EP1346264B1 - Montre electronique analogique ayant un dispositif de remise a l'heure suite a une insuffisance d'alimentation - Google Patents

Montre electronique analogique ayant un dispositif de remise a l'heure suite a une insuffisance d'alimentation Download PDF

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EP1346264B1
EP1346264B1 EP01985360A EP01985360A EP1346264B1 EP 1346264 B1 EP1346264 B1 EP 1346264B1 EP 01985360 A EP01985360 A EP 01985360A EP 01985360 A EP01985360 A EP 01985360A EP 1346264 B1 EP1346264 B1 EP 1346264B1
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EP
European Patent Office
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motor
time
electronic watch
power source
voltage
Prior art date
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Expired - Lifetime
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EP01985360A
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German (de)
English (en)
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EP1346264A1 (fr
Inventor
Jean-Claude Martin
Jean-Charles Guanter
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Asulab AG
Original Assignee
Asulab AG
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G19/00Electric power supply circuits specially adapted for use in electronic time-pieces
    • G04G19/08Arrangements for preventing voltage drop due to overloading the power supply

Definitions

  • the present invention relates to an electronic watch which comprises analogue display means consisting of at least one needle driven by at least one motor, a time base for controlling drive means of said motor, a rechargeable power source, motor stopping means acting in particular on said drive means and time counting means in synchronism with said analog display means for a sufficient supply voltage of the source.
  • a watch comprising means for detecting insufficient power supply to the motor is known in particular from the document WO 98/33098 .
  • This document presents an electronic watch comprising electrically driven and electronically controlled needles containing time data, a power source and means for detecting the insufficiency of this source. In case of insufficient power the needles are brought and maintained on reference positions programmed in advance in the electronic means.
  • This watch has some disadvantages. Indeed, the hands of the watch are the reflection of the value of a counter of the electronic means. This is why it is necessary to bring the needles into a reference position, during a power failure, to force the value of this counter to a programmed reference value before the watch is switched on. Thus, this clock synchronized needles can no longer be used as a timer. It is therefore necessary to have a second counter that counts the time during a power failure. On the other hand, during normal operation of the watch, which represents the majority of the operating time, the two counters contain the same values. These two counters unnecessarily complicate the electronic means of the watch.
  • EP-A-1 014 227 discloses an electronic watch according to the preamble of claim 1.
  • the main purpose of the invention is therefore to overcome the drawbacks of the abovementioned prior art by providing an electronic watch which comprises simplified electronic means that do not require the programming of a reference value for the time-release following an insufficiency of time. 'food.
  • the subject of the invention is an electronic watch of the type mentioned in the introduction, which is characterized in that, when a lack of power is detected by said stop means, said display means are stopped and the corresponding value of said counting means is stored in means of storage, said counting means continuing to operate, and in that time difference calculation means send, as soon as the supply is again sufficient, time difference signals between the stored value and the value of the means of counting said training means for the time setting of said analog display means.
  • said motor stopping means are actuated for a first threshold voltage corresponding to the detection of a power failure of the motor and they are kept actuated as long as a second voltage, of threshold greater than the first voltage of threshold has not been reached by the power source, which avoids problems related to the variation of supply voltage due to load variations when stopping elements such as the engine.
  • This second threshold voltage corresponds to a determined load level of the power source.
  • the storage means may be composed in particular of a non-volatile memory.
  • Figure 1 shows the elements of the watch necessary for the understanding of the invention.
  • the electronic watch comprises analog display means 1 generally consisting of at least two hands 2. One serves to indicate the hours and the other the minutes. It is possible to provide a third needle for indicating, for example, seconds.
  • the needles 2 are driven by at least one motor 3.
  • the hour hand and the minute hand are driven by a stepping motor and that of the seconds is driven by another stepper motor. Indeed, for the sake of saving energy, the motor driving the seconds hand can be stopped earlier.
  • a time base 4 makes it possible to define for each motor 3 the pitch for the advance of the needle 2 associated with said motor.
  • the time base 4, generally used, consists in particular of a crystal oscillator, referenced 5 and 6, and different frequency divider stages 7 of the oscillator 6 to drive each motor 3 with the desired pitch.
  • Drive means 8 or motors 3 are provided for this purpose.
  • the motor 3 is powered by a rechargeable power source 9 of the accumulator or battery type.
  • This power source 9 can be recharged in various ways, including the use of photovoltaic cells, oscillating weight, or by electrical contacts. The latter method will be used preferably to satisfy a need for fast and complete recharging.
  • Voltage comparators 11 and 12 are placed at the output of the supply source 9. They receive as input a fraction of the supply voltage obtained by a voltage divider, for example a resistive bridge, and a voltage V ' S1 , respectively V ' S2 . These voltages are a reflection of the threshold voltages V S1 and V S2 (see FIGS. 2 to 4).
  • V S1 corresponds to a voltage sufficient to ensure synchronization between the time indication of the analog display 1 and the pulses supplied by the time base 4 to the drive means of the motor 8.
  • the value of this voltage is chosen with a safety factor in relation to the minimum voltage necessary for the correct operation of the motor 3.
  • V S2 corresponds to a determined load level for which the load is deemed sufficient to restart the engine. The latter could still function properly below this voltage.
  • This second threshold voltage also makes it possible to avoid the effects as discussed with reference to FIG.
  • V ' S1 and V' S2 are achieved by means of a conventional circuit known to those skilled in the art.
  • This circuit not shown, comprises means for supplying a reference voltage to which a resistive voltage divider bridge is applied, defining the two voltages V ' S1 and V' S2 . These two voltages are therefore lower than the threshold voltages V S1 and V S2 .
  • the comparator 11 compares the fractional supply voltage with the reflection voltage V ' S1 , respectively V' S2 .
  • These comparison means 11 and 12 are operational as long as the supply voltage is greater than a minimum voltage V OUT (see FIG. 4).
  • switching means not shown, leaving only the comparator 11 active when discharging the power source 9, and conversely leaving the comparator 12 active when charging the power source 9.
  • Stop means 14 of the engine retrieve the results of the comparisons. These means make it possible, in particular, to detect an insufficiency of supply of the source 9. According to the state of the power supply and according to the preceding state of the motor provided by a signal 13, these stop means 14 will send to the means of power supply. drive 8 a motor status control signal 15, which will be either an engine stop signal or a start signal of the engine. The evolution of these engine states as a function of the comparisons made by the comparators 11 and 12 will be studied in detail in FIG. 2.
  • the means for stopping the engine are in particular connected to a reset circuit 17.
  • This time reset circuit 17 is composed of at least one counter 18 for counting the time according to the pulses, received by the time base 4, storage means composed of at least one memory 19 for storing the contents of the counter 18 and means for calculating the time difference 20 allowing to obtain the offset 24 between the position of the hands 2 and the exact time.
  • the counter 18 operates continuously as long as the power source 9 delivers a minimum voltage V OUT sufficient to supply the time base 4 and operate said counter 18. Below this voltage V OUT , no function is ensured. to work properly. In general, this voltage V OUT is substantially lower than the first threshold voltage V S1 , which leaves the user with a sufficient amount of time, for example, a minimum of several hours, to be aware of the insufficiency of feeding, the needles 2 being stopped. The user can then recharge the battery or battery 9 while keeping accurate time information.
  • the motor 3 is stopped as well as the needles 2.
  • the stop means 14 then send the information signal 16a concerning the stopping of the motor to a memory 19.
  • the value then contained in the counter 18 is stored in the memory 19.
  • a nonvolatile memory 19 is used.
  • an information signal 16b is sent to the difference calculation means 20.
  • these means 20 perform the subtraction between the current value 22 of the counter 18 and the stored value 23 in the memory 19
  • the result obtained is in the form of time difference signals 21 which are sent to the driving means of the motor 8 in order to reset the hands 2 to the time. Needles 2 are brought on time by the shortest path.
  • the drive means 8 control the rotation of the motor 3 in one direction or the other.
  • FIG. 2 represents the operation of the motor stopping means 14 as a function of the comparisons made by the comparators 11 and 12 and as a function of the state of the motor 15, seen in FIG. 1.
  • the supply voltage delivered by the source 9. This voltage can vary between 0 and V MAX .
  • the zero voltage corresponds to the voltage delivered when the battery or the accumulator 9 is totally discharged.
  • the voltage V MAX corresponds to the maximum voltage delivered when the battery or accumulator is fully charged.
  • the voltage V OUT corresponds to the minimum voltage for which the data of the counter 18 is accurate.
  • the voltages V S1 and V S2 correspond to the two threshold voltages whose associated reflective voltages V ' S1 and V' S2 make it possible to control the state of the motor.
  • In ordinate is represented the state in which is the motor. If the state corresponds to A, the motor is stopped. If the state is M, the motor is running.
  • V MAX the voltage delivered is V MAX .
  • the energy supplied is sufficient, the motor is therefore running, that is to say in the M state.
  • the battery or the accumulator 9 discharges.
  • the supply voltage becomes lower than the threshold voltage V S1 , the energy supplied by the source is no longer sufficient to ensure synchronization between the time base 4 and the hourly indication of the hands 2.
  • the means stopping of the motor 14 are actuated and the motor 3 is stopped via the drive means of the motor 8. The motor 3 goes to the state A.
  • the hands 2 are also stopped.
  • the value of the time counter 18 is stored, the counter continues to operate.
  • the majority of the energy consumed by the device is the energy consumed by the engine.
  • the motor 3 is restarted only from a second threshold voltage V S2 greater than V S1 and corresponding to a determined minimum charge level.
  • the stop means 14 remain actuated, during charging, for a value between V S1 and V S2 , because the state of the engine is A.
  • Figures 3 and 4 show a conventional discharge / recharge cycle of the power source 9 as a function of time, according to the prior art ( Figure 3) and according to the invention ( Figure 4).
  • a device As described in the introduction of this description, a device, according to Figure 3, leads to the creation of a transitional period that we want to avoid.
  • two reflective voltages V ' S1 and V' S2 associated with the threshold voltages V S1 and V S2 are used to manage the means for stopping the motor 14, which makes it possible to avoid the disadvantage, mentioned above, current in the devices of the prior art provided with battery or accumulator 9.
  • V S2 a second threshold voltage V S2 greater than V S1 is provided.
  • the value of V S2 is taken in such a way that it is greater than the voltage V S1 to which is added the overvoltage due to the stopping of the main consumer, that is to say, when the motor stops. 3.
  • the power source 9 goes directly into a lower energy operating mode. Therefore, the discharge slope is much less pronounced between instants t1 and t2.
  • the moment t2 represents the moment when the user realizes that the hands 2 of his watch are stopped and decides to recharge the battery or the accumulator 9.
  • the recharge is represented between times t2 and t3.

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Abstract

La montre électronique comprend des moyens d'affichage analogique (1) constitués d'au moins une aiguille (2) entraînée par au moins un moteur (3), une base de temps (4) pour commander des moyens d'entraînement (8) du moteur, une source d'alimentation rechargeable (9), des moyens d'arrêt (14) du moteur, qui agissent notamment sur les moyens d'entraînement et des moyens de comptage du temps (18) en synchronise avec les moyens d'affichage pour une alimentation suffisante. Lors de la détection d'une insuffisance d'alimentation par les moyens d'arrêt, les moyens d'affichage sont arrêtés, la valeur correspondante des moyens de comptage est stockée dans des moyens de mémorisation et les moyens de comptage continuent de fonctionner. Dès que l'alimentation est de nouveau suffisante, des moyens de calcul de différence de temps (20) envoient des signaux de différence de temps (21) entre la valeur mémorisée et la valeur des moyens de comptage aux moyens d'entraînement pour la remise ¼ l'heure des moyens d'affichage analogique.

Description

  • La présente invention concerne une montre électronique qui comprend des moyens d'affichage analogique constitués d'au moins une aiguille entraînée par au moins un moteur, une base de temps pour commander des moyens d'entraînement dudit moteur, une source d'alimentation rechargeable, des moyens d'arrêt du moteur agissant notamment sur lesdits moyens d'entraînement et des moyens de comptage du temps en synchronisme avec lesdits moyens d'affichage analogique pour une tension d'alimentation suffisante de la source.
  • Une montre comportant des moyens de détection de l'insuffisance d'alimentation du moteur est connue notamment du document WO 98/33098 . Ce document présente une montre électronique comportant des aiguilles entraînées par un moteur et commandées par des moyens électroniques contenant des données horaires, une source d'alimentation et des moyens de détection de l'insuffisance de cette source. En cas d'insuffisance d'alimentation les aiguilles sont amenées et maintenues sur des positions de référence programmées à l'avance dans les moyens électroniques.
  • Cette montre présente néanmoins quelques inconvénients. En effet, les aiguilles de la montre sont le reflet de la valeur d'un compteur des moyens électroniques. C'est pourquoi il est nécessaire pour amener les aiguilles dans une position de référence, lors d'une insuffisance d'alimentation, de forcer la valeur de ce compteur à une valeur de référence programmée avant la mise en marche de la montre. Ainsi, ce compteur synchronisé aux aiguilles n'est plus utilisable comme compteur de temps. Il est donc nécessaire de disposer d'un deuxième compteur qui compte le temps lors d'une insuffisance d'alimentation. En revanche, lors du fonctionnement normal de la montre, ce qui représente la majorité du temps de fonctionnement, les deux compteurs contiennent les mêmes valeurs. Ces deux compteurs compliquent inutilement les moyens électroniques de la montre.
  • Le document EP-A- 1 014 227 décrit une montre électronique selon le préambule de la revendication 1.
  • L'invention a donc pour but principal de pallier les inconvénients de l'art antérieur susmentionné en fournissant une montre électronique qui comporte des moyens électroniques simplifiés ne nécessitant pas de programmer de valeur de référence pour la remise à l'heure suite à une insuffisance d'alimentation.
  • A cet effet, l'invention a pour objet une montre électronique du type mentionné en introduction qui se caractérise en ce que lors de la détection d'une insuffisance d'alimentation par lesdits moyens d'arrêt, lesdits moyens d'affichage sont arrêtés et la valeur correspondante desdits moyens de comptage est stockée dans des moyens de mémorisation, lesdits moyens de comptage continuant à fonctionner, et en ce que des moyens de calcul de différence de temps envoient, dès que l'alimentation est de nouveau suffisante, des signaux de différence de temps entre la valeur mémorisée et la valeur des moyens de comptage aux dits moyens d'entraînement pour la remise à l'heure desdits moyens d'affichage analogique.
  • Avantageusement, lesdits moyens d'arrêt du moteur sont actionnés pour une première tension de seuil correspondant à la détection d'une insuffisance d'alimentation du moteur et ils sont maintenus actionnés tant qu'une seconde tension , de seuil supérieure à la première tension de seuil n'a pas été atteinte par la source d'alimentation, ce qui permet d'éviter les problèmes liés à la variation de tension d'alimentation due aux variations de charge lors de l'arrêt d'éléments tels que le moteur.
  • Cette seconde tension de seuil correspond à un niveau de charge déterminé de la source d'alimentation.
  • En effet, lors de l'arrêt d'un des éléments consommateur d'énergie comme le moteur, il est courant que des sources d'alimentation rechargeables du type batterie ou accumulateur aient leur niveau de tension qui varie quelque peu. Cette variation de la tension d'alimentation est un phénomène connu de l'homme du métier. Lorsque la charge de la source d'alimentation devient insuffisante pour fournir le courant nécessaire au fonctionnement de la montre, l'arrêt d'un élément consommateur d'énergie, comme le moteur, provoque une forte baisse de charge et des besoins en courant, ce qui entraîne une variation de la tension d'alimentation. Cette discontinuité dans la décharge de la source d'alimentation crée, comme montré à la figure 3, une période transitoire (t1, t1+dt), durant laquelle le moteur est stoppé puis remis en marche plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le niveau de tension soit insuffisant pour actionner de nouveau le moteur. Cette période transitoire use prématurément les pièces de la montre qui sont ainsi actionnées puis arrêtées. De plus, l'utilisateur pourra penser à un disfonctionnement de sa montre en voyant les aiguilles s'arrêter, se placer dans une position de référence et repartir plusieurs fois de suite.
  • Suivant une variante de l'invention, il est possible, lors de la détection d'une insuffisance d'alimentation, de prévoir une période de temps suffisante de maintien des moyens d'arrêt activés pour éviter les effets de la variation de la charge de la source d'alimentation entre t1 et t1+dt décrit ci-dessus.
  • Les moyens de mémorisation pourront être composés notamment d'une mémoire non volatile.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante, donnée à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
    • la figure 1 représente une vue d'ensemble du dispositif de mise à l'heure selon un mode de réalisation préféré de l'invention ;
    • la figure 2 représente l'état du moteur en fonction de la tension délivrée par la source d'alimentation ;
    • la figure 3 représente une période de décharge / recharge de la source d'alimentation dans un dispositif de l'art antérieur, et
    • la figure 4 représente une période de décharge / recharge de la source d'alimentation dans un dispositif selon l'invention.
  • La figure 1 représente les éléments de la montre nécessaires pour la compréhension de l'invention. La montre électronique comprend des moyens d'affichage analogique 1 constitués généralement d'au moins deux aiguilles 2. L'une sert à indiquer les heures et l'autre les minutes. Il est possible de prévoir une troisième aiguille servant à indiquer, par exemple, les secondes.
  • Les aiguilles 2 sont entraînées par au moins un moteur 3. De préférence, l'aiguille des heures et celle des minutes sont entraînées par un moteur pas à pas et celle des secondes est entraînée par un autre moteur pas à pas. En effet, dans un souci d'économie d'énergie, le moteur entraînant l'aiguille des secondes pourra être arrêté plus tôt.
  • La disposition des moteurs et des rouages permettant d'entraîner les aiguilles ne sera pas décrite ici. En effet, on connaît déjà des mouvements d'horlogerie comprenant plusieurs moteurs pour actionner, par exemple, individuellement les aiguilles.
  • Une base de temps 4 permet de définir pour chaque moteur 3 le pas pour l'avance de l'aiguille 2 associée audit moteur. La base de temps 4, généralement utilisée, est constituée notamment d'un oscillateur à quartz, référencé 5 et 6, et de différents étages diviseurs de fréquence 7 de l'oscillateur 6 pour entraîner chaque moteur 3 avec le pas désiré. Des moyens d'entraînement 8 du ou des moteurs 3 sont prévus à cet effet.
  • Le moteur 3 est alimenté par une source d'alimentation 9 rechargeable du type accumulateur ou batterie. Cette source d'alimentation 9 pourra être rechargée de différentes manières, notamment par l'utilisation de cellules photovoltaïques, de masse oscillante, ou encore par contacts électriques. Cette dernière méthode sera utilisée de préférence pour satisfaire un besoin de recharge rapide et complète.
  • Des comparateurs de tension 11 et 12 sont placés en sortie de la source d'alimentation 9. Ils reçoivent en entrée une fraction de la tension d'alimentation obtenue par un diviseur de tension, par exemple pont résistif, et une tension V'S1, respectivement V'S2. Ces tensions sont le reflet des tensions de seuil VS1 et VS2 (voir figures 2 à 4).
  • VS1 correspond à une tension suffisante pour assurer la synchronisation entre l'indication horaire de l'affichage analogique 1 et les impulsions fournies par la base de temps 4 aux moyens d'entraînement du moteur 8. Typiquement, la valeur de cette , tension est choisie avec un facteur de sécurité par rapport à la tension minimale nécessaire pour le fonctionnement correct du moteur 3.
  • VS2 correspond à un niveau de charge déterminé pour lequel la charge est jugée suffisante pour redémarrer le moteur. Ce dernier pourrait fonctionner encore correctement en-dessous de cette tension. Cette seconde tension de seuil permet également d'éviter les effets comme discuté en référence à la figure 3.
  • L'obtention des tensions reflets V'S1 et V'S2 est réalisée au moyen d'un circuit classique connu de l'homme du métier. Ce circuit, non représenté, comporte des moyens de fourniture d'une tension de référence à laquelle on applique un pont résistif diviseur de tension, définissant les deux tensions V'S1 et V'S2. Ces deux tensions sont donc inférieures-aux tensions de seuil VS1 et VS2.
  • Le comparateur 11, respectivement 12, compare la tension d'alimentation fractionnée avec la tension de reflet V'S1, respectivement V'S2. Ces moyens de comparaison 11 et 12 sont opérationnels tant que la tension d'alimentation est supérieure à une tension minimum VOUT (voir figure 4).
  • Avantageusement, il est prévu des moyens de commutation, non représenté, laissant seul actif le comparateur 11 lors de la décharge de la source d'alimentation 9, et inversement laissant actif le comparateur 12 lors de la charge de la source d'alimentation 9.
  • Des moyens d'arrêt 14 du moteur récupèrent les résultats des comparaisons. Ces moyens permettent notamment de détecter une insuffisance d'alimentation de la source 9. Suivant l'état de l'alimentation et suivant l'état précédent du moteur fourni par un signal 13, ces moyens d'arrêt 14 vont envoyer aux moyens d'entraînement 8 un signal 15 de commande de l'état du moteur, qui sera soit un signal d'arrêt du moteur, soit un signal de mise en marche du moteur. L'évolution de ces états du moteur en fonction des comparaisons effectuées par les comparateurs 11 et 12 sera étudiée en détail à la figure 2.
  • Les moyens d'arrêt du moteur sont notamment reliés à un circuit de remise à l'heure 17. Ce circuit de remise à l'heure 17 est composé d'au moins un compteur 18 permettant de compter le temps d'après les impulsions, reçues par la base de temps 4, de moyens de mémorisation composés d'au moins une mémoire 19 permettant de mémoriser le contenu du compteur 18 et de moyens de calcul de différence de temps 20 permettant d'obtenir le décalage 24 entre la position des aiguilles 2 et l'heure exacte.
  • Le compteur 18 fonctionne en permanence tant que la source d'alimentation 9 délivre une tension minimale VOUT suffisante pour alimenter la base de temps 4 et faire fonctionner ledit compteur 18. En dessous de cette tension VOUT, plus aucune fonction n'est assurée de fonctionner correctement. En général cette tension VOUT est nettement inférieure à la première tension de seuil VS1, ce qui laisse un laps de temps suffisant à l'utilisateur, par exemple, un minimum de plusieurs heures, pour se rendre compte de l'insuffisance d'alimentation, les aiguilles 2 étant arrêtées. L'utilisateur peut alors recharger l'accumulateur ou la batterie 9 tout en gardant une information horaire exacte.
  • Lors d'une insuffisance d'alimentation, le moteur 3 est arrêté ainsi que les aiguilles 2. Les moyens d'arrêt 14 envoient alors le signal d'information 16a concernant l'arrêt du moteur à une mémoire 19. La valeur alors contenue dans le compteur 18 est stockée dans la mémoire 19. De préférence, on utilise une mémoire 19 non volatile.
  • Lorsque le moteur 3 est remis en marche, un signal d'information 16b est envoyé aux moyens de calcul de différence 20. Ainsi, ces moyens 20 effectuent la soustraction entre la valeur actuelle 22 du compteur 18 et la valeur mémorisée 23 dans la mémoire 19. Le résultat obtenu est sous forme de signaux de différence de temps 21 qui sont envoyés aux moyens d'entraînement du moteur 8 afin de remettre les aiguilles 2 à l'heure. Les aiguilles 2 sont amenées à l'heure par le chemin le plus court. Suivant la valeur de la différence, les moyens d'entraînement 8 commandent la rotation du moteur 3 dans un sens ou dans l'autre.
  • Un exemple de réalisation pourrait être le suivant :
    1. 1. 0 heure ≤ (heure actuelle - heure mémorisée) < 6 heures rotation : sens des aiguilles d'une montre ;
    2. 2. 6 heures ≤ (heure actuelle - heure mémorisée) < 12 heures rotation : sens inverse des aiguilles d'une montre ;
    3. 3. -12 heures < (heure actuelle - heure mémorisée) ≤ -6 heures rotation : sens des aiguilles d'une montre ;
    4. 4. -6 heures < (heure actuelle - heure mémorisée) < 0 heure rotation : sens inverse des aiguilles d'une montre ;
  • D'autres modes de réalisation permettant d'amener les aiguilles à l'heure par le plus court chemin peuvent être également envisagés.
  • La figure 2 représente le fonctionnement des moyens d'arrêt du moteur 14 en fonction des comparaisons réalisées par les comparateurs 11 et 12 et en fonction de l'état du moteur 15, vus en figure 1.
  • En abscisse, est représentée la tension d'alimentation délivrée par la source 9. Cette tension peut varier entre 0 et VMAX. La tension nulle correspond à la tension délivrée lorsque la batterie ou l'accumulateur 9 est totalement déchargé. La tension VMAX correspond à la tension maximale délivrée lorsque la batterie ou l'accumulateur est complètement chargé. La tension VOUT, définie plus tôt, correspond à la tension minimale pour laquelle les données du compteur 18 sont exactes. Les tensions VS1 et VS2 correspondent aux deux tensions de seuil dont les tensions reflets associées V'S1 et V'S2 permettent de commander l'état du moteur.
  • En ordonnée, est représenté l'état dans lequel se trouve le moteur. Si l'état correspond à A, le moteur est à l'arrêt. Si l'état correspond à M, le moteur est en marche.
  • Partant d'un état de charge maximale de la source d'alimentation 9, la tension délivrée est de VMAX. A cette tension d'alimentation, l'énergie fournie est suffisante, le moteur est donc en marche, c'est-à-dire à l'état M.
  • Avec le temps et l'utilisation des fonctions horaires de la montre, la batterie ou l'accumulateur 9 se décharge. Lorsque la tension d'alimentation devient inférieure à la tension de seuil VS1, l'énergie fournie par la source n'est plus suffisante pour assurer la synchronisation entre la base de temps 4 et l'indication horaire des aiguilles 2. Les moyens d'arrêt du moteur 14 sont actionnés et le moteur 3 est arrêté par l'intermédiaire des moyens d'entraînement du moteur 8. Le moteur 3 passe à l'état A.
  • Une fois le moteur 3 arrêté, les aiguilles 2 sont également à l'arrêt. La valeur du compteur 18 de temps est mémorisée, le compteur continuant à fonctionner. La majorité de l'énergie consommée par le dispositif est l'énergie que consomme le moteur. Ce dernier arrêté, la consommation devient très faible. C'est pourquoi, la montre peut encore calculer le temps pendant toute la période de temps pendant laquelle la tension d'alimentation est inférieure à VS1 mais supérieure à VOUT.
  • L'utilisateur voyant les aiguilles 2 arrêtées sait alors que la batterie ou l'accumulateur 9 doit être rechargé. Lors de la recharge de la source d'alimentation 9, le moteur 3 n'est remis en marche qu'à partir d'une deuxième tension de seuil VS2 supérieure à VS1 et correspondant à un niveau minimum de recharge déterminé. Les moyens d'arrêt 14 restent actionnés, lors de la recharge, pour une valeur comprise entre VS1 et VS2, car l'état du moteur est à A.
  • Les figures 3 et 4 représentent un cycle classique de décharge / recharge de la source d'alimentation 9 en fonction du temps, selon l'art antérieur (figure 3) et selon l'invention (figure 4).
  • Comme il a été décrit dans l'introduction de cette description, un dispositif, selon la figure 3, entraîne la création d'une période transitoire que l'on veut éviter.
  • En effet, lors de la décharge, quand la tension d'alimentation devient inférieure à la tension de seuil VS1, à t1, le moteur est arrêté. Or, le moteur est le consommateur majoritaire d'énergie du dispositif. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrêté, la charge de la batterie diminue fortement.
  • La tension d'alimentation devient à nouveau supérieure à Vs1. Dans le même temps, le résultat du comparateur 11 entre la fraction de la tension d'alimentation et la tension reflet associée V'S1, commandant non seulement l'arrêt, mais aussi la marche du moteur, devient à nouveau positive, ainsi, le moteur est remis en marche directement après sa mise à l'arrêt. Il existe alors une période transitoire durant laquelle le moteur et donc les aiguilles sont arrêtés puis redémarrés plusieurs fois de suite. Cette période cesse, à t1+dt, lorsque la surtension n'est plus suffisante pour redémarrer le moteur.
  • Dans un dispositif selon l'invention, comme à la figure 4, on utilise deux tensions reflets V'S1 et V'S2 associées aux tensions de seuil VS1 et VS2 pour gérer les moyens d'arrêt du moteur 14 ce qui permet d'éviter l'inconvénient, susmentionné, courant dans les dispositifs de l'art antérieur munis de batterie ou d'accumulateur 9.
  • Pour cela, une seconde tension de seuil VS2 supérieure à VS1 est prévue. La valeur de VS2 est prise de telle manière qu'elle soit supérieure à la tension VS1 à laquelle on ajoute la surtension due à l'arrêt du principal consommateur, c'est-à-dire, lors de l'arrêt du moteur 3.
  • Ainsi, les inconvénients liés à la variation de la tension d'alimentation due aux variations de charge sont évités. La source d'alimentation 9 passe directement dans un mode de fonctionnement moins coûteux en énergie. C'est pourquoi, la pente de décharge est nettement moins prononcée entre les instants t1 et t2. L'instant t2 représente le moment où l'utilisateur s'aperçoit que les aiguilles 2 de sa montre sont arrêtées et décide de recharger la batterie ou l'accumulateur 9. La recharge est représentée entre les instants t2 et t3.
  • Suivant une variante de l'invention, il est également possible, lors de la détection d'une insuffisance d'alimentation, de prévoir une période de temps suffisante pour éviter les effets de la variation de la charge entre t1 et t1 +dt, représentée sur la figure 3. Cette période de temps peut éventuellement être programmée selon les besoins d'un utilisateur.
  • Bien entendu, d'autres modes de réalisation d'une montre électronique selon l'invention pourraient encore être décrits à la connaissance d'un homme du métier sans sortir du cadre de l'invention définies par les revendications.

Claims (5)

  1. Montre électronique comprenant des moyens d'affichage analogique (1), constitués d'au moins une aiguille (2) entraînée par au moins un moteur (3), une base de temps (4) pour commander des moyens d'entraînement (8) dudit moteur, une source d'alimentation (9) rechargeable, des moyens d'arrêt (14) du moteur (3) agissant notamment sur lesdits moyens d'entraînement (8), des moyens de comptage du temps (18) en synchronisme avec lesdits moyens d'affichage analogique (1) pour une tension d'alimentation suffisante, caractérisée en ce que lors de la détection d'une insuffisance d'alimentation par lesdits moyens d'arrêt (14), lesdits moyens d'affichage (1) sont arrêtés et la valeur correspondante desdits moyens de comptage (18) est stockée dans des moyens de mémorisation (19), lesdits moyens de comptage (18) continuant à fonctionner, et en ce que des moyens de calcul de différence de temps (20) envoient, dès que l'alimentation est de nouveau suffisante, des signaux de différence de temps (21) entre la valeur mémorisée et la valeur des moyens de comptage aux dits moyens d'entraînement (8) pour la remise à l'heure desdits moyens d'affichage analogique.
  2. Montre électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits moyens d'arrêt (14) du moteur sont actionnés pour une première tension de seuil correspondant (VS1) à la détection d'une insuffisance d'alimentation du moteur (3) et en ce qu'ils sont maintenus actionnés tant qu'une seconde tension de seuil (VS2) supérieure à la première tension de seuil (VS1) n'a pas été atteinte par la source d'alimentation.
  3. Montre électronique selon la revendication 2, caractérisée en ce que la seconde tension de seuil (VS2) correspond à un niveau de charge déterminé de la source d'alimentation (9).
  4. Montre électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits moyens d'arrêt (14) sont maintenus actionnés pendant une période de temps suffisante pour éviter les effets d'une variation de charge de la source d'alimentation, à la détection d'une insuffisance d'alimentation.
  5. Montre électronique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les moyens d'affichage (1) sont remis à l'heure, lorsque les moyens d'arrêt (14) du moteur sont désactivés, par le plus court chemin.
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