全历月相表怎么调 表友不可不知的月相读取调校规则

全历月相表怎么调 表友不可不知的月相读取调校规则
全历月相表怎么调 表友不可不知的月相读取调校规则

全历月相表怎么调表友不可不知的月相读取调校规则

自1983年宝珀推出的世界第一款全历月相表6395,收获业内一片赞誉后,世界上各大表厂纷纷推出了具有各类品牌风情的月相表款。月相表技术现今已经技术趋于成熟,但月相表也因为每33个月误差为一天,而必须调校保持月相显示的精准,这让表主们必须定期进行调校来保持月相表的的精准性,可以说也增加了腕表的把玩性。配戴月相表后掌握了独特的调校方式才可以被称作合格的表主。

月相表功能读取方式

月相功能通常被放置在类似于扇形表盘窗口内,这个特定形状包括一个大半圆弧和两个中形圆弧和一个小圆弧组成,这个设计源自于宝珀复兴全历月相表技术后便被沿用下来,不过像顶级手表品牌百达翡丽也推出过例如6102P的圆形小开窗月相表。但半圆形开窗使用最广泛,独特的形状可以与开窗内的月亮巧妙结合,在开窗两边弧形的遮避下准确显示出月亮的阴晴圆缺。

各类月相表的误差区别

市面上月相表大部分都是每经历33个月误差刚好达到1天的机制,个别品牌的极少数月相表选择放弃月相定期调校这一机制,例如百达翡丽推出过122年误差达一天的月相表款,宝玑推出过一款339.5年误差达一天的月相表,朗格推出过一款1058年误差达一天的月相表。但33个月误差一天的机制是因为月相功能的变换是基于一个拥有59个齿轮的部件,收到走时的传动后每天走一格齿轮,29.5天为一个月相表旋转周期,但月亮的精确旋转周期是28天12小时44分,因此每隔33个月误差便会达到24小时。现在,宝珀首创的33月定期调校的全历月相机制仍旧是沿用最广泛,更被认同的月相表标志,月相表因此也比其他功能的机械表更具有操作把玩的性质。

月相调校的禁忌

月相表调校虽然别开生面,但是有机械表是根据齿轮传动的,月相调校也有块“逆鳞”,自己的月相表禁调校时间段表主必须事先知道,避免损伤爱表。许多品牌月相表调校晚间8点至凌晨4点月相齿轮进入咬合,因此不能进行调校,否则会连带损伤手表机芯。而宝珀的全历月相表表款调时比较特殊,独立研发机芯保护装置可以突破此限制,在齿轮咬合时间段内月相调校会进行自动禁止调校,从而保护宝珀机芯,但宝珀全历月相表建议还是避开上午10点至下午2点这个时间段,防止月相调校使日期拨叉发生弯曲形变,影响表盘日历走时。如果在这个时间段进行调校应事先调整表盘走时避开这个时间,然后再进行月相调校。

各品牌月相表调校操作位置的差别

月相表调校按钮多安置在表壳侧面,也有月相表款是通过表冠旋钮来进行月相调校的,也有些品牌比较特殊,比如宝珀的全历月相手表为了调校按钮不影响手表正面观感,研发专利技术将月相调校按钮放置在表耳背面,这种包含工匠的巧思的技术最大程度的保留了全历月相手表的整体美感,光滑自然的表壳避免拿捏表壳带来的月相调校误触的可能性。

月相调校泛用的方法

月相表定期的调时可以保证月相表盘显示的精准,农历每月十五是月相调校的好时机,只

需要将保证月相表上的月脸都会处于正当中的位置即可确保调校。而其他日子里进行调校

也只需要根据时间计算距离下个农历十五有多少天,便拨动几次调校装置即可完成月相校准。

月相表的典雅神秘与富有灵动感的调校机制揽获越来越多拥趸的宠爱,自宝珀开创的全历

月相腕表之后,月相表在宝珀手表旗下分类最全,功能叠加种类最丰富,潜水表叠加月相,陀飞轮叠加月相,万年历叠加月相等等诸多月相表,可见宝珀的月相家族的成员广博,可

见对于月相技术的应用当属行业内翘楚。但不论是否选择配戴哪个品牌的月相表,懂表的

人才可以真正成为腕表的主人。

调节阀、执行器调试记录

E11 工程名称 调节阀、执行器 调校记录装置:) 输入(24VDC)行程实测值(°)年月日 备注 位号规格型 号 作用 形式 定位器 输入 特性行程精度 基本误差 (%) 0% 25% 50% 75% 100% 上下上下上下上下上下 1300-XV -31101 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.11 0°0°/ / / / / / 90.1°90.1° 1300-XV -31103 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0.1°/ / / / / / 90.2°90° 1300-XV -31104 TY-Qq6K F-A1PC 气开/ / 0-90°1% 0.56 0°0°/ / / / / / 90.5°90.1° 1300-XV -31105 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.44 0°0.1°/ / / / / / 89.6°90° 1300-XV -31106 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0.2°/ / / / / / 90°89.8° 1300-XV -31107 TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.11 0°0°/ / / / / / 90°90.1° 1300-XV -31108TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.44 0°0°/ / / / / / 90.4°90° 1300-XV -31109TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0°/ / / / / / 90.2°90° 1300-XV -31110TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.00 0°0°/ / / / / / 90°90° 技术负责人调校人

月相变化观察记录簿

月相变化观察记录:学号:班级: 月相农历目视月出 时间 实际月出 时间 与太阳出没比较与太阳位置比较月出位置 夜晚目视 呈现时段 目视效果图实际观测图时间(年月日) 新月初一清晨几乎同升同落接近重合彻夜不见 不可见 蛾眉月初二三日落后太阳升起 后的一个 多小时 跟在太阳后,迟 升后落 日在西月在东西方 太阳落山后 的一两个小 时西边亮 上弦月初七八日落后正午前后迟升后落日在西月在东南偏西近 正南 上半夜西天 西边亮一半 凸月十一二日落后午后两时 左右 迟升后落日在西月在东东南 日落至凌晨 两时左右 西边亮 满月十五六日落黄昏日落黄昏此起彼落地球居中彻夜可见 全亮 残月(凸月) 十八九 夜晚九时 前后 夜晚九时 前后 早升先落日在东月在西 升起后至日 出前可见 东边大半亮 下弦月二二三午夜之后午夜之后早升先落日在东月在西午夜之后至 日出前可见东边亮一半 蛾眉月二六七凌晨三四 点 凌晨三四 点 早升先落日在东月在西 凌晨三四点 至日出前可 见东边亮 口诀:“上上上西西、下下下东东”。上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;下弦月出现在农历月的下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。

关于月相变化对学生的粗浅解释 如果不考虑地球围绕太阳的转动,单纯计算月亮绕地球旋转一周的时间,那只是27天7小时43分11秒。(这是由于在月亮绕地球转动过程中,途径28组恒星星座,作为月亮运行位置的记录,每组恒星各有名目,通称28宿(宫)。月亮每天运行一宿,近28天正好实际绕行地球一周)那么,为什么一朔望月时间会是29天多呢?现在,以月的合朔日为起点加以说明:我们知道,月亮的合朔是太阳、月亮、地球三者正处于一条直线上,月亮居于太阳和地球中间,背向地球,人们丝毫看不见月亮的时候。这时假设地球停止绕日公转,那么,月亮绕地球一周后再回到相对地球的这一位置时,就是27天7小时43分11秒。这一长度叫做“恒星月”。但是,在月亮围绕地球转动时,地球也在围绕太阳转动,当月亮行走27天多,又回到上月合朔时相对地球的那一位置时,月亮已不再居于太阳与地球的直线之间了,因地球的向前运动已使原来相对月亮、太阳的位置向前移动,脱离开太阳与地球的连线,形成了一段距离。月亮只能继续向前运动,走过这段距离,再达到太阳与地球新的连线的时候,才能再形成新的合朔,这段距离需要1~2日的时间,也就是所谓的一、二隐日。因而,月亮有28显日,其后,还有1~2日的隐日。 月相变化歌 初一新月不可见,只缘身陷日地中。初七初八上弦月,半轮圆月(半明半暗)面朝西。满月出在十五六,地球一肩挑日月。二十二三下弦月,月面朝东下半夜。 一个口诀:“上上上西西、下下下东东”——意思是:上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;下弦月出现在农历月的下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。

仪表调校记录表格(DOC)

仪表调校记录表格单元号:上料系统 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% AISA0101可燃气体探测器WI0106称 LSA0108磁翻板远传液位计 PI0111压力变送器 TI0112热电阻 TG0114双金属温度计 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

仪表调校记录表格单元号:酸性废液 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% AIAS0407可燃气体探测器 LISA0209超声波液位计 LISA0409超声波液位计 LS0411音叉液位开关 TG0412热电阻 LISA0413超声波液位计 LS0415音叉液位开关 TG0416热电阻 PISA0417压力变送器 PISA0420压力变送器 LISA0421超声波液位计 LS0423音叉液位开关 TG0424热电阻 LISA0425超声波液位计 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

仪表调校记录表格单元号:酸性废液 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% LS0426音叉液位开关 TG0427热电阻 PISA0428压力变送器 PISA0431压力变送器 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

月相变化观察记录-图文

月相变化观察记录-图文 月相变化观察记录姓名: 学号:班级: 月相农历目视月出时间实际月出时间清晨太阳升起后的一个多小时正午前后与太阳出没比较与太阳位置比较月出位置夜晚目视呈现时段彻夜不见不可见蛾眉月初二三日落后跟在太阳后,迟升后落日在西月在东西方太阳落山后的一两个小时上半夜西天西边亮一半日落至凌晨两时左右西边亮满月十五六日落黄昏日落黄昏此起彼落地球居中东方彻夜可见全亮残月 (凸月) 十八九夜晚九时前后夜晚九时前后早升先落日在东月在西东方升起后至日出前可见午夜之后至日出前可见凌晨三四点至日出前可见东边大半亮东边亮一半东边亮西边亮目视效果图新月初一几乎同升同落接近重合实际观测图时间(年月日) 上弦月初七八日落后迟升后落日在西月在东南偏西近正南凸月十一二日落后午后两时左右迟升后落日在西月在东东南下弦月二二三午夜之后午夜之后早升先落日在东月在西东方蛾眉月二六七凌晨三四点凌晨三四点早升先落日在东月在西东方口诀:“上上上西西、下下下东东”。上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;下弦月出现在农历月的

下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。 关于月相变化对学生的粗浅解释 如果不考虑地球围绕太阳的转动,单纯计算月亮绕地球旋转一周的时间,那只是27天7小时43分11秒。 (这是由于在月亮绕地球转动过程中,途径28组恒星星座,作为月亮运行位置的记录,每组恒星各有名目,通称28宿(宫)。月亮每天运行一宿,近28天正好实际绕行地球一周)那么,为什么一朔望月时间会是29天多呢?现在,以月的合朔日为起点加以说明:我们知道,月亮的合朔是太阳、月亮、地球三者正处于一条直线上,月亮居于太阳和地球中间,背向地球,人们丝毫看不见月亮的时候。这时假设地球停止绕日公转,那么,月亮绕地球一周后再回到相对地球的这一位置时,就是27天7小时43分11秒。这一长度叫做“恒星月”。但是,在月亮围绕地球转动时,地球也在围绕太阳转动,当月亮行走27天多,又回到上月合朔时相对地球的那一位置时,月亮已不再居于太阳与地球的直线之间了,因地球的向前运动已使原来相对月亮、太阳的位置向前移动,脱离开太阳与地球的连线,形成了一段距离。月亮只能继续向前运动,走过这段距离,再达到太阳与地球新的连线的时候,才能再形成新的合朔,这段距离需要1~2日的时间,也就是所谓的一、二隐日。因而,月亮有28显日,其后,还有1~2日的隐日。

北极星数码万年历使用说明书

北极星数码万年历 北极星数码万年历使用说明书 操作说明 1、按键说明:设置键、上调键、下调键、流水开关键。 2、时间调整在正常走时状态下,按“设置”键进入时间设置状态,同时年份“闪烁”,可按“上调”或“下调”键修改年份,修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“上调”或“下调”键修改月份;用同样的方法可对日、时、分进行设置;12个公历节日及倒计天数、24个农历节气及倒计天数、12生肖、12星座、星期、农历月、日将自动跟随公历的变化。当分设定好后,再按“设置”键退出时间设置,回到正常时间状态。 3、节气灯花样转换在正常走时状态下,按住“设置”键3秒钟即可进入节气灯花样转换。 4、12/24小时制切换在正常走时状态下,按住“上调”键3秒钟,则可进行12小时制与24小时制的切换。上电复位时,可默认为24小时制或12小时制,由选项决定。 5、开/关整点报时在正常走时状态下,按住“下调”键3秒钟听到“嘀”一声,则可以打开或关闭整点报时功能。 6、天数倒计时或顺计时(由选项决定)在正常时间状态下,按“模式”键进入“天数计时状态”,在温度位显示“d1”,计时天数位若显示“――――”,表示计时“无效”;若显示具体数字表示有效,按“上调”键可以切换“有效”/“无效”,按“设置”键进入天数设定,且左边第一位(千位)闪烁,按“上调”或“下调”键修改内容,按“设置”键移动闪烁位置到第二位(百位),按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,同样方法可设置十位与个位 7、闹钟 8组定闹(由按键选项决定),默认值无效,默认时间为――:――点,闹钟设定:在正常时间状态下(或天数计时状态),按“下调”键进入“定闹查询状态”,定闹指示灯点亮,在温度位显示“A1”,表示当前你看到的是“第1组定闹”的信息,在小时、分钟位显示“――∶――”,表示定闹“无效”;显示“XX∶XX”的具体时间,表示定闹“有效”,按“上调”键可以切换“有效”/“无效”,按“设置”键进入定闹时间设定,且小时位闪烁,按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,按“设置”键移动闪烁位置到分钟位,按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,再按“设置”键确认并退出定闹时间设定,再按“下调”键进入下一组闹铃状态,其设置与“第1组定闹”相同,依次类推即可设置所有定闹。 8、生日提醒①7组生日提醒,默认值无效。②生日提醒设定:在最后一组定闹状态,再按一次“下调”键则进入第一组生日提醒,生日提醒指示灯点亮,在温度位显示“b1”,在公历“月日位”显示有效“生日日期”或无效日期“――――”,则表示生日以“公历日期”为准,若在农历“月日位”显示则表示生日以农历日期为准;按“上调”键可“打开/关闭”该组生日提醒,按“设置”键进入“该组生日提醒日期”设置,按“上调”或“下调”键修改其内容,按“设置”键移动闪烁位置,再按“设置”键确认该组生日提醒设置,再按“下调”键进入下一组生日提醒,依次类推即可设置所有生日提醒,当在最后一组生日提醒时,按“下调”键则退到正常时间状态若闹铃中没有一组设置有效,则定闹指示灯熄灭,在任何闹铃时间到正在响闹 北极星数码万年历使用说明书第1页共2页

仪表调试记录范文.doc

序测量 实测值 仪表位号低位低位高位号范围 报警联锁报警 1 TIA-R0101a0-100 2 PIA-R0101a 3 IIA-R0101a 0-20 4 TIA-R0101b0-100 5 PIA-R0101b 6 IIA-R0101b 0-20 7 TIA-R0102a0-105 8 TIA-R0102b0-105 9 TIA-R0103a0-75 10 TIA-R0103b0-75 11 TIA-R0103c 0-75 12 TIA-R0104a 0-70 13PIA-R0104a-1 14LAI-R0104a 15PIA-R0104a-2 16TIA-R0104b0-70 17PIA-R0104b 18LAI-R0104b 19PIA-R0104b-2 20IIA-R0201a0-20 21TIA-R0201a0-25 22PIA-R0201a-1 23PIA-R0201a-2 24IIA-R0201b0-20 25TIA-R0201b0-25 26PIA-R0201b-1 27PIA-R0201b-2 28IIA-R0201c0-20 29TIA-R0201c0-25 30PIA-R0201c-1 31PIA-R0201c-2 32IIA-R0201d0-20 33TIA-R0201d0-25 34PIA-R0201d-1 35PIA-R0201d-2 36IIA-R0201e0-20 37TIA-R0201e0-25 38PIA-R0201e-1 酮系列生产装置、西酞普兰系列生产装置 报警其他调试高位单位 显示功能结果联锁 ℃ MPa A ℃ MPa A ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ MPa m MPa ℃ MPa m MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa

电子万年历

河北科技师范学院课程设计说明书 题目: 学院(系): 年级专业: 学号: 学生姓名: 指导教师:

摘要 本设计是电子万年历。具备三个功能:能显示:年、月、日、时、分、秒及星期信息,并具有可调整日期和时间功能。 我选用的是单片机8052来实现电子万年历的功能。该电子万年历能够成功实现时钟运行,调整,显示年月日时分秒及星期,温度等信息。 该电子万年历使用12MHZ晶振与单片机8052相连接,通过软件编程的方法实现了以24小时为一个周期,同时显示小时、分钟和秒的要求。利用单片机定时器及计数器产生定时效果通过编程形成数字钟效果,再利用数码管动态扫描显示单片机内部处理的数据。同时通过端口读入当前外部控制状态来改变程序的不同状态,实现不同功能。 电子万年历设计与制作可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。若用数字电路完成,所设计的电路相当复杂,大概需要十几片数字集成块,其功能也主要依赖于数字电路的各功能模块的组合来实现,焊接的过程比较复杂,成本也非常高。若用单片机来设计制作完成,由于其功能的实现主要通过软件编程来完成,这样一来就降低了硬件电路的复杂性,从而使得其成本降低,更适合我们大学生自主研发。所以在该设计与制作中我选用了单片机8052,它是低功耗、高性能的CMOS型8位单片机。片内带有4KB的Flash存储器,且允许在系统内改写或用编程器编程。另外, 单片机8052的指令系统和引脚与8051完全兼容,片内有128B 的RAM、32条I/O口线、2个16位定时计数器、5个中断源、一个全双工串行口等。 因此,采用单片机8052原理制作的电子万年历,不仅仅在原理上能够成功实现计时等功能,也更经济,更适用,更符合我们实际生活的需要,对我们大学生来说也更加有用。

浅谈各种仪表设备单体调校方法

浅谈各种仪表设备单体调校方法 浅谈各种仪表设备单体调校方法 摘要:十五以来,我公司建成莱钢及周边钢厂仪表工程几十项,常见的仪表主要有:压力变送器、差压变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计、流量计、液位计、调节阀等。仪表单体调校施工工艺在钢厂仪表工程施工过程中起到了指导现场仪表施工的作用,取得了良好的经济效益和社会效益。 仪表种类多,数量大,仪表精度高量要求严,仪表定货周期长,到货晚,施工工期短。本论文起指导作用,熟悉本论文后,可以很大程度缩短调校时间。广泛应用于钢厂常见仪表单校的施工。 本论文论述了现场仪表单体调校施工中的压力及差压变送器、热电阻、流量计、液位计、调节阀的调校方法及技术要求。 关键词:仪表单体调校压力变送器、差压变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计、流量计、液位计、调节阀 Abstract: since fifteen, our company was built in and around the steel instrument engineering dozens, common instruments are: pressure transmitter, differential pressure transmitter, thermal resistance, thermocouple, bimetal thermometer, flowmeter, level meter, control valve. Instrument single adjustment construction technology in the construction process of steel instrument engineering plays a guiding role in the construction of field instruments, and achieved good economic and social benefits. Instrument types, large quantity, high precision of instrument strict requirements, instrument order cycle length, arrive late, short construction period. In this paper, play the role of guidance, familiar with the paper, can shorten the adjustment time greatly. The construction of common instrument widely used in steel single school.

电子万年历

Tianjin University of Technology and Education 课程设计 学院:电子工程学院 班级:应电1211班 学生姓名:马登桂(01) 张婵(20) 李春鹏(22) 指导教师:马宁梁彩凤 2015年7月

天津职业技术师范大学 应电专业课程设计任务书 电子工程学院应电1211 班学生: 课程设计课题: 一、课程设计工作日自 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 24日 二、同组学生: 三、课程设计任务要求: 要求全班同学每3人一组自由分组,每组在下列题目中任选2题,完成电路设计仿真、硬件焊接以及软件的编程与调试(统一采用AT89系列单片机): 题目1:基于单片机的多功能计算器设计题目(显示设备采用1602液晶模块) 基本要求:以4×4键盘作为输入,通过软件设计实现加减乘除计算功能,并显示; 扩展功能:进一步实现乘方、开方、对数、阶乘等科学计算功能。 题目2:基于单片机的电子万年历设计(显示设备采用1602液晶模块) 基本要求:通过软件设计实现年月日时间显示及时间设定等功能; 扩展要求:进一步实现定时闹钟功能。 题目3:基于单片机的温度采集显示电路设计(显示设备采用4位数码管) 基本要求:实现用DS18B20采集温度,并实时显示; 扩展要求:进一步实现预设温度告警功能。 指导教师:梁彩凤、马宁

目录

1基于单片机的电子万年历设计 1.1设计任务 基本要求:通过软件设计实现年月日时间显示及时间设定等功能; 扩展要求:进一步实现定时闹钟功能。 1.2 设计方案 1.2.1总体方框图 图1.1总体方框图 1.2.2整体功能说明: 本论文一主要研究基于单片机的万年历设计。当程序执行后,LCD显示即时时间、年月日、星期、温度。设置3个操作键:K1:设置键;K2:上调键;K3:下调键。本设计的主要内容:1、了解单片机技术的发展现状,熟悉万年历各模块的工作原理;2、选择适当的芯片和元器件,确定系统电路,绘制电路原理图,尤其是各接口电路;3、熟悉单片机使用方法和C语言的编程规则,编写出相应模块的应用程序;4、分别在各自的模块中调试出对应的功能,在Proteus软件上进行仿真。 1.3电路设计与分析

月相整理

七年级上月相 姓名:日期: 【知识要点】 一、月相及其变化 1.月相:月球的各种圆缺的形状叫月相。 2.月相的变化,如图所示。 月相由月初的亏到月中的盈再到月未的亏的变化过程反映出月相变化具有周期性。 月相的一个周期为天(朔望月)。每个月朔为农历月的初一,望为农历十五或十六。 二、月相的成因 1.月球本身不发光也不透明,但它能反射太阳光而发亮。 2.月相的形成主要与日、地、月三者的位置有关 月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变动。地球上的人所看到的,被太阳光照亮的月球部分的形状也有规律地变化,从而产生了月相的变化。 1)月球在绕自身的自转轴自西向东自转,同时也沿着一个椭圆轨道自西向东绕地球公转。 2)月球的自转和公转的周期相等,都为日。 月相名称出现的大致时间日、地、月位置关系视觉形状 新月或朔初一日、地、月大致在一条直线上,月球居中不可见 上弦月初七、初八日、地、月大致成直角,月球在地球以西半圆,上半夜见于西部天空,月面朝西 满月或望十五、十六日、地、月大致在一条直线上,地球居中通宵可见,一轮明月 下弦月二十二、二十三日、地、月大致成直角,月球在地球以东半圆,下半夜见于东部天空,月面朝东 歌诀: 月相变化歌 初一新月不可见,只缘身陷日地中。初七初八上弦月,半轮圆月面朝西满月出在十五六,地球一肩挑日月。二十二三下弦月,月面朝东下半夜。 月相【作业部分】

1.月球的各种圆缺形态叫_________,它的变化周期为__________,称为__________月。 2.月相周期性变化的形成原因是__________使太阳、月球、地球三者的________在一个月中有规律的变化。 3.查一查我国下列传统节日农历中的位置。 春节__________;中秋节_________;端午节__________。 4.根据你自己观测月相的体会,判断下列说法的正误。 (1)满月以前的月相,选傍晚以后观测较好。() (2)农历十五的月亮彻夜不见。 ( ) (3)满月东升的时刻,与日落时刻相同。 ( ) (4)当观察到上弦月时,再过几天可观察到蛾眉月。 ( ) 5.当月亮全部是黑暗时,叫做__________(朔);当月亮像镰刀时,叫做__________,当月亮是半圆时,叫做 _________或_________;当月亮全部发亮时,叫做___________(望)。月相循环变化的一个周期,叫一个_________,时间为_________天。 6.把日落时我们在天空的不同位置可以看到的月相及名称填入下图中的空圆和方框中。 7.填写下表中我国节日的农历日期,并将下列月相前的字母填入表中相应空格。 A. 节日春节中秋节重阳节端午节 农历日期 日期 8.月相是指( ) A.月球的形状 B.月球表面的起伏状况 C.月球的面貌 D.我们看到的月球明亮部分的形状 9.月相变化的原因是( ) ①月球本身不发光②月球是一个球体③月球绕地球运动④月、地、日的相对位置变化 A.①② B.①③ C.①④ D.②③ 10.下列节日是根据农历确定的是( ) A.劳动节 B.国庆节 C.元旦 D.端午节 11.下列历法中,根据月相变化而形成的是( ) A.公历 B.阴历 C.阳历 D.授时历 12.每月二十七、二十八的月相我们一般叫( )

万年历说明书

万年历说明书 2、定闹的设置:按“D”键,进入定闹的设置,月数码管位置显示定闹序号,序号闪烁,按“B”或“C”键,可选择定闹1~4中的某个设置;再按“D”键时闪烁,按“B”或“C”键其调整为设置值;再按“D”键分闪烁,按“B”或“C”键其调整为设置值;再按“D”键,在日数码管位置显示“on”或“--”的定闹状态并闪烁,,按“B”或“C”键,关闭或开启此定闹,再按“D”键,退出定闹的设置。注:4个定闹中只要有1个或1个以上的定闹状态设置为开启,定闹指示灯即亮,只有所有定闹的状态都为关闭时,定闹指示灯才灭。 3、整点闹铃的设置:在正常运行状态下,按一下“B”键,面板上的整点闹指示灯“亮”表示整点闹铃已开启,反之,灯“灭”为关闭。 数码万年历使用说明书 作者pupaishop浏览213发布时间11/09/24 1.按键阐明:报时/退出键、设置键、上调键、下调/定闹键、流水键、模式/定闹键(模式键只在选为倒计天或逆计天才有)。 2.时光调剂: ①反常走时状态下,按“设置”键进进时间设置状态,同时暮年份“闪

耀”,可按“上调”或“下调”键建改暮年份,修正佳先按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“上调”或“下调”键建改月份;用同样的方式可对于日、时、分、秒入止设置;12个公历节日及正计地数、24个农历节气及正计天数、12生肖、12星座、礼拜、工历月、日将自静追随母历的变更。 ②该秒设定佳先,再按“设置”键退出时间设置,归到正常时间状态。 3.12/24小时制切换: 在反常走时状态,按住“上调”键3秒钟,则可进止12小时制取24小时造的切换。 下电单位时,否默以为24大时造或者12大时造,由选项决议。4.启/闭零面报时: 在正常走时状态,按一下“上调”键,则可以挨开整点报时指导灯和整点报时功能;按一下“上调”键,则可以关关整点报时指导灯战整点报时功能。 5.地数正计时或逆计时(由选项决议) 在正常时间状态下,按“模式”键进入“天数计时状态”,在温度位显示“d1”,计时天数位若显示“????”,表示计时“无效”;若显示详细数字表示有效,按“上调”键可以切换“有效”/“无效”,按“设置”键进入天数设定,且右边第一位(千位)闪烁,按“上调”或“下调”键修改内容,按“设置”键挪动闪烁位置到第两位(百位),按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,同样方式可设置十位取个位。

月相表详细介绍

月相表 月相表”就是可以在手表上显示月亮环绕地球运行产生的月相盈亏状态的手表,月相盈亏的复杂设计,是由18世纪造表大师宝玑发明并将这项装置应用在怀表中,自此月相成了钟表极复杂功能之一。月相盈亏的变化周期是从农历初一到下次的初一,古谓“一望朔月”。月相运行一周所需时间为29天12小时44分2.82秒(29.5天),因此月相表设计均采用59齿轮来显示从0至29.5的月龄方式。而月圆则出现在平均月龄14.8的时候,设计误差约每33个月会产生一天的误差,所以三年后必须重新调校一回。调校月相需核对农历,如:农历八月初十,将月相指针调校至月龄刻度10的位置。再调节日期及时间(调校月相没有快捷方式,月相及日期只能向前调不能后退调,日期跳动时间为晚12点,日期跳动约2-3小时月相就会跳动)。历史上的月相显示计时器 约公元130年,东汉的张衡制成一架“水运浑象”,那可以看作是钟表发明以前的月相盈亏显示器。《晋书•天文志》对此曾记载道:“(浑象)以漏水转之于殿上室内,星中出没与天相应。因其关戾,又转瑞轮*q荚于阶下,随月盈虚,依历开落。”所谓“*q 荚”,是传说中的一种植物,它随月相盛衰而开落。在新月初长出一荚,满月时长出十五荚,月圆之后又一天掉落一荚。于是,这种植物可以预告一个朔望月的天数和月亮的盈亏变化。张衡创制的“瑞轮*q荚”就是在此的启发下,以机械轮子和“关戾”(凸轮、齿轮、拨杆等的组合) 的转动来显示月相和朔望月的天数。它是一种早期的计时机械装置,也是中国人聪明智慧的体现。 如今在钟表博物馆或拍卖会上,可以找到17世纪制造的具有月相盈亏显示功能的表。比如:博斯舍(Baltasar Bosch)在1630年左右制作的一款椭圆形挂表(此时的表并非放在口袋中,多数用绳线将表挂于胸前)。表盘的右侧有一个窗口显示出月相盈亏状况。这类机构为后来制造月相表提供了重要的参考。 月相盈亏显示模式 在腕表中常见的月相盈亏显 示是由表盘上的月相窗口和机芯 上的月相圆盘共同体现的。月相窗 口是一个类似雨伞形的窗口,其中 有两个半圆形突起。月相圆盘上具 有两个圆形图案代表月亮,或者附 加代表星空的深色背景。当月相圆 盘在月相窗口下面逐日转动时,通 过月相窗口的造型将会对月亮图 案产生圆缺的变化。根据朔望月的 周期,月相圆盘上的一个月亮图案 将从新月到满月再到新月的状态, 经过29天半。而另一个月亮图案 也将按照相同的运行方式旋转。此 类显示模式的表款有:江诗丹顿的 “Toledo 1952”、万国表的 “Portofino”、芝柏的“Richeville moon phase”、Harry Winston的“Opus 4”和格拉苏蒂的“PanoMaticLunar”腕表等。另外,百达翡丽的“4858”、宝玑的“Reine de Naples”和杜彼萧登的“Lady Star”等,也是女装表中的佼佼者

数码万年历的使用说明

数码万年历的使用 操作说明 按键说明:设置键、上调键、下调/定闹键、流水键。 1、时间调整 正常走时状态下,按“设置”键进入时间设置状态,同时年份“闪烁”,可按“上调”或“下调”键修改年份,修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“上调”或“下调”键修改月份;用同样的方法可对日、时、分、秒进行设置;当秒设定好后,再按“设置”键退出时间设置,回到正常时间状态。 2、12/24小时制切换: 在正常走时状态,按住“上调”键3秒钟,则可进行12小时制与24小时制的切换。上电复位时,可默认为24小时制或12小时制,由选项决定。 3、开/关整点报时: 在正常走时状态,按一下“上调”键,则可以打开整点报时指示灯和整点报时功能;按一下“上调”键,则可以关闭整点报时指示灯和整点报时功能。 闹钟8组定闹(由按键选项决定),默认值无效,默认时间为12:00点, 4、闹钟设定: 在正常时间状态下(或天数计时状态),按“定闹”键进入“定闹查询状态”,定闹指示灯点亮,在温度位显示“A1”,表示当前你看到的是“第1组定闹”的信息,在小时、分钟位显示“――∶――”,表示

定闹“无效”;显示“XX∶XX”的具体时间,表示定闹“有效”,按“上调”键可以切换“有效”/“无效”,按“设置”键进入定闹时间设定,且小时位闪烁,按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,按“设置”键移动闪烁位置到分钟位,按“上调”或“下调”键修改闪烁位的内容,再按“设置”键确认并退出定闹时间设定,再按“定闹”键进入下一组闹铃状态,其设置与“第1组定闹”相同,依次类推即可设置所有定闹。 5、生日提醒: ①12组生日提醒,默认值无效,第1到6组默认日期为公历1月1日,第7到12组默认日期为农历1月1日。②生日提醒设定:在最后一组定闹状态,再按一次“定闹”键则进入第一组生日提醒,生日提醒指示灯点亮,在温度位显示“b1”,在公历“月日位”显示有效“生日日期”或无效日期“――――”,则表示生日以“公历日期”为准,若在农历“月日位”显示则表示生日以农历日期为准;按“上调”键可“打开/关闭”该组生日提醒,按“设置”键进入“该组生日提醒日期”设置,按“上调”或“下调”键修改其内容,按“设置”键移动闪烁位置,再按“设置”键确认该组生日提醒设置,再按“定闹”键进入下一组生日提醒,依次类推即可设置所有生日提醒,当在最后一组生日提醒时,按“定闹”键则退到正常时间状态若闹铃中没有一组设置有效,则定闹指示灯熄灭,在任何闹铃时间到正在响闹的状态下只要有键按下,都将关闭闹铃声.

数码万年历实用电路简析

数码万年历实用电路简析【19】 数码万年历采用智能电子控制和显示技木,集时间、日期、星期、温湿度和公历农历对照等功能於一体,具有读取方便、显示直观、功能多样价廉等优点,在日常生活中巳广泛应用。我家一台虹泰A129型LED数码万年历使用近十年,曾经出现过不能调校时间、数码管缺笔划、显示紊乱等故障,经过检修和重新调整都得到了排除,最近又出现了上电显示混乱故障,按“重设键”松键后不能恢复到出厂初始值,显示仍紊乱闪烁,多次反复调整试验都无法进入正常状态,於是误判为万年历智能芯片内部有故障,决定更换芯片,但因早期生产产品,在市场上配购不到同型芯片。几乎要放棄修理的情况下,决定测绘其电路图,以便为寻找代用的芯片提供原理依据,同时根据电路图可进一步分析故障原因,仔细检查元器件和线路,希望找到故障点。经过多次重复检查检测,成功不负有心人,终于查出是T2488SD3芯片直立封装印刷板上第二脚焊接的上拉电阻R42电容和C8虚焊所致,重新加焊后故障得到排除。析其故障原因是由于CPU引脚P2端受到外界电磁干扰,使CPU内部程序产生了错乱,从而出现显示混乱和死机。关于数码万年历常见故障的维修经验在《电子报》11期已有高手介绍。下面笔者仅将A129万年历电路构成整理出来,供读者维修参考。 虹泰A129型数字万年历电路主要由万年历专用芯片CPU T248SD3和外围元件组成,电路简洁,功能俱全,通常有: 1.公、农历自动对照(2001~2019卄年,也有五十年的); 2.农历星期自动对应,闰年、大、小月份自动调整; 3.温度自动显示(-9~50℃); 4.定时闹钟可在24小时内任意时刻设定8次,响闹时兼中文语音报时; 5.正点报时在7~21点整点时敲整点钟声,中文语音报时,再播放和弦音乐; 6.内置3V锂电池(CR2032),停电可保持时钟运行但无显示。正第工作时外接5VDC电源适配器; 7.亮度显示自动调节,即数码管显示亮度在晚上22点开始至早上7点降低亮度,使显示更柔和不刺眼。 电路结构如图①电原理图所示,图②为印剧板元件按装图,各部分电路构成说明如下: ⑴显示电路由于LED数码管价格适中,直观易懂,而且可采用动态扫描控制,软件实现比较容易。也就是将数码管的8个显示笔划(a、b、c、d、e、f、g、dp)的同名笔段连在一起,同时在每个数码管的公共端增设位选通控制电路(三极管VT2~VT9),控制数码管的通断,位选通可能则由CPU各自独立的I/O线控制,当CPU芯片输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,此时哪个数码管会显示出字形,取决于CPU对位选信号的控制,这种控制方式可以连接多个数码管,可以少占用与CPU I/O口的连线。缺点是如果运行时间和延时时间配合不当,会造成数码管闪烁。 在图①中可见,共阳数码管DS1~DS4显示公历年份,DS5、DS6和DS7、DS8分别显示月日;DS9~DS12显示小时和分钟;DS13~DS16显示农历月和日;DS17显示星期;DS18、DS19显示温度值。相关数码管的同笔段相联后经过限流电阻接到CPU相应的I/O口,各个数码管VT2~VT9的公共端接到PNP三极管8550的集电极,发射极接电源正端,三极管的基极经330Ω限流电阻与CPU的相应控制输出端I/O口相联,当接收动态扫描信号为低电平时,三极管导通,这时数码管定时发光显示出实时数字。 ⑵时钟电路芯片T2488SD3内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚P5和P6分别是放大器的输入端和输出端,片外在其两端接上振荡频率为32678Hz晶体和电容

电子万年历

河南理工大学万方科 技学院 单片机实验设计 姓名:李浩 学号:0628040052 专业班级:06计算机科学与技术-1班 指导老师:苏百顺 2008年月日

摘要 本设计是电子万年历。具备三个功能:能显示:年、月、日、时、分、秒及星期信息,并具有可调整日期和时间功能。 我选用的是单片机8052来实现电子万年历的功能。该电子万年历能够成功实现时钟运行,调整,显示年月日时分秒及星期,温度等信息。 该电子万年历使用12MHZ晶振与单片机8052相连接,通过软件编程的方法实现了以24小时为一个周期,同时显示小时、分钟和秒的要求。利用单片机定时器及计数器产生定时效果通过编程形成数字钟效果,再利用数码管动态扫描显示单片机内部处理的数据。同时通过端口读入当前外部控制状态来改变程序的不同状态,实现不同功能。 电子万年历设计与制作可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。若用数字电路完成,所设计的电路相当复杂,大概需要十几片数字集成块,其功能也主要依赖于数字电路的各功能模块的组合来实现,焊接的过程比较复杂,成本也非常高。若用单片机来设计制作完成,由于其功能的实现主要通过软件编程来完成,这样一来就降低了硬件电路的复杂性,从而使得其成本降低,更适合我们大学生自主研发。所以在该设计与制作中我选用了单片机8052,它是低功耗、高性能的CMOS型8位单片机。片内带有4KB的Flash存储器,且允许在系统内改写或用编程器编程。另外, 单片机8052的指令系统和引脚与8051完全兼容,片内有128B 的RAM、32条I/O口线、2个16位定时计数器、5个中断源、一个全双工串行口等。 因此,采用单片机8052原理制作的电子万年历,不仅仅在原理上能够成功实现计时等功能,也更经济,更适用,更符合我们实际生活的需要,对我们大学生来说也更加有用。

调节阀、执行器调校记录

调节阀、执行器调校记录项目:云南华联锌铟都龙矿区8000t/d选矿 扩建工程项目 2013 年8月15 日单位工程名称:磨矿厂房仪表安装输入(mA ) 施工部位:磨矿厂房定位器阀位开度显示(%) 位号规格 型号 作用 形式 定位器 输入 特性行程 精 度 基本误 差(%) 0 25% 50% 75% 100% 上下上下上下上下上下 FV-0421 AGN06S 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.3 -0.1 -0.124.9 24.8 49.9 49.8 74.7 74.8 99.9 99.9 FV-0422 AGN06S 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.2 0.0 0.0 25.0 24.9 49.9 49.8 75.0 75.0 100.0 100.0 FV-0423 AGN06S 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0. 1 0.0 0.0 25.1 24.9 50.1 49.9 74.9 75.1 100.0 100.0 FV-0424 AGN06S 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.2 0.0 0.2 25.1 25.0 49.8 50.1 75.1 75.2 100.0 100.1 FV-0405 AGN09H 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.3 0.0 -0.1 25.2 25.1 50.3 50.0 76.2 75.1 100.2 100.1 FV-0406 AGN13H 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.5 0.0 0.0 25.1 25.0 49.8 50.2 75.5 75.3 100.3 100.2 FV-0410 AGN09H 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.5 0.0 -0.2 25.0 25.0 50.4 50.5 75.1 75.0 100.2 100.2 FV-0411 AGN09H 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 1.0 0.0 0.0 25.8 25.5 49.5 49.2 74.5 74.7 99.3 99.2 FV-0412 AGN13H 汽动4-20mA 等百分比0-90°转角 2.5 0.5 0.0 0.0 25.5 25.3 49.3 49.5 75.3 75.2 99.2 99.5 技术负责人调校人

万年历说明书

湄洲湾职业技术学院 万年历说明书 系别:自动化工程系 年级:10级专业:电气自动化 姓名:小清学号:1001020254 导师姓名:佘明辉职称:副教授 2013年 5 月27日

目录 1.前言 (1) 2.系统设计参数要求 (2) 3.系统设计 (3) 3.1系统设计总体框图 (3) 3.2 各模块原理说明 (3) 3.2.1 AT89C51单片机最小系统模块 (3) 3.2.2 液晶显示模块 (4) 3.2.3 蜂鸣器模块 (5) 3.2.4 独立键盘模块 (5) 3.3 系统总原理图说明 (6) 3.4系统印刷电路板的制作图 (6) 3.5系统的操作说明 (6) 3.6 系统操作注意事项 (6) 参考文献 (7) 致谢词 (8) 附录 (9) 附录1:电路总原理图 (9) 附录2:印刷电路板 (10) 附录3:原件清单 (11)

1.前言 随着半导体技术的迅速发展,特别是大规模集成电路出现,给人类生活带来了很多的改变。尤其是单片机技术的应用产品已经随着社会前进的步伐走进我们的生活。电子产品的应用可谓多不胜数,电子万年历就是其中的一种。电子万年历的出现给人们的生活带来的极大的方便。 单片机以体积小、功能全、性价比高等诸多优点,在工业控制、家用电器、通信设备、信息处理、尖端武器等各种测控领域的应用中独占鳌头,单片机开发技术已成为电子信息、电气、通信、自动化、机电一体化等专业技术人员必须掌握的技术。 本设计是制作一个万年历,系统以单片机的C语言进行软件设计,增加了程序的可读性和可移植性,为了便于扩展和更改,软件的设计采用模块化结构,使程序设计的逻辑关系更加简洁明了。系统通过点阵式液晶为载体显示数据,所以具有人性化的操作和美观的页面效果。本系统硬件部分由AT89C51单片机、液晶显示器、DS18B20温度测量、键盘、蜂鸣器系统等部分构成。软件部分在keil环境下用C51语言编写,包括时间设置、时间显示、定时闹钟、温度显示。

电子万年历设计报告

电子万年历设计报告 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电子万年历设计报告专业电气工程及其自动化 班级电气(2)班 姓名马志欣 学号 小组第22组 指导教师王松林 电子万年历 概述 电子万年历是一种应用非常广泛的日常计时工具,数字显示的日历钟已经越来越流行,特别是适合在家庭居室、办公室、大厅、议室、车站和广场等使用,壁挂式LED数码管显示的日历钟逐渐受到人们的欢迎。LED数字显示的日历钟显示清晰直观、走时准确、可以进行夜视,二十一世纪的今天,最具代表性的计时产品就是电子万年历,它是近代世界钟表业界的第三次革命。第一次是摆和摆轮游丝的发明,相对稳定的机械振荡频率源使钟表的走时差从分级缩小到秒级,代表性的产品就是带有摆或摆轮游丝的机械钟或表。第二次革命是石英晶体振荡器的应用,发明了走时精度更高的石英电子钟表,使钟表的走时月差从分级缩小到秒级。第三次革命就是单片机数码计时技术的应用(电子万年历),使计时产品的走时日差从分级缩小到1/600万秒,从原有传统指针计时的方式发展为人们日

常更为熟悉的夜光数字显示方式,直观明了,并增加了全自动日期、星期、温度以及其他日常附属信息的显示功能,它更符合消费者的生活需求!因此,电子万年历的出现带来了钟表计时业界跨跃性的进步。随着科学技术的快速发展,不断研究创新,对于电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年,月,日,时,分,温度等信息,还具有时间校准等功能,该电路采用AT89C51单片机作为核心,电压可选用3-5V电压供电。 一、内容摘要 本设计利用数量较少的芯片制作了一个运用简单的电子万年历。以单片机作为本设计的核心,实现时钟日历的显示:用八段LED数码管分别显示年、月、日、星期、时、分、秒,用DS1302作为该设计的实时时钟芯片,用74LS164寄存器来驱动数码管的各段码,用三极管来驱动数码管的各位码。并且通过AT89C51单片机读取数字温度芯片的内部数据,进行处理后送到数码管显示其温度功能,通过按键实现调试功能。 二、设计要求 (1)设计电子万年历,实现时钟日历的显示,或显示年、月、日或时、分、秒,用 DS1302作为设计的实时时钟芯片。 (2)温度记录仪电路设计: 功能: 1、记录温度并保存,每10分钟记录一次温度数据。 2、可显示时间、温度数据

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