¿Cómo funciona un reloj de pulso Wikipedia?

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Movimiento de reloj mecánico

El mecanismo de relojería se refiere al funcionamiento interno de los dispositivos mecánicos denominados relojes (donde también se denomina movimiento) o de otros mecanismos que funcionan de forma similar, utilizando una serie de engranajes accionados por un muelle o un peso[1][2][3].

Un mecanismo de relojería suele estar accionado por un motor de relojería[4] que consiste en un muelle principal, un muelle de torsión en espiral de cinta metálica. La energía se almacena en el muelle principal de forma manual, dándole cuerda, girando una llave unida a un trinquete que retuerce el muelle principal. A continuación, la fuerza del muelle real hace girar los engranajes del reloj, hasta que la energía almacenada se agota. Los adjetivos “wind-up” y “spring-powered” se refieren a los dispositivos de relojería con muelle real, que incluyen relojes, temporizadores de cocina, cajas de música y juguetes de cuerda.

El primer ejemplo conocido de mecanismo de relojería es el mecanismo de Anticitera, un ordenador analógico de engranajes del siglo I a.C., parecido a un astrolabio, para calcular posiciones astronómicas y eclipses, recuperado de un naufragio griego. Hay muchos otros relatos de dispositivos de relojería en la antigua Grecia, incluso en su mitología, y el propio mecanismo es lo suficientemente sofisticado como para indicar una importante historia de dispositivos menores que condujeron a su creación[5].

Cómo funciona un reloj mecánico

Cuarzo automático es un término colectivo que describe los movimientos de los relojes que combinan un mecanismo de rotor automático[1] (como el utilizado en los relojes mecánicos automáticos) para generar electricidad con un cristal de cuarzo piezoeléctrico como elemento de cronometraje. Estos movimientos pretenden ofrecer las ventajas del cuarzo sin los inconvenientes y el impacto medioambiental de las pilas. Varios fabricantes emplean esta técnica.

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Un péndulo giratorio dentro de la caja está unido a un engranaje relativamente grande que engrana con un piñón muy pequeño. Cuando el portador se mueve, el péndulo gira y hace girar el piñón a una velocidad muy alta, de hasta 100.000 rpm. Esto se acopla a un generador eléctrico en miniatura que carga un dispositivo de almacenamiento que es un condensador o una batería recargable. Una carga completa suele durar entre dos semanas y seis meses[cita requerida].

El primer reloj de este tipo salió a la venta en Alemania en enero de 1988 y en abril del mismo año en Japón (con el nombre de Auto-Quartz)[3] Los relojes tenían una frecuencia mensual media de ±15 segundos y proporcionaban 75 horas de funcionamiento continuo cuando estaban completamente cargados. Los primeros movimientos automáticos de cuarzo se denominaban AGS (Automatic Generating System).

Primer reloj de pulsera

Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  “Reloj cronómetro” – noticias – periódicos – libros – erudito – JSTOR (diciembre de 2007) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

El término cronómetro también se utiliza para describir un cronómetro marino utilizado para la navegación celeste y la determinación de la longitud. El cronómetro marino fue inventado por John Harrison en 1730. Fue el primero de una serie de cronómetros que permitieron una navegación marina precisa. A partir de entonces, un cronómetro preciso fue esencial para la navegación marítima o aérea en mar abierto fuera de la vista de tierra. A principios del siglo XX, la llegada de las señales horarias de radiotelegrafía complementó el cronómetro marino de a bordo para la navegación marítima y aérea, y se inventaron, desarrollaron e implementaron varios sistemas de radionavegación durante y después de la Segunda Guerra Mundial (por ejemplo, Gee, Sonne (también conocido como Consol), LORAN(-A y -C), Decca Navigator System y Omega Navigation System) que redujeron significativamente la necesidad de posicionarse utilizando un cronómetro marino de a bordo. Todo ello culminó con el desarrollo e implantación de los sistemas globales de navegación por satélite (GSN-GPS) en la segunda mitad del siglo XX. El cronómetro marino ya no se utiliza como medio principal para la navegación en el mar, aunque sigue siendo necesario como respaldo, ya que los sistemas de radio y su electrónica asociada pueden fallar por diversas razones.

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Reloj automático

El objetivo de este blog es enseñarle lo que necesita saber para tomar buenas decisiones a la hora de comprar un reloj y en qué debe fijarse cuando admire un buen reloj. El artículo comienza de forma muy general antes de adentrarse en conceptos y terminología más avanzados. Los temas tratados son los siguientes:

(A) Corona – Es el mando que se utiliza para ajustar y dar cuerda a un reloj. Se encuentra a las 3 en punto en un reloj normal, pero suele estar a las 12 en punto en los relojes Vortic, ya que funcionan con movimientos de reloj de bolsillo.

(E) Cristal – El cristal de un reloj es el vidrio situado en la parte delantera o trasera del reloj que nos permite ver el interior de la caja. Todos los relojes Vortic tienen cristales Gorilla Glass, pero la mayoría de los cristales de los relojes son de cristal mineral o zafiro.

(G) Esfera de sub-segundos o pequeños segundos – Muchos relojes mecánicos tienen una pequeña sub-esfera para el segundero. Muchos lo denominan esfera de “subsegundos” o “segundero pequeño”. Estas subesferas pueden estar situadas en cualquier lugar de la esfera principal, pero las esferas de subsegundos de Vortic están casi siempre a las 6 en punto.