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【腕巴學堂】振頻、動力與計時精準度的關係

每次在看機芯技術資料時,常看到擺輪每小時轉動次數(Vibration Per Hour, VPH),其中大部分錶款的數字介於18,000到28,800 VPH之間,也有像Zenith El Primero高振頻機芯每小時轉動36,000。赫茲(Hertz, Hz)則是機芯振頻的單位,代表一秒中擺輪擺動的週期。因此只要將擺輪每小時轉動次數除以3,600(一秒轉動次數),再除以2(來回為一週期)就能換算成Hz,常見的18,000Vph、21,600Vph、28,800Vph與36,000Vph分別為2.5、3、4與5Hz。

 

Defy El Primero 21 Carbon 計時碼錶結合雙擒縱系統,一個負責日常走時(振頻5Hz),另一個負責計時(振頻50Hz)。

 

超高振頻
在不考慮擒縱系統結構、擺輪游絲、細部材質、微調裝置、溫差或磁性影響的情況下,理論上振頻越高,計時精準度越高,像是El Primero機芯每秒轉動10次,計時精準度可達1/10秒。至於Defy El Primero 21甚至將計時擺輪振頻設為每小時轉動360,000次,精準度更是高達1/100秒。

 

Zenith Defy Inventor腕錶
拉絲鈦金屬錶殼,錶徑44毫米,Aeronith鋁複合材質錶圈,藍色鏤空錶盤,時、分、秒,9100型自動上鍊機芯,專利調速振盪器 ,振頻18Hz,動力儲存2日,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水50米,鱷魚皮錶帶,內襯橡膠,參考售價NTD 610,000。

 

然而振頻越高,能量消耗就越快,就像Defy El Primero 21走時擁有50小時動力,而計時動力僅有50分鐘(顯示於12點鐘位置);另外高振頻代表輪系間的摩擦變得更加頻繁,保養的頻率可能會增加,然而Zenith在2017年推出的實驗型腕錶Defy Lab(限量10只)似乎顛覆了以上理論,機芯內以矽質調速振盪器(一體成形的0.5毫米擒縱片結合葉片造型擒縱輪)取代傳統擒縱系統,能避免零件接觸、摩擦與變形等問題,不需上油,也不受溫差與磁場的影響。

調速振盪器以快速振盪的方式(擺幅為正負6度),創造高達18Hz振頻(每小時轉動129,600次),每日誤差大約0.3秒,相當驚人。Zenith在2019年推出Defy Inventor(常規版Defy Lab),讓更多錶迷有機會擁有這款創新研發的腕錶。
【Defy Inventor介紹】:https://watchviews.com/2019/04/defy-inventor/

 

Traditionnelle Twin Beat由一組擒縱系統結合兩種頻率(1.2Hz/5Hz)的擺輪,擺輪尺寸與游絲橫截面積皆不同。

 

極低振頻
談到近年令人印象深刻的低振頻腕錶,Vacheron Constantin的Traditionnelle Twin Beat立刻浮現於筆者腦海。它以一組擒縱系統結合兩種頻率擺輪,其中一顆擺輪振頻僅為1.2Hz(每小時轉動8,640次),減少動力消耗,因此在靜置狀態下能維持65天的動力。透過8點鐘按把則能切換為5Hz(每小時轉動36,000次)的擺輪,動力約為4天,提供走時與萬年曆功能。

【Traditionnelle Twin Beat介紹】:https://watchviews.com/2019/01/sihh-2019-vacheron-constantin-traditionnelle-twin-beat-perpetual-calendar/

 

Antoine Martin Slow Runner的擺輪幾乎佔據錶背空間,相當特別。

 

低振頻的擺輪通常尺寸較大(慣性力矩較大),成為視覺上的焦點,因此像是MB&F的Legacy Machine、Greubel Forsey Balancier Contemporain與Antoine Martin Slow Runner都以大型擺輪作為特色,其中振頻1Hz的Slow Runner擺輪尺寸更是如同一枚機芯,幾乎都要將錶背空間佔滿,相當特別。

透過以上簡述,錶迷們有比較認識振頻的相關特性了嗎?

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