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数字显示电子钟 送你一个天空般大小的北斗七星时钟
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
访问数量 : 23
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送你一个天空般大小的北斗七星时钟

手机电量耗尽不知几点?没关系,天上还有一个巨型钟表!快来学习如何利用北斗七星确定时间。

图注:北斗七星在夜空中冉冉升起。有了北极星和北斗七星,我们就可以构想出一个简易的“时钟”。

图源:Bob King

计时是一种非常古老的活动。早期,人类通过观察太阳和月亮在天空中的移动来标记时间的流逝。我们甚至可以把插在地上的竖棍影子当作一个原始的时钟。人类最早制造的计时装置是日晷和水钟。日晷依赖晴天的太阳,水钟则依靠水的滴漏。13世纪晚期出现了钟楼,人们听钟报时。到了18世纪,熟悉的钟表和指针才面世。

三百年后,手机和数字时钟帮助我们记录时间。手机直接从全球定位系统(GPS)卫星获取时间,或者是通过附近的信号基站获取时间(这些信号基站也使用 GPS )。目前在轨的31颗 GPS 卫星中(至少有24颗保持全天正常运行),每颗都配有多个原子钟,这些原子钟可以将时间精确到1000亿分之一秒以内。

图注:在这幅动态图中,24颗 GPS 卫星组成的星座围绕地球运转。从地球表面任意一点(图中地点是科罗拉多州的戈尔登)观测,所看到的卫星数量会随时间变化。这些卫星携带稳定的原子钟,可为地球上任何地方的 GPS 接收机(包括手机)提供准确的时间和定位。

图源:Paulsava / CC BY-SA 4.0

秒是现代计时的基本单位,原子钟测量同位素铯133在微波辐射的激发下从低能态跃迁到高能态9,192,631,770次所经历的时间就是一秒钟的长度。这种如此精确的“振动”保证了原子钟约1亿年的误差只有1秒,与之相比,我们日常的时间体验可谓是粗略不堪了。

在古代,依靠星星来判断时间虽然不是那么精确,但是这种方法仍然可以在紧要关头助我们一臂之力。天朗气清的日子里,夜幕降临后抬头望向北方,就能看到北斗七星了。春天,这七颗明亮的星星在头顶上空旋转;秋天,它们则徘徊在树梢房顶。勺头的那两颗星星分别叫做天枢(大熊座α)和天璇(大熊座β),它俩组成了一个星群,唤作“指针”。假想有一支箭一箭双星射穿它俩,这支箭就会指向北极星(小编注:从天璇向天枢延长其长度5倍,大概就到北极星了,这是利用更亮的北斗星寻找北极星的好办法)。

图注:利用北斗七星来寻找北极星的方法先放一边,我们调转方向,从北极星向天枢天璇延伸出一条线,并将这条线想象成24小时制钟表的时针。在上图这个例子中(当地时间4月25日晚上9时48分),北斗七星时针指向24点钟的位置。使用下文介绍的公式,并算上夏令时(作者所在地区夏天的时制)调前的一个小时,可以得出大约是当地时间的晚上10点钟。

图源:Stellarium with additions by Bob King

下面我们开始制作北斗七星时钟,从北极星开始,将其视为经典模拟时钟的表盘中心。由从北极星延伸到两颗“指针星”的线就是时针,它每24小时就在北方的天空中扫完一圈。我们日常所见的普通时钟是12小时制的,上方是正午/午夜的12点,下方是傍晚/早晨的6点。因为地球24小时自转一周,星星相对于我们也是24小时转一圈,所以北斗七星时钟是24小时制的钟面,24/0点在“表盘”的顶部,12点在底部。随着地球自西向东转动,星星时钟就自东向西以逆时针的方向每小时转动15 °。

图注:本地时间7月20日凌晨1点(距离3月6日大约4.5个月),北斗七星时针指向9点,我们来求解出正确的时间:9- (2 × 4.5) = 9 - 9 = 0。再加上被调前1小时的夏令时,正确的时间是当地夏令时凌晨1点左右。

图源:Stellarium with additions by Bob King

一只坏了的手表每天只能报出两次正确的时间(小编注:这里所说的“坏”是指手表指针转动速率不准确了,如果转动速率准确,但是时间没有对准,那么这个表指示的时间会一直错)。

而北斗七星时钟也有一个缺陷,它一年只有一天能全程指示出正确的时间,就是3月6日那天(小编注: 极其精确的表述应当是:只有一个时刻是准确,而某一天全程准确是因为那个时刻就落在了这一天,所以这一天内误差很小可以认为都是准确的。那为什么是3月6日这天呢?这与我们假想的24小时制的表盘要把24/0放在顶端、把12放在底端有关,3月6日北斗七星时针在24点时就是转到了最顶端的位置)。

在3月6日那天,如果北斗七星时针指向22点,那就是晚上10点。如果是指向19点,那就是晚上7点。对于其他日期的时间,需要用下面这个简单的公式得出:

实际时间 = 北斗七星指示时间- (2 x 距离3月6日的月数)

举个栗子,如果在4月25日晚上你面朝北方,发现北斗七星时针指向24:00,那么实际时间大约的时间是:

实际时间 = 24 - (2 x 1.6个月) = 24-3.2,也就是24小时时钟上的20.8小时。

将小数转换为分钟(0.8 x 60,1小时=60分钟) ,得出是当地标准时间(LST)下午8:48。

图注:1月6日,如果看到北斗七星时钟指向18:00,我们可以解出实际时间: 18 - (2 x 10) = 18-20 = -2。从24减去2等于22,得出是当地标准时间晚上10点。

图源:Stellarium with additions by Bob King

如果你所处的地区有夏令时,别忘了把夏令时调整的时间还原回去。

在上述计算公式中,如果解出一个正数,就从午夜(0点)加上这个正数值;如果解出一个负数,就从午夜(24点)减去这个负数值。根据使用北斗七星时钟的经验,我发现它的误差大约在30分钟以内。

还有一点需要注意,我们使用的时区时间和所处位置的当地时间是有偏差的,这就要看你在所处时区的什么位置了——如果你位于在时区中央经度的西侧,那么北斗七星时钟会稍微落后于真实的时区时间,如果你位于时区中央经度的东侧,则会稍微超前。

纵观人类历史,计时精度的不断提高,推动了技术和科学的进步。尽管如此,回顾过去,欣喜地发现天体的时空之轮仍在嗡嗡作响,这也太有趣了。

作者:BOB KING

翻译:sunday

校对:李宜骅

排版:简稚珉

后台:李子琦

原文链接:https://skyandtelescope.org/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/tell-time-with-the-big-dipper-see-ceres-transit-m100/

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不代表中科院物理所立场

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来源:牧夫天文

编辑:小线

主板上的时钟到底有什么作用,为什么维修的时候采用示波器测量?

晶振一般叫做晶体谐振器 ,是石英晶体振荡器 (Quartz Crystal Oscillator)的简称。主要用于稳定和选择频率时钟信号CLK(CLOCK的缩写), 就是数字电路工作基准,使各个相连的设备统一协调工作,在主板中就像人体心脏非常重要,时钟的基本单位是Hz(赫兹),在主板上有很多独立的时钟:

一.32.768KHZ:南桥、PCH、EC等附近

1.常见的外观有圆形与长方形,如下图所示:

2.电路图中开头会用字母X或XT表示,如下图X2000所示:

3.在主板上的位置图:

图1

图2

4.波形图:

5.作用.

32.768KHZ在主板上的作用也不可忽视。工作电压是0.4V左右。它控制着电脑的系统时间的基准,同时在上电之前为主板南桥/PCH内提供工作时钟。同时也是通过它产生原始时钟频率,经过发生器放大或缩小成电脑中各种不同频率控制总线。如果主板32.768K晶振故障。一般会有如下问题产生。

1.电脑不开机

2.电脑reset复位灯常亮

3.系统时间不准

4.开机进入系统慢

5.用主板测试卡测试的时候一直乱码

6.其他相关故障

二.14.318MHZ :主时钟晶振

1.常见的外观有长方形或长方形带弧形,如下图所示:

2.电路图中开头会用字母X或XT表示,如下图X2所示:

3.在主板上的位置图:

4.波形图:

5.作用.

早期的主时钟14.318MHZ 均放在主板上,现在从55系例PCH出现此时钟就放在了芯片内部,外部再也看不到了,此时钟提供了一个标准时钟,通过配置芯片内部的寄存器已将外部时钟进行分频、倍频或者频差等,从而得到各个模块工作的时钟,比如PCI 33MHz/PCEI 133MHz/AGP 66MHz/USB 48MHz等等都是分频后送到各外设使用.如果主板14.318MHZ晶振故障。一般会出现以下问题。

1.主板无显示

2.不开机

3.开机死机或蓝屏等等.

三. 25MHz:网卡晶振

1.常见的外观有长方形带弧形,如下图所示:

2.电路图中开头会用字母X或XT表示,如下图X1所示:

3.在主板上的位置图:

4.波形图:

5.作用.

一般主板网卡芯片旁边会出现25MHz这个晶体,这个时钟是给网卡独立提供使用,目前带网卡芯片的都会有这个晶体出现,如果主板25MHZ晶振故障,一般会出现以下问题。

1.网卡抓不到

2.主板不显示

3.主板当机蓝屏等等

四.24.576MHZ :1394或声卡:

1.常见的外观有长方形带弧形,如下图所示:

2.电路图中开头会用字母X或XT表示,如下图X3所示:

3.在主板上的位置图:

4.波形图:

5.作用.

早期的主板有1394芯片的一般都有这颗晶体,另外现在的音频也采用此信号,但是音频芯片由PCH内部分频器送到音频芯片,所以外部是没有独立的晶体,如果主板24.576MHZ晶振故障,一般会出现以下问题。

1.开机无显示

2.开机当机

3.抓不到1394芯片或声卡

五.分频器输出常规波形图:

CPU波形图:

PCIE波形图:

PCI波形图:

图1

图2

AGP波形图:

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