振荡器
机械表的结构大致在1960年代就已经发展到最高点了,几乎后世的人们都只是小修小改,并没有什么突破性的改革!然而震荡器(振荡器)的出现改变了这一切!
传统机械机芯的基本原理:能量→传动系统→擒纵装置→摆轮系统
1675年,自克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)以时钟形式向法国皇家科学院 (French Royal Academy of Sciences) 呈现联合式的摆轮和游丝 (即游丝摆轮)以来,这一原理从未被挑战过。300多年来不断发展并且拥有了不可撼动的地位。而如今却被颠覆了!
震荡器取代了摆轮系统
进入21世纪后,人们发现了硅的弹性特质,所以说真力时和康斯登用硅做了震荡器单片式零件,来取替整个摆轮系统。康斯登震荡器振频达到惊人的每小时288,000次,比大多数机芯的振动频率高了10倍!
震荡器将擒纵轮还有擒纵叉都一体化的集合在振荡器内!硅是制造这种前卫组件的完美材料。DRIE制造工艺可以生产任何超级复杂与精密的零件。由于硅的自润滑,摩擦小,没有金属疲劳效应,而且还抗磁,并且重量还极其轻!这是高频的重要原因所在!
透过砝码来调节震荡系统,与传统无卡度游丝摆轮上使用的螺丝砝码相同。只需转动两个砝码,即可校准精度,达到极致的精确。
震荡器(振荡器)带来的优点是方方面面的:超高的频率(康斯登40HZ、真力时15HZ和18HZ)和低振幅(震荡器系统摆幅6°,而一般常规摆轮约300°)并且康斯登做到了80小时动力储存而真力时也做到了60小时动力储存。日误差都可以做到0.3秒以内。并且十年保养一次,保养的时候直接更换震荡系统。总结一下就是更快、更准、更长。
硅带来的技术革命是方方面面的,振荡器可以说是机械机芯全新的结构,将传统摆轮系统完美的取代了,然而真力时和康斯登的振荡器机芯还是有些许差别,我们将在日后的文章为大家解答。
总结:振荡器结构是颠覆性的革命,大约30个部件构成的标准调校机构与摆轮系统被仅有0.5毫米厚的整体式振荡器单体元件取代了!振荡器取代了摆轮系统!超级的精度、极低的摆幅、超高的频率、耐磁、耐温差、自润滑、无金属疲劳等等优点!缺点就是不可修复,一次性更换。
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