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Reloj

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Reloj de pulsera adelantada Waltham, usado por los soldados de la Primera Guerra Mundial (Deutsches Uhrenmuseum, Inv. 47-3352)

Un reloj es un reloj, típicamente usado en la muñeca o atado en una cadena y llevado en un bolsillo. Relojes de pulsera son el tipo más común de reloj usado hoy. Relojes evolucionó en el siglo 17, desde relojes de resorte accionado, que aparecieron en el siglo 15. Los primeros relojes eran estrictamente mecánicos. Como la tecnología avanzaba, los mecanismos utilizados para medir el tiempo han, en algunos casos, han reemplazado mediante el uso de vibraciones de cuarzo o pulsos electrónicos. El primer reloj electrónico digital fue desarrollado en 1970.

Antes de los relojes de pulsera se hizo popular en la década de 1920, la mayoría de los relojes eran relojes de bolsillo, que a menudo tenían cubiertas y se llevaron en un bolsillo y unidos a una cadena de reloj o ver fob. A principios de 1900, el reloj de pulsera, originalmente llamado un mitón, estaba reservada para las mujeres y considera más de una moda pasajera de un reloj serio. Los hombres, que llevaban relojes de bolsillo, fueron citados diciendo que "más pronto usar una falda como llevar un reloj de pulsera". Esto cambió en la Primera Guerra Mundial , cuando los soldados en el campo de batalla encontraron relojes de bolsillo a ser poco práctico y unidos sus relojes a su muñeca por una correa de cuero en forma de copa. También se cree que Girard-Perregaux equipó la Marina Imperial Alemana con los relojes de manera similar ya en la década de 1880, para ser utilizado durante la sincronización de los ataques navales y disparando artillería.

La mayoría de los relojes baratos y de precio medio se utilizan principalmente para la hora normal son los relojes electrónicos con movimientos de cuarzo. Caro relojes de colección, valorada más por su mano de obra y estético atractivo que para los simples cronometraje, a menudo tienen movimientos puramente mecánicas y son alimentados por manantiales, a pesar de que los movimientos mecánicos son menos precisos que los movimientos de cuarzo más asequibles. Además del tiempo, relojes modernos suelen mostrar el día, fecha, mes y año, y los relojes electrónicos pueden tener muchas otras funciones. Relojes que proporcionan características relacionadas con el tiempo adicionales como temporizadores, cronógrafos y funciones de alarma no son infrecuentes. Algunos diseños modernos incluso va tan lejos como el uso Tecnología GPS o capacidades de monitoreo de la frecuencia cardíaca.

El estudio de la relojería se conoce como relojería.

Historia

El reloj de fecha más antigua conocida, a partir de 1530

Relojes evolucionó de portátil relojes primavera impulsada, que aparecieron por primera vez en la Europa del siglo 15o. Relojes no fueron ampliamente usados en los bolsillos hasta el siglo 17. Un relato dice que la palabra "ver" vino de la vieja Inglés palabra woecce que significaba "vigilante", ya que fue utilizado por los vigilantes de la ciudad para realizar un seguimiento de sus turnos. Otro dice que el término proviene de los marineros del siglo 17, que utilizaron los nuevos mecanismos para medir la duración de su bordo Relojes (guardias).

Movimiento

Diferentes tipos de movimientos se mueven las manos de manera diferente como se muestra en este 2 segundos de exposición. El reloj de la izquierda tiene un De línea analógica de 24 horas con un movimiento mecánico de 1/6 s, la derecha tiene una esfera de 12 horas más común y un movimiento de cuarzo "1 s"
Un movimiento del reloj mecánico de Rusia

La movimiento en la relojería es el mecanismo que mide el paso del tiempo y muestra la hora actual (y posiblemente otra información, incluyendo la fecha, mes y día). Movimientos pueden ser completamente mecánico, totalmente electrónica (potencialmente sin partes móviles), o pueden ser una mezcla de los dos. La mayoría de los relojes destinados principalmente para la hora normal hoy en día tienen los movimientos electrónicos, con las manos mecánicas en el cara del reloj que indica la hora.

Los movimientos mecánicos

En comparación con los movimientos electrónicas, relojes mecánicos son menos precisos, a menudo con errores de segundo por día, y que son sensibles a la posición, la temperatura y el magnetismo. También son costosas de producir, requieren mantenimiento y ajuste regular, y son más propensos al fracaso. Sin embargo, la artesanía de los relojes mecánicos todavía atrae el interés de parte del público reloj-compra. Relojes esqueléticos están diseñados para dejar el mecanismo visible con fines estéticos.

Los movimientos mecánicos utilizan un mecanismo de escape para controlar y limitar las partes que desenrolla y sinuosas de un resorte, convirtiendo lo que de otro modo sería una sencilla desenrollado en una liberación de energía controlada y periódica. Los movimientos mecánicos también utilizan un volante junto con la resorte de balance (también conocido como una espiral) para controlar el movimiento del sistema de engranajes del reloj de una manera análoga a la péndulo de un reloj de péndulo. La tourbillon, una parte opcional para los movimientos mecánicos, es un marco giratorio para el escape, que se utiliza para cancelar o reducir los efectos de la gravedad sesgo a la hora normal. Debido a la complejidad de diseño de un tourbillon, que son muy caros, y sólo se encuentra en los relojes de "prestigio".

La escape pin-palanca (llamado el movimiento Roskopf de su inventor, Georges Frederic Roskopf), que es una versión más barata del movimiento totalmente apalancada, fue fabricado en grandes cantidades por muchos fabricantes suizos, así como Timex, hasta que fue sustituido por los movimientos de cuarzo.

Relojes de Ajuste tenedor utilizan un tipo de movimiento electromecánico. Introducido por Bulova en 1960, utilizan un tenedor de sintonía con una frecuencia exacta (con mayor frecuencia 360 hertz) para conducir un reloj mecánico. La tarea de convertir electrónicamente pulsada vibración tenedor en un movimiento giratorio se realiza a través de dos pequeños dedos enjoyados, llamados trinquetes. Relojes de Ajuste tenedor se hagan obsoletas cuando se desarrollaron los relojes de cuarzo electrónicos. Los relojes de cuarzo eran más baratos de producir y aún más preciso.

Mecanismos de relojería mecánicos tradicionales utilizan un resorte espiral llama mainspring como fuente de energía. En los relojes manuales de la primavera debe rebobinar periódicamente por el usuario girando la corona del reloj. Antiguo pocketwatches fueron heridas por la inserción de una llave separada en un agujero en la parte trasera del reloj y girándolo. La mayoría de los relojes modernos están diseñados para funcionar 40 horas en caso de liquidación y por lo tanto deben ser herida a diario, pero algunos corren por varios días y unos pocos tienen resortes de 192 horas y se enrollan semanal.

Los relojes automáticos

Reloj automático: un peso excéntrico, llamado rotor, se balancea con el movimiento del cuerpo del usuario y termina la primavera

Un auto-liquidación o reloj automático es el que rebobina el resorte principal de un movimiento mecánico por los movimientos naturales del cuerpo del usuario. El primer mecanismo de cuerda automática fue inventada para relojes de bolsillo en 1770 por Abraham-Louis Perrelet, pero la primera " automático ", o" automático ", el reloj de pulsera fue la invención de un relojero británico llamado John Harwood en 1923. Este tipo de reloj permite la constante bobinado sin una acción especial por parte del usuario, ya que funciona por un peso excéntrico, llamado un arrollamiento rotor, que gira con el movimiento de la muñeca del usuario. El movimiento hacia adelante y hacia atrás de las parejas de devanado de rotores a una trinquete, para cerrar automáticamente el resorte principal. Automático relojes por lo general también se puede enrollar manualmente para que puedan mantenerse en funcionamiento cuando no usadas o si movimientos de la muñeca del usuario son insuficientes para mantener la herida reloj.

Movimientos electrónicos

Movimientos electrónicos tienen pocas o ninguna las piezas móviles, ya que utilizan la efecto piezoeléctrico en una pequeña cuarzo cristal para proporcionar una base de tiempo estable para un movimiento principalmente electrónica. La formas cristalinas de un oscilador de cuarzo el cual resuena a una frecuencia específica y altamente estable, y que puede ser utilizado a caminar con precisión un mecanismo de relojería. Por esta razón, los relojes electrónicos son a menudo llamados los relojes de cuarzo. La mayoría de los movimientos de cuarzo son principalmente electrónica, pero están orientados a impulsar manos mecánicas en la esfera del reloj con el fin de proporcionar una visualización analógica tradicional de la época, que aún es el preferido por la mayoría de los consumidores.

Prototipo de un reloj de pulsera de cuarzo, CEH Suiza, 1967

En 1959 Seiko dio la orden de Epson (una filial de Seiko y el cerebro que está detrás de la revolución de cuarzo) para iniciar el desarrollo de un reloj de pulsera de cuarzo. El proyecto fue el nombre en código 59A y por los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, Seiko tenido un prototipo funcional de un reloj de cuarzo portátil que participó en medidas de tiempo durante todo el evento.

Los primeros prototipos de un reloj de pulsera de cuarzo electrónico (no sólo los relojes de cuarzo portátiles como los dispositivos de cronometraje Seiko en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964) fueron realizados por el laboratorio de investigación de la CEH en Neuchâtel, Suiza. De 1965 a 1967 el trabajo de desarrollo pionero fue hecho en un miniaturizado 8192 Hz oscilador de cuarzo, un módulo termocompensación y un circuito inhouse hechas dedicada integrado (a diferencia de los circuitos híbridos utilizados en la tarde reloj Seiko Astron). Como resultado, el prototipo BETA 1 estableció nuevos récords de rendimiento de hora normal en el Concurso Internacional de Cronométrico a cabo en el Observatorio de Neuchâtel en 1967.

Movimiento de cuarzo de Seiko Astron, 1969 (Deutsches Uhrenmuseum, Inv. 2010-006)

El primer reloj de cuarzo para entrar en producción fue el Seiko 35 SQ Astron, que llegó a las tiendas el 25 de diciembre de 1969. Una decisión especialmente interesante hecha por Seiko en ese momento era que no patentar todo el movimiento del reloj de pulsera de cuarzo, lo que permite que otros fabricantes se benefician de la tecnología Seiko. Esto jugó un papel importante en la popularidad y el desarrollo rápido del reloj de cuarzo, que en menos de una década era dominante en el mercado de los relojes, casi terminando un casi 100 años de herencia reloj mecánico. Los movimientos de cuarzo modernos son producidos en cantidades muy grandes, e incluso los relojes más baratos suelen tener los movimientos de cuarzo. Mientras que los movimientos mecánicos típicamente pueden ser apagado por varios segundos al día, un movimiento de cuarzo de bajo costo en el reloj de pulsera de un niño puede seguir siendo una precisión de medio segundo por día, diez veces mejor que un movimiento mecánico.

Después de una consolidación de la industria de la relojería mecánica en Suiza durante la década de 1970, la producción en masa de los relojes de pulsera de cuarzo despegó bajo el liderazgo de la Swatch Group de empresas, un conglomerado suizo con control vertical de la producción de relojes suizos y productos relacionados. Para los relojes de pulsera de cuarzo, filiales de Swatch fabricados pilas de reloj (Renata), osciladores ( OSCILLOQUARTZ) y circuitos integrados (Ebauches Electronic SA). El lanzamiento de la nueva marca SWATCH en 1983, estuvo marcada por nuevo y audaz estilo, diseño y marketing. Hoy en día, el Grupo Swatch es la mayor compañía mundial de relojes.

Los esfuerzos de Seiko para combinar los movimientos de cuarzo y mecánicos dieron sus frutos después de 20 años de investigación, lo que lleva a la introducción de la Seiko Spring Drive, por primera vez en una producción limitada mercado nacional en 1999 y para el mundo en septiembre de 2005. El Spring Drive se las arregla para mantener el tiempo dentro de los estándares de cuarzo sin el uso de una batería, utilizando un tradicional tren de engranaje mecánico accionado por un resorte, mientras que en al mismo tiempo no tiene la necesidad de un volante tampoco.

Relojes de señal horaria de radio son un tipo de reloj de cuarzo electrónico que sincroniza ( transferencia de tiempo) de su tiempo con una externa fuente de tiempo tal como en relojes atómicos, señales de tiempo de Satélites de navegación GPS, el alemán Señal DCF77 en Europa, WWVB en los EE.UU., y otros. Los movimientos de este tipo pueden -entre otros- sincronizar no sólo el tiempo del día, sino también la fecha, la estado del año bisiesto del año en curso, y el estado actual de ahorro de tiempo (o desactivar) la luz del día. Sin embargo, que no sea el receptor de radio estos relojes son relojes de cuarzo normal en todos los demás aspectos.

Relojes electrónicos requieren electricidad como fuente de energía, y algunos movimientos mecánicos y movimientos electrónicos mecánica híbridos también requieren electricidad. Por lo general, la electricidad es proporcionada por una reemplazable de la batería. El primer uso de la energía eléctrica en los relojes era como un sustituto para el resorte principal, con el fin de eliminar la necesidad de bobinado. El primer reloj eléctrico, el Hamilton eléctrico 500, fue lanzado en 1957 por el Hamilton Watch Company de Lancaster, Pennsylvania.

Pilas de reloj (en rigor células, como una batería se compone de varias celdas) están especialmente diseñados para su propósito. Son muy pequeños y proporcionan pequeñas cantidades de energía de forma continua durante períodos muy largos (varios años o más). En la mayoría de los casos, la sustitución de la batería requiere un viaje a una tienda de relojes-reparación o distribuidor reloj; esto es especialmente cierto para los relojes que están diseñados para ser resistentes al agua, ya que se requieren herramientas y procedimientos especiales para asegurar que el reloj sigue siendo resistente al agua después de la sustitución de la batería. Baterías de óxido de plata y litio son populares hoy en día; las pilas de mercurio, anteriormente muy común, ya no se usan, por razones ambientales. Baterías barato puede ser alcalina, del mismo tamaño que las células de óxido de plata, pero proporcionando una vida más corta. Las baterías recargables se utilizan en algunos relojes solares.

Algunos relojes electrónicos también son accionados por el movimiento del portador del reloj. Por ejemplo, Seiko de Relojes de cuarzo con alimentación cinéticos hacen uso del movimiento del brazo del portador girando un peso giratorio que hace que una pequeña generador para suministrar energía para cargar una batería recargable que corre el reloj. El concepto es similar a la de los movimientos de resorte de cuerda automática, excepto que la energía eléctrica se genera en lugar de la tensión mecánica de resorte.

Relojes de energía solar son alimentados por la luz. La célula fotovoltaica en la cara ( marcar) del reloj convierte la luz en electricidad, que a su vez se utiliza para cargar una batería recargable o capacitor. El movimiento del reloj basa su liderazgo en el batería o condensador recargable. Mientras el reloj se expone regularmente a la luz bastante fuerte (como la luz solar), que nunca necesita cambiar la batería, y algunos modelos necesitan sólo unos pocos minutos de luz solar para proporcionar semanas de energía (como en el ciudadano Eco-Drive). Algunos de los primeros relojes solares de la década de 1970 tenían diseños innovadores y únicos para acomodar el conjunto de células solares necesarios para poder ellos (Synchronar, Nepro, Sicura y algunos modelos de Cristalonic, Alba, Seiko y Citizen). A medida que las décadas progresaron y la eficiencia de las células solares aumentaron mientras que los requerimientos de energía del movimiento y la pantalla disminuyeron, relojes solares comenzaron a ser diseñado para parecerse a otros relojes convencionales.

Una fuente de energía rara vez se utiliza es la diferencia de temperatura entre el brazo del usuario y el medio ambiente circundante (tal como se aplica en el Ciudadano Eco-Drive Thermo).

Visualización

Analog

Poljot cronógrafo

Tradicionalmente, los relojes se han visualizado el tiempo en forma analógica, con un dial numerado sobre la cual están montados al menos una mano girando hora y, mano minuto más rotación. Muchos relojes también incorporan una tercera mano que muestra la segunda corriente de la hora actual. Relojes de cuarzo alimentado por lo general tienen una segunda parte que se ajusta a cada segundo hasta el siguiente marcador. Relojes impulsados por un movimiento mecánico parece tener una segunda mano vuelo sin motor, a pesar de que en realidad no se desliza; la mano simplemente se mueve en pasos más pequeños, típicamente un quinto de un segundo, correspondiente al ritmo (medio período) de la rueda de equilibrio. En algunos escapes (por ejemplo, la fuga dúplex), la mano avanza cada dos latidos (período completo) de la rueda de balance, por lo general medio segundo de esos relojes, o incluso cada cuatro tiempos (dos puntos, 1 segundo), en el escape doble dúplex. Una segunda parte verdaderamente deslizamiento se logra con el regulador de sincronización triple de Relojes Spring Drive. Todas las manos son normalmente mecánica, girando físicamente en el dial, aunque algunos relojes se han producido con "manos" que son simulados por un pantalla de cristal líquido.

Pantalla analógica de las veces es casi universal en los relojes vendidos como joyas u objetos de colección, y en estos relojes, la gama de diferentes estilos de manos, números y otros aspectos de la línea analógica es muy amplio. En los relojes vendidos para la hora normal, pantalla analógica sigue siendo muy popular, ya que muchas personas les resulta más fácil de leer que la pantalla digital; pero en el cronometraje relojes se hace hincapié en la claridad y la lectura exacta de la hora en todas las condiciones (dígitos marcados claramente, fácilmente visibles manos, grandes esferas de reloj, etc.). Están diseñados específicamente para la muñeca izquierda con el vástago (la perilla a utilizar para cambiar el tiempo) en el lado derecho del reloj; esto hace que sea fácil para cambiar el tiempo sin quitar el reloj de la muñeca. Este es el caso si se es diestro y el reloj se lleva en la muñeca izquierda (como se hace tradicionalmente). Si uno es zurdo y lleva puesto el reloj en la muñeca derecha, hay que quitarse el reloj de la muñeca para restablecer el tiempo o dar cuerda al reloj.

Relojes análogos, así como los relojes se comercializan a menudo mostrando un tiempo de visualización de aproximadamente 10:09 o 10:10. Esto crea una cara sonrisa como visualmente agradable en la mitad superior del reloj, además de encerrar el nombre del fabricante. Las pantallas digitales a menudo muestran un tiempo de 12:08, donde el aumento en el número de segmentos activos o píxeles da una sensación positiva.

Digital

Reloj mecánico digital de Cortébert bolsillo. 1890
Reloj de pulsera mecánico digital de Cortébert. 1920
Un Pulsar plata Reloj LED de 1976.

Una pantalla digital muestra simplemente el tiempo como un número, por ejemplo, 12:08 en lugar de un corto mano apuntando hacia el número 12 y una larga mano 8/60 de la forma redonda del dial. Los dígitos general se muestran como display de siete segmentos.

Los primeros relojes de bolsillo mecánicos digitales aparecieron a finales del siglo 19. En la década de 1920, los primeros relojes mecánicos digitales aparecieron.

El primer reloj electrónico digital, Pulsar prototipo LED en 1970, fue desarrollado conjuntamente por Hamilton Watch Company y Electro-Data, fundada por George H. Thiess. John Bergey, el jefe de la división de Pulsar de Hamilton, dijo que se inspiró para hacer un reloj digital, reloj digital, el entonces futurista que ellos mismos Hamilton hizo para la película de 1968 de ciencia ficción 2001: Una odisea del espacio. El 4 de abril de 1972, el Pulsar estaba listo, hecho en oro de 18 quilates y se vendió por $ 2,100. Tenía un color rojo diodo emisor de luz de la pantalla (LED).

LED digital relojes eran muy caros y fuera del alcance para el consumidor común hasta 1975, cuando Texas Instruments comenzó a producir en masa los relojes dentro de una caja de plástico LED. Estos relojes, que primero se vendía por sólo $ 20, reducidos a 10 dólares en 1976, vieron Pulsar perder $ 6 millones y la marca Pulsar vendidos a Seiko.

Un reloj LED temprano que era bastante problemática era El Reloj Negro hizo y vendido por la compañía británica Sinclair Research en 1975. Esto sólo se vendió por unos cuantos años, como los problemas de producción y regresó (defectuoso) producto obligó a la compañía a abandonar la producción.

Un reloj digital de mostrar la hora, segundos y fecha

La mayoría de los relojes con pantallas LED requiere que el usuario pulse un botón para ver la hora que se muestra durante unos segundos, porque los LED utilizados tanto poder que no podían ser mantenidos en régimen continuo. Por lo general, el color de la pantalla LED sería rojo. Relojes con pantallas LED fueron populares durante unos años, pero pronto las pantallas LED fueron reemplazados por pantallas de cristal líquido (LCD), que utilizan menos energía de la batería y eran mucho más conveniente en uso, con la pantalla siempre visible y no hay necesidad de presionar un botón antes de ver el tiempo. Sólo en la oscuridad que había que pulsar un botón para encender la pantalla con un pequeño foco de luz, después de LEDs luminosos. El primer reloj LCD con una pantalla LCD de seis dígitos fue el 1973 Seiko 06LC, aunque diversas formas de relojes de LCD tempranos con una pantalla de cuatro dígitos se comercializan ya en 1972 incluyendo el Gruen Teletime LCD reloj de 1972, y los sistemas electrónicos Cox Quarza. En Suiza, Ebauches Electronic SA presentó un ocho dígitos reloj de pulsera LCD prototipo que muestra la hora y la fecha en la Feria del MUBA, Basilea, de marzo de 1973, mediante un Twisted Nematic LCD fabricado por Brown, Boveri & Cie, Suiza, que se convirtió en el proveedor de pantallas LCD a Casio para la CASIOTRON reloj en 1974.

Desde la década de 1980 en adelante, la tecnología del reloj digital mejorado enormemente. En 1982 Seiko produjo una Ver con una pequeña pantalla de televisión incorporada, y Casio produjo un reloj digital con un termómetro, así como otro que podría traducirse 1.500 palabras japonesas en Inglés. En 1985, Casio produjo la calculadora científica reloj CFX-400. En 1987 Casio produjo un reloj que podría marcar su número de teléfono y Ciudadano reveló que reaccionaría a su voz. En 1995 dio a conocer un reloj Timex que permitía al usuario para descargar y almacenar los datos de un ordenador a su muñeca. Algunos relojes, tales como la Timex Datalink USB, función matriz de puntos muestra. Desde su apogeo durante la década de 1980 a mediados de 1990 la alta tecnología de moda, relojes digitales se han convertido en su mayoría simples, piezas menos costosas de tiempo con poca variedad entre los modelos.

A pesar de estos muchos avances, casi todos los relojes con pantallas digitales se utilizan como relojes de cronometraje. Relojes caros para coleccionistas rara vez tienen pantallas digitales ya que hay poca demanda para ellos. Se requiere menos mano de obra para hacer un digitales observar el rostro y la mayoría de los coleccionistas encuentran que los diales analógicos (especialmente con complicaciones) varían en calidad más de diales digitales debido a los detalles y el acabado de las piezas que componen el dial (con lo que las diferencias entre un reloj barato y caro más evidente).

Pantallas iluminadas

Muchos relojes tienen pantallas que se iluminan, para que puedan ser utilizados en la oscuridad. Varios métodos han sido utilizados para lograr esto.

Los relojes mecánicos tienen a menudo pintura luminosa en sus manos y las marcas de hora. A mediados del siglo 20, el material radiactivo se incorpora a menudo en la pintura, por lo que continuará a brillar sin ninguna exposición a la luz. El radio se utilizó a menudo, pero produce pequeñas cantidades de radiación fuera del reloj que podría haber sido peligroso. El tritio se utiliza como un replacemant, ya que la radiación que produce tiene tal energía baja que no puede penetrar en un vidrio de reloj. Sin embargo, el tritio tiene una vida media de sólo alrededor de 12 años, así que la pintura no permaneció luminoso para más de unos pocos años. Hoy en día, la pintura luminosa todavía se utiliza a veces en las pantallas analógicas, pero no material radiactivo está contenida en el mismo. Esto significa que la pantalla se ilumina pronto después de ser expuesto a la luz, pero rápidamente se desvanece.

Relojes que incorporan baterías a menudo tienen iluminación eléctrica de sus pantallas. Sin embargo, las luces consumen mucha más energía que los mecanismos de relojería electrónicos. Con el fin de conservar la batería, la luz se activa sólo cuando el usuario presiona un botón. Por lo general, la luz permanece encendida durante unos segundos después de que el botón se libera, lo que permite al usuario mover la mano fuera del camino.

Animación de LCD, tanto apagado y con electroluminiscente retroiluminación encendido.

En algunos relojes digitales tempranas, Pantallas LED fueron utilizados, que se pueden leer con la misma facilidad en la oscuridad como en la luz del día. Sin embargo, el usuario tenía que pulsar un botón para encender los LEDs, lo que significaba que el reloj no se puede leer en absoluto sin el botón que se presiona, incluso a plena luz del día.

Algunos relojes baratos tienen pequeñas lámparas incandescentes para iluminar la pantalla. Sin embargo, estos tienden a producir iluminación muy no uniforme, y son muy derrochador de energía eléctrica. Otros relojes utilizan material electroluminiscente para producir una iluminación uniforme de los antecedentes de la pantalla, contra la que las manos o los dígitos pueden ser vistos.

Funciones

El Rolex Submariner, un cronómetro certificado oficialmente

Todos los relojes proporcionan la hora del día, al menos, la hora y los minutos, y por lo general el segundo. La mayoría también proporcionar la fecha actual, y muchas veces el día de la semana también. Sin embargo, muchos relojes también ofrecen una gran cantidad de información más allá de los conceptos básicos de la hora y la fecha. Algunos relojes incluyen alarmas. Otros relojes complicados y más caros, ambos modelos de bolsillo y de pulsera, también incorporan mecanismos sorprendentes o funciones de repetidor, por lo que el usuario podría aprender el tiempo por el sonido que emana del reloj. Este anuncio o característica llamativa es una característica esencial de los relojes verdaderos y distingue este tipo de relojes de ordinarios relojes . Esta característica está disponible en la mayoría de los relojes digitales.

Un reloj complicado tiene una o más funciones aparte de la función básica de mostrar la hora y la fecha; tal funcionalidad se llama complicación. Dos complicaciones populares son el complicación cronógrafo, que es la capacidad de movimiento del reloj para funcionar como una cronómetro, y la complicación fase de la luna, que es una visualización de la fase lunar. Otras complicaciones más caros incluyen Tourbillon, Calendario perpetuo, Repetición de minutos, y La ecuación de tiempo. Un reloj realmente complicado tiene muchas de estas complicaciones a la vez (ver Calibre 89 de Patek Philippe, por ejemplo). Algunos relojes pueden indicar tanto la dirección de la Meca y tiene alarmas que se pueden establecer para todas las necesidades diarias de oración. Entre entusiastas de los relojes, relojes complicados son especialmente coleccionable. Algunos relojes incluyen una segunda pantalla de 12 horas o de 24 horas para UTC o GMT.

El sonido similar términos cronógrafo y cronómetro se confunden a menudo, aunque signifiquen cosas diferentes por completo. Un cronógrafo tiene una complicación cronómetro, como se ha explicado anteriormente, mientras que una Cronómetro tiene una alta calidad mecánica o un movimiento termo-compensada que ha sido probado y certificado para operar dentro de un cierto nivel de exactitud por el COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Los conceptos son diferentes, pero no se excluyen mutuamente; por lo que un reloj puede ser un cronógrafo, cronómetro, ambos o ninguno.

Timex Datalink edición vestido USB desde 2003 con una pantalla de matriz de puntos; el videojuego Invasion es en la pantalla

Muchos relojes computarizados se han desarrollado, pero ninguno ha tenido éxito en las ventas a largo plazo, debido a que tienen incómoda interfaces de usuario debido a las diminutas pantallas y botones, y una vida corta de la batería. Como se convirtieron en la electrónica miniaturizada más barato, relojes se han desarrollado contiene calculadoras, tonómetros, barómetros, altímetros, un brújula utilizando ambas manos para mostrar la dirección N / S, videojuegos , cámaras digitales, keydrives, Los receptores GPS y los teléfonos celulares . Algunos relojes astronómicos muestran fase de la Luna y otros fenómenos celestes. A principios de 1980 Seiko comercializa un reloj con un televisor en el mismo. Estos relojes también han tenido la reputación de ser antiestéticas y, por tanto, principalmente juguetes geek. Sin embargo, varias compañías han intentado desarrollar un equipo contenida en un reloj de pulsera (véase también ordenador portátil).

Relojes Braille tienen pantallas analógicas con protuberancias alrededor de la cara para permitir que los usuarios ciegos para saber la hora. Sus equivalentes digitales utilizan un sintetizador de voz para hablar del tiempo en el comando.

Usos

Moda

La zafiro cabujón en la corona del reloj de vestir de los hombres

Relojes de pulsera y relojes de bolsillo antiguos a menudo son apreciados como joyas o como obras coleccionables de arte y no sólo como relojes. Esto ha creado varios mercados diferentes para los relojes, que van desde relojes muy baratos pero precisos (destinados a otro fin que dar la hora correcta) a los relojes muy caros que sirven principalmente como adorno personal (featuring cojinetes de piedra para sostener piedras preciosas) o como ejemplos de grandes logros en la miniaturización y la ingeniería mecánica de precisión.

Tradicionalmente, vestido de los hombres relojes apropiado para informal (empresa), semi-formal, y traje formal son de oro , delgado, sencillo y llano, pero cada vez más robusta, relojes complicados, o deportes se consideran aceptables para tal atuendo. Algunos relojes de vestir tienen una cabujón en la corona y relojes de vestir de muchas mujeres tienen facetas piedras preciosas en la cara, bisel, o una pulsera. Algunos están hechos enteramente de facetas zafiro ( corindón ).

Muchos moda y grandes almacenes ofrecen una variedad de menos costosa, de moda, " traje "relojes (por lo general para las mujeres), muchos de los cuales son similares en calidad a los relojes de cuarzo básicos pero que cuentan con diseños audaces. En la década de 1980, los suizos Compañía Swatch contrató diseñadores gráficos para rediseñar una nueva colección anual de los relojes no reparables.

Comercio de relojes falsificados, que imitan los relojes de marca caros, constituye un estimado de US $ 1000000000 mercado por año.

Espacio

La Omega Speedmaster, seleccionados por las agencias espaciales de Estados Unidos

Cero ambiente de gravedad y otras condiciones extremas encontradas por astronautas en espacio requiere el uso de relojes especialmente probadas. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin llevaba un Shturmanskie (una transliteración de Штурманские que en realidad significa "navegador del") reloj durante su histórico primer vuelo al espacio. El Shturmanskie se fabrica en la Primera fábrica de Moscú. Desde 1964, los relojes de la En primer lugar Moscú fábrica se han caracterizado por la marca "Полёт", traducido como "POLJOT", que significa "vuelo" en Rusia y es un homenaje a los muchos viajes de espacio sus relojes han logrado. A finales de 1970, Poljot lanzó una nueva crono movimiento, el 3133. Con un movimiento de 23 joyas y cuerda manual (43 horas), que era una versión en ruso del modificados suizo Valjoux 7734 de la década de 1970. Poljot 3133 fueron llevados al espacio por astronautas de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania . En el brazo de Valeriy Polyakov, un Poljot 3133 reloj basado en movimiento cronógrafo establece un espacio registro para el vuelo espacial más largo de la historia.

Astronauta Nancy J. Currie lleva el modelo 78401 Timex Ironman Triathlon Datalink durante STS 88.

A través de la década de 1960, una gran gama de relojes fueron probados para la durabilidad y la precisión bajo extremas de temperatura y vibraciones cambios. La Omega Speedmaster Professional fue seleccionado por la NASA, la agencia espacial estadounidense. Heuer se convirtió en el primer reloj suizo en el espacio gracias a un cronómetro Heuer, usado por John Glenn en 1962 cuando se puso a prueba el Friendship 7 en la primera tripulada estadounidense misión orbital. La Breitling Navitimer Cosmonaute fue diseñado con un 24 horas de línea analógica para evitar confusiones entre AM y PM, que no tienen sentido en el espacio. Fue usado por primera vez en el espacio por el astronauta estadounidense Scott Carpenter el 24 de mayo de 1962 en el Aurora 7 cápsula de mercurio. Desde 1994 Fortis es el proveedor exclusivo para las misiones espaciales tripuladas, autorizados por el Agencia Espacial Federal Rusa. China Administración Nacional del Espacio (CNSA) astronautas usan el Spacewatches Fiyta. En Baselworld 2008, Seiko anunció la creación del primer reloj que se haya diseñado específicamente para una caminata espacial, Spring Drive Spacewalk. Timex Datalink es vuelo certificado por la NASA para misiones espaciales y es uno de los relojes calificados por la NASA para los viajes espaciales. Ambos Casio G-Shock DW-5600C y 5600E son Flight-Calificado para el viaje espacial de la NASA. Se utilizaron los diversos modelos de enlace de datos, tanto por los cosmonautas y astronautas.

Submarinismo

Seiko 7002-7020 de Diver 200 m en una correa de estilo de la OTAN de 4 anillos

Relojes pueden ser elaborados para convertirse en resistente al agua. Estos relojes son a veces llamadas buceo relojes cuando son adecuados para buceo o buceo de saturación. La Organización Internacional de Normalización publicó una norma para los relojes resistentes al agua, que también prohíbe el término " a prueba de agua "para ser utilizado con los relojes, que muchos países han adoptado.

La resistencia al agua se consigue mediante la juntas que forma un sello hermético, utilizados en conjunción con un sellador aplicado en el caso para ayudar a mantener el agua fuera. El material del caso también debe ser probado con el fin de pasar como resistente al agua.

Ninguno de los ensayos definidos por ISO 2281 para la marca Resistente al agua son adecuados para calificar un reloj para el buceo. Estos relojes están diseñados para la vida cotidiana y deben ser resistentes al agua durante los ejercicios como la natación. Pueden ser usados en diferentes condiciones de temperatura y presión, pero son en ningún caso diseñados para el buceo.

Las normas para los relojes de buceo están regulados por la ISO 6425 estándar internacional. Los relojes se ponen a prueba en el agua estática o aún en el 125% de la presión nominal (agua), por lo tanto un reloj con una calificación de 200 metros será resistente al agua si es estacionaria y bajo 250 metros de agua estática. La comprobación de la resistencia al agua es fundamentalmente diferente de los relojes no de buceo, ya que cada reloj tiene que ser completamente probado. Además de las normas de resistencia al agua a un mínimo de 100 metros de profundidad calificación ISO 6425 también proporciona ocho requisitos mínimos para los relojes de buceo mecánica para el buceo (cuarzo y relojes digitales han ligeramente diferentes requisitos de legibilidad). Para los relojes de buceo de gas mezclado saturación de buceo dos requisitos adicionales se deben cumplir.

Relojes se clasifican por su grado de resistencia al agua, lo que se traduce más o menos a la siguiente (1 metro = 3.281 pies):

Principal ArtículoISO 6425
Valoración de la resistencia al agua Idoneidad Observaciones
Resistente al agua, o 30 m Adecuado para el uso diario. Resistentes Splash / lluvia. No es adecuado para el buceo, la natación, el buceo, el trabajo relacionado con el agua o la pesca.
Resistente al agua 50 mAdecuado para la natación, rafting, el trabajo relacionado con el agua no snorkel y pesca.No es adecuado para el buceo.
Resistente al agua 100 mAdecuado para surf recreativa, natación, buceo, vela y deportes náuticos.No es adecuado para el buceo.
Resistente al agua 200 mAdecuado para la actividad marítima profesional y deportiva graves de agua superficial.Adecuado para el buceo.
De Diver 100 mNorma ISO mínima parabucear a profundidades que no requieren de gas helio.100 my 150 m relojes de buceo son generalmente de edad (er) relojes.
De Diver 200 mo 300 mAdecuado para el buceo a profundidades que no requieren de gas helio.Clasificaciones típicas para los relojes de buceo contemporáneo.
300 de Diver+m seguro de helio Adecuado para buceo de saturación (entorno de helio enriquecido).Relojes diseñados para el buceo con mezcla de gases helio tendrán marcas adicionales para señalar esto.

Algunos relojes utilizan bar en lugar de metros, que pueden luego ser multiplicado por 10, y luego resta por 10. Esto se debe a 1 bar es igual a una atmósfera o 10 metros de agua (por lo tanto, 1 bar en la superficie y uno más cada 10 metros). a ser aproximadamente igual a la calificación basado en metros. Por lo tanto, un reloj bar 5 es equivalente a un reloj de 40 metros. Algunos relojes son clasificados en atmósferas (atm), que son más o menos equivalente a la barra.

El uso de un reloj y el sol como brújula

Un método para identificar al norte y sur utilizando el sol y un reloj analógico de 12 horas o reloj ajustado a la hora local, 10:10 horas, en este ejemplo.

Una reloj analógico se puede utilizar para localizar el norte y el sur. El Sol parece moverse en el cielo durante un período de 24 horas, mientras que la aguja de las horas de un niño de 12 horas reloj dura doce horas para completar una rotación. En el hemisferio norte, si el reloj se gira de manera que los puntos de horas de mano hacia el Sol, el punto medio entre la aguja de las horas y de 12:00 indicarán sur. Para que este método funcione en el hemisferio sur, el 12 se apunta hacia el Sol y el punto medio entre la aguja de las horas y de 12:00 indicará norte. Durante horario de verano, el mismo método se puede emplear el uso de un lugar de 12.

El método depende de la suposición de que la acimut del sol cambia a una velocidad constante durante un día. Estrictamente, esto es cierto sólo cuando el observador se encuentra en una de la de la Tierra polos. visto desde moderadamente altas latitudes , dicen que más de 50 grados norte o sur, los cambios de azimut del Sol a una velocidad que es suficientemente constante para permitir que este método sea útil. Visto desde latitudes más bajas, azimut del Sol cambia mucho más rápido alrededor del mediodía que en otros momentos del día. En un caso extremo, cuando el Sol pasa directamente sobre la cabeza al mediodía, su azimut cambia abruptamente en 180 grados, desde el este hasta por Occidente. Obviamente, esto invalida completamente el uso de un reloj como una brújula. También hay inexactitudes relativamente de menor importancia debido a la diferencia entre la hora local y la zona horaria, y debido a la ecuación del tiempo.

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