EP3316048A1 - Mécanisme horloger d'affichage et de correction d'une pluralité d'informations - Google Patents

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EP3316048A1
EP3316048A1 EP16196170.1A EP16196170A EP3316048A1 EP 3316048 A1 EP3316048 A1 EP 3316048A1 EP 16196170 A EP16196170 A EP 16196170A EP 3316048 A1 EP3316048 A1 EP 3316048A1
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EP
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mobile
display
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correction
time
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EP16196170.1A
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EP3316048B1 (fr
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Martin BREUILH
Denis Rudaz
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Rolex SA
Original Assignee
Rolex SA
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Publication date
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    • G04B15/00Escapements
    • G04B15/12Adjusting; Restricting the amplitude of the lever or the like

Definitions

  • the invention relates to a clock mechanism having a plurality of hourly or time-derived information displays.
  • the invention also relates to a watch movement comprising such a watch mechanism.
  • the invention finally relates to a timepiece comprising such a watch mechanism or such a watch movement.
  • the patent application FR2541005 discloses a date display and adjustment mechanism implemented by means of an epicyclic gear train, the output of which takes the form of a crown with a calendar finger which is capable of being engaged with a drive disc of the dates.
  • the carrier is meshing with the drive train of the calendar, which is engaged with the hour wheel.
  • the sun gear is fixed via a correction wheel which is indexed by a spring.
  • the satellite moves relative to the pinion and rotates the crown through the internal teeth of the latter.
  • the carrier is in direct contact with the hour wheel, so that a rotation of the hour hand necessarily implies a rotation of the crown.
  • Such an epicyclic train construction is not optimal insofar as it requires a particularly complex crown, which combines an internal and external teeth.
  • the tolerances of the guide portions must thus be minimized as far as possible so as to reduce the radial and longitudinal lops, and thus minimize the risk of bracing between the different teeth.
  • the crown should also be thick enough to combining an internal toothing and a guiding portion sufficient to allow proper pivoting.
  • the patent application EP2615506 discloses, in turn, a specific planetary gear construction which is provided to allow the adjustment of a display device of the phases of the Moon.
  • the first input of the sun gear is constituted by a ring gear whose external toothing is engaged with the finishing chain of the base movement, in particular by means of the hours mobile, and whose internal toothing is taken with at least one mounted satellite. pivoting on a satellite door in engagement with the display wheel of the phases of the Moon.
  • the second input of the sun gear is constituted by a moon phase correction star whose angular position is designed to be locked by a jumper and whose actuation is controlled by a correction lever. This star is also engaged with the satellite through a wheel that is integral to it.
  • the mobile display is operated by the mobile hours through the carrier and satellite satellite which pivots relative to the mobile correction.
  • the mobile display is operated by the mobile through the carrier and its satellite which pivots relative to the crown.
  • the first input of the sun gear is in direct contact with the mobile hours, so that a rotation of the display element hours necessarily imply a rotation of the display mobile.
  • the patent application EP2950164 also discloses a device for displaying and correcting the phases of the Moon.
  • This device implements a specific differential train construction.
  • the first input consists of a wheel engaged with a 24-hour wheel of a calendar system, on which is mounted a spring.
  • This spring is provided to cooperate with a correction star integral with a wheel of a correction kinematic chain which constitutes the second input of the sun gear.
  • the correction star is also integral with a pinion continuously in engagement with the satellites of a planet carrier which constitutes the output of the sun gear in connection with the display element of the indication of the phases of the Moon.
  • the wheel drives the pinion through the spring which is elastically engaged with the correction star.
  • the pinion meshes with the satellites which are also in engagement with an internal toothing integral with the frame of the movement.
  • the meshing of the satellites thus induces the rotation of the planet carrier.
  • the actuation of the correction wheel induces the rotation of the star relative to the spring which is then indexed angularly by the wheel.
  • the object of the invention is to provide a clock mechanism to overcome the disadvantages mentioned above and to improve the watch mechanisms known from the prior art.
  • the invention proposes a clock mechanism allowing the independent adjustment of the different horological information.
  • a clock mechanism according to the invention is defined by claim 1.
  • a watch movement according to the invention is defined by claim 13.
  • a timepiece according to the invention is defined by claim 14.
  • the timepiece is for example a watch, in particular a wristwatch.
  • the timepiece comprises an embodiment of a watch movement 200 according to the invention, in particular a mechanical movement.
  • the movement is for example such that it presents a system of calendar planned to display the phases of the Moon.
  • the described embodiment of movement comprises a display and correction device of the phases of the moon, which is associated with a rapid correction device of the time provided in particular to allow the quick setting of the dates or the setting a time zone.
  • the watch movement 200 comprises an embodiment of a mechanism 100 according to the invention.
  • the epicyclic gear is kinematically connected to the hour display element H by the notched mobile.
  • the notched mobile is a mobile common to the first and second correction kinematic chains.
  • the first watch information derived from the time is date information, including date information.
  • the first display element of a first horological information derived from the time comprises for example a disk or a ring Q bearing date information and cooperating with a counter provided on a dial so as to display the current information. of date.
  • the second watch information derived from the hour is a moon phase information.
  • the second display element of a second clock information derived from the hour comprises, for example, a PDL disk carrying two representations of the Moon positioned at 180 ° to each other relative to the center of the disk and cooperating with an expected window on the dial so as to display current moon phase information.
  • the mechanism uses a driving mobile unit TE of the second display element PDL of the second time-derived watch information which has the specificity of acting as a fast correction mobile of the second display element PDL of the second watch information. derived from the time when setting the timepiece.
  • the driving mobile is an epicyclic train TE whose construction is particularly simple, compact, and robust.
  • This epicyclic train has, moreover, the particularity of being in engagement with the time display element, ie a main switch of the timepiece such as for example an hour hand and a minute hand, via a disengaging mechanism associated constituted by the notched mobile.
  • This disengagement mechanism is provided to allow the setting of the first display element Q of the first time-derived watch information independently of the setting of the second display element PDL of the second time-derived timekeeping information.
  • the planetary gear train TE comprises, as shown in FIG. figure 5 a satellite carrier 1 in permanent kinematic connection with the notched mobile MC, a first sun gear 4 in permanent kinematic connection with an element 7 for correcting the second display element PDL of the second time-derived watch information, a second sun gear 6 in permanent kinematic connection with a mobile of the PDL display element of the second watch information derived from the hour and at least one satellite 2, 3 rotated on the planet carrier.
  • the epicyclic gear TE has a particularly simple structure.
  • the workings of the planetary gear train TE are for example only external teeth.
  • the workings of the planetary gear train TE are shaped to be pivoted only in a single pivoting means which may for example take the form of a foot-screw P1 integral with a frame of the movement.
  • This conformation allows implementation of a planetary gear train particularly simple and compact which involves only gears with external teeth.
  • the pitch radius of the second sun gear 6 is less than the center distance of the gear of the first sun gear 4 - satellite 2, or substantially identical to the pitch radius of the first sun gear 4, or even less than the pitch radius of the first pinion.
  • planetary 4 This makes it possible to obtain a particularly robust construction.
  • first and second planetary gears 4, 6 are therefore in meshing connection with the at least one satellite via external teeth of the first and second planetary gears.
  • the clock mechanism comprises a first driving kinematic chain C1 of the second display element PDL of the second clock information derived from the time.
  • the first drive train C1 is driven in rotation by a RH hour wheel which is connected to the base movement through a CH roadway.
  • the hour wheel RH rotates the epicyclic gear TE through the disengaging mechanism which takes the form of the notched mobile MC and a mobile 9.
  • An output of the epicyclic gear TE is engaged with the second display element second watch information derived from the hour, here the second phase display element of the Moon PDL (not shown on the figures 3 and 4 ).
  • the clock mechanism also comprises a second kinematic chain C2 for driving the first element Q for displaying the first clock information derived from the time.
  • the second kinematic chain C2 is also rotated by the hour wheel RH which is connected to the base movement through the roadway CH.
  • the hour wheel RH rotates a mobile trainer MQ dates.
  • the mobile date trainer MQ is intended to actuate the first display element of the first time-derived horological information, here the first date display element Q (shown in FIG. Figures 1 and 2 , not shown on the figures 3 and 4 ).
  • the watch mechanism also includes a third drive train of the H time display element.
  • the third kinematic chain is rotated by the roadway CH which is kinematically linked to the base movement.
  • the CH road rotates the notched mobile MC which in turn drives the hour wheel RH.
  • the notched mobile MC is a timer mobile connecting the CH road on which is mounted or fixed a minute display element, including the minute hand, and the hour wheel RH on which is mounted or fixed the time display element H (shown schematically on the figure 3 ), especially the hour hand.
  • the minute display element is thus rotatably connected to the roadway CH and the hour display element is thus rotatably connected to the wheel RH.
  • the first correction kinematic chain CC1 allows the setting of the hour and minutes, the date, and the phase of the Moon simultaneously.
  • the first channel corrective kinematics CC1 comprises a rod T provided with a pinion 91 with front teeth, a first return 92, a second return 93, the notched mobile MC, the hour wheel RH, a mobile 10, the mobile trainer of the MQ dates, mobile 9 and epicyclic train TE.
  • the second fast correction CC2 kinematic chain of the hour allows a fast adjustment of the time independently of the indication of the minutes.
  • Such correction kinematic chain notably allows a rapid correction of the first display element Q of the first time-derived timekeeping information without affecting the second display element PDL of the second time-derived timekeeping information.
  • the second correction kinematic chain CC2 comprises the rod T provided with the front-toothed gear 91, a third gear 94, a fourth gear 95, a fifth gear 96, a sixth gear 97, a seventh gear 98, a pinion 12 of the gear notched MC, the hour wheel RH, the mobile 10 and the mobile trainer MQ dates.
  • the correction kinematic chains CC1 and CC2 can be activated via a COM switching mechanism.
  • the first and second correction kinematic chains are arranged so that they can be engaged with the rod T by means of the switching mechanism COM.
  • the switching mechanism COM is controlled by the rod T, in particular by the axial position of the rod.
  • the COM switching mechanism may comprise a pull tab.
  • the COM switching mechanism can also include all the traditional elements that constitute this type of switch mechanism to the rod.
  • the third correction kinematic chain CC3 is partially integrated within the epicyclic gear train TE.
  • the third correction kinematic chain CC3 allows an independent correction of the moon phase display element under the actuation of a controller OC.
  • the third correction kinematic chain CC3 comprises the control member OC, a correction lever BC, an LC lever, a correction wheel 7 and the epicyclic gear TE.
  • the control member is preferably made in one piece. In the embodiment shown, the control member is a pusher.
  • the notched mobile MC decouples the correction kinematic chains CC1 and CC2, so that a rotation of the RH hours wheel independent of the rotation of the phase display element of the Moon PDL is made possible.
  • a first input of the epicyclic gear train is constituted by the planet carrier 1.
  • the planet carrier 1 is engaged with the hour wheel RH by means of the notched mobile MC and a mobile 9.
  • a satellite in the form of a mobile comprising a first reference 2 and a second reference 3 is rotated on the planet carrier 1.
  • the two links 2, 3 are integral and are arranged on either side of the plate of the planet carrier 1.
  • the first reference 2 is engaged with a second input of the epicyclic gear train.
  • This second input of the epicyclic gear train is constituted by the pinion 4.
  • the second gear 3 is in engagement with the output pinion 6 of the epicyclic gear train.
  • This output gear 6 is in kinematic connection with the second display element PDL of the second time-derived watch information.
  • the planet carrier 1 is rotated under the impulse of the hour wheel RH by means of the notched mobile MC and the mobile 9.
  • the returns 2, 3 are thus rotated. relative to the first gear planetary gear 4 which is held in position under the effect of indexing means R1, 8 taking part in the third correction kinematic chain CC3.
  • the output of the epicyclic gear train constituted by the second sun gear 6 is rotated by the second gear 3.
  • the second display element PDL of the second time-derived horological information is driven by the pinion 6.
  • the driving speed of the second display element PDL of the second clock information derived from the hour is defined by the reduction ratio given by the number of toothed mobiles taking part in the first kinematic chain C1.
  • the first sun gear 4 When the third correction kinematic chain CC3 is actuated by the control member OC, the first sun gear 4 is rotated under the effect of the rotation of a wheel 5 which is integral with the first sun gear 4, in particular which is fixed on the first sun gear 4.
  • the planet carrier 1 is immobilized by the first kinematic chain C1, and more particularly by the road CH which is frictionally mounted on a gear train finishing of the basic movement.
  • the rotation of the first sun gear 4 thus causes the rotation of the gear 3 via the gear 2, and thus the rotation of the second sun gear 6 and the movement of the second display element PDL of the second watch information derived from the hour.
  • the third correction kinematic chain CC3 more particularly comprises the correction mobile 7 including a correction star 8.
  • the correction star 8 is held in position by a leaf spring R1 as shown in FIG. figure 4 .
  • the correction star 8 is arranged to be actuated by the OC control member, in particular by a BC flip-flop.
  • the first sun gear 4 is held in position by the leaf spring R1 via the elements 7, 8, 5.
  • the third correction kinematic chain CC3 is actuated in rotation under the effect of the control member OC via the correction lever BC , rotated about an axis P2, and having the correction lever LC which is pivoted about an axis P3 on the rocker. Both the rocker and the lever are biased in position by a single blade spring R2 so that the rocker-lever assembly acts unidirectionally on the correction star 8 at a predetermined angular pitch.
  • the notched mobile MC is disposed at the interface of the mobile 9, the roadway CH and the hour wheel RH, as shown in FIGS. figures 7 and 8 .
  • the notched mobile MC is a timer mobile connecting the RH hours wheel and CH roadway.
  • the notched mobile MC connects the planetary gear TE through the carrier planet 1.
  • the figure 7 represents a partial sectional view along the planes BB represented on the figure 3 .
  • the notched mobile MC comprises the first mobile 12 meshed with the RH hours wheel and a second mobile 11, 13 meshing with the CH roadway, the first and second mobiles being linked by an indexing element R3, 14 of the first mobile 12 relatively the second mobile 11, 13.
  • the second mobile 11, 13 comprises a wheel 11.
  • the second mobile is a first input of the notched mobile.
  • the wheel 11 is engaged with the CH roadway.
  • the first mobile 12 constitutes a second input of the notched mobile.
  • the first mobile comprises a pinion 12 engaged with the hour wheel RH.
  • the wheel 11 and the pinion 12 are advantageously pivoted coaxially.
  • a wheel 13 is secured to the wheel 11, and meshes with the mobile 9.
  • the first and second entries of the notched mobile MC have the distinction of being disengageable by means of a spring R3 mounted on the wheel 13, which is provided to cooperate with a cam 14 integral with the pinion 12 or fixed on the pinion 12.
  • the elements 11, 13 and 12 are secured through the elements 14 and R3 so as firstly to constitute a timer mobile arranged at the interface of the roadway CH and of the hour wheel RH, and secondly, to allow the activation of the first kinematic chain C1, namely the driving of the second display element PDL of the second clock information derived from the hour by the wheel RH hours through the planetary gear train TE.
  • the notched mobile MC is also an integral part of the CC1 and CC2 correction kinematic chains.
  • the notched mobile MC is included in the first correction kinematic chain CC1.
  • the notched mobile MC is connected to the rod T, through its first input 11.
  • a rotation of the rod T allows the setting of the hour, minute, date and moon phase, the elements 11, 13 and 12 of the notched mobile being secured through the elements 14 and R3.
  • the notched mobile MC is also included in the second correction kinematic chain CC2.
  • the notched mobile MC is connected to the rod T, through its second input 12.
  • a rotation of the rod T makes it possible to set the time, or even the dates, independently of the minutes and the display of the phase Moon according to a predetermined angular step, in particular predetermined by the elements 14 and R3, the elements 11, 13 being held in position by the roadway CH which is mounted frictionally on the work train of the basic movement.
  • the friction torque of the roadway on the gear train of the base movement brought back to the level of the axis of the notched mobile is greater than the resistant torque created around the axis of the mobile notched by the elements 14 and R3.
  • the second mobile 11, 13 remains stationary due to the friction torque of the roadway on the gear train of the base movement.
  • the spring R3 is deformed by action of the cam 14 and the first mobile is moved one step relative to the second mobile.
  • the amplitude of the pitch in this case 90 °, is defined by the geometry of the cam 14.
  • the second correction kinematic chain CC2 thus allows a fast adjustment of the hour display element and in particular a quick adjustment of the date display element which is engaged with the hour wheel RH, via the mobile 10 and a mobile MQ.
  • the notched mobile MC is thus arranged within the correction kinematic chains CC1 and CC2 so as, on the one hand, to allow simultaneous adjustment of the hours and minutes, of the first hourly or time-derived indication, and of a possible indication hourly or derived from the additional hour, and secondly to allow an independent adjustment of the hour, or even the calendar, and the possible indication hourly or derived from the additional hour in a step angular determined by the notched mobile MC.
  • mobile we mean any watch assembly comprising at least one toothed wheel and / or a toothed gear.
  • notched mobile we preferably mean an assembly comprising a first mobile and a second mobile, the first mobile being displaceable relative to the second mobile and the first and second mobiles being linked by an indexing element of the first mobile relative to the second mobile.
  • the first and second mobiles are preferably coaxial.
  • the indexing element preferably comprises a cam and a spring.
  • basic movement we mean any watchmaking movement with at least one finishing chain that allows the counting of time, including the counting of minutes.

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Abstract

Mécanisme horloger (100) comprenant un élément d'affichage de l'heure, un premier élément (Q) d'affichage d'une première information horlogère dérivée de l'heure et un deuxième élément (PDL) d'affichage d'une deuxième information horlogère dérivée de l'heure, le mécanisme comprenant : - une première chaîne cinématique (CC1) de correction simultanée de l'affichage de l'heure, de l'affichage de la première information horlogère et de l'affichage de la deuxième information horlogère, - une deuxième chaîne cinématique (CC2) de correction de l'affichage de l'heure indépendamment de l'affichage de la deuxième information horlogère, et - une troisième chaîne cinématique (CC3) de correction de l'affichage de la deuxième information horlogère indépendamment de l'affichage de l'heure et de l'affichage de la première information horlogère, la troisième chaîne cinématique de correction comprenant un train épicycloïdal (TE), le train épicycloïdal (TE) étant lié cinématiquement à l'élément (H) d'affichage de l'heure par un mobile cranté (MC) et les première et deuxième chaînes cinématiques comprenant le mobile cranté (MC).

Description

  • L'invention concerne un mécanisme horloger présentant plusieurs affichages d'informations horaires ou dérivées de l'heure. L'invention concerne encore un mouvement horloger comprenant un tel mécanisme horloger. L'invention concerne enfin une pièce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme horloger ou un tel mouvement horloger.
  • La demande de brevet FR2541005 divulgue un mécanisme d'affichage et de réglage de la date mis en oeuvre par le biais d'un train épicycloïdal, dont la sortie prend la forme d'une couronne dotée d'un doigt entraîneur de calendrier qui est susceptible d'être en prise avec un disque entraîneur des quantièmes. Lors du fonctionnement conventionnel de la pièce d'horlogerie, le porte-satellite est engrené par la chaîne cinématique d'entraînement du calendrier, qui est en prise avec la roue des heures. Dans cette configuration, le pignon solaire est fixé par l'intermédiaire d'une roue de correction qui est indexée par un ressort. Ainsi, le satellite se déplace relativement au pignon et entraîne en rotation la couronne par l'intermédiaire de la denture intérieure de cette dernière. Le porte-satellite est en prise directe avec la roue des heures, si bien qu'une rotation de l'aiguille des heures implique obligatoirement une rotation de la couronne. Ainsi, il n'est pas possible de régler l'heure sans agir sur le dispositif de réglage auquel prend part le train épicycloïdal. Par ailleurs, une telle construction de train épicycloïdal n'est pas optimale dans la mesure où celle-ci requiert une couronne particulièrement complexe, qui combine une denture intérieure et extérieure. Les tolérances des portions de guidage doivent ainsi être minimisées autant que faire se peut de façon à réduire les ébats radial et longitudinal, et ainsi minimiser les risques d'arc-boutement entre les différentes dentures. La couronne doit également être suffisamment épaisse pour combiner une denture intérieure et une portion de guidage suffisante pour permettre un pivotement adéquat.
  • La demande de brevet EP2615506 divulgue, quant à elle, une construction spécifique de train épicycloïdal qui est prévu pour permettre le réglage d'un dispositif d'affichage des phases de la Lune. La première entrée du planétaire est constituée par une couronne dont la denture extérieure est en prise avec la chaîne de finissage du mouvement de base, en particulier par le biais du mobile des heures, et dont la denture intérieure est prise avec au moins un satellite monté pivotant sur un porte satellite en prise avec la roue d'affichage des phases de la Lune. La deuxième entrée du planétaire est constituée par une étoile de correction des phases de la Lune dont la position angulaire est prévue pour être verrouillée par un sautoir et dont l'actionnement est piloté par une bascule de correction. Cette étoile est également en prise avec le satellite par le biais d'une roue qui lui est solidaire. Lors du fonctionnement conventionnel de la pièce d'horlogerie, le mobile d'affichage est actionné par le mobile des heures par l'entremise du porte-satellite et de son satellite qui pivote relativement au mobile de correction. En phase de correction, le mobile d'affichage est actionné par le mobile par l'entremise du porte-satellite et de son satellite qui pivote relativement à la couronne. La première entrée du planétaire est en prise directe avec le mobile des heures, si bien qu'une rotation de l'élément d'affichage des heures implique obligatoirement une rotation du mobile d'affichage. Ainsi, il n'est pas possible de régler l'heure indépendamment du dispositif de réglage auquel prend part le train épicycloïdal. Par ailleurs, une telle construction de train épicycloïdal n'est pas optimale dans la mesure où celle-ci requiert une couronne dotée d'une première denture intérieure et d'une deuxième denture extérieure disposées sur un seul et unique niveau, qui ne peut être pivotée convenablement sur le même axe que celui du porte-satellite et de l'étoile de correction. Les tolérances des portions de guidage doivent par ailleurs être minimisées autant que faire se peut de façon à réduire les ébats radial et longitudinal, et ainsi minimiser les risques d'arc-boutement entre les différentes dentures, en particulier celles du satellite qui est en prise avec des dentures intérieure et extérieure.
  • La demande de brevet EP2950164 divulgue également un dispositif d'affichage et de correction des phases de la Lune. Ce dispositif met en oeuvre une construction spécifique de train différentiel. La première entrée est constituée par une roue en prise avec une roue de 24 heures d'un système de calendrier, sur laquelle est monté un ressort. Ce ressort est prévu pour coopérer avec une étoile de correction solidaire d'une roue d'une chaîne cinématique de correction qui constitue la seconde entrée du planétaire. L'étoile de correction est également solidaire d'un pignon continuellement en prise avec les satellites d'un porte-satellites qui constitue la sortie du planétaire en lien avec l'élément d'affichage de l'indication des phases de la Lune. Lors du fonctionnement conventionnel de la pièce d'horlogerie, la roue entraîne le pignon par l'intermédiaire du ressort qui est élastiquement en prise avec l'étoile de correction. Le pignon engrène ainsi les satellites qui sont également en prise avec une denture intérieure solidaire du bâti du mouvement. L'engrènement des satellites induit ainsi la rotation du porte-satellites. En phase de réglage, l'actionnement de la roue de correction induit la rotation de l'étoile relativement au ressort qui est alors indexé angulairement par la roue.
  • Une telle construction n'est pas optimale dans la mesure où elle requiert un dispositif d'embrayage entre la commande du mécanisme de réglage et la roue de correction étant donné que cette dernière tourne continuellement. Par ailleurs, la roue motrice est en prise directe avec la roue de 24 heures du système de calendrier, si bien qu'il n'est pas possible de corriger le calendrier indépendamment de l'indication des phases de la Lune. Enfin, le train différentiel nécessite, pour son fonctionnement, une denture intérieure connexe fixée au bâti qui se doit d'être en prise avec chacun des satellites, ce qui n'est pas optimal en termes d'assemblage du dispositif au sein de la pièce d'horlogerie. De surcroît, les tolérances des portions de guidage doivent être là aussi minimisées autant que faire se peut de façon à réduire les ébats radial et longitudinal, et ainsi minimiser les risques d'arc-boutement entre les différentes dentures.
  • On connaît donc des documents FR2541005 , EP2615506 et EP2950164 des constructions horlogères dans lesquelles, en plus de leur complexité, une correction d'une indication horlogère ne peut être réalisée indépendamment d'une correction d'une autre indication horlogère.
  • Le but de l'invention est de fournir un mécanisme horloger permettant de remédier aux inconvénients mentionnés précédemment et d'améliorer les mécanismes horlogers connus de l'art antérieur. En particulier, l'invention propose un mécanisme horloger permettant le réglage indépendant des différentes informations horlogères.
  • Un mécanisme horloger selon l'invention est défini par la revendication 1.
  • Différents modes de réalisation du mécanisme horloger selon l'invention sont définis par les revendications 2 à 12.
  • Un mouvement horloger selon l'invention est défini par la revendication 13.
  • Une pièce d'horlogerie selon l'invention est définie par la revendication 14.
  • Les figures annexées représentent, à titre d'exemple, un mode de réalisation d'une pièce d'horlogerie intégrant un mode de réalisation d'un mécanisme horloger selon l'invention.
    • La figure 1 est une vue schématique d'un mode de réalisation d'une pièce d'horlogerie selon l'invention.
    • La figure 2 est une autre vue schématique du mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention.
    • La figure 3 est une vue du mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention, cette vue mettant en évidence les chaînes cinématiques d'entraînement de deux éléments d'affichage d'informations horlogères.
    • La figure 4 est une vue du mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention, cette vue mettant en évidence les chaînes cinématiques de correction de trois éléments d'affichage d'informations horlogères.
    • La figure 5 est une vue en coupe d'un train épicycloïdal utilisé dans le mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention.
    • La figure 6 est une vue en coupe partielle selon les plans A-A de la figure 3 d'un mode de réalisation d'un mécanisme selon l'invention.
    • La figure 7 est une vue en coupe selon les plans B-B de la figure 3 d'un mobile cranté utilisé dans le mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention.
    • La figure 8 est une vue de détail d'un exemple de mobile cranté utilisé dans le mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention.
    • La figure 9 est une vue du mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention, cette vue mettant en évidence une première chaîne cinématique de correction simultanée de trois éléments d'affichage d'informations horlogères.
    • La figure 10 est une vue du mode de réalisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention, cette vue mettant en évidence une deuxième chaîne cinématique de correction simultanée de deux éléments d'affichage d'informations horlogères.
  • Un mode de réalisation d'une pièce d'horlogerie 300 selon l'invention est décrit ci-après en référence aux figures 1 à 9. La pièce d'horlogerie est par exemple une montre, en particulier une montre bracelet. La pièce d'horlogerie comprend un mode de réalisation d'un mouvement horloger 200 selon l'invention, en particulier un mouvement mécanique. Le mouvement est par exemple tel qu'il présente un système de calendrier prévu pour afficher les phases de la Lune. Plus particulièrement, le mode de réalisation de mouvement décrit comprend un dispositif d'affichage et de correction des phases de la Lune, qui est associé à un dispositif de correction rapide de l'heure prévu notamment pour permettre le réglage rapide des quantièmes ou encore le réglage d'un fuseau horaire.
  • Le mouvement horloger 200 comprend un mode de réalisation d'un mécanisme 100 selon l'invention.
  • Le mécanisme horloger 100 comprend un élément H d'affichage de l'heure, un premier élément Q d'affichage d'une première information horlogère dérivée de l'heure et un deuxième élément PDL d'affichage d'une deuxième information horlogère dérivée de l'heure. Le mécanisme comprend :
    • une première chaîne cinématique CC1 de correction simultanée de l'affichage de l'heure, de l'affichage de la première information horlogère et de l'affichage de la deuxième information horlogère,
    • une deuxième chaîne cinématique CC2 de correction de l'affichage de l'heure indépendamment de l'affichage de la deuxième information horlogère, et
    • une troisième chaîne cinématique CC3 de correction de l'affichage de la deuxième information horlogère indépendamment de l'affichage de l'heure et de l'affichage de la première information horlogère, la troisième chaîne cinématique CC3 de correction comprenant un train épicycloïdal TE,
      les première et deuxième chaînes cinématiques de correction comprenant un mobile cranté MC.
  • De préférence, le train épicycloïdal est lié cinématiquement à l'élément H d'affichage de l'heure par le mobile cranté. De préférence encore, le mobile cranté est un mobile commun aux première et deuxième chaînes cinématiques de correction.
  • Dans le mode de réalisation représenté, la première information horlogère dérivée de l'heure est une information de date, notamment une information de quantième. Ainsi, le premier élément d'affichage d'une première information horlogère dérivée de l'heure comprend par exemple un disque ou un anneau Q portant des informations de quantièmes et coopérant avec un guichet prévu sur un cadran de sorte à afficher l'information courante de quantième.
  • Dans le mode de réalisation représenté, la deuxième information horlogère dérivée de l'heure est une information de phase de Lune. Ainsi, le deuxième élément d'affichage d'une deuxième information horlogère dérivée de l'heure comprend par exemple un disque PDL portant deux représentations de Lune positionnées à 180° l'une de l'autre relativement au centre du disque et coopérant avec un guichet prévu sur le cadran de sorte à afficher l'information courante de phase de Lune.
  • Le mécanisme met en oeuvre un mobile entraîneur TE du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure qui présente la spécificité de faire office de mobile de correction rapide du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure lors du réglage de la pièce d'horlogerie. Pour ce faire, le mobile entraîneur est un train épicycloïdal TE dont la construction est particulièrement simple, compacte, et robuste. Ce train épicycloïdal présente, par ailleurs, la particularité d'être en prise avec l'élément d'affichage de l'heure, soit un aiguillage principal de la pièce d'horlogerie comme par exemple une aiguille des heures et une aiguille des minutes, par l'intermédiaire d'un mécanisme de débrayage connexe constitué par le mobile cranté. Ce mécanisme de débrayage est prévu pour permettre le réglage du premier élément Q d'affichage de la première information horlogère dérivée de l'heure indépendamment du réglage du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure.
  • Le train épicycloïdal TE comprend, comme représenté sur la figure 5, un porte-satellite 1 en liaison cinématique permanente avec le mobile cranté MC, un premier pignon planétaire 4 en liaison cinématique permanente avec un élément 7 de correction du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure, un deuxième pignon planétaire 6 en liaison cinématique permanente avec un mobile de l'élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure et au moins un satellite 2, 3 pivoté sur le porte-satellite. De préférence, le train épicycloïdal TE présente une structure particulièrement simple. Dans le mode de réalisation décrit, les rouages du train épicycloïdal TE ne sont par exemple dotés que de dentures extérieures. Les rouages du train épicycloïdal TE sont conformés pour n'être pivotés que selon un seul et unique moyen de pivotement qui peut par exemple prendre la forme d'un pied-vis P1 solidaire d'un bâti du mouvement. Cette conformation permet une mise en oeuvre d'un train épicycloïdal particulièrement simple et compact qui ne fait intervenir que des engrenages à dentures extérieures. De préférence, le rayon primitif du deuxième pignon planétaire 6 est inférieur à l'entraxe de l'engrenage du premier pignon planétaire 4 - satellite 2, voire sensiblement identique au rayon primitif du premier pignon planétaire 4, voire inférieur au rayon primitif du premier pignon planétaire 4. Ceci permet d'obtenir une construction particulièrement robuste.
  • Avantageusement, les premier et deuxième pignons planétaires 4, 6 sont donc en liaison d'engrènement avec l'au moins un satellite via des dentures extérieures des premier et deuxième pignons planétaires.
  • Comme représenté sur les figures 3 et 4, le mécanisme horloger comprend une première chaîne cinématique C1 d'entraînement du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure. La première chaîne cinématique C1 est entraînée en rotation par une roue des heures RH qui est reliée au mouvement de base par le biais d'une chaussée CH. La roue des heures RH entraîne en rotation le train épicycloïdal TE par le biais du mécanisme de débrayage qui prend la forme du mobile cranté MC et d'un mobile 9. Une sortie du train épicycloïdal TE est en prise avec le deuxième élément d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure, ici le deuxième élément d'affichage des phases de la Lune PDL (non représenté sur les figures 3 et 4).
  • Le mécanisme horloger comprend aussi une deuxième chaîne cinématique C2 d'entraînement du premier élément Q d'affichage de la première information horlogère dérivée de l'heure. La deuxième chaîne cinématique C2 est également entraînée en rotation par la roue des heures RH qui est reliée au mouvement de base par le biais de la chaussée CH. La roue des heures RH entraîne en rotation un mobile entraîneur des quantièmes MQ. Le mobile entraîneur des quantièmes MQ est prévu pour actionner le premier élément d'affichage de la première information horlogère dérivée de l'heure, ici le premier élément d'affichage des quantièmes Q (représenté sur les figures 1 et 2, non représenté sur les figures 3 et 4).
  • Le mécanisme horloger comprend également une troisième chaîne cinématique d'entraînement de l'élément H d'affichage de l'heure. La troisième chaîne cinématique est entraînée en rotation par la chaussée CH qui est liée cinématiquement au mouvement de base. Dans le mode de réalisation décrit, la chaussée CH entraîne en rotation le mobile cranté MC qui entraîne à son tour la roue des heures RH. Ainsi, le mobile cranté MC constitue un mobile de minuterie reliant la chaussée CH sur laquelle est monté ou fixé un élément d'affichage des minutes, notamment l'aiguille des minutes, et la roue des heures RH sur laquelle est monté ou fixé l'élément H d'affichage de l'heure (représenté schématiquement sur la figure 3), notamment l'aiguille des heures. Dans le mode de réalisation, l'élément d'affichage des minutes est ainsi solidaire en rotation de la chaussée CH et l'élément d'affichage de l'heure est ainsi solidaire en rotation de la roue RH.
  • La première chaîne cinématique CC1 de correction permet les réglages de l'heure et des minutes, du quantième, et de la phase de la Lune simultanément. Comme représenté sur la figure 9, la première chaîne cinématique de correction CC1 comprend une tige T munie d'un pignon 91 à denture frontale, un premier renvoi 92, un deuxième renvoi 93, le mobile cranté MC, la roue des heures RH, un mobile 10, le mobile entraîneur des quantièmes MQ, le mobile 9 et le train épicycloïdal TE.
  • La deuxième chaîne cinématique de correction CC2 rapide de l'heure permet un réglage rapide de l'heure indépendamment de l'indication des minutes. Une telle chaîne cinématique de correction permet notamment une correction rapide du premier élément Q d'affichage de la première information horlogère dérivée de l'heure sans incidence sur le deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure. Comme représenté sur la figure 10, la deuxième chaîne cinématique de correction CC2 comprend la tige T munie du pignon 91 à denture frontale, un troisième renvoi 94, un quatrième renvoi 95, un cinquième renvoi 96, un sixième renvoi 97, un septième renvoi 98, un pignon 12 du mobile cranté MC, la roue des heures RH, le mobile 10 et le mobile entraîneur des quantièmes MQ.
  • Les chaînes cinématiques de correction CC1 et CC2 peuvent être activées par le biais d'un mécanisme de commutation COM. Ainsi, les première et deuxième chaînes cinématiques de correction sont agencées de sorte à pouvoir être embrayées avec la tige T à l'aide du mécanisme de commutation COM. Dans le mode de réalisation représenté, le mécanisme de commutation COM est piloté par la tige T, notamment par la position axiale de la tige. Le mécanisme de commutation COM peut comprendre une tirette. Le mécanisme de commutation COM peut également comprendre tous les éléments traditionnels qui constituent ce type de mécanisme de commutation à la tige.
  • Enfin, la troisième chaîne cinématique de correction CC3 est partiellement intégrée au sein du train épicycloïdal TE. La troisième chaîne cinématique de correction CC3 permet une correction indépendante de l'élément d'affichage des phases de la Lune sous l'actionnement d'un organe de commande OC. La troisième chaîne cinématique de correction CC3 comprend l'organe de commande OC, une bascule de correction BC, un levier LC, un mobile de correction 7 et le train épicycloïdal TE. L'organe de commande est de préférence réalisé en une seule pièce. Dans le mode de réalisation représenté, l'organe de commande est un poussoir.
  • Le mobile cranté MC permet de découpler les chaînes cinématiques de correction CC1 et CC2, si bien qu'une rotation de la roue des heures RH indépendante de la rotation de l'élément d'affichage des phases de la Lune PDL est rendue possible.
  • Une première entrée du train épicycloïdal est constituée par le porte-satellite 1. Le porte-satellite 1 est en prise avec la roue des heures RH par le biais du mobile cranté MC et un mobile 9. Un satellite se présentant sous la forme d'un mobile comprenant un premier renvoi 2 et un deuxième renvoi 3 est pivoté sur le porte-satellite 1. Les deux renvois 2, 3 sont solidaires et sont disposés de part et d'autre de la planche du porte-satellite 1. Le premier renvoi 2 est en prise avec une deuxième entrée du train épicycloïdal. Cette deuxième entrée du train épicycloïdal est constituée par le pignon 4. Le deuxième renvoi 3 est en prise avec le pignon 6 de sortie du train épicycloïdal. Ce pignon 6 de sortie est en liaison cinématique avec le deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure.
  • Lors du fonctionnement conventionnel du mécanisme horloger, le porte-satellite 1 est entraîné en rotation sous l'impulsion de la roue des heures RH par l'intermédiaire du mobile cranté MC et du mobile 9. Les renvois 2, 3 sont ainsi entraînés en rotation relativement au premier pignon planétaire 4 qui est maintenu en position sous l'effet de moyens d'indexation R1, 8 prenant part à la troisième chaîne cinématique de correction CC3. Ainsi, la sortie du train épicycloïdal constituée par le deuxième pignon planétaire 6 est entraînée en rotation par le deuxième renvoi 3. Il s'ensuit que le deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure est entraîné par le pignon 6. La vitesse d'entraînement du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure est définie par la démultiplication donnée par le nombrage des mobiles dentés prenant part à la première chaîne cinématique C1.
  • Lors de l'actionnement de la troisième chaîne cinématique de correction CC3 sous l'effet de l'organe de commande OC, le premier pignon planétaire 4 est entraîné en rotation sous l'effet de la rotation d'une roue 5 qui est solidaire du premier pignon planétaire 4, en particulier qui est fixée sur le premier pignon planétaire 4. Dans cette configuration, le porte-satellite 1 est immobilisé par la première chaîne cinématique C1, et plus particulièrement par la chaussée CH qui est montée à friction sur un rouage de finissage du mouvement de base. La rotation du premier pignon planétaire 4 entraîne ainsi la rotation du renvoi 3 par l'intermédiaire du renvoi 2, et donc la rotation du deuxième pignon planétaire 6 et le mouvement du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure.
  • La troisième chaîne cinématique de correction CC3 comprend plus particulièrement le mobile de correction 7 incluant une étoile 8 de correction. L'étoile de correction 8 est maintenue en position par un ressort-lame R1 comme représenté sur la figure 4. L'étoile 8 de correction est agencée de sorte à être actionnée par l'organe de commande OC, notamment par une bascule BC. Lors du fonctionnement conventionnel de la pièce d'horlogerie, le premier pignon planétaire 4 est maintenu en position par le ressort-lame R1 via les éléments 7, 8, 5. La troisième chaîne cinématique de correction CC3 est actionnée en rotation sous l'effet de l'organe de commande OC par l'intermédiaire de la bascule de correction BC, pivotée autour d'un axe P2, et présentant le levier de correction LC qui est pivoté autour d'un axe P3 sur la bascule. La bascule et le levier sont tous deux rappelés en position par un seul et unique ressort lame R2 de façon à ce que l'ensemble bascule-levier agisse de manière unidirectionnelle sur l'étoile 8 de correction selon un pas angulaire prédéterminé.
  • Le mobile cranté MC est disposé à l'interface du mobile 9, de la chaussée CH et de la roue des heures RH, comme représenté sur les figures 7 et 8. Ainsi, le mobile cranté MC constitue un mobile de minuterie en reliant la roue des heures RH et la chaussée CH. Avantageusement encore, le mobile cranté MC relie le train épicycloïdal TE par le biais du porte-satellite 1. La figure 7 représente une vue en coupe partielle selon les plans B-B représentés sur la figure 3. Le mobile cranté MC comprend le premier mobile 12 engrené avec la roue des heures RH et un deuxième mobile 11, 13 engrené avec la chaussée CH, les premier et deuxième mobiles étant liés par un élément d'indexation R3, 14 du premier mobile 12 relativement au deuxième mobile 11, 13. Le deuxième mobile 11, 13 comprend une roue 11. Le deuxième mobile constitue une première entrée du mobile cranté. La roue 11 est en prise avec la chaussée CH. Par ailleurs, le premier mobile 12 constitue une deuxième entrée du mobile cranté. Le premier mobile comprend un pignon 12 en prise avec la roue des heures RH. La roue 11 et le pignon 12 sont avantageusement pivotés de manière coaxiale. Une roue 13 est solidaire de la roue 11, et engrène avec le mobile 9. Les première et deuxième entrées du mobile cranté MC présentent la particularité d'être débrayables par le biais d'un ressort R3 monté sur la roue 13, qui est prévu pour coopérer avec une came 14 solidaire du pignon 12 ou fixée sur le pignon 12.
  • Lors du fonctionnement conventionnel de la pièce d'horlogerie, les éléments 11, 13 et 12 sont solidarisés par le biais des éléments 14 et R3 de façon d'une part à constituer un mobile de minuterie disposé à l'interface de la chaussée CH et de la roue des heures RH, et d'autre part, à permettre l'activation de la première chaîne cinématique C1, à savoir l'entraînement du deuxième élément PDL d'affichage de la deuxième information horlogère dérivée de l'heure par la roue des heures RH par le biais du train épicycloïdal TE.
  • Le mobile cranté MC fait également partie intégrante des chaînes cinématiques de correction CC1 et CC2.
  • Le mobile cranté MC est compris dans la première chaîne cinématique de correction CC1. Notamment, le mobile cranté MC est relié à la tige T, par le biais de sa première entrée 11. Ainsi, lorsque la première chaîne cinématique de correction CC1 est activée par le biais du mécanisme de commutation COM, comme représenté sur la figure 9, une rotation de la tige T permet le réglage de l'heure, des minutes, des quantièmes et de la phase de Lune, les éléments 11, 13 et 12 du mobile cranté étant solidarisés par le biais des éléments 14 et R3.
  • Le mobile cranté MC est aussi compris dans la deuxième chaîne cinématique de correction CC2. Notamment, le mobile cranté MC est relié à la tige T, par le biais de sa deuxième entrée 12. Ainsi, lorsque la deuxième chaîne cinématique de correction CC2 est activée par le biais du mécanisme de commutation COM, comme représenté sur la figure 10, une rotation de la tige T permet le réglage de l'heure, voire des quantièmes, indépendamment des minutes et de l'affichage de la phase de Lune selon un pas angulaire prédéterminé, notamment prédéterminé par les éléments 14 et R3, les éléments 11, 13 étant maintenus en position par la chaussée CH qui est montée à friction sur le rouage de finissage du mouvement de base. Le couple de friction de la chaussée sur le rouage de finissage du mouvement de base ramené au niveau de l'axe du mobile cranté est supérieur au couple résistant créé autour de l'axe du mobile cranté par les éléments 14 et R3. Ainsi, lorsqu'on agit sur le premier mobile 12 grâce à la tige, le deuxième mobile 11, 13 reste immobile du fait du couple de friction de la chaussée sur le rouage de finissage du mouvement de base. Il s'ensuit que le ressort R3 est déformé par action de la came 14 et le premier mobile est déplacé d'un pas par rapport au deuxième mobile. L'amplitude du pas, ici 90°, est définie par la géométrie de la came 14. La deuxième chaîne cinématique de correction CC2 permet ainsi un réglage rapide de l'élément d'affichage des heures et en particulier un réglage rapide de l'élément d'affichage des quantièmes qui est en prise avec la roue des heures RH, via le mobile 10 et un mobile MQ.
  • Le mobile cranté MC est donc disposé au sein des chaînes cinématiques de correction CC1 et CC2 de façon d'une part à permettre un réglage simultané de l'heure et des minutes, de la première indication horaire ou dérivée de l'heure, et d'une éventuelle indication horaire ou dérivée de l'heure supplémentaire, et d'autre part à permettre un réglage indépendant de l'heure, voire des quantièmes, et de l'éventuelle indication horaire ou dérivée de l'heure supplémentaire selon un pas angulaire déterminé par le mobile cranté MC.
  • Par « mobile », nous entendons tout assemblage horloger comprenant au moins une roue dentée et/ou un pignon denté.
  • Par « mobile cranté », nous entendons de préférence un ensemble comprenant un premier mobile et un deuxième mobile, le premier mobile étant déplaçable relativement au deuxième mobile et les premier et deuxième mobiles étant liés par un élément d'indexation du premier mobile relativement au deuxième mobile. Les premier et deuxième mobiles sont de préférence coaxiaux. L'élément d'indexation comprend préférentiellement une came et un ressort.
  • Par « mouvement de base », nous entendons tout mouvement horloger doté d'au moins une chaîne de finissage permettant le comptage du temps, notamment le comptage des minutes.

Claims (14)

  1. Mécanisme horloger (100) comprenant un élément (H) d'affichage de l'heure, un premier élément (Q) d'affichage d'une première information horlogère dérivée de l'heure et un deuxième élément (PDL) d'affichage d'une deuxième information horlogère dérivée de l'heure, le mécanisme comprenant :
    - une première chaîne cinématique (CC1) de correction simultanée de l'affichage de l'heure, de l'affichage de la première information horlogère et de l'affichage de la deuxième information horlogère,
    - une deuxième chaîne cinématique (CC2) de correction de l'affichage de l'heure indépendamment de l'affichage de la deuxième information horlogère, et
    - une troisième chaîne cinématique (CC3) de correction de l'affichage de la deuxième information horlogère indépendamment de l'affichage de l'heure et de l'affichage de la première information horlogère, la troisième chaîne cinématique de correction comprenant un train épicycloïdal (TE),
    le train épicycloïdal (TE) étant lié cinématiquement à l'élément (H) d'affichage de l'heure par un mobile cranté (MC) et les première et deuxième chaînes cinématiques comprenant le mobile cranté (MC).
  2. Mécanisme horloger selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mobile cranté (MC) constitue un mobile de minuterie.
  3. Mécanisme horloger selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le mobile cranté (MC) comprend un premier mobile (12) engrené avec une roue des heures (RH) et un deuxième mobile (11, 13) engrené avec une chaussée (CH), les premier et deuxième mobiles étant liés par un élément d'indexation (R3, 14) du premier mobile relativement au deuxième mobile.
  4. Mécanisme horloger selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'élément d'indexation comprend un ressort (R3) monté sur le deuxième mobile (11, 13) et une came 14 montée, notamment fixée, sur le premier mobile (12), le ressort et la came étant agencés de sorte à coopérer par contact l'un avec l'autre.
  5. Mécanisme horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le train épicycloïdal (TE) comprend un porte-satellite (1) en liaison cinématique permanente avec le mobile cranté (MC), un premier pignon planétaire (4) en liaison cinématique permanente avec un élément (7) de correction de la deuxième information horlogère, un deuxième pignon planétaire (6) en liaison cinématique permanente avec un mobile du deuxième élément (PDL) d'affichage de la deuxième information horlogère et au moins un satellite (2, 3) pivoté sur le porte-satellite.
  6. Mécanisme horloger selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les premier et deuxième pignons planétaires sont en liaison d'engrènement avec l'au moins un satellite via des dentures extérieures des premier et deuxième pignons planétaires.
  7. Mécanisme horloger selon l'une des revendications 5 et 6, caractérisé en ce que le porte-satellite (1) comprend une denture extérieure.
  8. Mécanisme horloger selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'un rayon primitif du deuxième pignon planétaire (6) est inférieur à l'entraxe de l'engrenage constitué par le premier pignon planétaire (4) et l'au moins un satellite (2, 3), voire le rayon primitif du deuxième pignon planétaire (6) est sensiblement égal au rayon primitif du premier pignon planétaire (4), voire le rayon primitif du deuxième pignon planétaire (6) est inférieur au rayon primitif du premier pignon planétaire (4).
  9. Mécanisme horloger selon l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que l'élément (7) de correction est un mobile de correction comprenant une étoile (8) de correction agencée de sorte à être actionnée par un organe de commande (OC), notamment via une bascule (BC).
  10. Mécanisme horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les première et deuxième chaînes cinématiques de correction (CC1), (CC2) sont agencées de sorte à pouvoir être embrayées avec une tige (T).
  11. Mécanisme horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première information horlogère dérivée de l'heure est une information de date, notamment une information de quantième.
  12. Mécanisme horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième information horlogère dérivée de l'heure est une information de phase de Lune.
  13. Mouvement horloger (200) comprenant un mécanisme (100) selon l'une des revendications précédentes.
  14. Pièce d'horlogerie (300) comprenant un mouvement horloger (200) selon la revendication précédente ou un mécanisme (100) selon l'une des revendications 1 à 12.
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