时钟的工作原理

作者&投稿:佐冯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电子钟的工作原理~

电子钟是一个将“ 时”,“分”,“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。它的计时周期为24小时,显示满刻度为23时59分59秒,具有校时功能和报时功能。因此,一个基本的数字钟电路主要由译码显示器、“时”,“分”,“秒”计数器、校时电路、报时电路和振荡器组成。
主电路系统由秒信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码器及显示器、校时电路、整点报时电路组成。秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用石英晶体振荡器加分频器来实现。
将标准秒信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。

扩展资料;
时钟是人类最早发明的物品之一,原因是需要持续量测时间间隔,有些自然的时间间隔(如日、闰月及年)可以用观测而得,较短的时间间隔就需要利用时钟。
数千年计时设备的原理也有大幅变化,日晷是利用在物体在一平面上影子的变化来计时,计算时间间隔的仪器也有许多种,包括最广为人知的沙漏。配合日晷的水钟可能是最早的计时仪器。
欧洲在1300年发明了擒纵器,后来也创作了第一个机械钟,可以利用像摆轮之类的振荡计时设备。发条驱动的时钟约在15世纪出现,钟表业约在15世纪至16世纪开始发展,1656年发明了摆钟。
参考资料来源:百度百科-电子钟

你真的知道钟表工作原理吗?如此简单,却太费脑细胞!

主板时钟电路工作原理

时钟电路工作原理:

DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以用0Ω电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡。在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700Ω之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚产生的频率总和是14.318M。

总频OSC在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA槽的B30脚(这两个脚叫OSC测试脚)。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地电阻在450-700Ω之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。

如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏。若无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。

没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率,有了总频,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。总频一旦正常,可以说明晶体和分频器基本正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。

当分频产生后,分频器开始分频,R2经分频器过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽的B39脚(PCICLK)和ISA槽的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V。

在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的。若总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。

主板不开机,RST灯不正常,要先查总频。如果在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的话,先查R3输出的分频有没有。若没有,在线路正常的情况下,一般是分频器坏。如果CLK的波形幅度不够,那得先查R3输出的幅度够不够。若不够,一般为分频器坏。若够,查南桥的电压够不够。若够,南桥坏;不够,查电源电路。

R1将分频器分过来的频率送给CPU的第6脚(在CPU上RST较旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的。CPU的时钟有可能由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。

R4为I/O提供频率。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。频率发生偏移,是晶体电容所导致的。它的现象是刚开机就死机,运行98出错,分频器本身坏了,会导致频率上不去,和晶体无关。CPU的两边为控制处理(位置见图),控制南桥和分频器,当频率发生偏移,会自动调整。

当CACHE短路会引起不开机,开路不会导致不开机故障。如果不读内存(C1、C6、D3、D4),多为CACHE内部或数据线坏。如果应显示却无显示(2A、0D),一般也是CACHE坏。开机即死机,也是CACHE坏。进入C盘慢或者运行windows死机,也多为CACHE坏.若不进C盘,那一般为TAG或其电路有故障。



分时钟源---信号分频---微处理器---存储器---通讯端口等主要功能模块
首先需要一个频率精确、稳定的时钟源,现在都采用石英晶体振荡器,特点就是振荡频率稳定,受环境影响小,时钟源产生的振荡脉冲列输入到信号分频电路,通过多次分频,振荡信号的频率被降低至微秒级别或更低至毫秒级别,取决于定时分辨率要求,一般场所到毫秒级就足够了,(微秒对应着1MHZ,毫秒对应1KHZ),微处理器采集分频信号作为计时基准,比如分频到毫秒级,那么微处理器采集到1000个数,即对应1秒钟的时间,如此累计秒、分、时,日、月、年的信息一般预先存储在EPROM或FLASH ROM内,处理器内随机存储器存储实时秒、分、时、日、月、年信息,通过通讯接口驱动显示器显示或输入到主CPU供其采用。
第一次上电需要初始化设置正确的年、月、日、时、分、秒等信息,设置好后即可在时钟源的驱动下正常计时工作。为了保持正确显示时间,一般应用到时钟电路的系统都需配备板级纽扣锂电池,以保障时钟电路在系统断电时仍能正常工作,否则,在再次上电时就需要继续初始化时钟电路,这在需要配备时钟电路的系统里是不允许的。

机械表的工作原理分两部分:能量转变和机械传动。能量转变:发条(上发条就是旋转弹簧,使弹簧存储弹性势能)的弹性势能传递到齿轮系,转变为机械能,带动齿轮转动。机械传动部分是采用一个轮系(多个齿轮啮合在一起)实现的。因为齿轮的齿数成一定比例,转速则成反比。时针、分针、秒针分别镶嵌在对应的齿轮上。相对应的齿轮通过啮合其他中间齿轮,使他们之间形成一个整体,同时转动。通过转速的调整,实现分针:秒针:时针=3600:60:5。


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冕宁县13458751792: 钟表 运用什么简单机械原理 -
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