在表盘下面放一枚月相盘,盘面上通常画有两个完全相同的月亮,两个图案相隔180度。月相盘外围做成一枚59齿的齿轮,再通过机芯的日历或者时轮传动系统,每24小时推动月相轮前进一齿。
为什么是59齿?因为:29.5×2=59。制表师没有办法制造29.5个齿,于是干脆把周期放大两倍,用59个完整的齿解决这个问题。这就是绝大多数传统机械月相最基础的工作原理。
但问题也恰恰出现在这里。真正的朔望月并不是29.5天,而是29.53059天。两者每个月相差大约0.03059天,也就是约44分钟。一个月少44分钟似乎无所谓,但机械结构一直运行,误差就会不断累积。大约经过两年零七个月,传统59齿月相显示就会比真实月相产生约一天的偏差。
如果想再进一步提升月相的精确度,就不能只依靠一枚59齿月相轮。高级制表中常见的方法,是增加一组减速和转换齿轮,重新计算整个月相轮系的传动比,把机械周期从29.5天进一步逼近29.53059天。这个传动比就是精准月相的核心。
以经典的“7齿轮—16齿小齿轮—135齿月相轮”结构为例,可以把月相周期做到大约29.53125天。机芯每天先让一个7齿星形轮前进1齿,也就是让它转动整圈的1/7,与它同轴安装的16齿小齿轮也跟着转1/7圈,相当于送出了≈2.2857个齿的运动量。这个16齿小齿轮再通过一个中间轮,把运动传到135齿的月相轮上。于是135齿月相盘转完整一圈所需要的时间就是=59.0625天。而月相盘上有两个月亮,所以一个完整的月相周期只需要半圈29.53125天。
这个数字已经非常接近真实朔望月约29.53059天,两者每个月只相差约57秒。相比传统59齿月相每个月约44分钟的误差,其精度提升非常明显,直到约122年之后,累积误差才会达到一天。这并不意味着所有122年精准月相都采用完全相同的齿数组合。不同品牌可以通过不同数量、不同齿数的齿轮组合得到相近的传动比。