日本精工人动电能手表的结构和性能怎样应注意什么问题?请多多指教,谢谢。

核心提示当我们从伎俩上取下手表,把它放在梳妆台上或抽屉里 摆陀会停止摆动,没有电量产生。手表会应用ESU里的电能持续任务,直到电量耗尽。充电办法很简单:只需悄悄适当来回摇动手表。当你摇动手表时,摆陀就会转动,有时会发达细微的响声。当秒针开端每秒跳动

当我们从伎俩上取下手表,把它放在梳妆台上或抽屉里 摆陀会停止摆动,没有电量产生。手表会应用ESU里的电能持续任务,直到电量耗尽。

充电办法很简单:只需悄悄适当来回摇动手表。当你摇动手表时,摆陀就会转动,有时会发达细微的响声。当秒针开端每秒跳动一下时,手表便积聚了三小时的能量,此时即可调校并佩戴了。正常的手臂摆动就可使手表逐步充满电。假如常常佩戴,则无需充电,由于它会自动充电。

离腕形态下,Kinetic表不同的型号,不同的运转时间。满充后,标准的SEIKO表可运转6个月。SEIKO几年前推出的Sportura Kinetic Chronograph(9T82)能耗较大,即便如此,仅一次完全充电,它也可运转1个月。新的Kinetic Chronograph(7L22)可运转5个月,而Kinetic Auto Relay表居然能在离腕后4年内仍可报时。 Kinetic Auto Relay表采用了一种叫做“节电功用”的专利技术,可使手表处于“睡眠形态”以节省动力。假如手表长时间不使用达72小时或24小时后(针对不同的机芯),它就会自动转入“节能”形态以减小耗能。

在节能形态下,表针就会停止转动,计时则由内部的电路取代。假如手表是完全充电后停止的,该电路可延续计时长达4年。在此时期任意时辰,只需你把手表拿出来晃动一两下,它就会“醒过来”。晃动触发了时直接力功用,表内一刻未停止过任务的计时“脑”会自动将时辰传递给表的指针,表针被重新激活了。时针和分针会在步进马达的驱动下转动,直至指向当时的正确时间。钞针会在另一个马达的驱动下完成同样的动作。该手表能辨别上午和下午时间,因而即便在“沉睡”多年后,依然可以回复到正确的当前时间。日期则需手动校调。

智能时控手表还具有“手动节能”制式。使用者可随时启动“节电功用”而不必等上72个小时或24个小时后(针对不同的机芯)让手表自动转入节能形态。使用者只需将表冠从其常规地位拔出一格,即可轻松启动“手动节能”制式,手表便立刻转入“睡眠形态”。

SEIKO在1999年推出第一款人动电能手表仅生产了1000只。它外型新颖独特,一个模仿仪表盘的大表盘上另有4个独立的子表盘。实时表盘有3支指针(时、分、秒)。该表盘被其他3个从属秒表盘围绕:一个记载小时和分,最长12小时;一个记载秒;一个记载1/10秒。鉴于它拥有散布于4个不同表盘的共7支指针,我们可以说,9T82机芯的发电功用是非同寻常的。即便每天使用3个小时秒表功用,一只充满电的人动电能手表也能用整整一个月而无需再次充电。

有一种办法能确定何时处于低电量,当Kinetic的电量降低到很低的程度时,秒针开端每隔2秒跳动一次,而不是常规的每隔1秒跳动一次。这表示手表仅剩几个小时的电量,需求补充电量。某些型号的手表在表盘上还有电量储存指示器。如要反省手表当前的电量可以运转多长时间,可在秒针指到12点的地位时,按下位于表壳2点处的按钮。秒针会沿着表盘刻度移动,并停在剩余电量可持续小时数的地位。秒针在30秒或更短的时间内恢复到正常的运转形态。

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控制系统各功能元件的选型与设计:

1.单片机选用INTEL公司生产的8031单片机

单片机

它主要通过并行8255口担负控制系统的信号处理:接收系统对转矩、阀门开启、关闭及阀门开度等设定信号,并提供三相PWM波发生器所需要的控制信号;处理IPM发出的故障信号和报警信号;处理通过模拟输入口接收的电流、电压、位置等检测信号;提供显示电动执行机构的工作状态信号;执行控制系统来的控制信号,向控制系统反馈信号;

2.三相PWM波发生器PWM波的产生通常有模拟和数字两种方法。模拟法电路复杂,有温漂现象,精度低,限制了系统的性能;数字法是按照不同的数字模型用计算机算出各切换点,并存入内存,然后通过查表及必要的计算产生PWM波,这种方法占用的内存较大,不能保证系统的精度。为了满足智能功率模块所需要的PWM波控制信号,保证微处理器有足够的时间进行整个系统的检测、保护、控制等功能,文中选用MITEL公司生产的SA8282作为三相PWM发生器。SA8282是专用大规模集成电路,具有独立的标准微处理器接口,芯片内部包含了波形、频率、幅值等控制信息。

3.智能逆变模块IPM 为了满足执行机构体积小,可靠性高的要求,电机电源采用智能功率模块IPM。该执行机构主要适用功率小于5.5kW的三相异步电机,其额定电压为380V,功率因数为0.75。经计算可知,选用日本产的智能功率模块PM50RSA120可以满足系统要求。该功率模块集功率开关和驱动电路、制动电路于一体,并内置过电流、短路、欠电压和过热保护以及报警输出,是一种高性能的功率开关器件。

4.位置检测电路 位置检测电路是执行机构的重要组成部分,它的功能是提供准确的

位置信号。关键问题是位置传感器的选型。在传统的电动执行机构中多采用绕线电位器、差动变压器、导电塑料电位器等。绕线电位器寿命短被淘汰。差动变压器由于线性区太短和温度特性不理想而受到限制。导电塑料电位器较为流行,但它是有触点的,寿命也不可能很长,精度也不高。笔者采用的位置传感器为脉冲数字式传感器,这种传感器是无触点的,且具有精度高、无线性区限制、稳定性高、无温度限制等特点。5、电压、电流及检测 检测电压、电流主要是为了计算电机的力矩,以及变频器输出回路短路、断相保护和逆变模块故障诊断。由于变频器输出的电流和电压的频率范围为0~50Hz,采用常规的电流、电压互感器无法满足要求。为了快速反映出电流的大小,采用霍尔型电流互感器检测IPM输出的三相电流,对于IPM输出电压的检测采用分压电路。

6)、通讯接口为了实现计算机联网和远程控制,选用MAX232作为系统的串行通讯接口,MAX232内部有两个完全相同的电平转换电路,可以把8031串行口输出的TTL电平转换为RS-232标准电平,把其它微机送来的RS-232标准电平转换成TTL电平给8031,实现单片机与其它微机间的通讯。

7.时钟电路时钟电路主要用来提供采样与控

制周期、速度计算时所需要的时间以及日历。文中选用时钟电路DS12887。DS12887内部有114字节的用户非易失性RAM,可用来存入需长期保存的数据。

8.液晶显示单元 为了实现人机对话功能,选用MGLS12832液晶显示模块组成显示电路。采用组态显示方式。通过菜单选择,可分别对阀门、力矩、限位、电机、通讯和参数等信号进行设置或调试。并采用文字和图形相结合的方式,显示直观、清晰。

9.程序出格自恢复电路为了保证在强干扰下程序出格时系统能够自动地恢复正常,选用MAX705组成程序出格自恢复电路,监视程序运行。如图2-3所示,该电路由MAX705、与非门及微分电路组成。工作原理为:一旦程序出格,WDO由高变低,由于微分电路的作用,由“与非”门输入引脚2变为高电平,引脚2电平的这种变化使“与非”门输出一个正脉冲,使单片机产生一次复位,复位结束后,又由程序通过P1.0口向MAX705的WDI引脚发正脉冲,使WDO引脚回到高电平,程序出格自恢复电路继续监视程序运行。

 
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