4 раза меньше человеческого волоса) может выдерживать вес ротора который в среднем в 20 раз больше весит ротора шагового двигателя. Высшим достижением этой технологии можно назвать изготовление с максимально возможной точностью оси ротора (имеющей мизерный размер). Так же для уменьшения трения изготовили уникальную смазку для опор ротора имеющую малую вязкость.

От резких движений и допустим от удара руки о стену, груз начнёт вращаться с возросшей скоростью превосходящую нормальную во много раз. Для предохранения от разрушения центральной оси ротора требуется ограничить скорость во время вращения. Поэтому в передаче используют фрикционную муфту. Внешний вид такой муфты – обычное колесо с трибом, но оно сидит на оси не плотно, а с небольшим трением. Когда скорость нормальна триб вращается вместе с колесом, но когда происходит резкое ускорение, триб муфты поворачивается отдельно от колеса, предохраняя ротор. Ротор генератора вращается с грандиозной скоростью и из этого следует, что баланс должен быть выверенным с очень большой точностью иначе он просто сломает часы./p>

Технология Eco-Drive

Данная технология появилась в 1995г. Основные принципы работы её составляют: получение энергии из солнечного света посредством трансформации оного фотоэлементами в обычный электроток нужного напряжения.


Наручные часы в наше время - обязательный аксессуар для большинства людей. Современный бурлящий мир требует к себе соответствующего отношения. Правда в настоящее время функциональная составляющая наручных часов уступила первое место дизайну, стилю, престижу.

Несомненно, каждый человек при выборе часов когда-нибудь задавался вопросом, какой механизм качественнее и долговечнее - кварцевый или механический? Ведь механизм – это первое, на что надо обратить особое внимание при выборе часов. Механизм - это сердце часов, в котором все элементы должны работать слаженно, с самыми минимальными погрешностями.

В чем отличие кварца и механики?

Все наручные часы можно разделить на две основные группы: механические и кварцевые.

Кто-то всю жизнь пользуется кварцевым механизмом, кто-то больше предпочитает механику, но, безусловно, в каждом механизме есть свои преимущества и недостатки. Так в чем же отличие кварца и механики?

Основное отличие кварцевых часов от механических состоит в том, что используется в качестве источника энергии, обеспечивающего работу часового механизма.

В кварцевых часах источником энергии служит батарейка, которая питает электронный блок кварцевых часов и шаговый электродвигатель. Электронный блок один раз в секунду посылает сигнал двигателю, а тот в свою очередь поворачивает стрелки. Очень высокую стабильность частоты вырабатываемых импульсов и, следовательно, высокую точность хода обеспечивает кристалл кварца (в среднем расхождение с точным временем составляет 15-25 секунд в месяц, а лучшие кварцевые часы показывают отклонение 5 секунд в год) из-за которого часы и получили свое название. Кроме того, батарейка рассчитана на несколько лет работы, соответственно кварцевые часы нет необходимости подзаводить.

В механических часах применяется спиральная пружина, расположенная в барабане с зубчатым краем. При заводке часов пружина закручивается, а при раскручивании пружина приводит в движение барабан, вращение которого приводит в движение весь часовой механизм. Основным недостатком пружинного двигателя является неравномерность скорости раскручивания пружины, что приводит к неточности хода часов.

Какие часы точнее?

У механических часов точность хода зависит от множества факторов, таких как окружающая температура, положение часов, износ деталей, регулировки. В кварцевых часах все проще: частота импульсов, вырабатываемых кварцевым генератором, практически постоянна. А двигатель и стрелки – это просто дополнительное устройство, их дело – вращаться по команде.

Поэтому для механических часов считается нормой расхождение с точным временем на 15-30 секунд в сутки, а лучшим результатом – 4-5 секунд в сутки. И если для механических часов хорошим результатом считается отклонение +-20 секунд в сутки, из них +-5 секунд - почти предельным, то основная масса кварцевых часов обеспечивает точность около +-20 секунд в месяц, а лучшие - до +-5 секунд в год.

Даже дешевые кварцевые часы точнее механического хронометра.

Стоимость механических часов обычно выше, чем кварцевых, так как механические часы требуют тонкой ручной настройки при сборке. В то время как большинство операций по изготовлению деталей и сборке механизма кварцевых часов поручается автоматике.

Камни в механизме? Зачем и для чего они нужны?

Все детали механических часов большую часть времени находятся под нагрузкой, которую создает 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 твердых материалов, таких как сталь, латунь, рубин. В кварцевых же часах все наоборот: большую часть времени детали свободны. И только когда шаговый двигатель поворачивает колеса, на короткое время детали оказываются нагруженными. Это позволяет не устанавливать камни в механизм. К тому же мощность, развиваемая шаговым двигателем, во много раз меньше мощности, развиваемой заводной пружиной.

В механических часах камни используются только потому, что рубин тверже и лучше выдерживает контактное давление (а не снижает трение, как считают некоторые). Если все же установлен камень, то он обычно является нижней опорой ротора шагового двигателя.

В кварцевых часах удельное давление очень мало, и поэтому в некоторых механизмах камни вообще не устанавливают или устанавливают 1 камень - в нижнюю опору ротора шагового двигателя. Дело в том, что статор двигателя достаточно сильно «притягивает» ротор, и эта опора - единственное место в часах, где контактное давление относительно велико. В более дорогих механизмах большого калибра установка камней позволяет уменьшить трение в опорах камней и уменьшить ток потребления, следствие - повышение автономности механизма.

Сколько же прослужит "кварц"?

Распространено мнение, что механические часы более долговечны, чем кварцевые. Это не совсем так. Все движущиеся детали механизма кварцевых часов имеют такой же ресурс, что и у механических часов. Ресурс электронных компонентов до конца еще не изучен, но, вероятно, также велик. Поэтому хорошие кварцевые часы, скорее всего, прослужат столько же, сколько и механические.

Но, к сожалению, статистики по «долгожительству» кварцевых часов пока не набрано, ведь они появились всего 30 лет назад.

Механические часы - классика часового искусства, соответственно в плане престижности механические часы стоят выше кварцевых. Кроме того, многим нравится плавный ход секундной стрелки часов по циферблату и завораживающие вращения ротора автоподзавода.

Но, по прогнозам зарубежных специалистов, в ближайшие годы ситуация будет резко меняться и через 4-5 лет доля кварцевых часов составит не менее 80% рынка.

Кварцевые часы - более удобные в использовании, их нет необходимости заводить или беспокоиться, что они могут остановиться, полежав на полке пару дней. Точность хода у кварца гораздо выше, чем у механики.

Еще 100 лет назад часы передавали по наследству, потому что это была чрезвычайно редкая и дорогая вещь. Но сегодня все чаще мы покупаем новую вещь не потому, что старая испортилась, а потому, что она морально устарела или просто вышла из моды.

Так что носите те часы, которые вам нравятся. Носите часы с удовольствием, старайтесь соблюдать правила эксплуатации, ведь не просто так она придумана и часы прослужат вам очень долго.

В этой статье я хочу рассказать вам подробнее о кварцевом механизме в наручных часах, которым наделяют наручные часы от самых дешевых до самых дорогих.

Немного истории кварцевых часов.

Впервые кварцевый механизм в часах увидел свет в 1957 году. Выпущены они были компанией Hamilton. Благодаря своим небольшим размерам и простотой изготовления, кварцевый механизм получил широкое распространение среди не дорогих часов, а так же в миниатюрных женских часах. На сегодняшний день часы с кварцевым механизмом можно купить за очень маленькую сумму денег.

Как работают кварцевый механизм в часах?

Разберем же подробнее работу кварцевого механизма. Кварц — это природный материал, являющийся частью песка. Для того, чтобы его можно было использовать в часах, его хорошо очищают и придают форму камертона. Камертон помещают в специальную капсулу. Для чего все это делают? Кварц имеет свойство совершать 32 768 вибраций в секунду под действием электрического импульса. Благодаря этим вибрациям, кварц выделят свои электрические импульсы, которые и управляют ходом кварцевых часов.

Вот видео, которое наглядно описывает работу кварцевых часов и его механизма.

Коротко о работе механизма в целом:

  1. Батарейка питает энергией электронный блок, который посылает электрические импульсы кварцу.
  2. От электрических импульсов кварц начинает совершат 32768 вибраций в минуту.
  3. Каждая вибрация — это один импульс, который тут же посылается в распределительный блок.
  4. Распределительный блок распределяет частотность кварца до одного импульса в секунду.
  5. Данных импульсов недостаточно, чтобы провернуть секундную стрелку, поэтому они передаются приводному блоку.
  6. С приводного блока, импульс передается пошаговому двигателю, который отвечает за ход стрелок.
  7. Благодаря электрическим импульсам, в двигателе создается магнитное поле, которое, через набор шестерен, вращает секундную стрелку.

Применение кварцевого механизма.

Как я уже говорил, кварцевый механизм используется дешевых наручных часах. Брендовые швейцарские компании используют кварцевый механизм только в миниатюрных женских часах и редко в мужских. Так же кварцевые часы могут быть настенные и обычные, которые стоят обычно у вас на полках. Мы привыкли думать, что кварц используется только в часах, в которых видна секундная стрелка, но это не так. Он может использоваться и в электронных часах.

Плюсы и минусы кварцевых часов.

  • Кварцевые часы намного точнее показывают время, чем механические;
  • Они не нуждаются в ежедневном заводе;
  • Кварцевые часы намного дешевле механических и автоматических часов;
  • Кварцевые часы могут иметь очень компактный размер;
  • Срок службы одной батарейки может доходить до трех лет.
  • Если данные кварцевые часы перестали производить, то отремонтировать механизм будет стоить не дешего;
  • Необходимо менять батарейки;
  • Со временем кварц начинает стареть, а сами часы начинают спешить.

Где купить кварцевые часы?

Купить кварцевые часы можно в любом интернет-магазине, продающим наручные часы. Вы можете посмотреть все , о которых я писал обзоры на своём сайте. Все часы можно купить в интернет-магазине VipTimeClub. Так же, в каждом обзоре часов я писал, какой механизм установлен в часах.

Надеюсь, что статья вам понравилась, так что не забывайте её оценивать и делиться с друзьями. Если у вас остались вопросы о кварцевом механизме, вы всегда можете задать их в комментариях к статье.

Кварц и механика – что лучше? Этот извечный вопрос занимает нас до сих пор, несмотря на появление и популяризацию электронных часов, а также смарт-часов, выполняющих множество функций помимо показа времени. Как показывает практика – никакие умные приспособления никогда полностью не вытеснят из нашей жизни классику.

Чем отличается механика от кварца?

Главное отличие – в источнике энергии, приводящей в работу часовой механизм. Механические часы работают от спиральной пружины, закручиваемой вручную во время заведения часов. Кварцевые же работают от батарейки, которая питает электронный блок и шаговый электродвигатель часов.

Чем еще отличаются кварцевые часы от механических: точностью хода, плавностью движения стрелки, весом, способом обслуживания, стоимостью. И чтобы понять, что выбрать между механикой или кварцем, нужно немного больше о них узнать.

Более низкая точность показа времени – это главный минус механических часов. Неравномерность раскручивания пружины, зависимость от температуры окружающей среды, положения часов, степени износа деталей – все эти факторы приводят к расхождению с точным временем на -20/+60 секунд в сутки.

Кварцевые часы более точные, их расхождение с точным временем составляет всего 15-25 секунд в месяц. Такие показатели обеспечивает кристалл кварца, гарантирующий высочайшую стабильность частоты импульсов и, соответственно, точность хода стрелки и работы всего механизма.

Казалось бы, кварцевые часы превосходят механические во всем – они легче, проще в обслуживании, более точные и не менее долговечные, чем механические, при этом стоят куда меньше. Тем не менее, спрос на механику существует, и немалый. С чем это связано? Вероятно, с тем, что механические часы практически полностью производятся вручную и хранят частичку души мастера.

Считается престижным носить именно механические часы. Классика часового искусства, плавный ход стрелки, приятная тяжесть на руке – все это делает механические часы желанными. И даже при выборе , кварц или механика всегда будут соперничать, оставляя будущему хозяину право выбора в зависимости от своих личных предпочтений и вкуса.