JP2015187596A - Gear train mechanism, movement, and timepiece - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gear train mechanism, a movement, and a timepiece capable of suppressing energy consumption while suppressing the wobble of a second hand and the irregularity of its movement due to the inertia of a fourth gear to which the second hand is installed.SOLUTION: A gear train mechanism includes: a fifth gear 40 for transmitting turning force; a fourth gear 41 engaging with the fifth gear 40; a plurality of engaging parts 75 provided to the fourth gear 41 at intervals in a circumferential direction; and a pressing member 80 which detachably engages with the engaging parts 75 and which presses the fourth gear 41 through the engaging parts 75 at an engagement position of engaging with the engaging parts 75.

Description

本発明は、輪列機構、ムーブメント及び時計に関する。   The present invention relates to a train wheel mechanism, a movement, and a timepiece.

動力源から動力が伝達され、互いに噛み合って回転する歯車間には、回転方向に意図して設けられた隙間である、いわゆる「バックラッシュ」が設定されている。そして、バックラッシュによって、噛み合う歯車の歯面間の摩擦が適度に抑えられるため、歯車が回転するようになっている。   A so-called “backlash”, which is a gap intentionally provided in the rotation direction, is set between gears that transmit power from a power source and mesh with each other and rotate. And since the friction between the tooth surfaces of the meshing gear is moderately suppressed by the backlash, the gear rotates.

このようにバックラッシュは、歯車同士を回転させるために必要不可欠なものであるが、バックラッシュとして設定された隙間に起因して、歯車同士が隙間の範囲を意図せずに回転してしまう、いわゆる「がたつき」を生じさせてしまうことがある。
この「がたつき」によって、例えば、秒針が取り付けられた四番車等では、秒針が、意図せずに時計方向又は反時計方向に回転してしまういわゆる「ふらつき」という現象が生じてしまう。
Thus, the backlash is indispensable for rotating the gears, but due to the gap set as backlash, the gears rotate unintentionally within the range of the gap, It may cause so-called “rattle”.
Due to this “rattle”, for example, in a fourth wheel with a second hand attached, a phenomenon of so-called “wobble” occurs in which the second hand unintentionally rotates clockwise or counterclockwise.

具体的に説明すると、秒針が取り付けられた四番車等では、秒針と四番車が一体化することにより、歯車全体の慣性モーメントが増加する。この増加した慣性モーメントによって、四番車は、動力源からの動力の伝達が停止(例えば、アナログクォーツ式時計におけるロータの回転の停止)された後でも、バックラッシュとして設定された隙間を時計方向又は反時計方向へ回転させられてしまう。この現象が「ふらつき」である。
このふらつきは、四番車の慣性モーメントが小さい場合(例えば、比較的小さく、軽い秒針が取り付けられた場合等)には発生しないこともあるが、例えば、大きく、重い秒針が四番車に取り付けられる等して、慣性モーメントが大きくなると、発生する頻度も増加することが知られている。
More specifically, in the fourth wheel and the like to which the second hand is attached, the moment of inertia of the entire gear is increased by integrating the second hand and the fourth wheel. Due to this increased moment of inertia, the fourth wheel is able to move the gap set as backlash clockwise even after the transmission of power from the power source is stopped (for example, the rotation of the rotor in an analog quartz watch stops). Or it is rotated counterclockwise. This phenomenon is “flickering”.
This wobbling may not occur when the fourth wheel has a small moment of inertia (for example, when a relatively small and light second hand is attached). For example, a large and heavy second hand is attached to the fourth wheel. For example, it is known that the frequency of occurrence increases as the moment of inertia increases.

近年、市場要求等からデザインの多様性が求められており、これを実現するために、ムーブメントに、より大きく、重い指針を搭載することが求められている。
より大きく、重い指針を搭載することによって、四番車に作用する慣性モーメントがさらに増加すると、四番車は、バックラッシュとして設定された隙間の分だけ回転した後もさらに回転を続ける。さらに、四番車は、後続する輪列(例えば、五番車等)の歯先に衝突して、この輪列を回転させた後に、衝突によって輪列から受ける反力(反作用)により、反対方向へ回転して、停止することもある。このようにバックラッシュとして設定された隙間と輪列に衝突して反対方向に回転する範囲を、四番車が時計方向又は反時計方向へ回転させられることによって「ふらつき」が大きくなってしまう。
In recent years, a variety of designs has been required due to market demands, and in order to achieve this, it is required to mount larger and heavier pointers on the movement.
If the moment of inertia acting on the fourth wheel is further increased by mounting a larger and heavier pointer, the fourth wheel will continue to rotate even after rotating by the gap set as backlash. Further, the fourth wheel hits the tooth tip of the following wheel train (for example, the fifth wheel, etc.), rotates the train wheel, and then opposes the reaction force (reaction) received from the train wheel by the collision. It may rotate in the direction and stop. As the fourth wheel is rotated in the clockwise or counterclockwise direction in the range in which it collides with the gap and the train wheel set as backlash and rotates in the opposite direction, the “stagger” is increased.

さらに、より大きく、重い指針を搭載することによって回転する四番車に大きな慣性モーメントが作用すると、バックラッシュとして設定された隙間の範囲で、この四番車が不作為に停止するため、四番車の停止位置が安定せず、秒針の指示のムラが大きくなり、運針ムラにつながってしまう。   Furthermore, if a large moment of inertia is applied to the rotating fourth wheel by mounting a larger and heavier pointer, the fourth wheel stops randomly within the clearance set as backlash. The stop position of the second hand is not stable, and the second hand instruction unevenness increases, leading to uneven hand movement.

そこで、指針のふらつきや運針ムラ等を抑制するための運針ムラ抑制機構が提案されている。例えば、下記特許文献1には、指針車を指針抑制ばねにより径方向に押さえ付けることで、指針車に対して摺動抵抗(制動力)を付与する構成が開示されている。   In view of this, there has been proposed a mechanism for suppressing the movement of unevenness for suppressing the fluctuation of the pointer, the unevenness of the operation of the needle, and the like. For example, the following Patent Document 1 discloses a configuration in which a sliding resistance (braking force) is applied to the pointer wheel by pressing the pointer wheel in a radial direction with a pointer restraining spring.

特開2006−242793号公報JP 2006-242793 A

しかしながら、上述した特許文献1の構成にあっては、指針抑制ばねにより指針車に常に制動力を付与する構成であるため、通常運針時におけるトルク(回転トルク)が大きいという課題がある。したがって、動力源でのエネルギー消費が大きい。例えば、アナログクォーツ式の時計に上述した構成を採用した場合には、ステップモータの消費電力が増加し、電池寿命の低下を招くおそれがある。   However, in the configuration of Patent Document 1 described above, since the braking force is always applied to the pointer wheel by the pointer suppression spring, there is a problem that the torque (rotational torque) during normal hand movement is large. Therefore, energy consumption at the power source is large. For example, when the above-described configuration is adopted for an analog quartz watch, the power consumption of the step motor increases, which may lead to a decrease in battery life.

本発明は、従動車の慣性に起因するふらつきや運針ムラ等を抑制した上で、エネルギー消費を抑制できる輪列機構、ムーブメント及び時計を提案することを目的とする。   An object of the present invention is to propose a gear train mechanism, a movement, and a timepiece that can suppress energy consumption while suppressing wobbling, uneven hand movement, and the like due to inertia of a driven vehicle.

上記の課題を解決するために、以下の手段を採用した。
本発明の輪列機構は、回転力を伝達する駆動車と、前記駆動車に噛み合う従動車と、前記従動車に周方向に間隔をあけて配設された複数の係合部と、前記係合部に係脱可能とされ、前記係合部に係合された係合位置において、前記係合部を介して前記従動車を押さえ付ける押さえ部材と、を備えることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the following means were adopted.
The train wheel mechanism according to the present invention includes a driving vehicle that transmits a rotational force, a driven vehicle that meshes with the driving vehicle, a plurality of engagement portions that are disposed at intervals in the circumferential direction of the driven vehicle, and the engagement unit. And a pressing member that presses the driven vehicle through the engagement portion at an engagement position engaged with the engagement portion and engageable with the engagement portion.

この構成によれば、押さえ部材が、係合位置において、係合部を介して従動車を押さえ付けることで、従動車に対して制動力を付与することができる。これにより、従動車の慣性によるふらつきや運針ムラ等を抑制できる。
しかも、押さえ部材が係合部に係脱可能とされているため、従動車に対して押圧力(制動力)を間欠的に付与することができる。すなわち、押さえ部材と係合部との係合が解除された状態において、押さえ部材から押圧力の影響を受けずに従動車を回転させることができる。これにより、従来のように指針抑制ばねにより指針車を常時押し付ける構成に比べ、動力源のエネルギー消費を抑制することが可能になり、電池寿命の低下を抑制できる。
According to this configuration, the pressing member can apply a braking force to the driven vehicle by pressing the driven vehicle via the engaging portion at the engagement position. As a result, it is possible to suppress wobbling due to the inertia of the follower, uneven movement of the hands, and the like.
Moreover, since the pressing member can be engaged with and disengaged from the engaging portion, a pressing force (braking force) can be intermittently applied to the driven vehicle. That is, the driven vehicle can be rotated without being affected by the pressing force from the pressing member in a state where the engagement between the pressing member and the engaging portion is released. Thereby, compared with the structure which always presses a pointer wheel with a pointer suppression spring like the past, it becomes possible to suppress the energy consumption of a power source, and can suppress the fall of a battery life.

また、前記係合部は、周方向に等間隔で配設され、前記押さえ部材は、前記従動車の回転停止時に前記係合位置となっていてもよい。
この構成によれば、押さえ部材が回転停止(運針停止)のたびに係合位置になることで、回転時(通常運針時)における従動車の負荷低減を図った上で、運針停止時において、従動車が、慣性によって従動車と駆動車との間に設定されたバックラッシュ間で回転するのを抑制できる。その結果、運針ムラ等を抑制できる。
Moreover, the said engaging part is arrange | positioned at equal intervals in the circumferential direction, and the said pressing member may be the said engaging position at the time of the rotation stop of the said driven vehicle.
According to this configuration, when the holding member is in the engaged position every time rotation stops (stops the movement of the hand), the load on the driven vehicle is reduced during the rotation (when the normal movement is performed). It can suppress that a driven vehicle rotates between the backlashes set between the driven vehicle and the drive vehicle by inertia. As a result, it is possible to suppress needle movement unevenness and the like.

また、前記係合部は、前記従動車の軸心方向に沿ってそれぞれ形成され、前記押さえ部材は、前記係合位置において前記従動車を軸心方向に向けて押さえ付けてもよい。
この構成によれば、押さえ部材が従動車を軸心方向に向けて押さえ付けることで、従動車の軸ぶれ等を抑制して、従動車を安定して回転させることができる。
The engaging portion may be formed along the axial direction of the driven vehicle, and the pressing member may press the driven vehicle toward the axial direction at the engagement position.
According to this configuration, the pressing member presses the driven vehicle in the axial direction, so that the shaft shake or the like of the driven vehicle can be suppressed and the driven vehicle can be stably rotated.

また、前記係合部は、前記従動車の径方向に沿ってそれぞれ形成され、前記押さえ部材は、前記係合位置において前記従動車を径方向に向けて押さえ付けてもよい。
この構成によれば、押さえ部材が従動車を径方向に向けて押さえ付けることで、薄型化が可能になる。
The engaging portion may be formed along a radial direction of the driven vehicle, and the pressing member may press the driven vehicle toward the radial direction at the engagement position.
According to this configuration, the pressing member presses the driven vehicle in the radial direction, so that the thickness can be reduced.

また、前記駆動車は、駆動軸と、前記駆動軸に固定された駆動歯車と、前記駆動軸に同軸状に配置され、前記駆動歯車とともに回転する中間歯車と、を有し、前記従動車は、従動軸と、前記従動軸に固定されるとともに、前記駆動歯車に噛み合う第1歯車と、前記従動軸に回転可能に取り付けられるとともに、前記中間歯車に噛み合う第2歯車と、を備え、前記係合部は、前記第2歯車に配設されてもよい。
この構成によれば、中間歯車に噛み合う第2歯車を従動軸に対して独立して回転可能に取り付けることで、第2歯車を第1歯車とは異なる回転周期で回転させることが可能になる。これにより、第2歯車の歯数等を独立して設定することができるので、係合部を所望のピッチや数に設定することができ、設計の自由度を向上させることができる。
The drive wheel includes a drive shaft, a drive gear fixed to the drive shaft, and an intermediate gear that is coaxially disposed on the drive shaft and rotates together with the drive gear. And a first gear that is fixed to the driven shaft and meshes with the drive gear, and a second gear that is rotatably attached to the driven shaft and meshes with the intermediate gear. The joining portion may be disposed on the second gear.
According to this configuration, by attaching the second gear meshing with the intermediate gear so as to be independently rotatable with respect to the driven shaft, the second gear can be rotated at a rotation period different from that of the first gear. Thereby, since the number of teeth of the second gear and the like can be set independently, the engaging portion can be set to a desired pitch and number, and the degree of freedom in design can be improved.

また、前記従動車は、秒針が取り付けられる四番車であってもよい。
この構成によれば、慣性モーメントが比較的大きい秒針が取り付けられる四番車を従動車とすることで、上述した作用効果がより奏功される。
The driven vehicle may be a fourth wheel to which a second hand is attached.
According to this configuration, the above-described operation and effect are more effective by setting the fourth wheel to which the second hand having a relatively large moment of inertia is attached as the driven vehicle.

また、本発明の輪列機構は、回転力を伝達する駆動車と、前記駆動車に噛み合う従動車と、前記駆動車に周方向に間隔をあけて配設された複数の係合部と、前記係合部に係脱可能とされ、前記係合部に係合された係合位置において、前記係合部を介して前記駆動車を押さえ付ける押さえ部材と、を備えることを特徴とする。
この構成によれば、押さえ部材が、係合位置において、係合部を介して駆動車を押さえ付けることで、駆動車に対して制動力(押圧力)を付与することができる。この場合、従動車が運針後の慣性でバックラッシュ間を時計方向または反時計方向に回転したとしても、駆動車に当接することで、その回転を規制できる。すなわち、従動車の慣性によって駆動車が連れ回されるのを抑制できるので、従動車のオーバーランを抑制し、ふらつきや運針ムラ等を抑えることができる。
しかも、押さえ部材が係合部に係脱可能とされているため、駆動車に対して制動力を間欠的に付与することができる。すなわち、押さえ部材と係合部との係合が解除された状態において、押さえ部材から制動力の影響を受けずに駆動車を回転させることができる。これにより、従来のように指針抑制ばねにより指針車を常時押し付ける構成に比べ、動力源のエネルギー消費を抑制することが可能になり、電池寿命の低下を抑制できる。
Further, the train wheel mechanism of the present invention includes a driving vehicle that transmits a rotational force, a driven vehicle that meshes with the driving vehicle, and a plurality of engaging portions that are disposed at intervals in the circumferential direction of the driving vehicle. And a pressing member that presses the drive vehicle through the engagement portion at an engagement position engaged with the engagement portion.
According to this configuration, the pressing member can apply a braking force (pressing force) to the driving vehicle by pressing the driving vehicle through the engaging portion at the engaging position. In this case, even if the driven vehicle rotates clockwise or counterclockwise between the backlashes due to the inertia after the hand movement, the rotation can be restricted by contacting the driven vehicle. In other words, since the driven vehicle can be prevented from being driven by inertia of the driven vehicle, the overrun of the driven vehicle can be suppressed, and fluctuations, uneven movement of the needle, and the like can be suppressed.
Moreover, since the pressing member can be engaged with and disengaged from the engaging portion, a braking force can be intermittently applied to the driving vehicle. That is, in a state where the engagement between the pressing member and the engaging portion is released, the driving vehicle can be rotated without being affected by the braking force from the pressing member. Thereby, compared with the structure which always presses a pointer wheel with a pointer suppression spring like the past, it becomes possible to suppress the energy consumption of a power source, and can suppress the fall of a battery life.

また、前記押さえ部材は、前記駆動車及び前記従動車間に介在し、前記係合位置において前記駆動車及び前記従動車を付勢してもよい。
この構成によれば、係合位置において、駆動車及び従動車の双方に制動力(押圧力)が付与されることになるので、ふらつきや運針ムラ等を確実に抑制できる。
The pressing member may be interposed between the driving vehicle and the driven vehicle, and may urge the driving vehicle and the driven vehicle at the engagement position.
According to this configuration, since the braking force (pressing force) is applied to both the driving vehicle and the driven vehicle at the engagement position, it is possible to reliably suppress the wobbling, the uneven movement of the hands, and the like.

本発明のムーブメントは、本発明の輪列機構と、前記駆動車に回転力を付与する動力源と、を備えることを特徴とする。
本発明の時計は、ムーブメントを備えることを特徴とする。
この構成によれば、運針ムラ等が抑制されるとともに、エネルギー消費の少ない高品質なムーブメント及び時計を提供できる。
The movement according to the present invention includes the train wheel mechanism according to the present invention and a power source that applies a rotational force to the drive vehicle.
The timepiece of the present invention includes a movement.
According to this configuration, it is possible to provide a high-quality movement and timepiece in which hand movement unevenness and the like are suppressed and energy consumption is low.

本発明によれば、従動車の慣性によるバックラッシュに起因するふらつきや運針ムラ等を抑制した上で、エネルギー消費を抑制できる。   According to the present invention, it is possible to suppress energy consumption while suppressing wobbling or uneven movement due to backlash due to inertia of a driven vehicle.

本発明の実施形態に係る時計1を示す外観図である。1 is an external view showing a timepiece 1 according to an embodiment of the present invention. 第1実施形態におけるムーブメント10の運針停止時を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows the time of the hand movement stop of the movement 10 in 1st Embodiment. 四番車41及び五番車40を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 4th wheel 41 and the 5th wheel. 四番車41及び五番車40を示す平面図である。It is a top view which shows the 4th wheel 41 and the 5th wheel. 第1実施形態におけるムーブメント10の通常運針時を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view showing the time of normal hand movement of movement 10 in a 1st embodiment. 第2実施形態におけるムーブメント10の運針停止時を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the time of the hand movement stop of the movement 10 in 2nd Embodiment. 第2実施形態におけるムーブメント10の通常運針時を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the time of normal hand movement of the movement 10 in 2nd Embodiment. 第2実施形態の五番車40及び四番車41を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the fifth wheel 40 and the fourth wheel 41 of 2nd Embodiment. 第2実施形態の五番車40及び四番車41を示す平面図である。It is a top view which shows the fifth wheel 40 and the fourth wheel 41 of 2nd Embodiment. 第3実施形態におけるムーブメント10を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the movement 10 in 3rd Embodiment. 五番車240及び四番車241の斜視図である。It is a perspective view of the fifth wheel 240 and the fourth wheel 241. 運針停止時における五番車240及び四番車241の平面図である。It is a top view of the fifth wheel & pinion 240 and the fourth wheel & pinion 241 when the hand movement is stopped. 通常運針時における五番車240及び四番車241の平面図である。It is a top view of the fifth wheel 240 and the fourth wheel 241 at the time of normal hand movement. 第4実施形態におけるムーブメント10を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the movement 10 in 4th Embodiment. 五番車340及び四番車341の斜視図である。It is a perspective view of the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341. 運針停止時における五番車340及び四番車341の平面図である。It is a top view of the fifth wheel & pinion 340 and the fourth wheel & pinion 341 when the hand movement is stopped. 第4実施形態におけるムーブメント10の通常運針時を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the time of normal hand movement of the movement 10 in 4th Embodiment. 第4実施形態の他の構成におけるムーブメント10を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the movement 10 in the other structure of 4th Embodiment. 第5実施形態におけるムーブメント10を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the movement 10 in 5th Embodiment. 第5実施形態の他の構成におけるムーブメント10を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the movement 10 in the other structure of 5th Embodiment.

本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本実施形態では、アナログクォーツ式の時計を一例として説明する。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the present embodiment, an analog quartz watch will be described as an example.

<第一実施形態>〔時計〕
一般に、時計の駆動部分を含む機械体を「ムーブメント」と称する。このムーブメントに文字板、指針を取り付けて、時計ケースの中に入れて完成品にした状態を時計の「コンプリート」と称する。
時計の基盤を構成する地板の両側のうち、時計ケースのガラスのある方の側、すなわち、文字板のある方の側をムーブメントの「裏側」と称する。また、地板の両側のうち、時計ケースのケース裏蓋のある方の側、すなわち、文字板と反対の側をムーブメントの「表側」と称する。
<First embodiment> [Clock]
In general, a machine body including a driving part of a timepiece is referred to as a “movement”. A state in which a dial and a pointer are attached to the movement, and the dial is put into a watch case to form a finished product is referred to as “complete” of the watch.
Of the both sides of the base plate constituting the base of the watch, the side of the watch case with the glass, that is, the side with the dial is referred to as the “back side” of the movement. Of the two sides of the main plate, the side of the watch case with the case back, that is, the side opposite to the dial is referred to as the “front side” of the movement.

図1は、実施形態に係る時計1を示す外観図である。
図1に示すように、時計1のコンプリートは、ケース裏蓋(不図示)及びガラス2からなる時計ケース3の内部に、ムーブメント10、文字板11及び指針12〜14を備える。
文字板11は、少なくとも時に関する情報を示す目盛り等を有する。指針12〜14は、時を示す時針12、分を示す分針13及び秒を示す秒針14を含む。
FIG. 1 is an external view showing a timepiece 1 according to the embodiment.
As shown in FIG. 1, the complete timepiece 1 includes a movement 10, a dial 11, and hands 12 to 14 inside a timepiece case 3 made of a case back cover (not shown) and glass 2.
The dial plate 11 has at least a scale indicating information about time. The hands 12 to 14 include an hour hand 12 indicating the hour, a minute hand 13 indicating the minute, and a second hand 14 indicating the second.

〔時計用ムーブメント、輪列機構〕
図2は、ムーブメント10の運針停止時を示す部分断面図である。
図2に示すように、ムーブメント10は、地板20及び輪列受29を備える。地板20は、ムーブメント10の基盤を構成する。なお、図1に示すように、ムーブメント10には、地板20に形成された図示しない巻真案内穴を通して巻真24が回転可能に組み込まれる。巻真24は、分針13及び時針12を回転させて、時刻表示(時及び分の表示)を修正する時刻合わせに用いられる。巻真24の先端には、時計ケース3の側方に位置する竜頭53が取付けられる。
[Clock movement, train wheel mechanism]
FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing the movement 10 when the hand movement is stopped.
As shown in FIG. 2, the movement 10 includes a main plate 20 and a train wheel bridge 29. The main plate 20 constitutes the base of the movement 10. As shown in FIG. 1, a winding stem 24 is rotatably incorporated into the movement 10 through a winding stem guide hole (not shown) formed in the main plate 20. The winding stem 24 is used for time adjustment for rotating the minute hand 13 and the hour hand 12 to correct the time display (hour and minute display). A crown 53 located on the side of the watch case 3 is attached to the tip of the winding stem 24.

図2に示すように、地板20の裏側には、上述した文字板11がガラス2(図1参照)を通じて視認可能に配置される。
地板20の表側には、電池、水晶ユニット、回路基板(何れも不図示)、ステップモータ(動力源)35、輪列機構23等が配設される。
As shown in FIG. 2, the dial 11 mentioned above is arrange | positioned through the glass 2 (refer FIG. 1) so that visual recognition is possible on the back side of the baseplate 20. As shown in FIG.
On the front side of the main plate 20, a battery, a crystal unit, a circuit board (all not shown), a step motor (power source) 35, a train wheel mechanism 23, and the like are arranged.

水晶ユニット(不図示)は、内部に所定の周波数で発振する水晶振動子を有するとともに、上述した回路基板に接続される。
電池は、そのプラス極と回路基板のプラスパターンとが電池プラス端子(不図示)を介して導通し、マイナス極と回路基板のマイナスパターンとが電池マイナス端子(不図示)を介して導通する。
回路基板は、例えばC−MOS、またはPLAで構成されており、水晶振動子の振動に基づいて基準信号を出力する発振部(オシレータ)と、この発振部の出力信号を分周する分周部(デバイダ)と、分周部の出力信号に基づいてステップモータ35を駆動するモータ駆動信号を出力する駆動部(ドライバ)と、を内部に有する。
A crystal unit (not shown) has a crystal resonator that oscillates at a predetermined frequency and is connected to the circuit board described above.
In the battery, the positive electrode and the plus pattern of the circuit board are conducted through a battery plus terminal (not shown), and the minus electrode and the minus pattern of the circuit board are conducted through a battery minus terminal (not shown).
The circuit board is composed of, for example, a C-MOS or PLA, and an oscillation unit (oscillator) that outputs a reference signal based on vibration of a crystal resonator, and a frequency dividing unit that divides the output signal of the oscillation unit (Divider) and a drive unit (driver) that outputs a motor drive signal for driving the step motor 35 based on the output signal of the frequency divider.

ステップモータ35は、コイルブロック(不図示)と、このコイルブロックの磁心に接触するように配置されたステータ31と、このステータ31のロータ穴31a内に配置され、ロータ磁石32aが組み込まれたロータ32と、を備える。   The step motor 35 includes a coil block (not shown), a stator 31 disposed so as to contact the magnetic core of the coil block, a rotor disposed in the rotor hole 31a of the stator 31, and a rotor magnet 32a incorporated therein. 32.

ロータ32は、地板20及び輪列受29に対して回転可能に支持されている。すなわち、ロータ32の上軸部32bが輪列受29の軸受部に軸支され、ロータ32の下軸部32cが地板20の軸受部に軸支されている。
ロータ32は、1秒ごとに1ステップ(本実施形態では180°)回転するようになっており、ロータかな32dを介して後述する五番車40に回転力を付与する。なお、ロータかな32dの歯数は、「6」に設定される(図4参照)。
The rotor 32 is supported rotatably with respect to the main plate 20 and the train wheel bridge 29. That is, the upper shaft portion 32 b of the rotor 32 is pivotally supported by the bearing portion of the train wheel bridge 29, and the lower shaft portion 32 c of the rotor 32 is pivotally supported by the bearing portion of the main plate 20.
The rotor 32 is rotated by one step (180 ° in this embodiment) every second, and a rotational force is applied to the fifth wheel & pinion 40 described later via the rotor pinion 32d. The number of teeth of the rotor kana 32d is set to “6” (see FIG. 4).

輪列機構23は、ロータ32の回転に基づいて回転する五番車(駆動車)40と、この五番車40の回転に基づいて回転する四番車(従動車)41と、この四番車41の回転に基づいて回転する三番車42と、この三番車42の回転に基づいて回転する二番車43と、この二番車43の回転に基づいて回転する図示しない日の裏車と、この日の裏車の回転に基づいて回転する筒車44と、を備える。
なお、以下の説明では、四番車41(車軸60)の軸心Oの延在方向を軸方向とし、軸方向に沿う輪列受29側(表側)を上方、地板20側(裏側)を下方という場合がある。また、軸心周りの方向を周方向、軸心に直交する方向を径方向とする。
The train wheel mechanism 23 includes a fifth wheel (drive vehicle) 40 that rotates based on the rotation of the rotor 32, a fourth wheel (driven vehicle) 41 that rotates based on the rotation of the fifth wheel 40, and the fourth wheel. A third wheel 42 that rotates based on the rotation of the car 41, a second wheel 43 that rotates based on the rotation of the third wheel 42, and the reverse side of the sun (not shown) that rotates based on the rotation of the second wheel 43 A car and an hour wheel 44 that rotates based on the rotation of the reverse wheel on this day.
In the following description, the extending direction of the axis O of the fourth wheel 41 (axle 60) is the axial direction, the train wheel bridge 29 side (front side) along the axial direction is upward, and the main plate 20 side (back side) is Sometimes called down. The direction around the axis is defined as the circumferential direction, and the direction perpendicular to the axis is defined as the radial direction.

図3は四番車41及び五番車40を示す斜視図であり、図4は四番車41及び五番車40を示す平面図である。
図2〜図4に示すように、五番車40は、五番車軸(駆動軸)40aと、五番車軸40aに同軸状に固定された五番歯車40b、五番中間歯車40c及び五番下かな(駆動歯車)40dと、を有し、地板20及び輪列受29に対して回転可能に支持される。すなわち、五番車軸40aのうち、上軸部が輪列受29の軸受部に軸支され、五番車40の下軸部が地板20の軸受部に軸支される。
また、五番歯車40b、五番中間歯車40c及び五番下かな40dは、五番車軸40aにおいて上方から下方に向けて順に配設される。
FIG. 3 is a perspective view showing the fourth wheel 41 and the fifth wheel 40, and FIG. 4 is a plan view showing the fourth wheel 41 and the fifth wheel 40.
As shown in FIGS. 2 to 4, the fifth wheel 40 has a fifth wheel shaft (drive shaft) 40a, a fifth gear 40b, a fifth intermediate gear 40c, and a fifth wheel fixed coaxially to the fifth wheel shaft 40a. A lower pinion (drive gear) 40d, and is rotatably supported with respect to the main plate 20 and the train wheel bridge 29. That is, of the fifth wheel shaft 40 a, the upper shaft portion is pivotally supported by the bearing portion of the train wheel bridge 29, and the lower shaft portion of the fifth wheel 40 is pivotally supported by the bearing portion of the main plate 20.
Further, the fifth gear 40b, the fifth intermediate gear 40c, and the fifth lower pinion 40d are sequentially arranged from the upper side to the lower side in the fifth wheel shaft 40a.

五番歯車40bは、ロータ32のロータかな32dに噛み合う。これにより、五番車40はロータ32の回転に伴って回転する。なお、図4に示す例において、五番歯車40bの歯数は「45」に設定され、五番下かな40dの歯数は「10」に設定される。   The fifth gear 40 b meshes with the rotor pinion 32 d of the rotor 32. Thereby, the fifth wheel & pinion 40 rotates as the rotor 32 rotates. In the example illustrated in FIG. 4, the number of teeth of the fifth gear 40 b is set to “45”, and the number of teeth of the fifth lower pinion 40 d is set to “10”.

図2〜図4に示すように、四番車41は、五番車40と三番車42との間に配置され、軸心O周りに回転可能とされる。具体的に、四番車41は、車軸(従動軸)60と、車軸60に同軸状に設けられた四番下かな61、四番歯車(第1歯車)62、及び四番押さえ歯車(第2歯車)63と、を備える。
図2に示すように、車軸60は、四番下かな61が二番車43の上方開口端上に回転可能に位置した状態で、この二番車43の内部に挿通される。また、車軸60の上軸部60aは、輪列受29に形成された貫通孔29aに軸支される。
車軸60の下軸部60bは、二番車43よりも下方に突出し、この突出した部分に秒針14が取り付けられる。四番下かな61は、例えば車軸60に一体で形成されるとともに、三番車42の三番歯車42aに噛み合う。
As shown in FIGS. 2 to 4, the fourth wheel 41 is disposed between the fifth wheel 40 and the third wheel 42 and is rotatable around the axis O. Specifically, the fourth wheel 41 includes an axle (driven shaft) 60, a fourth lower pinion 61, a fourth gear (first gear) 62, and a fourth pressing gear (first gear) provided coaxially with the axle 60. 2 gears) 63.
As shown in FIG. 2, the axle 60 is inserted into the center wheel & pinion 43 with the lowermost pinion 61 positioned rotatably on the upper opening end of the center wheel & pinion 43. Further, the upper shaft portion 60 a of the axle 60 is pivotally supported by a through hole 29 a formed in the train wheel bridge 29.
The lower shaft portion 60b of the axle 60 projects downward from the center wheel 43, and the second hand 14 is attached to the projecting portion. The lowermost pinion 61 is formed integrally with the axle 60, for example, and meshes with the third gear 42a of the third wheel 42.

四番歯車62は、四番下かな61の上方に位置し、車軸60に対して例えば打ち込み固定によって固定される。四番歯車62は、五番車40の五番下かな40dに噛み合っている。なお、図4に示す例において、四番歯車62の歯数は「40」に設定される。そのため、ロータかな32dに対する四番歯車62の歯数比は1/30となる。よって、四番歯車62は、1秒(ロータ32の1ステップ)で6°回転し、1分間で1回転するように構成される。   The fourth gear 62 is located above the lowermost pinion 61 and is fixed to the axle 60 by, for example, driving and fixing. The fourth gear 62 meshes with the fifth lower pinion 40 d of the fifth wheel 40. In the example shown in FIG. 4, the number of teeth of the fourth gear 62 is set to “40”. Therefore, the gear ratio of the fourth gear 62 to the rotor pinion 32d is 1/30. Accordingly, the fourth gear 62 is configured to rotate 6 ° in one second (one step of the rotor 32) and to rotate once in one minute.

図2に示すように、二番車43は、四番車41の軸心Oと同軸に配置され、地板20に配設された円筒部52に回転可能に取り付けられる。二番車43は、三番車42の図示しない三番下かなに噛み合う二番歯車43aを有する。これにより、二番車43は、三番車42の回転に伴って回転する。この際、二番車43は、1時間に1回転するように設定され、その下端部に分針13が取り付けられる。なお、分針13は、四番車41に取り付けられる秒針14よりも文字板11側に位置する。   As shown in FIG. 2, the second wheel & pinion 43 is disposed coaxially with the axis O of the fourth wheel & pinion 41 and is rotatably attached to a cylindrical portion 52 disposed on the main plate 20. The second wheel & pinion 43 has a second gear 43a that meshes with a third lower pinion (not shown) of the third wheel & pinion 42. Thereby, the center wheel & pinion 43 rotates with the rotation of the center wheel & pinion 42. At this time, the center wheel & pinion 43 is set to rotate once per hour, and the minute hand 13 is attached to the lower end portion thereof. The minute hand 13 is located closer to the dial 11 than the second hand 14 attached to the fourth wheel & pinion 41.

筒車44は、四番車41の軸心Oと同軸に配置されて、円筒部52に回転可能に取付けられる。筒車44は、図示しない日の裏車等を介して二番車43に噛み合う筒歯車44aを有する。この際、筒車44は、12時間に1回転するように設定されるとともに、時針12が取付けられる。なお、時針12は、分針13よりも文字板11側に位置する。   The hour wheel 44 is arranged coaxially with the axis O of the fourth wheel 41 and is rotatably attached to the cylindrical portion 52. The hour wheel 44 has a cylindrical gear 44a that meshes with the center wheel & pinion 43 via a minute wheel (not shown). At this time, the hour wheel 44 is set to rotate once in 12 hours, and the hour hand 12 is attached. The hour hand 12 is located closer to the dial 11 than the minute hand 13.

〔運針ムラ抑制機構〕
ここで、図2〜図4に示すように、本実施形態の輪列機構23は、四番車41の運針ムラ等を抑制する運針ムラ抑制機構66を備える。運針ムラ抑制機構66は、上述した五番中間歯車40c及び四番押さえ歯車63と、四番車押さえ歯車63を押さえ付ける押さえ部材80と、を備える。
五番中間歯車40cは、五番車軸40aに配設され、ロータ32の回転に基づいて五番車軸40aとともに回転する。
[Handle unevenness suppression mechanism]
Here, as shown in FIGS. 2 to 4, the train wheel mechanism 23 of the present embodiment includes a hand movement unevenness suppressing mechanism 66 that suppresses the hand movement unevenness and the like of the fourth wheel & pinion 41. The hand movement unevenness suppressing mechanism 66 includes the fifth intermediate gear 40 c and the fourth pressing gear 63 described above, and a pressing member 80 that presses the fourth wheel pressing gear 63.
The fifth intermediate gear 40 c is disposed on the fifth axle 40 a and rotates with the fifth axle 40 a based on the rotation of the rotor 32.

四番押さえ歯車63は、車軸60における四番歯車62の上方に位置する部分に、車軸60に対して回転可能、かつ車軸60に対して軸方向に移動可能に支持される。具体的に、四番押さえ歯車63は、車軸60が挿入された筒状のカラー72と、このカラー72が圧入された環状の歯車本体73と、を有する。   The fourth presser gear 63 is supported on a portion of the axle 60 positioned above the fourth gear 62 so as to be rotatable with respect to the axle 60 and movable in the axial direction with respect to the axle 60. Specifically, the fourth presser gear 63 includes a cylindrical collar 72 into which the axle 60 is inserted, and an annular gear body 73 into which the collar 72 is press-fitted.

カラー72は、車軸60のうち、四番歯車62が固定された部分(以下、単に大径部分60c(図2参照)という)に上方から摺接可能とされる。なお、カラー72は、四番歯車62自体に摺接可能とされていても構わない。   The collar 72 can be slidably contacted from above with a portion of the axle 60 to which the fourth gear 62 is fixed (hereinafter simply referred to as a large-diameter portion 60c (see FIG. 2)). The collar 72 may be slidably contactable with the fourth gear 62 itself.

歯車本体73は、上述した五番中間歯車40cに噛み合っており、五番中間歯車40cの回転に基づいて回転する。なお、上述した五番中間歯車40c及び歯車本体73は、歯数がともに「26」に設定される。したがって、五番中間歯車40c及び四番押さえ歯車63は、同じ速度で回転する。この場合、ロータかな32dに対する四番押さえ歯車63の歯数比は、1/7.5となる。よって、四番押さえ歯車63は、1秒で24°回転し、15秒で1回転するように構成される。   The gear body 73 meshes with the fifth intermediate gear 40c described above, and rotates based on the rotation of the fifth intermediate gear 40c. Note that the number of teeth of the fifth intermediate gear 40c and the gear main body 73 described above are both set to “26”. Therefore, the fifth intermediate gear 40c and the fourth presser gear 63 rotate at the same speed. In this case, the ratio of the number of teeth of the fourth retaining gear 63 to the rotor pinion 32d is 1 / 7.5. Therefore, the fourth presser gear 63 is configured to rotate 24 ° in one second and to rotate once in 15 seconds.

歯車本体73の外周部分には、上方に向けて突出する係合部75が周方向に等間隔に配設される。各係合部75は、上方に向けて膨出する半球形にそれぞれ形成される。図示の例においては、15個の係合部75が、四番押さえ歯車63の1秒ごとの回転角度に応じて24°ごとに配列される。
また、歯車本体73において、周方向で隣接する各係合部75間に位置する部分は、谷部76を構成する。この場合、谷部76は、24°ごとに15ヶ所形成される。なお、谷部76の底面は、歯車本体73の上面と同一面とされる。そして、上述した係合部75及び谷部76が交互に配列されることで、環状の凹凸部77を構成している。なお、係合部75は、歯車本体73に一体で形成しても、別体で形成しても構わない。
On the outer peripheral portion of the gear body 73, engaging portions 75 protruding upward are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Each engagement portion 75 is formed in a hemispherical shape that bulges upward. In the illustrated example, 15 engaging portions 75 are arranged every 24 ° according to the rotation angle of the fourth presser gear 63 per second.
Further, in the gear main body 73, a portion located between the engaging portions 75 adjacent in the circumferential direction constitutes a trough portion 76. In this case, 15 valley portions 76 are formed every 24 °. The bottom surface of the valley portion 76 is flush with the top surface of the gear body 73. And the annular uneven | corrugated | grooved part 77 is comprised by arranging the engaging part 75 and the trough part 76 which were mentioned above alternately. The engaging portion 75 may be formed integrally with the gear body 73 or may be formed separately.

図2、図3に示すように、押さえ部材80は、四番押さえ歯車63の係合部75に係脱可能とされた押圧ピン81と、押圧ピン81を下方(四番押さえ歯車63側)に向けて付勢する押圧ばね85(図2参照)と、を有する。   As shown in FIGS. 2 and 3, the pressing member 80 includes a pressing pin 81 that can be engaged with and disengaged from the engaging portion 75 of the fourth pressing gear 63, and the pressing pin 81 downward (fourth pressing gear 63 side). And a pressing spring 85 (see FIG. 2) that urges toward the center.

押圧ピン81は、軸方向に沿って延びる軸部82と、軸部82の上端部に形成されたフランジ部83と、を有する。
軸部82は、例えば円柱形状とされ、輪列受29に形成された貫通孔29b内に、軸方向に移動可能に挿通される。なお、貫通孔29bは、輪列受29のうち、上述した凹凸部77と同一位置(同一円周上)であって、四番車41の運針停止時に何れかの係合部75と軸方向で重なる位置に形成される。
The pressing pin 81 has a shaft portion 82 extending along the axial direction, and a flange portion 83 formed at the upper end portion of the shaft portion 82.
The shaft portion 82 has, for example, a cylindrical shape, and is inserted into a through hole 29b formed in the train wheel bridge 29 so as to be movable in the axial direction. The through hole 29b is located at the same position (on the same circumference) as the above-described uneven portion 77 in the train wheel bridge 29, and is axially connected to any of the engaging portions 75 when the fourth wheel 41 41 stops moving. Are formed at overlapping positions.

図5は、ムーブメント10の通常運針時を示す部分断面図である。
押圧ピン81は、四番押さえ歯車63の回転に伴い、軸部82と係合部75とが軸方向で突き当たって四番押さえ歯車63に係合する係合位置(図2参照)と、軸部82が係合部75間(谷部76内)に位置して四番押さえ歯車63との係合が解除された係合解除位置(図5参照)と、の間を軸方向に移動可能とされる。押圧ピン81は、係合位置において、四番押さえ歯車63を下方に向けて押し付け、四番押さえ歯車63のカラー72を車軸60の大径部分60cに摺接させる。一方、図5に示すように、押圧ピン81(軸部82)は、係合解除位置において、四番押さえ歯車63の上面に対して隙間をあけて近接しており、四番押さえ歯車63に対して押圧力が付与されないようになっている。なお、軸部82は、その下端部が下方に向けて突の曲面状とされる。また、係合解除位置において、軸部82の下端部は、係合部75の頂部よりも下方に位置している。
FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing the normal movement of the movement 10.
With the rotation of the fourth pressing gear 63, the pressing pin 81 has an engagement position (see FIG. 2) where the shaft portion 82 and the engaging portion 75 abut against each other in the axial direction and engage with the fourth pressing gear 63, and the shaft The portion 82 is located between the engagement portions 75 (in the valley portion 76) and is movable in the axial direction between the engagement release position (see FIG. 5) where the engagement with the fourth pressing gear 63 is released. It is said. In the engagement position, the pressing pin 81 presses the fourth pressing gear 63 downward, and causes the collar 72 of the fourth pressing gear 63 to slidably contact the large diameter portion 60 c of the axle 60. On the other hand, as shown in FIG. 5, the pressing pin 81 (shaft portion 82) is close to the upper surface of the fourth pressing gear 63 at a disengagement position, and is close to the fourth pressing gear 63. On the other hand, no pressing force is applied. The shaft portion 82 has a curved surface with a lower end projecting downward. Further, in the disengagement position, the lower end portion of the shaft portion 82 is located below the top portion of the engagement portion 75.

フランジ部83は、係合解除位置において、輪列受29の上面(貫通孔29bの開口縁)に上方から支持され、押圧ピン81の下方移動を規制する。   The flange portion 83 is supported from above on the upper surface of the train wheel bridge 29 (opening edge of the through hole 29b) at the disengagement position, and restricts the downward movement of the pressing pin 81.

押圧ばね85は、板ばね状とされ、押圧ピン81を下方に向けて付勢する。具体的に、押圧ばね85は、その一端部が輪列受29の上面に固定され、他端部が押圧ピン81のフランジ部83に上方から当接している。なお、押圧ばね85は、押圧ピン81が係合解除位置にある場合に、自然長に保持されることが好ましい。   The pressing spring 85 has a leaf spring shape and biases the pressing pin 81 downward. Specifically, one end portion of the pressing spring 85 is fixed to the upper surface of the train wheel bridge 29, and the other end portion is in contact with the flange portion 83 of the pressing pin 81 from above. In addition, it is preferable that the pressing spring 85 is held at a natural length when the pressing pin 81 is in the disengagement position.

〔作用〕
次に、上述した時計1の作用について説明する。
まず、水晶ユニットにおける水晶振動子が所定周波数で発振すると、この水晶振動子の振動に基づいて、回路基板に内蔵されている発振部が基準信号を出力するとともに、分周部が発振部からの出力信号を分周する。すると、駆動部が分周部の出力信号に基づいて、ステップモータ35を駆動するモータ駆動信号を出力する。これにより、ステップモータ35のロータ32が回転する。なお、本実施形態では、ステップモータ35が1秒ごとに1ステップ(180°)ずつ回転することで、通常運針と運針停止とが交互に繰り返される。
[Action]
Next, the operation of the timepiece 1 described above will be described.
First, when the crystal unit in the crystal unit oscillates at a predetermined frequency, the oscillation unit built in the circuit board outputs a reference signal based on the vibration of the crystal unit, and the frequency division unit outputs from the oscillation unit. Divide the output signal. Then, a drive part outputs the motor drive signal which drives the step motor 35 based on the output signal of a frequency division part. Thereby, the rotor 32 of the step motor 35 rotates. In the present embodiment, the stepping motor 35 rotates by one step (180 °) every second, so that the normal hand movement and the hand movement stop are alternately repeated.

そして、ステップモータ35が駆動してロータ32が回転すると、この回転力がロータかな32dを介して五番歯車40bに伝達され、五番車40全体が一体に回転する。すると、五番車40の回転力が、五番下かな40dを介して四番歯車62に伝達され、四番車41のうち、四番押さえ歯車63以外の部分(四番歯車62、四番下かな61、及び車軸60)が一体で回転する。なお、四番歯車62は、上述したように1秒で6°回転し、1分間で1回転する。これにより、秒針14を1分間に1回転させることができる。また、四番車41に伝達された回転力は、四番下かな61を介して三番車42、二番車43及び筒車44に伝達され、これら各車が回転する。このとき、二番車43が1時間に1回転し、筒車44が12時間に1回転する。これにより、分針13を1時間に1回転させ、時針12を12時間に1回転させることができる。   When the step motor 35 is driven and the rotor 32 rotates, this rotational force is transmitted to the fifth gear 40b via the rotor pinion 32d, and the entire fifth wheel 40 rotates together. Then, the rotational force of the fifth wheel 40 is transmitted to the fourth gear 62 through the fifth lower pinion 40d, and parts of the fourth wheel 41 other than the fourth pressing gear 63 (fourth gear 62, fourth gear). The lower pinion 61 and the axle 60) rotate together. The fourth gear 62 rotates 6 ° in 1 second as described above, and rotates once in 1 minute. Thereby, the second hand 14 can be rotated once per minute. Further, the rotational force transmitted to the fourth wheel 41 is transmitted to the third wheel 42, the second wheel 43 and the hour wheel 44 via the fourth lower pinion 61, and these vehicles rotate. At this time, the center wheel 43 rotates once per hour, and the hour wheel 44 rotates once per 12 hours. Thereby, the minute hand 13 can be rotated once per hour, and the hour hand 12 can be rotated once per 12 hours.

次に、上述した運針ムラ抑制機構66の作用について説明する。
本実施形態の運針ムラ抑制機構66では、運針停止時において四番押さえ歯車63を介して車軸60に対して押圧力を付与する一方、通常運針時に車軸60に付与される押圧力を解除するようになっている。なお、以下の説明では、図5に示す通常運針時を初期状態として説明する。すなわち、押圧ピン81が係合解除位置にあり、四番押さえ歯車63の係合部75と押圧ピン81との係合が解除された状態を初期状態とする。
Next, the operation of the above-described hand movement unevenness suppressing mechanism 66 will be described.
In the hand movement unevenness suppressing mechanism 66 of the present embodiment, a pressing force is applied to the axle 60 via the fourth pressing gear 63 when the hand movement is stopped, while a pressing force applied to the axle 60 during normal hand movement is released. It has become. In the following description, the normal operation time shown in FIG. 5 will be described as an initial state. That is, the state in which the pressing pin 81 is at the disengagement position and the engagement between the engaging portion 75 of the fourth pressing gear 63 and the pressing pin 81 is released is an initial state.

図5に示すように、上述したようにステップモータ35の駆動により、五番車40が回転すると、五番中間歯車40cを介して四番押さえ歯車63が回転する。このとき、四番押さえ歯車63は、車軸60の回転に対して独立して回転する。また、押圧ピン81の係合解除位置において、押圧ピン81(軸部82)は谷部76間に位置しており、押圧ばね85が自然長の状態で保持されているため、四番押さえ歯車63には押圧力が付与されないようになっている。したがって、四番押さえ歯車63及び車軸60は、互いの回転が阻害されることなく、それぞれスムーズに回転する。なお、四番押さえ歯車70は、上述したように1秒で24°回転し、15秒で1回転する。   As shown in FIG. 5, when the fifth wheel & pinion 40 is rotated by driving the step motor 35 as described above, the fourth pressing gear 63 is rotated via the fifth intermediate gear 40c. At this time, the fourth presser gear 63 rotates independently of the rotation of the axle 60. Further, at the disengagement position of the pressing pin 81, the pressing pin 81 (shaft portion 82) is located between the troughs 76, and the pressing spring 85 is held in a natural length state. No pressing force is applied to 63. Accordingly, the fourth presser gear 63 and the axle 60 rotate smoothly without being inhibited from each other. As described above, the fourth presser gear 70 rotates 24 ° in 1 second and rotates once in 15 seconds.

図2に示すように、四番押さえ歯車63が1秒間に回転する過程において、四番押さえ歯車63の回転に伴い、係合部75が押圧ピン81の軸部82に周方向で当接する。そして、四番押さえ歯車63がさらに回転すると、押圧ピン81が係合部75により上方に向けて押し上げられ、係合部75と押圧ピン81とが軸方向で係合する(係合位置)。その後、係合部75の頂部に押圧ピン81(軸部82)の下端部が軸方向で係合した状態で、ステップモータ35の駆動が停止する(運針停止)。   As shown in FIG. 2, in the process in which the fourth pressing gear 63 rotates in one second, the engaging portion 75 contacts the shaft portion 82 of the pressing pin 81 in the circumferential direction as the fourth pressing gear 63 rotates. When the fourth pressing gear 63 further rotates, the pressing pin 81 is pushed upward by the engaging portion 75, and the engaging portion 75 and the pressing pin 81 are engaged in the axial direction (engagement position). Thereafter, the drive of the step motor 35 is stopped (stops the movement of the needle) in a state where the lower end of the pressing pin 81 (shaft portion 82) is engaged with the top of the engaging portion 75 in the axial direction.

ここで、係合部75により押圧ピン81が押し上げられると、押圧ばね85が弾性変形することで、押圧ピン81が下方に向けて付勢される。これにより、四番押さえ歯車63に対して下方に向けて押圧力が付与されるため、四番押さえ歯車63のカラー72が車軸60の大径部分60cに上方から摺接する。すると、四番車41(車軸60)に対して摺動抵抗(制動力)が付与されるため、運針停止時における四番車41(及び秒針14)の慣性による秒針14のふらつきや運針ムラ等を抑制できる。   Here, when the pressing pin 81 is pushed up by the engaging portion 75, the pressing spring 85 is elastically deformed, so that the pressing pin 81 is urged downward. As a result, a pressing force is applied downward to the fourth pressing gear 63, so that the collar 72 of the fourth pressing gear 63 comes into sliding contact with the large-diameter portion 60 c of the axle 60 from above. Then, since sliding resistance (braking force) is applied to the fourth wheel 41 (axle 60), the second hand 14 fluctuates due to the inertia of the fourth wheel 41 (and the second hand 14) when the hand stops and the movement of the second wheel 14 is uneven. Can be suppressed.

一方、ステップモータ35の通常運針が再開され、四番押さえ歯車63が回転すると、係合部75が押圧ピン81に対して周方向で退避する。これにより、押圧ピン81と係合部75との係合が解除される。すると、押圧ピン81は、押圧ばね85の復元力によって下方に向けて押し込まれ、谷部76内に収容される(上述した係合解除位置になる)。したがって、通常運針時において、四番押さえ歯車63及び車軸60は、押圧ピン81からの押圧力の影響を受けずにスムーズに回転する。   On the other hand, when the normal operation of the step motor 35 is resumed and the fourth pressing gear 63 rotates, the engaging portion 75 is retracted in the circumferential direction with respect to the pressing pin 81. Thereby, the engagement between the pressing pin 81 and the engaging portion 75 is released. Then, the pressing pin 81 is pushed downward by the restoring force of the pressing spring 85 and is accommodated in the valley portion 76 (becomes the above-described disengagement position). Accordingly, during normal hand movement, the fourth presser gear 63 and the axle 60 rotate smoothly without being affected by the pressing force from the pressing pin 81.

そして、上述した動作が通常運針及び運針停止のたびに行われる。すなわち、押圧ピン81は、運針停止のたびに(1秒ごとに)係合部75に係合して、車軸60に対して押圧力を付与する。   The above-described operation is performed every time the normal hand movement and the hand movement stop. That is, the pressing pin 81 is engaged with the engaging portion 75 every time the hand movement is stopped (every second), and applies a pressing force to the axle 60.

このように、本実施形態では、四番押さえ歯車63の係合部75に係脱可能とされ、係合部75に係合された係合位置において、四番押さえ歯車63を介して車軸60を押さえ付ける押圧ピン81を備える構成とした。
この構成によれば、押圧ピン81が係合部75に係脱可能とされているため、車軸60に対して押圧力(制動力)を間欠的に付与することができる。これにより、従来のように指針抑制ばねにより指針車を常時押し付ける構成に比べ、ロータ32を低トルクで回転させることができる。その結果、ステップモータ35のエネルギー消費を抑制することが可能になり、電池寿命の低下を抑制できる。
また、押圧ピン81の係合位置において、四番押さえ歯車63を介して車軸60に押圧力(制動力)を付与することで、落下等による衝撃(外乱)により秒針14が予期せず回転するのを抑制できる。
また、押圧ピン81が運針停止のたびに係合位置になることで、通常運針時における車軸60の負荷低減を図った上で、運針停止時において、四番車41(及び秒針14)が、慣性によって四番車41(及び秒針14)と五番車40との間に設定されたバックラッシュ間で回転するのを抑制できる。その結果、運針ムラ等を抑制できる。
したがって、ふらつきや運針ムラ等を抑制した上で、エネルギー消費を抑制できる。
Thus, in the present embodiment, the axle 60 can be engaged with and disengaged from the engaging portion 75 of the fourth pressing gear 63 and is engaged with the engaging portion 75 via the fourth pressing gear 63. It was set as the structure provided with the press pin 81 which presses down.
According to this configuration, since the pressing pin 81 can be engaged with and disengaged from the engaging portion 75, a pressing force (braking force) can be intermittently applied to the axle 60. Thereby, the rotor 32 can be rotated with a low torque compared with the structure which always presses a pointer wheel with a pointer suppression spring like the past. As a result, it becomes possible to suppress the energy consumption of the step motor 35 and to suppress a decrease in battery life.
In addition, by applying a pressing force (braking force) to the axle 60 via the fourth pressing gear 63 at the engagement position of the pressing pin 81, the second hand 14 rotates unexpectedly due to an impact (disturbance) due to dropping or the like. Can be suppressed.
In addition, since the pressing pin 81 is in the engaged position every time the hand movement is stopped, the load on the axle 60 is reduced during normal hand movement, and then the fourth wheel 41 (and the second hand 14) is stopped when the hand movement is stopped. It is possible to suppress rotation between backlashes set between the fourth wheel 41 (and the second hand 14) and the fifth wheel 40 due to inertia. As a result, it is possible to suppress needle movement unevenness and the like.
Accordingly, energy consumption can be suppressed while suppressing wobbling, uneven hand movement, and the like.

さらに、押圧ピン81が四番押さえ歯車63を軸方向に向けて押圧することで、車軸60の軸ぶれ等を抑制して、車軸60を安定して回転させることができる。   Further, the pressing pin 81 presses the fourth pressing gear 63 in the axial direction, so that the axle 60 can be prevented from shaking and the axle 60 can be rotated stably.

また、本実施形態では、五番中間歯車40cに噛み合う四番押さえ歯車63を車軸60に対して独立して回転可能に取り付けることで、四番押さえ歯車63を四番歯車62とは異なる回転周期で回転させることが可能になる。これにより、四番押さえ歯車63の歯数等を独立して設定することができるので、係合部75を所望のピッチや数に設定することができ、設計の自由度を向上させることができる。   Further, in the present embodiment, the fourth pressing gear 63 that meshes with the fifth intermediate gear 40 c is rotatably attached to the axle 60 so that the fourth pressing gear 63 has a rotation period different from that of the fourth gear 62. It becomes possible to rotate with. Thereby, since the number of teeth of the fourth presser gear 63 can be set independently, the engagement portion 75 can be set to a desired pitch and number, and the degree of design freedom can be improved. .

そして、各指針12〜14のうち、慣性モーメントが比較的大きい秒針14が取り付けられる四番車41に、本実施形態を採用することで、上述した作用効果がより奏功される。
そして、本実施形態のムーブメント10及び時計1によれば、運針ムラ等が抑制されるとともに、エネルギー消費の少ない高品質なムーブメント10及び時計1とすることができる。
And the effect mentioned above is more successful by employ | adopting this embodiment for the 4th wheel 41 to which the second hand 14 with a comparatively large moment of inertia is attached among each hands 12-14.
Then, according to the movement 10 and the timepiece 1 of the present embodiment, it is possible to obtain a high-quality movement 10 and timepiece 1 with reduced energy consumption while suppressing hand movement unevenness and the like.

<第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態について説明する。上述した実施形態では、凹凸部77のうち、係合部75を四番押さえ歯車63から上方に向けて突出させ、谷部76を歯車本体73の上面と同一面上に形成した場合について説明したが、これに限られない。なお、以下の説明では、第1実施形態と同様の構成については同一の符号を付して、説明を省略する。
Second Embodiment
Next, a second embodiment of the present invention will be described. In the above-described embodiment, the case where the engaging portion 75 is protruded upward from the fourth presser gear 63 and the valley portion 76 is formed on the same surface as the upper surface of the gear body 73 is described. However, it is not limited to this. In the following description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図6は、第2実施形態におけるムーブメント10の運針停止時を示す断面図である。図7は、第2実施形態におけるムーブメント10の通常運針時を示す断面図である。図8は第2実施形態の五番車40及び四番車41を示す斜視図であり、図9は平面図である。
図6〜図9に示すように、本実施形態の凹凸部177のうち、谷部176は、四番押さえ歯車63(歯車本体73)上面から下方に向けて窪む半球状に形成される。なお、谷部176は、歯車本体73を貫通する貫通孔としても構わない。
一方、凹凸部177のうち、係合部175は、歯車本体73の上面と同一面上に形成される。なお、係合部175及び谷部176の配列ピッチは、上述した第1実施形態と同様に24°間隔に設定される。
FIG. 6 is a cross-sectional view showing the movement 10 when the hand movement is stopped in the second embodiment. FIG. 7 is a cross-sectional view showing the normal movement of the movement 10 in the second embodiment. FIG. 8 is a perspective view showing a fifth wheel 40 and a fourth wheel 41 according to the second embodiment, and FIG. 9 is a plan view.
As shown in FIGS. 6 to 9, in the uneven portion 177 of the present embodiment, the valley portion 176 is formed in a hemispherical shape that is recessed downward from the upper surface of the fourth presser gear 63 (gear body 73). The trough 176 may be a through hole that penetrates the gear body 73.
On the other hand, the engaging portion 175 of the concavo-convex portion 177 is formed on the same surface as the upper surface of the gear body 73. Note that the arrangement pitch of the engaging portions 175 and the trough portions 176 is set at 24 ° intervals as in the first embodiment described above.

そして、押圧ピン81は、係合部175に係脱可能に構成されるとともに、四番車41の運針停止時に何れかの係合部175と軸方向で重なる位置に配置される。   The pressing pin 81 is configured to be engageable with and disengageable from the engaging portion 175, and is disposed at a position overlapping with any engaging portion 175 in the axial direction when the fourth wheel 41 stops moving.

この構成によれば、上述した実施形態と同様に、図6に示す運針停止時において、押圧ピン81が係合部175に係合する係合位置となることで、四番押さえ歯車63を介して車軸60に対して押圧力を付与する。一方、図7に示す通常運針時において、押圧ピン81が谷部176内に位置する係合解除位置となることで、車軸60に付与される押圧力を解除するようになっている。したがって、上述した第1実施形態と同様の作用効果を奏する。
しかも、本実施形態では、係合部175が歯車本体73の上面と同一面上に形成されるので、薄型化を実現できる。
According to this configuration, similarly to the above-described embodiment, when the hand movement stop illustrated in FIG. 6 is performed, the pressing pin 81 is in the engagement position where the engagement portion 175 is engaged, so that the fourth pressing gear 63 is interposed. Thus, a pressing force is applied to the axle 60. On the other hand, during the normal hand movement shown in FIG. 7, the pressing force applied to the axle 60 is released by the engagement of the pressing pin 81 in the valley portion 176. Therefore, there exists an effect similar to 1st Embodiment mentioned above.
In addition, in the present embodiment, since the engaging portion 175 is formed on the same surface as the upper surface of the gear body 73, it is possible to reduce the thickness.

<第3実施形態>
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態では、運針停止時において車軸60に対して径方向に押圧力を付与する点で、上述した実施形態と相違している。なお、以下の説明では、上述した実施形態と同様の構成については同一の符号を付して、説明を省略する。
<Third Embodiment>
Next, a third embodiment of the present invention will be described. The present embodiment is different from the above-described embodiment in that a pressing force is applied to the axle 60 in the radial direction when the hand movement is stopped. In the following description, the same components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

図10は、本発明の第3実施形態におけるムーブメント10を示す断面図である。図11は、五番車240及び四番車241の斜視図である。図12、図13は五番車240及び四番車241の平面図であって、図12は運針停止時、図13は通常運針時を示している。
図10〜図13に示すように、本実施形態の輪列機構223において、五番車(駆動車)240は、五番歯車40b及び五番下かな40dを有する。すなわち、五番車240は、上述した実施形態のような五番中間歯車40cは有しない。
FIG. 10 is a sectional view showing the movement 10 in the third embodiment of the present invention. FIG. 11 is a perspective view of the fifth wheel 240 and the fourth wheel 241. FIGS. 12 and 13 are plan views of the fifth wheel 240 and the fourth wheel 241, in which FIG. 12 shows when the hand movement is stopped and FIG. 13 shows the normal hand movement.
As shown in FIGS. 10 to 13, in the gear train mechanism 223 of this embodiment, the fifth wheel (drive wheel) 240 has a fifth gear 40 b and a fifth lower pinion 40 d. That is, the fifth wheel & pinion 240 does not have the fifth intermediate gear 40c as in the above-described embodiment.

また、四番車(従動車)241の四番押さえ歯車263において、歯車本体273は五番歯車40bに噛み合っている。なお、図12に示す例において、歯車本体273の歯数は、「24」に設定される。そのためロータかな32dに対する歯車本体273の歯数比は1/4となる。よって、四番押さえ歯車263は、1秒で45°回転し、8秒で1回転するように構成される。   Further, in the fourth pressing gear 263 of the fourth wheel (driven vehicle) 241, the gear body 273 is engaged with the fifth gear 40 b. In the example shown in FIG. 12, the number of teeth of the gear body 273 is set to “24”. Therefore, the gear ratio of the gear body 273 to the rotor pinion 32d is 1/4. Therefore, the fourth presser gear 263 is configured to rotate 45 ° in 1 second and to rotate once in 8 seconds.

一方、四番押さえ歯車263のカラー272は、歯車本体273に圧入された筒部272aと、筒部272aの上端縁から径方向の外側に突設されたフランジ部272bと、を有する。
フランジ部272bには、径方向の外側に向けて突出する係合部275が周方向に等間隔に配設される。図示の例においては、8個の係合部275が、四番押さえ歯車263の1秒ごとの回転角度に応じて45°ごとに配列される。
また、フランジ部272bの外周面において、係合部275間に位置する部分には、谷部276が形成される。図示の例において、谷部276は、45°ごとに8ヶ所形成される。
On the other hand, the collar 272 of the fourth presser gear 263 includes a cylindrical portion 272a that is press-fitted into the gear main body 273, and a flange portion 272b that protrudes radially outward from the upper end edge of the cylindrical portion 272a.
On the flange portion 272b, engaging portions 275 that protrude outward in the radial direction are arranged at equal intervals in the circumferential direction. In the illustrated example, eight engaging portions 275 are arranged every 45 ° according to the rotation angle of the fourth presser gear 263 per second.
Further, a trough 276 is formed in a portion located between the engaging portions 275 on the outer peripheral surface of the flange portion 272b. In the illustrated example, eight valleys 276 are formed every 45 °.

また、図11〜図13に示すように、本実施形態の押さえ部材280は、軸方向に直交する面内方向に沿って延在する板バネ状とされ、その延在方向が軸心Oに対してオフセットした状態で、四番押さえ歯車263と軸方向で重なっている。具体的に、押さえ部材280は、例えば輪列受29等に固定される基部280aと、基部280aから片持ち状に延在する可撓部280bと、可撓部280bの先端部に連設された押圧部280cと、を有する。なお、押さえ部材280は、上述したカラー272のフランジ部272bと同じ高さに配置される。   Further, as shown in FIGS. 11 to 13, the pressing member 280 of the present embodiment has a leaf spring shape extending along the in-plane direction orthogonal to the axial direction, and the extending direction is an axis O. In an offset state, it overlaps with the fourth presser gear 263 in the axial direction. Specifically, the pressing member 280 is connected to, for example, a base portion 280a fixed to the train wheel bridge 29 and the like, a flexible portion 280b extending in a cantilever manner from the base portion 280a, and a distal end portion of the flexible portion 280b. And a pressing portion 280c. The pressing member 280 is disposed at the same height as the flange portion 272b of the collar 272 described above.

可撓部280bは、基部280a及び押圧部280cに比べて幅が狭くなっており、径方向に弾性変形可能とされる。可撓部280bの先端部は、上述したフランジ部272bに径方向で対向する。
押圧部280cは、可撓部280bから径方向の内側に向けて膨出する半円形状とされ、上述した係合部275に係脱可能とされる。具体的に、押圧部280cは、係合部275に径方向で突き当たって四番押さえ歯車263に係合する係合位置(図12参照)と、係合部275間(谷部276内)に位置して四番押さえ歯車263との係合が解除された係合解除位置(図13参照)と、の間を可撓部280bの弾性変形に伴い径方向に移動可能とされる。なお、押圧部280cは、運針停止時に何れかの係合部275に係合するように、周方向位置が設定される。
The flexible part 280b is narrower than the base part 280a and the pressing part 280c, and can be elastically deformed in the radial direction. The distal end portion of the flexible portion 280b faces the flange portion 272b described above in the radial direction.
The pressing portion 280c has a semicircular shape that bulges inward in the radial direction from the flexible portion 280b, and can be engaged with and disengaged from the engaging portion 275 described above. Specifically, the pressing portion 280c is abutted in the radial direction against the engaging portion 275 and engaged with the fourth pressing gear 263 (see FIG. 12), and between the engaging portions 275 (in the valley portion 276). It is possible to move in the radial direction along with the elastic deformation of the flexible portion 280b between the position and the disengagement position (see FIG. 13) where the engagement with the fourth presser gear 263 is disengaged. In addition, the circumferential direction position is set so that the pressing part 280c may be engaged with any of the engaging parts 275 when the hand movement is stopped.

そして、押さえ部材280は、図12に示す係合位置において、四番押さえ歯車63を径方向の内側に向けて押し付け、四番押さえ歯車263のカラー272を車軸60の外周面に摺接させる。一方、押さえ部材280は、図13に示す係合解除位置において、カラー272の谷部276に対して径方向に隙間をあけて近接しており、四番押さえ歯車263に対して押圧力が付与されないようになっている。すなわち、押さえ部材280は、押圧部280cが係合解除位置にある場合に、自然長に保持される。
そして、上述した五番歯車40b、四番押さえ歯車263、及び押さえ部材280により、本実施形態の運針ムラ抑制機構266が構成される。
Then, in the engagement position shown in FIG. 12, the pressing member 280 presses the fourth pressing gear 63 toward the inner side in the radial direction, and makes the collar 272 of the fourth pressing gear 263 slidably contact the outer peripheral surface of the axle 60. On the other hand, the pressing member 280 is close to the valley portion 276 of the collar 272 with a gap in the radial direction at the disengagement position shown in FIG. 13, and a pressing force is applied to the fourth pressing gear 263. Not to be. That is, the pressing member 280 is held at a natural length when the pressing portion 280c is in the disengagement position.
The fifth gear 40b, the fourth presser gear 263, and the presser member 280 described above constitute the hand movement unevenness suppressing mechanism 266 of this embodiment.

このような構成において、図12、図13に示すように、ステップモータ35の駆動により、五番車40が回転すると、五番歯車40bを介して四番押さえ歯車263が車軸60に対して独立して回転する。また、図13に示す係合解除位置において、押圧部280cは四番押さえ歯車263(谷部276の底面)から離間しているため、四番押さえ歯車263には押圧力が付与されないようになっている。したがって、四番押さえ歯車263及び車軸60は、それぞれスムーズに回転する。なお、四番押さえ歯車263は、上述したように1秒で45°回転し、8秒で1回転する。   In such a configuration, as shown in FIGS. 12 and 13, when the fifth wheel & pinion 40 is rotated by driving the step motor 35, the fourth holding gear 263 is independent of the axle 60 via the fifth gear 40b. Then rotate. In addition, at the disengagement position shown in FIG. 13, the pressing portion 280c is separated from the fourth pressing gear 263 (the bottom surface of the trough 276), so that no pressing force is applied to the fourth pressing gear 263. ing. Therefore, the fourth presser gear 263 and the axle 60 each rotate smoothly. Note that the fourth presser gear 263 rotates 45 ° in 1 second as described above, and rotates once in 8 seconds.

四番押さえ歯車263が1秒間に回転する過程において、四番押さえ歯車263の回転に伴い、係合部275が押さえ部材280の押圧部280cに周方向で当接する。そして、図12に示すように、四番押さえ歯車263がさらに回転すると、押圧部280cが係合部275により径方向の外側に向けて押し退けられ、係合部275と押圧部280cとが径方向で係合する。その後、係合部275の頂部に押圧部280cの頂部が径方向で係合した状態で、ステップモータ35の駆動が停止する(運針停止)。   In the process in which the fourth pressing gear 263 rotates in one second, the engaging portion 275 contacts the pressing portion 280c of the pressing member 280 in the circumferential direction as the fourth pressing gear 263 rotates. Then, as shown in FIG. 12, when the fourth pressing gear 263 further rotates, the pressing portion 280c is pushed away outward in the radial direction by the engaging portion 275, and the engaging portion 275 and the pressing portion 280c are in the radial direction. Engage with. Thereafter, the drive of the step motor 35 is stopped (stopping of the needle movement) in a state where the top portion of the pressing portion 280c is engaged with the top portion of the engaging portion 275 in the radial direction.

ここで、係合部275により押圧部280cが径方向の外側に向けて押し退けられると、押さえ部材280の可撓部280bが弾性変形することで、押圧部280cが径方向の内側に向けて付勢される。これにより、四番押さえ歯車263に対して径方向の内側に向けて押圧力が付与されるため、四番押さえ歯車263のカラー272が車軸60の外周面に径方向の外側から摺接する。すると、四番車241(車軸60)に対して摺動抵抗(制動力)が付与されるため、運針停止時における慣性による秒針14のふらつきや運針ムラ等を抑制できる。   Here, when the pressing portion 280c is pushed away outward in the radial direction by the engaging portion 275, the flexible portion 280b of the pressing member 280 is elastically deformed, so that the pressing portion 280c is attached toward the inner side in the radial direction. Be forced. As a result, a pressing force is applied to the fourth pressing gear 263 toward the inner side in the radial direction, so that the collar 272 of the fourth pressing gear 263 slides on the outer peripheral surface of the axle 60 from the outer side in the radial direction. Then, since sliding resistance (braking force) is applied to the fourth wheel & pinion 241 (axle 60), it is possible to suppress wobbling of the second hand 14 due to inertia at the time of stopping the movement of the hands, uneven movement of the hands, or the like.

一方、ステップモータ35の通常運針が再開され、四番押さえ歯車263が回転すると、係合部275が押圧部280cに対して周方向で退避する。これにより、押圧部280cと係合部275との係合が解除される。すると、図13に示すように、押さえ部材280は、可撓部280bの復元力によって押圧部280cが径方向の内側に向けて移動することで、押圧部280cが谷部276内に収容される(上述した係合解除位置になる)。したがって、通常運針時において、四番押さえ歯車263及び車軸60は、押さえ部材280からの押圧力の影響を受けずにスムーズに回転する。   On the other hand, when the normal hand movement of the step motor 35 is resumed and the fourth pressing gear 263 rotates, the engaging portion 275 retracts in the circumferential direction with respect to the pressing portion 280c. Thereby, engagement with the press part 280c and the engaging part 275 is cancelled | released. Then, as shown in FIG. 13, the pressing member 280 is accommodated in the valley portion 276 by the pressing portion 280 c moving inward in the radial direction by the restoring force of the flexible portion 280 b. (Becomes the disengagement position described above). Therefore, during normal hand movement, the fourth holding gear 263 and the axle 60 rotate smoothly without being affected by the pressing force from the pressing member 280.

したがって、本実施形態によれば、上述した実施形態と同様の作用効果を奏することに加え、押さえ部材280により四番押さえ歯車263を径方向の内側に向けて押さえ付けることで、薄型化が可能になる。   Therefore, according to the present embodiment, it is possible to reduce the thickness by pressing the fourth pressing gear 263 toward the inner side in the radial direction by the pressing member 280 in addition to the same operational effects as the above-described embodiment. become.

<第4実施形態>
次に、本発明の第4実施形態について説明する。図14は、第4実施形態におけるムーブメント10の断面図である。また、図15は五番車340及び四番車341の斜視図であり、図16は五番車340及び四番車341の平面図である。なお、以下の説明では、上述した各実施形態と同様の構成については同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図14〜図16に示すように、本実施形態の輪列機構323において、五番車(駆動車)340の五番歯車40bには、上方に向けて突出する係合部375が周方向に等間隔に配設される。各係合部375は、上方に向けて膨出する半球形とされ、五番歯車40bの外周部分に形成される。係合部375は、周方向で隣接する各係合部375間に位置する谷部376とともに、環状の凹凸部377を構成する。
<Fourth embodiment>
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described. FIG. 14 is a cross-sectional view of the movement 10 in the fourth embodiment. 15 is a perspective view of the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341, and FIG. 16 is a plan view of the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341. In the following description, the same reference numerals are given to the same configurations as those of the above-described embodiments, and detailed description thereof is omitted.
As shown in FIGS. 14 to 16, in the gear train mechanism 323 of the present embodiment, the fifth gear 40 b of the fifth wheel (drive wheel) 340 has an engaging portion 375 protruding upward in the circumferential direction. Arranged at equal intervals. Each engaging portion 375 is formed in a hemispherical shape that bulges upward, and is formed on the outer peripheral portion of the fifth gear 40b. The engaging portion 375 forms an annular concavo-convex portion 377 together with a valley portion 376 positioned between the engaging portions 375 adjacent in the circumferential direction.

また、四番車(従動車)341の車軸60のうち、四番歯車62の上方に位置する部分には、押さえ部材380が車軸60に対して回転可能に支持される。押さえ部材380は、径方向に沿って延びる帯状の板バネであって、その厚さ方向(軸方向)に弾性変形可能とされる。押さえ部材380は、車軸60に挿通される環状の基部380aと、基部380aから片持ち状に延在する可撓部380bと、を有する。また、車軸60のうち、押さえ部材380の上方に位置する部分には、基部380aを上方から押さえることで、押さえ部材380の上方移動を規制する規制カラー382が圧入される。   In addition, a pressing member 380 is rotatably supported with respect to the axle 60 on a portion of the axle 60 of the fourth wheel (driven vehicle) 341 located above the fourth gear 62. The pressing member 380 is a strip-shaped leaf spring extending along the radial direction, and can be elastically deformed in the thickness direction (axial direction). The pressing member 380 has an annular base portion 380a that is inserted through the axle 60, and a flexible portion 380b that extends from the base portion 380a in a cantilever manner. Further, a restriction collar 382 for restricting the upward movement of the pressing member 380 is pressed into a portion of the axle 60 positioned above the pressing member 380 by pressing the base portion 380a from above.

可撓部380bは、径方向における五番車340側に向かって延在するとともに、軸方向から見た平面視で上述した凹凸部377と交差する。可撓部380bは、軸方向への弾性変形に伴い、上述した係合部375に軸方向で係合して五番歯車40bを押さえる係合位置と、係合部375間(谷部376内)に位置して五番歯車40bとの係合が解除された係合解除位置と、の間で変形する。また、可撓部380bの先端部(凹凸部377よりも径方向の内側に位置する部分)には、上方に向けて膨出する膨出部380cが形成されている。膨出部380cは、上述した係合位置において、輪列受29に当接可能とされる。
そして、五番歯車40b、押さえ部材380及び規制カラー382により本実施形態の運針ムラ抑制機構が構成される。
The flexible portion 380b extends toward the fifth wheel & pinion 340 in the radial direction, and intersects with the uneven portion 377 described above in a plan view viewed from the axial direction. The flexible portion 380b is engaged between the engaging portion 375 in the axial direction by the elastic deformation in the axial direction and presses the fifth gear 40b, and between the engaging portion 375 (in the valley portion 376). ) And the disengagement position where the engagement with the fifth gear 40b is released is deformed. In addition, a bulging portion 380c that bulges upward is formed at the distal end portion of the flexible portion 380b (the portion located on the inner side in the radial direction from the uneven portion 377). The bulging portion 380c can be brought into contact with the train wheel bridge 29 at the engagement position described above.
The fifth gear 40b, the pressing member 380, and the restriction collar 382 form the hand movement unevenness suppressing mechanism of this embodiment.

なお、輪列受29には、押さえ部材380(可撓部380b)に対して周方向で係合することで、四番車341の回転に伴う押さえ部材380の連れ回りを規制する図示しないガイド部材が配設される。この場合、ガイド部材は、四番車341の回転方向のうち、押さえ部材380に対して時計方向に少なくとも配設すればよいが、回転方向の両側(時計方向及び反時計方向)に配設することがより好ましい。   Note that a guide (not shown) that regulates the rotation of the pressing member 380 accompanying the rotation of the fourth wheel & pinion 341 by engaging the pressing wheel 380 (flexible portion 380b) in the circumferential direction with the train wheel bridge 29. A member is disposed. In this case, the guide member may be disposed at least in the clockwise direction with respect to the pressing member 380 in the rotation direction of the fourth wheel & pinion 341, but is disposed on both sides (clockwise and counterclockwise) in the rotation direction. It is more preferable.

また、係合部375は、運針停止のたびに(1秒ごとに)押さえ部材380と係合するように設定される。図示の例において、五番下かな40dと四番歯車62の歯数比は1/4とされているため、1秒間に四番車341が6°回転するのに対して五番車340は24°回転する。そのため、係合部375は、五番歯車40bにおいて、24°ごとに15個配列されている。なお、係合部375の数は、五番下かな40dと四番歯車62の歯数比に応じて適宜設計変更が可能である。すなわち、歯数比を1/nとし、1秒間での四番車341の回転角度を6°とすると、係合部375の配列ピッチは6°×nで表される。   The engaging portion 375 is set so as to engage with the pressing member 380 every time the hand movement is stopped (every second). In the illustrated example, the gear ratio between the fifth pinion 40d and the fourth gear 62 is 1/4, so the fourth wheel 341 rotates 6 ° per second while the fifth wheel 340 Rotate 24 °. Therefore, 15 engagement portions 375 are arranged every 24 ° in the fifth gear 40b. The number of the engaging portions 375 can be changed as appropriate according to the gear ratio between the lower fifth pinion 40d and the fourth gear 62. That is, when the gear ratio is 1 / n and the rotation angle of the fourth wheel & pinion 341 in 1 second is 6 °, the arrangement pitch of the engaging portions 375 is represented by 6 ° × n.

図17は、ムーブメント10の運針停止時を示す部分断面図である。
上述した構成において、図17に示す通常運針時では、ステップモータ35の駆動により、五番車340が回転すると、五番下かな40dを介して四番車341が回転する。このとき、押さえ部材380は、車軸60に対して回転可能に支持されているため、四番車341が押さえ部材380に対して回転する。なお、仮に基部380aと車軸60との間の摩擦力等によって押さえ部材380が四番車341とともに回転しようとしても、輪列受29に形成されたガイド部材によって押さえ部材380の回転が規制される。
FIG. 17 is a partial cross-sectional view showing the movement 10 when the hand movement is stopped.
In the above-described configuration, during the normal hand movement shown in FIG. 17, when the fifth wheel & pinion 340 is rotated by driving the step motor 35, the fourth wheel & pinion 341 is rotated through the fifth lower kana 40d. At this time, since the pressing member 380 is supported rotatably with respect to the axle 60, the fourth wheel & pinion 341 rotates with respect to the pressing member 380. Note that even if the pressing member 380 tries to rotate together with the fourth wheel & pinion 341 by a frictional force between the base portion 380a and the axle 60, the rotation of the pressing member 380 is restricted by the guide member formed in the train wheel bridge 29. .

また、上述した通常運針時では、押さえ部材380が係合解除位置とされるため、可撓部380bは谷部376内で四番歯車62から離間し、五番歯車40b及び四番歯車62には押圧力が付与されないようになっている。したがって、五番車340及び四番車341は、それぞれスムーズに回転する。   Further, since the pressing member 380 is in the disengagement position during the above-described normal hand movement, the flexible portion 380b is separated from the fourth gear 62 in the valley portion 376, and is moved to the fifth gear 40b and the fourth gear 62. The pressing force is not applied. Therefore, the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341 each rotate smoothly.

上述した通常運針時において、五番車340の回転に伴い、五番歯車40bの係合部375が押さえ部材380の可撓部380bに周方向で当接する。そして、五番車340がさらに回転すると、可撓部380bが係合部375により上方に向けて押し退けられることで、係合部375と可撓部380bが軸方向で係合する。その後、係合部375の頂部に可撓部380bが軸方向で係合した状態で、ステップモータ35の駆動が停止する(運針停止)。   During the above-described normal hand movement, with the rotation of the fifth wheel & pinion 340, the engaging portion 375 of the fifth gear 40b contacts the flexible portion 380b of the pressing member 380 in the circumferential direction. When the fifth wheel & pinion 340 is further rotated, the flexible portion 380b is pushed upward by the engaging portion 375, so that the engaging portion 375 and the flexible portion 380b are engaged in the axial direction. Thereafter, the driving of the step motor 35 is stopped (the needle movement is stopped) in a state where the flexible portion 380b is engaged with the top of the engaging portion 375 in the axial direction.

ここで、係合部375により可撓部380bが上方に向けて押し退けられると、可撓部380bが弾性変形する。これにより、五番車340が係合部375(五番歯車40b)を介して下方に向けて付勢されるとともに、四番車341が規制カラー382を介して上方に向けて付勢される。これにより、五番車340及び四番車341に軸方向への押圧力(制動力)が付与される。なお、上述した押さえ部材380の係合位置(運針停止時)において、膨出部380cが輪列受29に当接するため、押さえ部材380の撓み量のばらつきを抑制し、五番車340及び四番車341に一定の押圧力を付与できる。   Here, when the flexible portion 380b is pushed upward by the engaging portion 375, the flexible portion 380b is elastically deformed. As a result, the fifth wheel 340 is biased downward via the engaging portion 375 (fifth gear 40b), and the fourth wheel 341 is biased upward via the restriction collar 382. . As a result, a pressing force (braking force) in the axial direction is applied to the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341. In addition, since the bulging portion 380c abuts on the train wheel bridge 29 at the engaging position of the pressing member 380 described above (when the hand movement is stopped), variation in the amount of bending of the pressing member 380 is suppressed, and the fifth wheel 340 and the fourth wheel 340 A constant pressing force can be applied to the wheel 341.

一方、ステップモータ35の通常運針が再開され、五番車340が回転すると、係合部375が可撓部380bに対して周方向で退避する。これにより、膨出部380cと係合部375との係合が解除される。すると、図14に示すように、押さえ部材380の可撓部380bは、復元力によって下方に向けて移動することで、谷部376内に収容される(上述した係合解除位置になる)。   On the other hand, when the normal operation of the step motor 35 is resumed and the fifth wheel & pinion 340 is rotated, the engaging portion 375 is retracted in the circumferential direction with respect to the flexible portion 380b. Thereby, the engagement between the bulging portion 380c and the engaging portion 375 is released. Then, as shown in FIG. 14, the flexible portion 380b of the pressing member 380 is accommodated in the valley portion 376 by moving downward by the restoring force (becomes the above-described disengagement position).

この構成によれば、上述した実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、五番歯車40b自体に係合部375が形成されているので、五番車340及び四番車341との間に別途歯車(五番中間歯車や四番押さえ歯車)を設ける構成に比べて部品点数の削減や組立性、スペース効率の向上を図ることができる。
また、本実施形態では、押さえ部材380が五番車340及び四番車341間に介在しているため、五番車340及び四番車341の双方に押圧力が付与されることになる。これにより、ふらつきや運針ムラ等を確実に抑制できる。
According to this configuration, the same effects as those of the above-described embodiment are achieved, and the engaging portion 375 is formed in the fifth gear 40b itself, so that the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341 are separately provided. Compared with a configuration in which gears (fifth intermediate gear and fourth presser gear) are provided, the number of parts can be reduced, assemblability, and space efficiency can be improved.
Moreover, in this embodiment, since the pressing member 380 is interposed between the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341, a pressing force is applied to both the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341. As a result, it is possible to reliably suppress wobbling, uneven hand movement, and the like.

なお、上述した第4実施形態では、運針停止時において、押さえ部材380が膨出部380cを介して輪列受29に当接する構成について説明したが、輪列受29に当接させない構成としても構わない。この場合には、押さえ部材380を輪列受29に当接させる制約がなくなるので、設計の自由度を向上させることができる。すなわち、図18に示すように、押さえ部材380は少なくとも係合部375と係合可能な長さに形成すればよいので、押さえ部材380の長さを短縮でき、更なる組付性やスペース効率の向上を図ることができる。   In the above-described fourth embodiment, the configuration in which the pressing member 380 contacts the train wheel bridge 29 via the bulging portion 380c when the hand movement is stopped has been described. I do not care. In this case, since there is no restriction for the pressing member 380 to contact the train wheel bridge 29, the degree of freedom in design can be improved. That is, as shown in FIG. 18, the pressing member 380 may be formed to have a length that can be engaged with at least the engaging portion 375. Therefore, the length of the pressing member 380 can be shortened, and further assembling and space efficiency can be improved. Can be improved.

<第5実施形態>
次に、本発明の第5実施形態について説明する。本実施形態では、五番歯車40bと四番歯車62との間に押さえ部材380が配置されている点で上述した第4実施形態と相違している。図19は、第5実施形態におけるムーブメント10の通常運針時を示す部分断面図である。
図19に示すように、本実施形態の輪列機構423において、五番車340の五番歯車40bには、下方に向けて突出する係合部475が周方向に等間隔に配設される。そして、係合部475は、隣り合う係合部475間に位置する谷部476とともに、環状の凹凸部477を構成する。
<Fifth Embodiment>
Next, a fifth embodiment of the present invention will be described. This embodiment is different from the above-described fourth embodiment in that a pressing member 380 is disposed between the fifth gear 40b and the fourth gear 62. FIG. 19 is a partial cross-sectional view showing the normal movement of the movement 10 in the fifth embodiment.
As shown in FIG. 19, in the gear train mechanism 423 of the present embodiment, the fifth gear 40b of the fifth wheel & pinion 340 is provided with engaging portions 475 protruding downward at equal intervals in the circumferential direction. . And the engaging part 475 comprises the cyclic | annular uneven | corrugated | grooved part 477 with the trough part 476 located between the adjacent engaging parts 475. FIG.

押さえ部材380は、上述した第4実施形態と同様に基部380a、可撓部380b、及び膨出部380cを有している。可撓部380bは、軸方向において五番歯車40b及び四番歯車62間に位置し、係合部475に下方から係合するようになっている。また、膨出部380cは、下方に向けて膨出し、押さえ部材380の係合位置において四番歯車62に上方から当接可能とされている。
そして、五番歯車40b、押さえ部材380及び規制カラー382により本実施形態の運針ムラ抑制機構が構成される。
The holding member 380 has a base portion 380a, a flexible portion 380b, and a bulging portion 380c as in the fourth embodiment described above. The flexible portion 380b is positioned between the fifth gear 40b and the fourth gear 62 in the axial direction, and engages with the engaging portion 475 from below. Further, the bulging portion 380c bulges downward, and can be brought into contact with the fourth gear 62 from above at the engagement position of the pressing member 380.
The fifth gear 40b, the pressing member 380, and the restriction collar 382 form the hand movement unevenness suppressing mechanism of this embodiment.

本実施形態では、上述した第4実施形態と同様に、ステップモータ35の通常運針及び運針停止のたびに押さえ部材380が係合位置と係合解除位置に移動することで、五番車340と四番車341に押圧力を付与する。具体的に、運針停止時において、係合部475により可撓部380bが下方に向けて押し退けられ、可撓部380bが弾性変形することで、押さえ部材380が係合部475に軸方向で係合する(係合位置)。このとき、五番車340が係合部475(五番歯車40b)を介して上方に向けて付勢されるとともに、四番車341が規制カラー382を介して上方に向けて付勢され、五番車340及び四番車341に軸方向への押圧力(制動力)が付与される。その結果、運針停止時における慣性による秒針14のふらつきや運針ムラ等を抑制できる。   In the present embodiment, as in the fourth embodiment described above, the holding member 380 moves to the engaged position and the disengaged position each time the normal movement and stop of the movement of the step motor 35 are performed. A pressing force is applied to the fourth wheel & pinion 341. Specifically, when the hand movement is stopped, the flexible portion 380b is pushed downward by the engaging portion 475, and the flexible portion 380b is elastically deformed, whereby the pressing member 380 is engaged with the engaging portion 475 in the axial direction. (Engagement position). At this time, the fifth wheel 340 is biased upward via the engaging portion 475 (fifth gear 40b), and the fourth wheel 341 is biased upward via the restriction collar 382, A pressing force (braking force) in the axial direction is applied to the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341. As a result, it is possible to suppress wobbling of the second hand 14 due to inertia at the time of stopping hand movement, uneven hand movement, and the like.

また、本実施形態では、押さえ部材380の係合位置において、膨出部380cが四番歯車62に上方から当接する。そのため、押さえ部材380の撓み量のばらつきを抑制するとともに、膨出部380cを介して四番車341に押圧力を付与することができる。   In the present embodiment, the bulging portion 380c abuts on the fourth gear 62 from above at the engagement position of the pressing member 380. Therefore, variation in the amount of deflection of the pressing member 380 can be suppressed, and a pressing force can be applied to the fourth wheel & pinion 341 via the bulging portion 380c.

なお、本実施形態においても、上述した図18と同様に、押さえ部材380(膨出部380c)が四番歯車62に当接しない構成としても構わない。すなわち、図20に示すように、押さえ部材380は少なくとも係合部475と係合可能な長さであれば構わない。   In the present embodiment, the pressing member 380 (the bulging portion 380c) may not be in contact with the fourth gear 62 as in FIG. 18 described above. That is, as shown in FIG. 20, the pressing member 380 may have a length that can be engaged with at least the engaging portion 475.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
例えば、上述した実施形態では、秒針14が取り付けられる四番車41に本発明を適用した場合について説明したが、これに限らない。例えば四番車41に噛み合う三番車42や五番車40に適用しても構わない。この場合であっても、秒針14の運針ムラを抑制することが可能である。その他、上述した二番車43や、クロノグラフ秒が取り付けられる歯車等の指針車等、輪列機構を構成する各種車に本発明を適用することが可能である。
さらに、上述した各実施形態では、アナログクォーツ式の時計に本発明を適用した場合について説明したが、これに限らず、機械式時計に本発明を適用しても構わない。この場合であっても、香箱から出力されるエネルギー消費を抑制できる。
As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail with reference to drawings, the concrete structure is not restricted to this embodiment, The design change etc. of the range which does not deviate from the summary of this invention are included.
For example, in the above-described embodiment, the case where the present invention is applied to the fourth wheel & pinion 41 to which the second hand 14 is attached has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, the present invention may be applied to the third wheel 42 and the fifth wheel 40 that mesh with the fourth wheel 41. Even in this case, it is possible to suppress uneven movement of the second hand 14. In addition, the present invention can be applied to various vehicles constituting the wheel train mechanism, such as the second wheel 43 described above and a pointer wheel such as a gear to which a chronograph second is attached.
Further, in each of the above-described embodiments, the case where the present invention is applied to an analog quartz type timepiece has been described. However, the present invention is not limited to this, and the present invention may be applied to a mechanical type timepiece. Even in this case, energy consumption output from the barrel can be suppressed.

上述した実施形態では、四番車41のうち、四番歯車62とは別に四番押さえ歯車を設ける場合について説明したが、これに限られない。すなわち、四番歯車62自体に係合部を設け、四番歯車62自体に対して押圧力を付与する構成にしても構わない。この構成によれば、部品点数の増加を抑制し、低コスト化を図ることができる。但し、四番歯車62は、1ステップごとの回転角度が小さいので、係合部や谷部等のピッチを狭める必要がある。   In the above-described embodiment, the case where the fourth pressing gear is provided in addition to the fourth gear 62 in the fourth wheel 41 has been described, but the present invention is not limited thereto. In other words, an engaging portion may be provided on the fourth gear 62 itself, and a pressing force may be applied to the fourth gear 62 itself. According to this configuration, it is possible to suppress the increase in the number of parts and to reduce the cost. However, since the fourth gear 62 has a small rotation angle for each step, it is necessary to narrow the pitch of the engaging portion and the valley portion.

また、各車の歯数比等は適宜設計変更が可能であり、それに応じて係合部のピッチを変更することが可能である。
さらに、上述した実施形態では、1秒ごとの運針停止のたびに、四番押さえ歯車に対して押圧力を付与する構成について説明したが、これに限られない。例えば、1秒以外の所定周期ごとに押圧力を付与する構成でもよく、不定周期で押圧力を付与する構成でも構わない。
Further, the gear ratio of each vehicle can be changed as appropriate, and the pitch of the engaging portions can be changed accordingly.
Furthermore, although embodiment mentioned above demonstrated the structure which provides a pressing force with respect to the 4th holding | suppressing gear whenever a hand movement stop for every second was demonstrated, it is not restricted to this. For example, a configuration in which the pressing force is applied every predetermined cycle other than one second may be used, or a configuration in which the pressing force is applied in an indefinite cycle may be used.

さらに、上述した第4,5実施形態において、五番車340及び四番車341間に押さえ部材380を介在させ、押さえ部材380を弾性変形させることで、五番車340及び四番車341の双方に押圧力を付与する構成について説明したが、これに限られない。例えば、輪列受29及び五番車340間に押さえ部材を介在させ、五番車340のみに押圧力(制動力)を付与する構成としても構わない。
この構成によれば、四番車341が運針後の慣性でバックラッシュ間を時計方向または反時計方向に回転したとしても、五番車340に当接することで、その回転を規制できる。すなわち、四番車341の慣性によって五番車340が連れ回されるのを抑制できるので、四番車341のオーバーランを抑制し、四番車341のふらつきや運針ムラ等を抑えることができる。
Furthermore, in the fourth and fifth embodiments described above, the pressing member 380 is interposed between the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341, and the pressing member 380 is elastically deformed, whereby the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341 Although the structure which gives a pressing force to both was demonstrated, it is not restricted to this. For example, a pressing member may be interposed between the train wheel bridge 29 and the fifth wheel & pinion 340 to apply a pressing force (braking force) only to the fifth wheel & pinion 340.
According to this configuration, even if the fourth wheel & pinion 341 rotates clockwise or counterclockwise between the backlashes due to the inertia after the hand movement, the rotation can be restricted by contacting the fifth wheel & pinion 340. That is, since the fifth wheel 340 can be prevented from being driven by the inertia of the fourth wheel 341, the overrun of the fourth wheel 341 can be suppressed, and the wobbling of the fourth wheel 341, uneven hand movement, etc. can be suppressed. .

さらに、上述した第4,5実施形態において、押さえ部材380が五番車340及び四番車341に対して軸方向に押圧力を付与する構成について説明したが、これに限らず、径方向に押圧力を付与する構成としても構わない。
さらに、押さえ部材380は、係合位置において、五番車340及び四番車341の双方に押圧力を付与する構成であれば、両者を接近させる方向に付勢しても、離間させる方向に付勢しても構わない。
Furthermore, in the above-described fourth and fifth embodiments, the configuration in which the pressing member 380 applies a pressing force in the axial direction to the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341 has been described. It may be configured to apply a pressing force.
Furthermore, if the pressing member 380 is configured to apply a pressing force to both the fifth wheel 340 and the fourth wheel 341 at the engagement position, the pressing member 380 may be separated in the direction in which the pressing member 380 is biased in the direction in which both are approached. It does not matter if it is energized.

その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上述した実施形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上述した各変形例を適宜組み合わせてもよい。   In addition, in the range which does not deviate from the meaning of this invention, it is possible to replace suitably the component in the embodiment mentioned above by the known component, and you may combine each modification mentioned above suitably.

1…時計
10…ムーブメント
14…秒針
23,223…輪列機構
35…ステップモータ(動力源)
40,240,340…五番車(駆動車)
40a…五番車軸(駆動軸)
40b…五番歯車(駆動歯車)
40c…五番中間歯車(中間歯車)
41,241,341…四番車(従動車)
60…車軸(従動軸)
61…四番下かな
63,263…四番押さえ歯車(第2歯車)
75,175,275…係合部
80,280,380…押さえ部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Clock 10 ... Movement 14 ... Second hand 23,223 ... Wheel train mechanism 35 ... Step motor (power source)
40, 240, 340 ... Fifth car (drive car)
40a ... Fifth axle (drive shaft)
40b ... Fifth gear (drive gear)
40c: fifth intermediate gear (intermediate gear)
41, 241, 341 ... Fourth wheel (driven vehicle)
60 ... Axle (driven shaft)
61 ... 4th lower kana 63,263 ... 4th holding gear (second gear)
75,175,275 ... engagement part 80,280,380 ... pressing member

Claims (10)

回転力を伝達する駆動車と、
前記駆動車に噛み合う従動車と、
前記従動車に周方向に間隔をあけて配設された複数の係合部と、
前記係合部に係脱可能とされ、前記係合部に係合された係合位置において、前記係合部を介して前記従動車を押さえ付ける押さえ部材と、を備えることを特徴とする輪列機構。
A driving vehicle that transmits rotational force;
A driven vehicle meshing with the driving vehicle;
A plurality of engaging portions arranged at intervals in the circumferential direction on the driven vehicle;
And a pressing member that presses the driven vehicle via the engagement portion at an engagement position engaged with the engagement portion and engageable with the engagement portion. Column mechanism.
前記係合部は、周方向に等間隔で配設され、
前記押さえ部材は、前記従動車の回転停止時に前記係合位置となることを特徴とする請求項1記載の輪列機構。
The engaging portions are arranged at equal intervals in the circumferential direction,
The wheel train mechanism according to claim 1, wherein the pressing member is in the engagement position when rotation of the driven vehicle is stopped.
前記係合部は、前記従動車の軸心方向に沿ってそれぞれ形成され、
前記押さえ部材は、前記係合位置において前記従動車を軸心方向に向けて押さえ付けることを特徴とする請求項1または請求項2記載の輪列機構。
The engaging portions are respectively formed along the axial direction of the driven vehicle,
The wheel train mechanism according to claim 1, wherein the pressing member presses the driven vehicle toward the axial center at the engagement position.
前記係合部は、前記従動車の径方向に沿ってそれぞれ形成され、
前記押さえ部材は、前記係合位置において前記従動車を径方向に向けて押さえ付けることを特徴とする請求項1または請求項2記載の輪列機構。
The engaging portions are respectively formed along the radial direction of the driven vehicle,
The wheel train mechanism according to claim 1, wherein the pressing member presses the driven vehicle in a radial direction at the engagement position.
前記駆動車は、
駆動軸と、
前記駆動軸に固定された駆動歯車と、
前記駆動軸に同軸状に配置され、前記駆動歯車とともに回転する中間歯車と、を有し、
前記従動車は、
従動軸と、
前記従動軸に固定されるとともに、前記駆動歯車に噛み合う第1歯車と、
前記従動軸に回転可能に取り付けられるとともに、前記中間歯車に噛み合う第2歯車と、を備え、
前記係合部は、前記第2歯車に配設されることを特徴とする請求項1から請求項4の何れか1項に記載の輪列機構。
The driving vehicle is
A drive shaft;
A drive gear fixed to the drive shaft;
An intermediate gear that is coaxially disposed on the drive shaft and rotates with the drive gear;
The follower vehicle is
A driven shaft,
A first gear fixed to the driven shaft and meshing with the drive gear;
A second gear that is rotatably attached to the driven shaft and meshes with the intermediate gear,
The train wheel mechanism according to any one of claims 1 to 4, wherein the engaging portion is disposed on the second gear.
前記従動車は、秒針が取り付けられる四番車であることを特徴とする請求項1から請求項5の何れか1項に記載の輪列機構。   The train wheel mechanism according to any one of claims 1 to 5, wherein the follower wheel is a fourth wheel to which a second hand is attached. 回転力を伝達する駆動車と、
前記駆動車に噛み合う従動車と、
前記駆動車に周方向に間隔をあけて配設された複数の係合部と、
前記係合部に係脱可能とされ、前記係合部に係合された係合位置において、前記係合部を介して前記駆動車を押さえ付ける押さえ部材と、を備えることを特徴とする輪列機構。
A driving vehicle that transmits rotational force;
A driven vehicle meshing with the driving vehicle;
A plurality of engaging portions arranged at intervals in the circumferential direction on the driving vehicle;
A wheel, comprising: a pressing member that can be engaged with and disengaged from the engagement portion, and that presses the drive vehicle through the engagement portion at an engagement position engaged with the engagement portion. Column mechanism.
前記押さえ部材は、前記駆動車及び前記従動車間に介在し、前記係合位置において前記駆動車及び前記従動車を付勢することを特徴とする請求項7記載の輪列機構。   The wheel train mechanism according to claim 7, wherein the pressing member is interposed between the driving vehicle and the driven vehicle, and biases the driving vehicle and the driven vehicle at the engagement position. 請求項1から請求項8の何れか1項に記載の輪列機構と、
前記駆動車に回転力を付与する動力源と、を備えることを特徴とするムーブメント。
The train wheel mechanism according to any one of claims 1 to 8,
And a power source for applying a rotational force to the drive vehicle.
請求項9に記載のムーブメントを備えることを特徴とする時計。   A timepiece comprising the movement according to claim 9.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101931422B1 (en) * 2016-02-19 2018-12-20 불랑패인쏘시에떼아노님 Timepiece wheel with play take-up
CN109074027A (en) * 2016-03-16 2018-12-21 Gfpi公司 Display system for timer

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