- El barómetro sirve para medir la presión atmosférica e indicar las tendencias climáticas.
- Por norma general, cuando más alto subimos (escalada, terrenos altos) más baja es la presión barométrica.
- Si la presión atmosférica aumenta, es probable que vaya a mejorar el tiempo.
- Si la presión atmosférica desciende, es probable que el tiempo vaya a empeorar.
- La presión atmosférica se representa con una exactitud de 1 hPA (hectopascal).
- El barómetro puede medir y representar un intervalo de entre 260 hPA y 1000 hPA.

INDICADOR FASES LUNARES
La luna efectúa un ciclo regular de 29,53 días. Durante el curso de un ciclo, la luna parece ir aumentado y reduciendo su tamaño a través de las posiciones relativas cambiantes de la Tierra, la Luna y el Sol. Cuanto mayor es la distancia angular entre la Luna y el Sol*, mayor es la parte que vemos iluminada.
*Ángulo de la Luna respecto a la dirección desde la que se ve el Sol desde la Tierra.
El reloj efectúa un cálculo aproximado de la edad actual de la Luna, comenzando desde el día 0 del ciclo lunar. Como el reloj solo utiliza valores enteros (no decimales) para el cálculo, el margen de error de cálculo de la edad de la Luna es de ±1 día.

BLUETOOTH
El G-SHOCK con Bluetooth® v4.0 (tecnología Bluetooth® con ahorro energético) proporciona tecnología NFC de escaso consumo energético a cualquier hora y con solo pulsar un botón. Gracias a la conexión con el sistema Bluetooth® v4.0, es posible crear un acceso desde su smartphone para disponer de una amplia gama de útiles características y funciones, tales como los avisos de recepción de llamadas o mensajes de correo electrónico en su G-SHOCK, el buscador del teléfono, el aviso de pérdida de enlace, el ajuste automático de hora, etc. Todas las funciones se efectuarán con una sola pila de botón, que presenta una vida útil de hasta 2 años. Además, se mantiene la gran resistencia de reconocimiento mundial de G-SHOCK. De este modo, G-SHOCK es ahora más refinado y resistente que nunca.
TERMÓMETRO
- El termómetro sirve para medir la temperatura exterior.
- La temperatura se muestra con una exactitud de 0,1 grados centígrados
- El termómetro puede medir y representar un intervalo de temperatura de -10,0 grados centígrados a 60,0 grados centígrados

BRÚJULA DIGITAL
El campo magnético terrestre es una compleja red de radiación Norte-Sur. El sensor de dirección utiliza este campo para determinar con exactitud la dirección en la que se mueve.
El sensor consta de dos bobinas rectangulares, en las que el campo magnético de la Tierra crea tensiones muy precisas. Según su posición y dirección, estas tensiones son más altas o más bajas. Entre las bobinas existe una resistencia no magnética que detecta hasta los menores cambios de tensión.
Con cada nueva posición, varían los valores medidos por la resistencia. Un microprocesador se encarga de convertir los valores para que puedan representarse en el reloj.
TOUGH MOVEMENT
Tough Movement: una tecnología que convence.
La nueva tecnología Tough Movement reúne cuatro innovadoras funciones: Multiband 6, Tough Solar, una estructura híbrida y ajuste de las manecillas.
Multiband 6
La tecnología de radiofrecuencia Wave Ceptor posibilita la recepción de seis señales de radiofrecuencia en todo el mundo (dos en Japón, una en Alemania, una en Gran Bretaña, una en EE. UU. y una en China).
Tough Solar
Este sistema de alimentación carga el reloj mediante celdas solares, para que pueda efectuar las funciones principales.
Construcción híbrida
La combinación de una resina ligera y un metal de gran estabilidad aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad del reloj, tanto en modelos analógicos como digitales.
Ajuste de las manecillas
El ajuste automático de las manecillas comprueba la posición inicial de las mismas y la corrige a cada hora en caso necesario (tanto en caso de desviación por golpes como por efecto del magnetismo).
INDICADOR DE MAREAS
Las mareas representan el ascenso o descenso del agua en los océanos, mares, bahías y otras zonas acuáticas. Estos son provocados principalmente por la gravitación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Las mareas suben y bajan aproximadamente cada seis horas. La gráfica de mareas muestra los movimientos de la marea según el paso de la Luna por un meridiano y según las fases de la Luna.
En el reloj se pueden mostrar las fases de pleamar y bajamar en cada lugar definido y en la fecha deseada. Esto puede resultar especialmente útil, por ejemplo, si desea saber con antelación el comportamiento de las mareas en el lugar de destino.

TOUGH SOLAR
Los relojes solares funcionan mediante energía solar. Los paneles solares "captan" la luz y la convierten en energía. El sistema Tough Solar de CASIO es tan avanzado que puede aprovechar hasta las fuentes de luz más débiles para hacer funcionar el reloj.
Las celdas solares son tan reducidas y discretas, que se pueden integrar sin problemas en esferas de cualquier diseño. Además, los paneles solares de CASIO pueden fabricarse en cualquier color y forma.
Una batería de almacenamiento integrada en los relojes solares almacena la energía "sobrante" y la utiliza cuando el reloj se encuentra en entornos oscuros. No existe ningún reloj solar sin batería de almacenamiento. La carga de la batería de almacenamiento se efectúa automáticamente, no es necesario activarla manualmente.

AHORRO DE ENERGÍA
Si un reloj no va a utilizarse durante un periodo determinado y se guarda en la oscuridad, es importante la duración de la denominada reserva de transición a oscuro.
Los relojes solares de CASIO disponen de una reserva de transición a oscuro de hasta 24 meses. Esto significa que un reloj puede permanecer hasta 24 meses en completa oscuridad y continuar funcionando.
Los relojes solares de CASIO están equipados con una "Función de ahorro de energía" que pasa los relojes a un estado de "hibernación" cuando permanecen en la oscuridad durante un tiempo determinado. En este estado, se apaga automáticamente la pantalla de los relojes digitales. En los modelos analógicos, las manecillas se detienen automáticamente en la posición de las 12 h en punto.
Cuando vuelve a exponerse a la luz, el reloj sale de su estado de "hibernación" e indica la hora correcta. Aunque los relojes se encuentren en modo de ahorro de energía, continúan funcionando en segundo plano.
WAVECEPTOR
Automáticamente puntual
Las ventajas de los relojes con radiofrecuencia son obvias: una vez ajustados a la zona horaria correspondiente ya pueden mostrar en todo momento la hora exacta del lugar. Todos los relojes con radiofrecuencia de CASIO reciben señales de radio en casi toda Europa. Algunos modelos incluso en Norteamérica, parte de Canadá y México (la torre de radio en Fort Collins, EE. UU., envía la señal en un radio de hasta 3200 km) e incluso en Japón o en China. En Europa, el cambio entre el horario de verano y el horario de invierno se efectúa de forma totalmente automática. Aquí podrá informarse sobre la tecnología que lo hace posible y sobre cómo su reloj recibe la hora.
¿Por qué existen relojes con radiofrecuencia?
Con un reloj con radiofrecuencia siempre sabrá la hora exacta. Siempre: porque el reloj recibe una señal con regularidad. Exacta: porque la señal procede de relojes atómicos, los relojes más precisos del mundo. Olvídese de poner el reloj en hora, de cambiar la hora y de llegar tarde.
¿De dónde procede la hora?
Los relojes atómicos son considerados como los relojes más precisos del mundo. En Alemania, la hora oficial de la vida pública se determina en el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Instituto Federal de Física y Metrología) de Braunschweig. En Gran Bretaña se encarga de ello el National Physical Laboratory (Laboratorio Nacional de Física) de Teddington cerca de Londres. En Estados Unidos, esta tarea la lleva a cabo el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST) en Fort Collins, Colorado. En Tokio, Japón, lo realiza el Communications Research Laboratory (Laboratorio de Investigación de Comunicaciones ) y en China, el horario se envía a través del National Time Service Center (Centro Nacional de Servicios Horarios).
¿Qué grado de precisión tienen los relojes atómicos?
Los relojes atómicos apenas presentan desviaciones respecto a la hora ideal. Teóricamente, en un millón de años podrían "desviarse" un segundo. En comparación, un reloj de pulsera de cuarzo se desvía aproximadamente unos segundos al mes, y los relojes de pulsera mecánicos (incluso los más caros) se desvían aún más.
¿Cómo llega la hora al reloj?
La hora de los relojes atómicos se transmite a través de torres de radio. En Alemania, la torre de radio se encuentra en Mainflingen, cerca de Frankfurt; Anthorn alberga la de Gran Bretaña; en EE. UU. se encuentra en Fort Collins; en Japón, sobre las montañas Otakadoya en el noreste y Hagane en el suroeste; y en China, la torre de radio se encuentra en Shangqiu. La torre de radio de Mainflingen alcanza un reloj con tecnología de radiofrecuencia, según el modelo, en un radio de hasta 1500 km. La particularidad de algunos relojes con radiofrecuencia de CASIO es que pueden recibir la señal incluso de los seis emisores.
¿Qué tipo de señal se envía?
En Alemania, se emite la señal horaria DCF77 en la frecuencia 77,5 kHz. MSF es la señal de Gran Bretaña, WWVB la señal de Estados Unidos. Ambas se emiten con una frecuencia de 60 kHz. Las dos señales japonesas JJY se transmiten a 40 o 60 kHz, mientras que la señal china BPC se transmite a una frecuencia de 68 kHz. El reloj con radiofrecuencia descodifica la señal correspondiente e indica la hora local exacta.
¿Qué sucede cuando se viaja?
Todos los relojes con radiofrecuencia de CASIO pueden ajustarse con gran facilidad a las zonas horarias correspondientes. De este modo, muestran la hora local exacta tanto en Europa y Norteamérica, como en gran parte de Canadá y México. Algunos de los modelos cuentan incluso con la tecnología de radio multibanda 6, por lo que también reciben señales en Japón y gran parte de China. Cuando se encuentran fuera del radio de alcance, los relojes con radiofrecuencia de CASIO siguen funcionando como relojes de cuarzo habituales.
TRIPLE SENSOR
El sistema Triple Sensor consta de un sensor triple extremadamente reducido que ocupa un espacio mínimo en la placa. Esta tecnología abarca las principales funciones del reloj, entre ellas, un termómetro para medir la temperatura exterior, un barómetro para medir la presión atmosférica y una brújula digital para mostrar los puntos cardinales.
ALTIMETRO
- Un altímetro integrado utiliza un sensor de presión para medir la presión atmosférica real.
- A continuación, la presión atmosférica medida se utiliza para "estimar" la altura real.
- El sistema electrónico del reloj está preprogramado con "Valores ISA" (International Standard Atmosphere) preajustados que se utilizan para convertir los valores de presión en valores de altura. Simplificando, esto significa que internamente se calculan todos los valores de presión de una determinada altura mediante una fórmula.
- En general, la presión atmosférica y la temperatura se reducen a medida que aumenta la altura. Las mediciones de altura se efectúan según los valores ISA. Estos valores definen la relación entre la altura, la presión atmosférica y la temperatura.
¡Importante!
El sistema electrónico "estima" la altura según la presión atmosférica.
Esto significa que la indicación de altura para un mismo lugar puede variar si varía la presión atmosférica.

ALTÍMETRO (TIPOS)
Altura relativa:
la altura relativa indica la diferencia de altura entre dos lugares, p. ej. la altura del tejado de un edificio medida desde la planta baja.
Altura absoluta:
la altura absoluta mide la altura real de un lugar respecto al nivel del mar, p. ej. la altura del tejado de un edificio medida desde el nivel del mar.

ALTIMETER (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES)
La adición de altura
La memoria del altímetro puede almacenar hasta 40 conjuntos de datos, según el modelo. Cada uno de los conjuntos de datos consta de una medición de altura en combinación con una fecha y una hora. Además de cada una de las alturas, se almacenarán en la memoria los puntos siguientes:
- Altura máxima (MAX): almacena el punto más alto durante una medición (E) 650 m
- Altura mínima (MIN): almacena el punto más bajo durante una medición (F) 20 m
- Ascenso total (ASC): almacena todas las alturas de un ascenso (A+C) 280 m + 400 m = 680 m
- Descenso total (DSC): almacena todas las alturas de un descenso (B+D) 50 m + 450 m = 500 m
- Memoria total: almacena el ascenso y el descenso total más alto, más bajo y el acumulado a partir de todas las mediciones almacenadas

RESISTENCIA AL AGUA
La resistencia al agua de los relojes de CASIO cumple la norma DIN 8310 o ISO 2281. Estas normas describen los distintos tipos de resistencia al agua y el procedimiento de prueba mediante el que se calcula dicha resistencia. No se consideran resistentes al agua los modelos no denominados ""Water Resist"". Estos relojes no deben entrar en contacto con el agua bajo ningún concepto.
En realidad, la resistencia al agua según DIN 8310 o ISO 2281 no es una característica con garantía a largo plazo, puesto que las juntas del reloj están sometidas al envejecimiento natural y al desgaste. Unas temperaturas extremadamente altas o bajas, el contacto con disolventes o con cosméticos aceleran este proceso, de modo que las juntas se vuelven quebradizas y porosas, y ya no se puede garantizar la resistencia al agua del reloj. Los relojes deben utilizarse en intervalos de temperatura ""normales"", entre aprox. + 10 °C y + 50 °C.
Validez:
Estas normas son aplicables al uso general de relojes de pulsera.
Los relojes en los que se especifican los metros a los que pueden sumergirse normalmente no pueden utilizarse directamente a esa profundidad, puesto que los datos de resistencia al agua solo representan la presión a la que el reloj se ha sometido durante las pruebas.
Un reloj de pulsera soporta el contacto con el agua a la presión estática indicada en el reloj (p. ej. 10 bares) y teóricamente permite la inmersión en el agua hasta la profundidad establecida.
Pero durante el movimiento en el agua, como por ejemplo al nadar o al agitar los brazos bajo el mar, la presión dinámica creada puede superar bastante a la presión estática indicada, lo cual pondría en entredicho la resistencia al agua establecida.
SMART ACCESS
A través de una corona electrónica, el sistema Smart Access permite acceder de manera rápida e intuitiva a todas las funciones importantes del reloj. La corona se puede pulsar y girar para cambiar entre los diferentes modos y para manejar funciones como el cronómetro de 1/20 segundos, el temporizador con cuenta atrás, la alarma o la hora universal. Cinco motores independientes entre sí accionan las agujas de las horas, los minutos y los segundos, así como las claras indicaciones de modo y de fecha.
Bloqueo del botón de la corona (EQW-A1000)
Con las siguientes instrucciones puede activar el bloqueo del botón de la corona para que el reloj no cambie a otro modo de funcionamiento al pulsar el botón de la corona accidentalmente.

YACHT-TIMER
El Yacht-Timer sirve para prepararse al inicio de una regata o carrera de yates. A diferencia de en una carrera a pie o sprint, en una carrera de yates no es posible alcanzar la máxima velocidad de forma instantánea. Por ello, durante una carrera de yates se le conceden a la embarcación 5 o 10 minutos para tomar velocidad o alcanzar la velocidad deseada. Con el "pistoletazo de salida" los yates no navegan hacia su destino, sino hacia la línea de salida real. Solo cuando la embarcación, pasado cierto tiempo, ha llegado a la línea de salida real, comienza a competir y debe intentar llegar a la meta lo más rápido posible.
El Yacht-Timer ayuda a indicar el punto de salida, puesto que efectúa una cuenta atrás de 10 minutos, y emite un pitido tras cada minuto completo. Durante los últimos 10 segundos antes del fin de los 10 minutos, el reloj emite un pitido por segundo. Una vez llegado a 0, el reloj emite 3 pitidos seguidos para indicar que ya han pasado los 10 minutos.

Fuente: Casio

