JP2020173149A - Timepiece - Google Patents

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光 白尾
Hikaru Shirao
光 白尾
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Abstract

To provide a timepiece capable of receiving accurate data.SOLUTION: A timepiece 1 is provided, comprising a temperature measurement unit 16 configured to measure temperature and output measured temperature information, a write control unit 17 configured to write information in accordance with the measured temperature information, and storage units 18, 19 configured to allow the write control unit 17 to write information thereto.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、時計に関する。 The present invention relates to a watch.

特許文献1には、歩度調整機能を備えた指針式電子時計が開示されている。特許文献1の指針式電子時計は、指針を駆動するための変換機用コイルを備えており、当該変換機用コイルを、歩度調整装置との送受信を行う送受信用コイルとしても使用している。これにより、指針式電子時計は、当該変換機用コイルと歩度調整装置との間で、電磁信号により歩度調整に関するデータを送受信して歩度調整を実行している。 Patent Document 1 discloses a pointer-type electronic clock having a rate adjusting function. The pointer-type electronic clock of Patent Document 1 includes a coil for a converter for driving a pointer, and the coil for the converter is also used as a transmission / reception coil for transmitting / receiving to / from a rate adjusting device. As a result, the pointer-type electronic clock transmits and receives data related to the step adjustment by an electromagnetic signal between the coil for the converter and the step adjusting device, and executes the step adjustment.

特開平6−207992号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-207992

しかし、特許文献1の指針式電子時計では、変換機用コイルと歩度調整装置との間で、電磁信号により歩度調整に関するデータを送受信するため、電磁波によるノイズ等の外部環境の影響により、正確なデータを受信できない可能性があるといった問題があった。 However, in the pointer-type electronic clock of Patent Document 1, since data related to the rate adjustment is transmitted and received between the coil for the converter and the rate adjustment device by an electromagnetic signal, it is accurate due to the influence of the external environment such as noise due to electromagnetic waves. There was a problem that the data might not be received.

本開示の時計は、温度を測定して測定温度情報を出力する温度測定部と、前記測定温度情報に応じた情報を書き込む書き込み制御部と、前記書き込み制御部によって前記情報が書き込まれる記憶部とを備える。 The timepiece of the present disclosure includes a temperature measuring unit that measures a temperature and outputs measured temperature information, a writing control unit that writes information according to the measured temperature information, and a storage unit that writes the information by the writing control unit. To be equipped.

本開示の時計において、前記温度測定部は、基準測定期間に測定した温度を基準測定温度情報として出力し、書き込み測定期間に測定した温度を書き込み測定温度情報として出力し、前記情報は、0と1とで構成されるデジタルデータであり、前記書き込み制御部は、前記基準測定温度情報と前記書き込み測定温度情報とが同じ場合、0と1のうちの一方を前記記憶部に書き込み、前記基準測定温度情報と前記書き込み測定温度情報とが異なる場合、0と1のうちの他方を前記記憶部に書き込んでもよい。 In the clock of the present disclosure, the temperature measuring unit outputs the temperature measured during the reference measurement period as the reference measurement temperature information, outputs the temperature measured during the write measurement period as the write measurement temperature information, and the information is 0. It is digital data composed of 1, and when the reference measurement temperature information and the write measurement temperature information are the same, the write control unit writes one of 0 and 1 to the storage unit and performs the reference measurement. When the temperature information and the written measurement temperature information are different, the other of 0 and 1 may be written to the storage unit.

本開示の時計において、前記情報は、歩度調整データを含み、前記記憶部に書き込まれた前記歩度調整データに応じて、歩度調整を実行する歩度調整部を備えていてもよい。 In the clock of the present disclosure, the information includes the rate adjustment data, and may include a rate adjustment unit that executes the rate adjustment according to the rate adjustment data written in the storage unit.

本開示の時計において、前記情報は、仕様切替データを含み、前記記憶部に書き込まれた前記仕様切替データに応じて、仕様を設定する仕様設定部を備えていてもよい。 In the timepiece of the present disclosure, the information may include a specification switching data, and may include a specification setting unit that sets specifications according to the specification switching data written in the storage unit.

本開示の時計において、時刻を表示する時刻表示動作と前記時刻表示動作とは異なる書き込み表示動作とを行う指針と、前記時刻を表示する時刻表示モードと、前記書き込み制御部によって前記情報を書き込む書き込みモードとを設定するモード設定部と、前記モード設定部により前記時刻表示モードが設定された場合、前記時刻表示動作を行うように前記指針の駆動を制御し、前記モード設定部により前記書き込みモードが設定された場合、前記書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御する駆動制御部と、を備えていてもよい。 In the clock of the present disclosure, a pointer for performing a time display operation for displaying a time and a write display operation different from the time display operation, a time display mode for displaying the time, and writing for writing the information by the write control unit. When the time display mode is set by the mode setting unit for setting the mode and the mode setting unit, the drive of the pointer is controlled so as to perform the time display operation, and the writing mode is set by the mode setting unit. When set, it may be provided with a drive control unit that controls the drive of the pointer so as to perform the write display operation.

本開示の時計において、前記情報は、0と1とで構成されたデジタルデータであり、前記駆動制御部は、前記書き込み制御部によって0が書き込まれる場合、前記書き込み表示動作として第1書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御し、前記書き込み制御部によって1が書き込まれる場合、前記書き込み表示動作として前記第1書き込み表示動作とは異なる第2書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御してもよい。 In the clock of the present disclosure, the information is digital data composed of 0 and 1, and when 0 is written by the write control unit, the drive control unit performs a first write display operation as the write display operation. When 1 is written by the writing control unit, the driving of the pointer is controlled so as to perform a second writing display operation different from the first writing display operation as the writing display operation. May be controlled.

本開示の時計において、外部操作部材と、時刻を表示する時刻表示モードと、前記書き込み制御部によって前記情報を書き込む書き込みモードとを設定するモード設定部とを備え、前記モード設定部は、前記外部操作部材の操作に応じて前記書き込みモードを設定してもよい。 The clock of the present disclosure includes an external operating member, a time display mode for displaying the time, and a mode setting unit for setting a writing mode for writing the information by the writing control unit. The mode setting unit is the external. The writing mode may be set according to the operation of the operating member.

第1実施形態の時計を示す正面図。The front view which shows the timepiece of 1st Embodiment. 第1実施形態の時計の概略構成を示すブロック図。The block diagram which shows the schematic structure of the clock of 1st Embodiment. 第1実施形態の温度比較回路を示す回路図。The circuit diagram which shows the temperature comparison circuit of 1st Embodiment. 第1実施形態のデータ書き込み処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the data writing process of 1st Embodiment. 第1実施形態のデータ書き込み処理を示すタイミングチャート。A timing chart showing the data writing process of the first embodiment. 第2実施形態のデータ書き込み処理を示すタイミングチャート。A timing chart showing the data writing process of the second embodiment. 第3実施形態のデータ書き込み処理を示すタイミングチャート。A timing chart showing the data writing process of the third embodiment. 第4実施形態のデータ書き込み処理を示すタイミングチャート。A timing chart showing the data writing process of the fourth embodiment.

[第1実施形態]
以下、本開示の第1実施形態の時計1を図面に基づいて説明する。
図1は、時計1を示す正面図である。
図1に示すように、時計1は、ユーザーの手首に装着される所謂アナログクオーツ式の腕時計である。また、時計1は、円筒状の外装ケース2を備え、外装ケース2の内周側に、文字板3が配置されている。外装ケース2の2つの開口のうち、表面側の開口は、カバーガラスで塞がれており、裏面側の開口は裏蓋で塞がれている。
[First Embodiment]
Hereinafter, the clock 1 of the first embodiment of the present disclosure will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a front view showing a clock 1.
As shown in FIG. 1, the watch 1 is a so-called analog quartz wristwatch worn on the user's wrist. Further, the clock 1 includes a cylindrical outer case 2, and a dial 3 is arranged on the inner peripheral side of the outer case 2. Of the two openings of the outer case 2, the opening on the front surface side is closed with a cover glass, and the opening on the back surface side is closed with a back cover.

時計1は、外装ケース2内に収容された図示略のムーブメントと、時刻情報を表示する時針4A、分針4B、秒針4Cとを備えている。文字板3には、カレンダー小窓3Aが設けられており、カレンダー小窓3Aから、日車6が視認可能となっている。また、文字板3には、時刻を指示するためのアワーマーク3Bが設けられている。 The clock 1 includes a movement (not shown) housed in the outer case 2, an hour hand 4A, a minute hand 4B, and a second hand 4C for displaying time information. The dial 3 is provided with a calendar small window 3A, and the date wheel 6 can be visually recognized from the calendar small window 3A. Further, the dial 3 is provided with an hour mark 3B for indicating the time.

外装ケース2の側面には、りゅうず7が設けられている。りゅうず7は、時計1の中心に向かって押し込まれた0段位置から1段位置および2段位置に引き出されて移動することができる。
りゅうず7を1段位置に引いて回転すると、日車6を移動して日付を合わせることができる。りゅうず7を2段位置に引くと秒針4Cが停止し、2段位置でりゅうず7を回転すると、時針4A、分針4Bが移動して時刻を合わせることができる。りゅうず7による日車6や時針4A、分針4Bの修正方法は、従来の時計と同様であるため説明を省略する。
なお、りゅうず7は、本開示の外部操作部材の一例である。
A crown 7 is provided on the side surface of the outer case 2. The crown 7 can be pulled out and moved from the 0-step position pushed toward the center of the watch 1 to the 1-step position and the 2-step position.
By pulling the crown 7 to the first step position and rotating it, the date wheel 6 can be moved to set the date. When the crown 7 is pulled to the second step position, the second hand 4C stops, and when the crown 7 is rotated at the second step position, the hour hand 4A and the minute hand 4B move to set the time. Since the method of correcting the date wheel 6, the hour hand 4A, and the minute hand 4B by the crown 7 is the same as that of the conventional timepiece, the description thereof will be omitted.
The crown 7 is an example of the external operating member of the present disclosure.

[時計の概略構成]
図2は、時計1の概略構成を示すブロック図である。
図2に示すように、時計1は、IC10と、電源20と、水晶振動子30と、モーター40とを備える。本実施形態では、時計1は、所謂年差時計と呼ばれる時間精度を実現できるように構成されている。
電源20は、一次電池や二次電池等で構成され、IC10やモーター40等を駆動させる。なお、電源20を二次電池で構成した場合、別途、ソーラーセルや回転錘を用いた発電機等の充電装置を備えることが好ましい。
[Clock outline configuration]
FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the clock 1.
As shown in FIG. 2, the clock 1 includes an IC 10, a power supply 20, a crystal oscillator 30, and a motor 40. In the present embodiment, the clock 1 is configured to realize a so-called annual difference clock with time accuracy.
The power supply 20 is composed of a primary battery, a secondary battery, and the like, and drives the IC 10 and the motor 40 and the like. When the power source 20 is composed of a secondary battery, it is preferable to separately provide a charging device such as a solar cell or a generator using a rotary weight.

水晶振動子30は、後述する発振回路11により駆動されて発振信号を発生する。
モーター40は、図示略のステーター、コイル、ローター等を備え、後述するドライバー132から出力される駆動電流によって駆動される。また、モーター40は、図示略の輪列等を介して指針4A〜4Cを駆動させる。
The crystal oscillator 30 is driven by an oscillation circuit 11 described later to generate an oscillation signal.
The motor 40 includes a stator, a coil, a rotor, and the like (not shown), and is driven by a drive current output from a driver 132, which will be described later. Further, the motor 40 drives the pointers 4A to 4C via a train wheel or the like (not shown).

[IC]
IC10は、発振回路11と、分周回路12と、駆動制御部13と、モード設定回路14と、温度測定回路16と、書き込み制御部17と、歩度調整部18と、仕様設定部19とを備える。さらに、IC10は、電源端子VDD、VSSと、接続端子GATE、DRAIN、O1、O2と、操作入力端子P1とを備える。なお、ICは、Integrated Circuitの略語である。
[IC]
The IC 10 includes an oscillation circuit 11, a frequency dividing circuit 12, a drive control unit 13, a mode setting circuit 14, a temperature measurement circuit 16, a write control unit 17, a rate adjusting unit 18, and a specification setting unit 19. Be prepared. Further, the IC 10 includes power supply terminals VDD and VSS, connection terminals GATE, DRAIN, O1 and O2, and an operation input terminal P1. IC is an abbreviation for Integrated Circuit.

本実施形態では、電源20のプラス電極を、高電位側の電源端子VDDに接続し、マイナス電極を低電位側の電源端子VSSに接続して、低電位側の電源端子VSSを基準電位に設定している。接続端子GATE、DRAINには水晶振動子30が接続され、接続端子O1、O2にはモーター40が接続される。
また、操作入力端子P1には、りゅうず7の操作に応じた操作信号が入力される。
In the present embodiment, the positive electrode of the power supply 20 is connected to the power supply terminal VDD on the high potential side, the negative electrode is connected to the power supply terminal VSS on the low potential side, and the power supply terminal VSS on the low potential side is set as the reference potential. are doing. A crystal oscillator 30 is connected to the connection terminals GATE and DRAIN, and a motor 40 is connected to the connection terminals O1 and O2.
Further, an operation signal corresponding to the operation of the crown 7 is input to the operation input terminal P1.

発振回路11は、基準信号源である水晶振動子30を高周波発振させ、この高周波発振で発生する所定周波数、具体的には32768Hzの発振信号を分周回路12に出力する。
分周回路12は、分周比を設定可能な分周カウンター等を備えて構成され、発振回路11の出力を分周して、所定周波数の基準信号を作成する。そして、分周回路12は、当該基準信号を駆動制御部13や書き込み制御部17に出力する。
The oscillation circuit 11 oscillates the crystal oscillator 30 which is a reference signal source at a high frequency, and outputs an oscillation signal of a predetermined frequency, specifically 32768 Hz, generated by the high frequency oscillation to the frequency dividing circuit 12.
The frequency dividing circuit 12 is configured to include a frequency dividing counter or the like capable of setting a frequency dividing ratio, and divides the output of the oscillation circuit 11 to create a reference signal having a predetermined frequency. Then, the frequency dividing circuit 12 outputs the reference signal to the drive control unit 13 and the write control unit 17.

駆動制御部13は、パルス形成回路131と、ドライバー132とを備える。
パルス形成回路131は、分周回路12から出力された基準信号に基づいて、モーター40の駆動を制御する所定波形の駆動パルスを生成し、ドライバー132に出力する。また、パルス形成回路131は、モード設定回路14により歩度測定モードが設定されると、歩度を測定するための歩度測定パルスを生成し、ドライバー132に出力する。本実施形態では、パルス形成回路131は、時計1で計時している時間としての1秒間に1回の頻度で歩度測定パルスを生成する。
ドライバー132は、パルス形成回路131から出力された駆動パルスに応じて、モーター40のコイルに駆動電流を出力し、モーター40を駆動させる。これにより、駆動制御部13は、指針4A〜4Cの駆動を制御する。また、ドライバー132は、モード設定回路14により歩度測定モードが設定されると、パルス形成回路131から出力された歩度測定パルスに応じて、モーター40のコイルに歩度測定電流を出力する。なお、歩度測定方法の詳細については後述する。
The drive control unit 13 includes a pulse forming circuit 131 and a driver 132.
The pulse forming circuit 131 generates a drive pulse having a predetermined waveform that controls the drive of the motor 40 based on the reference signal output from the frequency dividing circuit 12, and outputs the drive pulse to the driver 132. Further, when the rate measurement mode is set by the mode setting circuit 14, the pulse forming circuit 131 generates a rate measurement pulse for measuring the rate and outputs it to the driver 132. In the present embodiment, the pulse forming circuit 131 generates a rate measurement pulse at a frequency of once per second as the time measured by the clock 1.
The driver 132 outputs a drive current to the coil of the motor 40 in response to the drive pulse output from the pulse forming circuit 131 to drive the motor 40. As a result, the drive control unit 13 controls the drive of the pointers 4A to 4C. Further, when the rate measurement mode is set by the mode setting circuit 14, the driver 132 outputs the rate measurement current to the coil of the motor 40 according to the rate measurement pulse output from the pulse forming circuit 131. The details of the rate measurement method will be described later.

モード設定回路14は、操作入力端子P1に入力された操作信号に基づいて、すなわち、りゅうず7の操作に応じてモードを設定する。具体的には、モード設定回路14は、時刻を表示する時刻表示モードと、歩度を測定するための歩度測定モードと、書き込み制御部17により情報を書き込む書き込み制御モードとを設定する。なお、歩度とは1日当たりの時刻の誤差である。また、モード設定回路14は、本開示のモード設定部の一例である。 The mode setting circuit 14 sets the mode based on the operation signal input to the operation input terminal P1, that is, according to the operation of the crown 7. Specifically, the mode setting circuit 14 sets a time display mode for displaying the time, a rate measurement mode for measuring the rate, and a write control mode for writing information by the write control unit 17. The rate is an error in the time per day. Further, the mode setting circuit 14 is an example of the mode setting unit of the present disclosure.

温度測定回路16は、時計1が使用されている環境の温度に応じた測定温度情報Tを、書き込み制御部17および歩度調整部18に出力する。温度測定回路16としては、CR発振回路を使用したものや、ダイオードを使用したものを利用できる。そして、温度測定回路16は、CR発振回路やダイオードの温度特性を利用して変化する出力信号により、時計1の測定温度情報Tを出力可能に構成される。なお、温度測定回路16は、本開示の温度測定部の一例である。 The temperature measuring circuit 16 outputs the measured temperature information T according to the temperature of the environment in which the clock 1 is used to the writing control unit 17 and the rate adjusting unit 18. As the temperature measurement circuit 16, a circuit using a CR oscillation circuit or a circuit using a diode can be used. The temperature measurement circuit 16 is configured to be capable of outputting the measurement temperature information T of the clock 1 by an output signal that changes by utilizing the temperature characteristics of the CR oscillation circuit and the diode. The temperature measurement circuit 16 is an example of the temperature measurement unit of the present disclosure.

書き込み制御部17は、書き込みモード移行回路171と、書き込み制御回路172とを備える。
書き込みモード移行回路171は、モード設定回路14により書き込みモードが設定されると、書き込みモード移行信号を温度測定回路16および書き込み制御回路172に出力する。
書き込み制御回路172は、書き込みモード移行回路171から出力された書き込みモード移行信号に基づいて、書き込み処理を実行する。本実施形態では、書き込み制御回路172は、Nビットのデジタルデータを後述する歩度調整データ記憶部182に書き込み可能に構成されている。なお、書き込み処理の詳細については、後述する。
The write control unit 17 includes a write mode transition circuit 171 and a write control circuit 172.
When the write mode is set by the mode setting circuit 14, the write mode transition circuit 171 outputs a write mode transition signal to the temperature measurement circuit 16 and the write control circuit 172.
The write control circuit 172 executes the write process based on the write mode shift signal output from the write mode shift circuit 171. In the present embodiment, the write control circuit 172 is configured so that N-bit digital data can be written to the rate adjustment data storage unit 182, which will be described later. The details of the writing process will be described later.

また、書き込み制御回路172は、第1カウンター1721と、第2カウンター1722と、温度比較回路1723とを備える。
第1カウンター1721は、後述する基準測定温度情報Tsをラッチする。第2カウンター1722は、後述する書き込み測定温度情報Tiをラッチする。
Further, the write control circuit 172 includes a first counter 1721, a second counter 1722, and a temperature comparison circuit 1723.
The first counter 1721 latches the reference measurement temperature information Ts described later. The second counter 1722 latches the write measurement temperature information Ti described later.

図3は、温度比較回路1723を示す回路図である。
図3に示すように、温度比較回路1723は、5つのEX−NOR回路と、1つのOR回路から構成される。EX−NOR回路は、それぞれ2入力とされ、OR回路は5入力とされている。
FIG. 3 is a circuit diagram showing a temperature comparison circuit 1723.
As shown in FIG. 3, the temperature comparison circuit 1723 is composed of five EX-NOR circuits and one OR circuit. The EX-NOR circuit has 2 inputs each, and the OR circuit has 5 inputs.

図2に戻って、歩度調整部18は、歩度調整制御回路181と、歩度調整データ記憶部182とを備える。
歩度調整制御回路181は、温度測定回路16から出力される測定温度情報Tと、歩度調整データ記憶部182に記憶された共通温度特性情報CDおよび歩度調整データIDとに基づいて、分周回路12から出力される基準信号を補正する。これにより、歩度調整制御回路181は歩度を調整可能に構成されている。
歩度調整データ記憶部182は、不揮発性メモリーから構成され、歩度調整データを記憶する。本実施形態では、歩度調整データ記憶部182は、共通温度特性情報CDと、歩度調整データIDとを記憶する。
Returning to FIG. 2, the rate adjustment unit 18 includes a rate adjustment control circuit 181 and a rate adjustment data storage unit 182.
The rate adjustment control circuit 181 is a frequency dividing circuit 12 based on the measured temperature information T output from the temperature measurement circuit 16 and the common temperature characteristic information CD and the rate adjustment data ID stored in the rate adjustment data storage unit 182. Corrects the reference signal output from. As a result, the rate adjustment control circuit 181 is configured so that the rate can be adjusted.
The rate adjustment data storage unit 182 is composed of a non-volatile memory and stores the rate adjustment data. In the present embodiment, the rate adjustment data storage unit 182 stores the common temperature characteristic information CD and the rate adjustment data ID.

ここで、水晶振動子30は、温度に応じて発振周波数が変化することから、これに応じて分周回路12で分周される基準信号の周波数も変化する。そこで、歩度調整データ記憶部182は、理想的な水晶振動子30および温度測定回路16の場合に、ある温度でどれだけ歩度を補正すればよいかが設定された共通温度特性情報CDを記憶する。 Here, since the oscillation frequency of the crystal oscillator 30 changes according to the temperature, the frequency of the reference signal divided by the frequency dividing circuit 12 also changes accordingly. Therefore, in the case of the ideal crystal oscillator 30 and the temperature measurement circuit 16, the rate adjustment data storage unit 182 stores a common temperature characteristic information CD in which how much the rate should be corrected at a certain temperature is set.

また、水晶振動子30や温度測定回路16は、製造による個体差によって特性が異なる。さらに、IC10を外装ケース2に組み込む際に、IC10に加わる応力や浮遊容量が変化することで、水晶振動子30や発振回路11の特性が変化することがある。そこで、歩度調整データ記憶部182は、理想的な水晶振動子30および発振回路11に対して、製造時の個体差や組み込み時に生じる特性変化をどれだけ補正すれば良いかを設定した歩度調整データIDを記憶する。なお、歩度調整データIDは、本開示の情報の一例である。また、歩度調整データIDの算出方法については後述する。 Further, the characteristics of the crystal oscillator 30 and the temperature measuring circuit 16 differ depending on individual differences due to manufacturing. Further, when the IC 10 is incorporated into the outer case 2, the characteristics of the crystal oscillator 30 and the oscillation circuit 11 may change due to changes in the stress applied to the IC 10 and the stray capacitance. Therefore, the rate adjustment data storage unit 182 sets the rate adjustment data for the ideal crystal oscillator 30 and the oscillation circuit 11 to determine how much individual differences during manufacturing and characteristic changes that occur during incorporation should be corrected. Store the ID. The rate adjustment data ID is an example of the information of the present disclosure. The method of calculating the rate adjustment data ID will be described later.

仕様設定部19は、仕様設定回路191と、仕様切替データ記憶部192とを備える。
仕様設定回路191は、仕様切替データ記憶部192に記憶された仕様切替データSDに応じて、パルス形成回路131の仕様を切り替える。
ここで、指針4A〜4Cの大きさやモーター40の仕様等によって、パルス形成回路131で生成する駆動パルスの最適な波形は異なる。そこで、仕様設定回路191は、仕様切替データSDに応じて、パルス形成回路131の仕様を切り替えることにより、指針4A〜4Cやモーター40に応じた最適な波形の駆動パルスをパルス形成回路131に生成させる。
そして、仕様切替データ記憶部192に、指針4A〜4Cやモーター40に応じた仕様切替データSDを記憶する。
なお、仕様切替データ記憶部192は、指針4A〜4Cやモーター40に応じた仕様切替データSDを記憶することに限定されるものではなく、例えば、クロノグラフやデュアルタイム等の時計機能に応じた仕様切替データSDを記憶していてもよい。この場合、仕様設定回路191は、上記時計機能に応じた最適な波形の駆動パルスをパルス形成回路131に生成させる。
The specification setting unit 19 includes a specification setting circuit 191 and a specification switching data storage unit 192.
The specification setting circuit 191 switches the specifications of the pulse forming circuit 131 according to the specification switching data SD stored in the specification switching data storage unit 192.
Here, the optimum waveform of the drive pulse generated by the pulse forming circuit 131 differs depending on the size of the pointers 4A to 4C, the specifications of the motor 40, and the like. Therefore, the specification setting circuit 191 generates a drive pulse having an optimum waveform according to the pointers 4A to 4C and the motor 40 in the pulse forming circuit 131 by switching the specifications of the pulse forming circuit 131 according to the specification switching data SD. Let me.
Then, the specification switching data storage unit 192 stores the specification switching data SD according to the pointers 4A to 4C and the motor 40.
The specification switching data storage unit 192 is not limited to storing the specification switching data SD according to the pointers 4A to 4C and the motor 40, and corresponds to, for example, a clock function such as a chronograph or dual time. The specification switching data SD may be stored. In this case, the specification setting circuit 191 causes the pulse forming circuit 131 to generate a drive pulse having an optimum waveform corresponding to the clock function.

[歩度測定方法および歩度調整データ算出方法]
次に、歩度測定方法について説明する。
先ず、作業者は、りゅうず7に対して、歩度測定モードを設定するための特定の操作を実行する。そうすると、モード設定回路14は、りゅうず7の上記操作に応じて、時計1のモードを歩度測定モードに設定する。
そして、歩度測定モードが設定されると、パルス形成回路131は、歩度測定パルスを生成する。また、ドライバー132は、歩度測定パルスに応じた歩度測定電流をモーター40のコイルに出力する。これにより、モーター40のコイルには、歩度測定電流に応じた磁界が発生する。この磁界は、パルス形成回路131により生成される歩度測定パルスに応じて、時計1で計時する時間としての1秒間隔で変化する。歩度測定装置は、この磁界の変化を検出することにより、歩度を測定する。具体的には、歩度測定装置は、磁界の変化する間隔を検出し、時計1で計時する1秒間の実際の時間を検出して、歩度を測定する。
なお、上記歩度測定では、磁界の変化を繰り返し検出し、その平均値から時計1で計時する1秒間を算出する。そのため、当該歩度測定においては、電磁波によるノイズ等の影響は小さい。
[Method of measuring rate and calculating rate adjustment data]
Next, the rate measuring method will be described.
First, the operator performs a specific operation on the crown 7 to set the rate measurement mode. Then, the mode setting circuit 14 sets the mode of the watch 1 to the rate measurement mode in response to the above operation of the crown 7.
Then, when the rate measurement mode is set, the pulse forming circuit 131 generates a rate measurement pulse. Further, the driver 132 outputs the rate measurement current corresponding to the rate measurement pulse to the coil of the motor 40. As a result, a magnetic field corresponding to the rate measurement current is generated in the coil of the motor 40. This magnetic field changes at 1-second intervals as the time measured by the clock 1 according to the rate measurement pulse generated by the pulse forming circuit 131. The rate measuring device measures the rate by detecting the change in the magnetic field. Specifically, the rate measuring device detects the interval at which the magnetic field changes, detects the actual time of 1 second measured by the clock 1, and measures the rate.
In the rate measurement, changes in the magnetic field are repeatedly detected, and 1 second measured by the clock 1 is calculated from the average value. Therefore, in the rate measurement, the influence of noise or the like due to electromagnetic waves is small.

次に、本実施形態では、例えば、作業者は、15℃、25℃、35℃における歩度を上記の要領で測定する。そして、作業者は、当該3点の歩度に関する測定情報から歩度調整データIDを、0と1とで構成されたデジタルデータとして算出する。 Next, in the present embodiment, for example, the operator measures the steps at 15 ° C, 25 ° C, and 35 ° C as described above. Then, the operator calculates the rate adjustment data ID as digital data composed of 0 and 1 from the measurement information regarding the rate at the three points.

[書き込み処理の制御方法]
次に、本実施形態の書き込み処理の制御方法について、図4のフローチャートを用いて説明する。
本実施形態では、歩度調整データIDを構成する10ビットのデジタルデータ「0111101000」を、歩度調整データ記憶部182に書き込む処理を例示して説明する。
先ず、作業者は、恒温槽等を利用して、書き込み処理の開始時の時計1の温度を25℃に設定する。
次に、図4に示すように、書き込みモード移行回路171により書き込みモード移行信号が出力されると、書き込み制御回路172は、ステップS1として、温度測定回路16を制御して時計1の温度を測定して、基準測定温度情報Tsを取得する。
そうすると、書き込み制御回路172の第1カウンター1721が動作し、基準測定温度情報Tsに基づいたC1D1、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5の5ビットのカウンター値が第1カウンター1721にラッチされる。そして、第1カウンター1721にラッチされた前述のカウンター値は温度比較回路1723に入力される。すなわち、基準測定温度情報Tsが5ビットのデジタルデータとして、温度比較回路1723に入力される。本実施形態では、25℃に相当する基準測定温度情報Tsが、温度比較回路1723に入力される。なお、書き込み処理の開始において温度を測定する期間は、本開示の基準測定期間の一例である。
[How to control write processing]
Next, the control method of the writing process of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.
In the present embodiment, a process of writing the 10-bit digital data “0111101000” constituting the rate adjustment data ID to the rate adjustment data storage unit 182 will be described as an example.
First, the operator sets the temperature of the clock 1 at the start of the writing process to 25 ° C. using a constant temperature bath or the like.
Next, as shown in FIG. 4, when the write mode transition signal is output by the write mode transition circuit 171, the write control circuit 172 controls the temperature measuring circuit 16 to measure the temperature of the clock 1 in step S1. Then, the reference measurement temperature information Ts is acquired.
Then, the first counter 1721 of the write control circuit 172 operates, and the 5-bit counter values of C1D1, C1D2, C1D3, C1D4, and C1D5 based on the reference measurement temperature information Ts are latched by the first counter 1721. Then, the above-mentioned counter value latched by the first counter 1721 is input to the temperature comparison circuit 1723. That is, the reference measurement temperature information Ts is input to the temperature comparison circuit 1723 as 5-bit digital data. In the present embodiment, the reference measurement temperature information Ts corresponding to 25 ° C. is input to the temperature comparison circuit 1723. The period for measuring the temperature at the start of the writing process is an example of the reference measurement period of the present disclosure.

次に、書き込み制御回路172は、ステップS2として、桁数を示す「i」に「1」を設定する。なお、本実施形態では、書き込み制御回路172は、10ビットのデジタルデータとして構成される歩度調整データIDを、下位ビットから書き込むように構成されている。
なお、書き込み制御回路172は、歩度調整データIDを下位ビットから書き込むように構成されることに限定されるものではなく、歩度調整データIDを上位ビットから書き込むように構成されていてもよい。
Next, the write control circuit 172 sets “1” for “i” indicating the number of digits as step S2. In the present embodiment, the write control circuit 172 is configured to write the rate adjustment data ID configured as 10-bit digital data from the lower bits.
The write control circuit 172 is not limited to being configured to write the rate adjustment data ID from the lower bits, and may be configured to write the rate adjustment data ID from the upper bits.

次に、作業者は、恒温槽等を利用して、時計1の温度を所定の温度に設定する。そして、書き込み制御回路172は、ステップS3として、前回温度を測定してからの経過時間tが、あらかじめ設定されたt1を超えたか否かを判定する。本実施形態では、恒温槽等により時計1の温度が安定する時間を考慮して、t1として300秒が設定されている。
ステップS3でNoと判定した場合、書き込み制御回路172は、ステップS3に戻って処理を繰り返す。
Next, the operator sets the temperature of the clock 1 to a predetermined temperature by using a constant temperature bath or the like. Then, in step S3, the write control circuit 172 determines whether or not the elapsed time t since the previous measurement of the temperature exceeds the preset t1. In the present embodiment, 300 seconds is set as t1 in consideration of the time when the temperature of the clock 1 is stabilized by the constant temperature bath or the like.
If No is determined in step S3, the write control circuit 172 returns to step S3 and repeats the process.

ステップS3でYesと判定した場合、書き込み制御回路172は、温度測定回路16を制御して時計1の温度を測定し、書き込み測定温度情報Tiを取得する。
そうすると、書き込み制御回路172の第2カウンター1722が動作し、書き込み測定温度情報Tiに基づいたC2D1、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5の5ビットのカウンター値が第2カウンター1722にラッチされる。そして、第2カウンター1722にラッチされた前述のカウンター値は温度比較回路1723に入力される。すなわち、書き込み測定温度情報Tiが5ビットのデジタルデータとして、温度比較回路1723に入力される。なお、ステップS3において温度を測定する期間は、本開示の書き込み測定期間の一例である。
When it is determined Yes in step S3, the write control circuit 172 controls the temperature measurement circuit 16 to measure the temperature of the clock 1 and acquire the write measurement temperature information Ti.
Then, the second counter 1722 of the write control circuit 172 operates, and the 5-bit counter values of C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, and C2D5 based on the write measurement temperature information Ti are latched by the second counter 1722. Then, the above-mentioned counter value latched by the second counter 1722 is input to the temperature comparison circuit 1723. That is, the write measurement temperature information Ti is input to the temperature comparison circuit 1723 as 5-bit digital data. The period for measuring the temperature in step S3 is an example of the writing measurement period of the present disclosure.

次に、書き込み制御回路172は、ステップS5として、書き込み測定温度情報Tiが基準測定温度情報Tsと同じか否かを判定する。具体的には、温度比較回路1723に入力されたC2D1、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5が、C1D1、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5と一致するか否かを判定する。 Next, in step S5, the write control circuit 172 determines whether or not the write measurement temperature information Ti is the same as the reference measurement temperature information Ts. Specifically, it is determined whether or not C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, and C2D5 input to the temperature comparison circuit 1723 match C1D1, C1D2, C1D3, C1D4, and C1D5.

ステップS5でYesと判定した場合、書き込み制御回路172は、iビット目のデータとして「0」をラッチする。具体的には、温度比較回路1723に入力されたC2D1、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5と、C1D1、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5とが一致した場合、温度比較回路1723は「0」を出力する。そして、書き込み制御回路172は、温度比較回路1723によって出力された「0」を、図示略のレジスタ等にラッチする。 If it is determined to be Yes in step S5, the write control circuit 172 latches "0" as the i-bit data. Specifically, when the C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, and C2D5 input to the temperature comparison circuit 1723 match the C1D1, C1D2, C1D3, C1D4, and C1D5, the temperature comparison circuit 1723 outputs "0". .. Then, the write control circuit 172 latches the “0” output by the temperature comparison circuit 1723 to a register or the like (not shown).

一方、ステップS5でNoと判定した場合、書き込み制御回路172は、iビット目のデータとして「1」をラッチする。具体的には、温度比較回路1723に入力されたC2D1、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5と、C1D1、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5とが一致しない場合、温度比較回路1723は「1」を出力する。そして、書き込み制御回路172は、温度比較回路1723によって出力された「1」を、図示略のレジスタ等にラッチする。 On the other hand, when No is determined in step S5, the write control circuit 172 latches "1" as the i-bit data. Specifically, when the C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, and C2D5 input to the temperature comparison circuit 1723 do not match the C1D1, C1D2, C1D3, C1D4, and C1D5, the temperature comparison circuit 1723 outputs "1". .. Then, the write control circuit 172 latches the "1" output by the temperature comparison circuit 1723 to a register or the like (not shown).

次に、書き込み制御回路172は、ステップS8として、「i=N」であるか否かを判定する。なお、本実施形態では、前述したように、歩度調整データIDは10ビットのデジタルデータとして構成されるので、Nとして「10」が設定されている。
ステップS8でNoと判定した場合、書き込み制御回路172は、ステップS9として、「i=i+1」とする。そして、書き込み制御回路172は、ステップS3に戻って処理を繰り返す。
Next, the write control circuit 172 determines in step S8 whether or not “i = N”. In the present embodiment, as described above, the rate adjustment data ID is configured as 10-bit digital data, so "10" is set as N.
If No is determined in step S8, the write control circuit 172 sets “i = i + 1” as step S9. Then, the write control circuit 172 returns to step S3 and repeats the process.

ステップS8でYesと判定した場合、書き込み制御回路172は、ステップS10として、書き込み処理を開始してからの経過時間Dが、あらかじめ設定されたD1を超えたか否かを判定する。本実施形態では、D1として3600秒が設定されている。 If it is determined to be Yes in step S8, the write control circuit 172 determines in step S10 whether or not the elapsed time D from the start of the write process exceeds the preset D1. In this embodiment, 3600 seconds is set as D1.

ステップS10でNoと判定した場合、書き込み制御回路172は、ステップS10に戻って処理を繰り返す。
ステップS10でYesと判定した場合、書き込み制御回路172は、ステップS11として、ラッチしたデジタルデータを歩度調整データ記憶部182に書き込む。そして、書き込み制御回路172は、書き込み処理を終了する。
本実施形態では、書き込み処理の開始時の時計1の温度を25℃に設定し、その後、300秒毎に時計1の温度を25℃→25℃→25℃→30℃→25℃→30℃→30℃→30℃→30℃→25℃に変化させて上記書き込み処理を実行させることにより、10ビットのデジタルデータ「0111101000」を書き込むことができる。
If No is determined in step S10, the write control circuit 172 returns to step S10 and repeats the process.
If it is determined to be Yes in step S10, the write control circuit 172 writes the latched digital data to the rate adjustment data storage unit 182 as step S11. Then, the write control circuit 172 ends the write process.
In the present embodiment, the temperature of the clock 1 at the start of the writing process is set to 25 ° C, and then the temperature of the clock 1 is set to 25 ° C → 25 ° C → 25 ° C → 30 ° C → 25 ° C → 30 ° C every 300 seconds. The 10-bit digital data "0111101000" can be written by changing the temperature from 30 ° C. to 30 ° C. to 30 ° C. to 25 ° C. and executing the writing process.

図5は、本実施形態の書き込み処理を示すタイミングチャートである。
図5に示すように、書き込み処理に先立ち、モード設定回路14により歩度測定モードが設定される。そして、作業者は、前述した歩度測定方法および歩度調整データ算出方法により、歩度調整データIDを算出する。なお、歩度測定モードが設定されている間、時刻表示モードはオフになる。
また、同様に、書き込みモードが設定されている間も、時刻表示モードはオフになる。
FIG. 5 is a timing chart showing the writing process of the present embodiment.
As shown in FIG. 5, the rate measurement mode is set by the mode setting circuit 14 prior to the writing process. Then, the operator calculates the rate adjustment data ID by the rate measurement method and the rate adjustment data calculation method described above. The time display mode is turned off while the rate measurement mode is set.
Similarly, the time display mode is turned off while the write mode is set.

書き込みモードが設定されると、温度測定回路16および第1カウンター1721が動作する。これにより、前述したように、基準測定温度情報Tsが温度比較回路1723に入力される。 When the write mode is set, the temperature measurement circuit 16 and the first counter 1721 operate. As a result, as described above, the reference measurement temperature information Ts is input to the temperature comparison circuit 1723.

その後、温度測定回路16はt1間隔で動作し、温度測定回路16の動作に合わせて第2カウンター1722が動作する。これにより、書き込み測定温度情報Tiが温度比較回路1723に入力される。 After that, the temperature measurement circuit 16 operates at t1 intervals, and the second counter 1722 operates in accordance with the operation of the temperature measurement circuit 16. As a result, the write measurement temperature information Ti is input to the temperature comparison circuit 1723.

そして、書き込み測定温度情報Tiが温度比較回路1723に入力される毎に、比較結果ラッチクロックがオンして、歩度調整データIDを構成するデジタルデータが書き込み制御回路172にラッチされる。
その後、前述したように、書き込み処理が開始してからの経過時間DがD1を超えたら、書き込み制御回路172にラッチされたデジタルデータは、歩度調整データ記憶部182に記憶される。
Then, each time the write measurement temperature information Ti is input to the temperature comparison circuit 1723, the comparison result latch clock is turned on, and the digital data constituting the rate adjustment data ID is latched in the write control circuit 172.
After that, as described above, when the elapsed time D from the start of the writing process exceeds D1, the digital data latched by the writing control circuit 172 is stored in the rate adjustment data storage unit 182.

[第1実施形態の作用効果]
このような本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
本実施形態では、時計1は、測定温度情報Tを出力する温度測定回路16と、歩度調整データIDを書き込む書き込み制御部17と、書き込み制御部17によって歩度調整データIDが書き込まれる歩度調整データ記憶部182とを備える。
これにより、作業者は、時計1の温度を所定の温度に設定することで、歩度調整データIDを歩度調整データ記憶部182に記憶させることができる。そのため、電磁信号により歩度調整データIDを受信する必要がないので、電磁波によるノイズ等の外部環境の影響を抑制でき、正確なデータを受信することができる。
[Action and effect of the first embodiment]
According to such an embodiment, the following effects can be obtained.
In the present embodiment, the clock 1 has a temperature measurement circuit 16 that outputs the measurement temperature information T, a write control unit 17 that writes the rate adjustment data ID, and a rate adjustment data storage in which the rate adjustment data ID is written by the write control unit 17. A unit 182 is provided.
As a result, the operator can store the rate adjustment data ID in the rate adjustment data storage unit 182 by setting the temperature of the clock 1 to a predetermined temperature. Therefore, since it is not necessary to receive the rate adjustment data ID by the electromagnetic signal, the influence of the external environment such as noise due to the electromagnetic wave can be suppressed, and accurate data can be received.

本実施形態では、温度測定回路16は、基準測定温度情報Tsと書き込み測定温度情報Tiとを出力する。また、歩度調整データIDは、「0」と「1」とで構成されるデジタルデータであり、書き込み制御回路172は、基準測定温度情報Tsと書き込み測定温度情報Tiとが同じ場合は「0」を書き込み、異なる場合は「1」を歩度調整データ記憶部182に書き込む。すなわち、書き込み制御回路172は、基準測定温度情報Tsと書き込み測定温度情報Tiとの比較により、「0」または「1」を書き込む。
これにより、書き込み制御回路172は、デジタルデータを書き込む上で、各温度に対応するデジタルデータを予め記憶しておく必要がない。そのため、書き込み制御回路172を小さくできるので、IC10を小型化できる。
In the present embodiment, the temperature measurement circuit 16 outputs the reference measurement temperature information Ts and the write measurement temperature information Ti. Further, the rate adjustment data ID is digital data composed of "0" and "1", and the write control circuit 172 is "0" when the reference measurement temperature information Ts and the write measurement temperature information Ti are the same. Is written, and if different, "1" is written in the rate adjustment data storage unit 182. That is, the write control circuit 172 writes "0" or "1" by comparing the reference measurement temperature information Ts with the write measurement temperature information Ti.
As a result, the write control circuit 172 does not need to store the digital data corresponding to each temperature in advance when writing the digital data. Therefore, since the write control circuit 172 can be made smaller, the IC 10 can be made smaller.

本実施形態では、時計1は、歩度調整データ記憶部182に書き込まれた共通温度特性情報CDおよび歩度調整データIDに応じて、歩度調整を実行する歩度調整制御回路181を備える。
これにより、水晶振動子30の温度に応じた発振周波数の変化や、個体差による発振周波数の誤差に伴う歩度を補正することができる。そのため、時計1における高い時計精度を維持することができる。
In the present embodiment, the clock 1 includes a rate adjustment control circuit 181 that executes rate adjustment according to the common temperature characteristic information CD and the rate adjustment data ID written in the rate adjustment data storage unit 182.
As a result, it is possible to correct the change in the oscillation frequency according to the temperature of the crystal oscillator 30 and the rate due to the error in the oscillation frequency due to individual differences. Therefore, high clock accuracy in the clock 1 can be maintained.

本実施形態では、時計1は、りゅうず7の操作に応じて、時刻表示モード、歩度測定モード、および書き込み制御モードを設定するモード設定回路14を備える。
これにより、作業者はりゅうず7を操作することにより、任意のタイミングで歩度測定モードや書き込みモードを設定することができる。そのため、作業者の作業性を向上することができる。
In the present embodiment, the watch 1 includes a mode setting circuit 14 that sets a time display mode, a rate measurement mode, and a write control mode according to the operation of the crown 7.
As a result, the operator can set the rate measurement mode and the writing mode at any timing by operating the crown 7. Therefore, the workability of the worker can be improved.

[第2実施形態]
次に、本開示の第2実施形態について、図6に基づいて説明する。第2実施形態では、歩度調整データIDは、5ビットのデジタルデータとして構成される点で、前述した第1実施形態と異なる。また、第2実施形態では、書き込み処理において、歩度調整データIDに加えて、第1仕様切替データSD1および第2仕様切替データSD2が仕様切替データ記憶部192に書き込まれる点で、第1実施形態と異なる。
なお、第2実施形態において、第1実施形態と同一または同様の構成には同一符号を付し、説明を省略または簡略する。
[Second Embodiment]
Next, the second embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. The second embodiment is different from the first embodiment described above in that the rate adjustment data ID is configured as 5-bit digital data. Further, in the second embodiment, in the writing process, in addition to the rate adjustment data ID, the first specification switching data SD1 and the second specification switching data SD2 are written to the specification switching data storage unit 192. Different from.
In the second embodiment, the same or similar configurations as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted or simplified.

図6は、第2実施形態の書き込み処理を示すタイミングチャートである。
図6に示すように、モード設定回路14により書き込みモードが設定されて、書き込み制御回路172による書き込み処理が実行されると、前述した第1実施形態と同様に、歩度調整データIDが歩度調整データ記憶部182に書き込まれる。
本実施形態では、歩度調整データIDは、5ビットのデジタルデータとして構成される。作業者は、恒温槽等により、書き込み処理の開始時の時計1の温度を25℃に設定し、その後、300秒毎に時計1の温度を25℃→25℃→25℃→30℃→25℃に変化させる。これにより、歩度調整データIDを構成する5ビットのデジタルデータ「01000」が書き込み制御回路172にラッチされる。そして、書き込み制御回路172は、ラッチした歩度調整データIDを歩度調整データ記憶部182に書き込む。
FIG. 6 is a timing chart showing the writing process of the second embodiment.
As shown in FIG. 6, when the write mode is set by the mode setting circuit 14 and the write process is executed by the write control circuit 172, the rate adjustment data ID is the rate adjustment data as in the first embodiment described above. It is written in the storage unit 182.
In the present embodiment, the rate adjustment data ID is configured as 5-bit digital data. The operator sets the temperature of the clock 1 at the start of the writing process to 25 ° C by using a constant temperature bath or the like, and then sets the temperature of the clock 1 to 25 ° C → 25 ° C → 25 ° C → 30 ° C → 25 every 300 seconds. Change to ° C. As a result, the 5-bit digital data "01000" constituting the rate adjustment data ID is latched in the write control circuit 172. Then, the write control circuit 172 writes the latched rate adjustment data ID to the rate adjustment data storage unit 182.

次に、作業者は、恒温槽等により、時計1の温度を30℃に変化させる。そして、比較結果ラッチクロックがオンすると、第1仕様切替データSD1を構成する1ビットのデジタルデータ「1」が書き込み制御回路172にラッチされる。そして、書き込み制御回路172は、ラッチした第1仕様切替データSD1を仕様切替データ記憶部192に書き込む。 Next, the operator changes the temperature of the clock 1 to 30 ° C. using a constant temperature bath or the like. Then, when the comparison result latch clock is turned on, the 1-bit digital data "1" constituting the first specification switching data SD1 is latched by the write control circuit 172. Then, the write control circuit 172 writes the latched first specification switching data SD1 to the specification switching data storage unit 192.

次に、作業者は、恒温槽等により時計1の温度を25℃に変化させる。そして、比較結果ラッチクロックがオンすると、第2仕様切替データSD2を構成する1ビットのデジタルデータ「0」が書き込み制御回路172にラッチされる。そして、書き込み制御回路172は、ラッチした第2仕様切替データSD2を仕様切替データ記憶部192に書き込む。 Next, the operator changes the temperature of the clock 1 to 25 ° C. using a constant temperature bath or the like. Then, when the comparison result latch clock is turned on, the 1-bit digital data “0” constituting the second specification switching data SD2 is latched by the write control circuit 172. Then, the write control circuit 172 writes the latched second specification switching data SD2 to the specification switching data storage unit 192.

これにより、仕様設定回路191は、仕様切替データ記憶部192に記憶された第1仕様切替データSD1を構成するデジタルデータ「1」に応じて、パルス形成回路131の仕様を切り替えることができる。
また、本実施形態では、仕様設定回路191は、第2仕様切替データSD2に応じて、温度の測定間隔t1を300秒から600秒に切り替えるように構成されている。これにより、温度の測定間隔t1を長くすることができるので、時計1の温度を所望の温度により確実に変化させることができる。
As a result, the specification setting circuit 191 can switch the specifications of the pulse forming circuit 131 according to the digital data "1" constituting the first specification switching data SD1 stored in the specification switching data storage unit 192.
Further, in the present embodiment, the specification setting circuit 191 is configured to switch the temperature measurement interval t1 from 300 seconds to 600 seconds according to the second specification switching data SD2. As a result, the temperature measurement interval t1 can be lengthened, so that the temperature of the clock 1 can be reliably changed according to a desired temperature.

[第2実施形態の作用効果]
このような本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
本実施形態では、時計1は、仕様切替データ記憶部192に書き込まれた仕様切替データSDに応じて、仕様を設定する仕様設定回路191を備える。
これにより、作業者は、指針4A〜4Cやモーター40に応じて、最適な波形の駆動パルスをパルス形成回路131に生成させるための仕様切替データSDを仕様切替データ記憶部192に書き込むことができる。そのため、例えば、大きさが異なる指針を利用した時計に対してIC10を共通化した場合に、モーターを適切に駆動させることができる。
[Action and effect of the second embodiment]
According to such an embodiment, the following effects can be obtained.
In the present embodiment, the clock 1 includes a specification setting circuit 191 that sets specifications according to the specification switching data SD written in the specification switching data storage unit 192.
As a result, the operator can write the specification switching data SD for generating the drive pulse of the optimum waveform in the pulse forming circuit 131 in the specification switching data storage unit 192 according to the pointers 4A to 4C and the motor 40. .. Therefore, for example, when the IC10 is shared with clocks using pointers having different sizes, the motor can be appropriately driven.

[第3実施形態]
次に、本開示の第3実施形態について、図7に基づいて説明する。第3実施形態では、モード設定回路14は、りゅうず7の操作に応じて、歩度調整データ書き込みモードと、仕様切替データ書き込みモードとを設定する点で、前述した第1、第2実施形態と異なる。
なお、第3実施形態において、第1、第2実施形態と同一または同様の構成には同一符号を付し、説明を省略または簡略する。
[Third Embodiment]
Next, the third embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. In the third embodiment, the mode setting circuit 14 sets the rate adjustment data writing mode and the specification switching data writing mode according to the operation of the crown 7, and is the same as the first and second embodiments described above. different.
In the third embodiment, the same or similar configurations as those in the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted or simplified.

図7は、第3実施形態の書き込み処理を示すタイミングチャートである。
本実施形態では、りゅうず7に対して第1操作が実行された場合に、モード設定回路14は、歩度調整データ書き込みモードを設定する。なお、第1操作としては、3秒未満の間にりゅうず7を0段位置から2段位置に移動させ、かつ、2段位置から0段位置に戻す操作等が例示される。
そして、書き込み制御回路172は、歩度調整データ書き込みモードが設定されると、歩度調整データ書き込み処理を実行する。
FIG. 7 is a timing chart showing the writing process of the third embodiment.
In the present embodiment, when the first operation is executed on the crown 7, the mode setting circuit 14 sets the rate adjustment data writing mode. As the first operation, an operation of moving the crown 7 from the 0-step position to the 2-step position and returning it from the 2-step position to the 0-step position in less than 3 seconds is exemplified.
Then, when the rate adjustment data writing mode is set, the write control circuit 172 executes the rate adjustment data writing process.

歩度調整データ書き込み処理が実行されると、前述した第1、第2実施形態と同様に、歩度調整データIDが歩度調整データ記憶部182に書き込まれる。
図7に示すように、本実施形態では、書き込み制御回路172は、歩度調整データIDを構成する5ビットのデジタルデータ「01000」を歩度調整データ記憶部182に書き込む。
When the rate adjustment data writing process is executed, the rate adjustment data ID is written in the rate adjustment data storage unit 182 as in the first and second embodiments described above.
As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the write control circuit 172 writes the 5-bit digital data “01000” constituting the rate adjustment data ID to the rate adjustment data storage unit 182.

また、本実施形態では、りゅうず7に対して、第1操作とは異なる第2操作が実行された場合に、モード設定回路14は、仕様切替データ書き込みモードを設定する。なお、第1操作としては、3秒以上6秒未満の間にりゅうず7を0段位置から2段位置に移動させ、かつ、2段位置から0段位置に戻す操作等が例示される。
そして、書き込み制御回路172は、仕様切替データ書き込みモードが設定されると、仕様切替データ書き込み処理を実行する。
Further, in the present embodiment, when a second operation different from the first operation is executed on the crown 7, the mode setting circuit 14 sets the specification switching data writing mode. As the first operation, an operation of moving the crown 7 from the 0-step position to the 2-step position and returning it from the 2-step position to the 0-step position within 3 seconds or more and less than 6 seconds is exemplified.
Then, the write control circuit 172 executes the specification switching data writing process when the specification switching data writing mode is set.

仕様切替データ書き込み処理が実行されると、仕様切替データSDが仕様切替データ記憶部192に書き込まれる。
図7に示すように、本実施形態では、書き込み制御回路172は、仕様切替データSDを構成する1ビットのデジタルデータ「0」を仕様切替データ記憶部192に書き込む。
When the specification switching data writing process is executed, the specification switching data SD is written in the specification switching data storage unit 192.
As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the write control circuit 172 writes the 1-bit digital data “0” constituting the specification switching data SD to the specification switching data storage unit 192.

[第3実施形態の作用効果]
このような本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
本実施形態では、モード設定回路14は、りゅうず7の操作に応じて、歩度調整データ書き込みモードと、仕様切替データ書き込みモードとを設定する。
これにより、作業者は、任意のタイミングで歩度調整データIDおよび仕様切替データSDをそれぞれ書き込むことができる。そのため、作業者の作業性を向上することができる。
[Action and effect of the third embodiment]
According to such an embodiment, the following effects can be obtained.
In the present embodiment, the mode setting circuit 14 sets the rate adjustment data writing mode and the specification switching data writing mode according to the operation of the crown 7.
As a result, the operator can write the rate adjustment data ID and the specification switching data SD at arbitrary timings. Therefore, the workability of the worker can be improved.

[第4実施形態]
次に、本開示の第4実施形態について、図8に基づいて説明する。第4実施形態では、書き込みモードが設定された場合、駆動制御部13は、書き込み表示動作を行うように秒針4Cの駆動を制御する点で、前述した第1〜3実施形態と異なる。
なお、第4実施形態において、第1〜3実施形態と同一または同様の構成には同一符号を付し、説明を省略または簡略する。
[Fourth Embodiment]
Next, the fourth embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. The fourth embodiment is different from the first to third embodiments described above in that when the write mode is set, the drive control unit 13 controls the drive of the second hand 4C so as to perform the write display operation.
In the fourth embodiment, the same or similar configurations as those in the first to third embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted or simplified.

図8は、第4実施形態の書き込み処理を示すタイミングチャートである。
本実施形態では、モード設定回路14により時刻表示モードが設定されている場合、駆動制御部13は、I1の間隔で秒針4Cが駆動するように、モーター40に駆動電流を出力する。本実施形態では、I1として、「1秒」が設定されている。すなわち、時刻表示モードが設定されている場合、駆動制御部13は1秒間隔で秒針4Cを運針させることで、指針4A〜4Cに時刻を表示させる。
なお、指針4A〜4Cに時刻を表示させる表示動作は、本開示の時刻表示動作の一例である。
FIG. 8 is a timing chart showing the writing process of the fourth embodiment.
In the present embodiment, when the time display mode is set by the mode setting circuit 14, the drive control unit 13 outputs a drive current to the motor 40 so that the second hand 4C is driven at the interval of I1. In this embodiment, "1 second" is set as I1. That is, when the time display mode is set, the drive control unit 13 moves the second hand 4C at 1-second intervals to display the time on the pointers 4A to 4C.
The display operation for displaying the time on the pointers 4A to 4C is an example of the time display operation of the present disclosure.

また、本実施形態では、モード設定回路14により書き込みモードが設定されている場合、駆動制御部13は、I2の間隔で秒針4Cが運針するように、モーター40に駆動電流を出力する。本実施形態では、I2として、「0.5秒」が設定されている。すなわち、書き込みモードが設定されている場合、駆動制御部13は0.5秒間隔で秒針4Cを運針させる。
なお、指針4Cを0.5秒間隔で運針させる表示動作は、本開示の書き込み表示動作の一例である。
Further, in the present embodiment, when the write mode is set by the mode setting circuit 14, the drive control unit 13 outputs a drive current to the motor 40 so that the second hand 4C moves at intervals of I2. In this embodiment, "0.5 seconds" is set as I2. That is, when the writing mode is set, the drive control unit 13 moves the second hand 4C at intervals of 0.5 seconds.
The display operation of moving the pointer 4C at intervals of 0.5 seconds is an example of the writing display operation of the present disclosure.

ここで、本実施形態では、比較結果ラッチクロックがオンした際に、書き込み制御回路172が「0」をラッチした場合、駆動制御部13は、秒針4Cの運針をSt1停止させる。St1としては、例えば、「10秒間」が設定されている。
また、比較結果ラッチクロックがオンした際に、書き込み制御回路172が「1」をラッチした場合、駆動制御部13は、秒針4Cの運針をSt1とは異なるSt2停止させる。St2としては、例えば、「5秒間」が設定されている。すなわち、駆動制御部13は、書き込み制御回路172が「0」をラッチした場合は秒針4Cの運針を10秒間停止し、書き込み制御回路172が「1」をラッチした場合は秒針4Cの運針を5秒間停止させる。
なお、秒針4CをSt1停止させる表示動作は、本開示の第1書き込み表示動作の一例であり、秒針4CをSt2停止させる表示動作は、本開示の第2書き込み表示動作の一例である。
Here, in the present embodiment, when the write control circuit 172 latches “0” when the comparison result latch clock is turned on, the drive control unit 13 stops the hand movement of the second hand 4C by St1. For example, "10 seconds" is set as St1.
Further, when the write control circuit 172 latches "1" when the comparison result latch clock is turned on, the drive control unit 13 stops the hand movement of the second hand 4C at St2, which is different from St1. For example, "5 seconds" is set as St2. That is, the drive control unit 13 stops the movement of the second hand 4C for 10 seconds when the write control circuit 172 latches "0", and moves the second hand 4C to 5 when the write control circuit 172 latches "1". Stop for a second.
The display operation of stopping the second hand 4C by St1 is an example of the first writing display operation of the present disclosure, and the display operation of stopping the second hand 4C by St2 is an example of the second writing display operation of the present disclosure.

[第4実施形態の作用効果]
このような本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
本実施形態では、駆動制御部13は、モード設定回路14により時刻表示モードが設定されている場合、秒針4Cを1秒間隔で運針させる。また、駆動制御部13は、モード設定回路14により書き込みモードが設定されている場合、秒針4Cを0.5秒間隔で運針させる。
これにより、作業者は、時刻表示モードが設定されているか、または、書き込みモードが設定いるかを容易に把握することができる。そのため、作業者の作業性を向上することができる。
[Action and effect of the fourth embodiment]
According to such an embodiment, the following effects can be obtained.
In the present embodiment, the drive control unit 13 moves the second hand 4C at 1-second intervals when the time display mode is set by the mode setting circuit 14. Further, when the writing mode is set by the mode setting circuit 14, the drive control unit 13 moves the second hand 4C at intervals of 0.5 seconds.
As a result, the operator can easily grasp whether the time display mode is set or the write mode is set. Therefore, the workability of the worker can be improved.

本実施形態では、駆動制御部13は、書き込み制御回路172が「0」をラッチした場合は秒針4Cの運針を10秒間停止し、書き込み制御回路172が「1」をラッチした場合は秒針4Cの運針を5秒間停止させる。
これにより、作業者は、「0」が書き込まれているか、または、「1」が書き込まれているかを把握することができる。そうすると、例えば、「0」を書き込む必要があったところ、「1」が書き込まれてしまった場合に、作業者はこの誤りを把握できるので、書き込み処理を最初からやり直すことができる。そのため、誤った情報が書き込まれることを抑制することができる。
In the present embodiment, the drive control unit 13 stops the movement of the second hand 4C for 10 seconds when the write control circuit 172 latches “0”, and when the write control circuit 172 latches “1”, the second hand 4C Stop the hand movement for 5 seconds.
As a result, the operator can grasp whether "0" is written or "1" is written. Then, for example, when it is necessary to write "0" and "1" is written, the operator can grasp this error, so that the writing process can be restarted from the beginning. Therefore, it is possible to prevent incorrect information from being written.

[変形例]
なお、本開示は前述の各実施形態に限定されるものではなく、本開示の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本開示に含まれるものである。
[Modification example]
The present disclosure is not limited to each of the above-described embodiments, and modifications, improvements, etc. to the extent that the object of the present disclosure can be achieved are included in the present disclosure.

前記各実施形態では、モード設定回路14は、りゅうず7の操作に応じてモードを設定していたが、これに限定されない。例えば、時計1に外部操作部材としての操作ボタンを設け、モード設定回路14は、当該操作ボタンの操作に応じてモードを設定するよう構成されていてもよい。 In each of the above embodiments, the mode setting circuit 14 sets the mode according to the operation of the crown 7, but the mode setting circuit 14 is not limited to this. For example, the clock 1 may be provided with an operation button as an external operation member, and the mode setting circuit 14 may be configured to set the mode according to the operation of the operation button.

前記各実施形態では、温度比較回路1723は、C2D1、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5と、C1D1、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5とが一致した場合、温度比較回路1723は「0」を出力していたが、これに限定されない。例えば、温度比較回路1723は、C2D2、C2D3、C2D4、C2D5と、C1D2、C1D3、C1D4、C1D5とが一致した場合、温度比較回路1723は「0」を出力するよう構成されていてもよい。すなわち、温度比較回路1723は、測定温度情報Tを構成するデジタルデータのうち、上位4ビットのデータが一致していれば、「0」を出力するように構成されていてもよい。
これにより、例えば、最下位1ビットの違いが1℃相当の温度の違いに相当する場合、1℃相当の温度の違いであれば、温度比較回路1723は基準測定温度情報Tsと書き込み測定温度情報Tiとが同じであると判断する。つまり、1℃相当の温度の違いは許容される。そのため、作業者が、書き込み測定温度情報Tiと基準測定温度情報Tsとが同じになるように時計1の温度を設定する場合に、作業性を向上することができる。
In each of the above embodiments, the temperature comparison circuit 1723 outputs "0" when C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, C2D5 and C1D1, C1D2, C1D3, C1D4, and C1D5 match. However, it is not limited to this. For example, the temperature comparison circuit 1723 may be configured to output "0" when C2D2, C2D3, C2D4, C2D5 and C1D2, C1D3, C1D4, C1D5 match. That is, the temperature comparison circuit 1723 may be configured to output "0" if the data of the upper 4 bits of the digital data constituting the measurement temperature information T match.
As a result, for example, when the difference in the least significant bit corresponds to the difference in temperature equivalent to 1 ° C., and the difference in temperature corresponding to 1 ° C. Judge that Ti is the same. That is, a temperature difference equivalent to 1 ° C. is allowed. Therefore, when the operator sets the temperature of the clock 1 so that the written measurement temperature information Ti and the reference measurement temperature information Ts are the same, the workability can be improved.

前記各実施形態では、書き込み制御回路172は、書き込み測定温度情報Tiと基準測定温度情報Tsとが同じ場合は「0」を書き込み、異なる場合は「1」を書き込むように構成されていたが、これに限定されない。例えば、書き込み制御回路172は、書き込み測定温度情報Tiが基準測定温度情報Tsと同じ場合は「1」を書き込み、異なる場合は「0」を書き込むように構成されていてもよい。つまり、書き込み制御回路172は、書き込み測定温度情報Tiと基準測定温度情報Tsとが同じ場合は、0と1のうちの一方を書き込み、異なる場合は、0と1のうちの他方を書き込むように構成されていればよい。 In each of the above embodiments, the write control circuit 172 is configured to write "0" when the write measurement temperature information Ti and the reference measurement temperature information Ts are the same, and write "1" when they are different. Not limited to this. For example, the write control circuit 172 may be configured to write "1" when the write measurement temperature information Ti is the same as the reference measurement temperature information Ts, and write "0" when the write measurement temperature information Ti is different. That is, the write control circuit 172 writes one of 0 and 1 when the write measurement temperature information Ti and the reference measurement temperature information Ts are the same, and writes the other of 0 and 1 when they are different. It suffices if it is configured.

前記各実施形態では、温度比較回路1723は、書き込み処理の開始後すぐに測定された基準測定温度情報Tsと、t1間隔で測定される書き込み測定温度情報Tiとを比較するよう構成されていたが、これに限定されない。例えば、温度比較回路1723は、前回測定された測定温度情報Tと、今回測定された測定温度情報Tとを比較するように構成されていてもよい。 In each of the above embodiments, the temperature comparison circuit 1723 is configured to compare the reference measurement temperature information Ts measured immediately after the start of the write process with the write measurement temperature information Ti measured at t1 intervals. , Not limited to this. For example, the temperature comparison circuit 1723 may be configured to compare the previously measured measured temperature information T with the measured temperature information T measured this time.

前記各実施形態では、書き込み制御回路172は、基準測定温度情報Tsと書き込み測定温度情報Tiとを比較して、「0」または「1」を書き込むよう構成されていたが、これに限定されない。例えば、書き込み制御回路172は、各温度に対応するデジタルデータをあらかじめ記憶しておき、書き込み測定温度情報Tiを入力した場合に、当該書き込み測定温度情報Tiに対応するデジタルデータを書き込むように構成されていてもよい。具体的には、書き込み制御回路172は、25℃に対応するデジタルデータとして「0」、30℃に対応するデジタルデータとして「1」をあらかじめ記憶する。そして、書き込み制御回路172は、書き込み測定温度情報Tiが25℃であれば「0」を、30℃であれば「1」を書き込むように構成されていてもよい。このように書き込み制御回路172を構成することで、基準測定温度情報Tsを取得する必要がなくなるので、書き込み処理の時間を短くすることができる。 In each of the above embodiments, the write control circuit 172 is configured to compare the reference measurement temperature information Ts with the write measurement temperature information Ti and write "0" or "1", but the present invention is not limited thereto. For example, the write control circuit 172 is configured to store digital data corresponding to each temperature in advance, and when the write measurement temperature information Ti is input, write the digital data corresponding to the write measurement temperature information Ti. You may be. Specifically, the write control circuit 172 stores "0" as digital data corresponding to 25 ° C. and "1" as digital data corresponding to 30 ° C. in advance. The write control circuit 172 may be configured to write "0" when the write measurement temperature information Ti is 25 ° C. and "1" when the write measurement temperature information Ti is 30 ° C. By configuring the write control circuit 172 in this way, it is not necessary to acquire the reference measurement temperature information Ts, so that the time for the write process can be shortened.

前記各実施形態では、書き込み制御回路172は、書き込み処理を開始してからの経過時間DがD1を超えたら、ラッチしたデジタルデータを歩度調整データ記憶部182に書き込むように構成されていたが、これに限定されない。例えば、書き込み制御回路172は、所定のデジタルデータをラッチした後、りゅうず7に対して所定の終了操作が実行されたら、ラッチしたデジタルデータを歩度調整データ記憶部182に書き込むように構成されていてもよい。 In each of the above embodiments, the write control circuit 172 is configured to write the latched digital data to the rate adjustment data storage unit 182 when the elapsed time D from the start of the write process exceeds D1. Not limited to this. For example, the write control circuit 172 is configured to latch the predetermined digital data and then write the latched digital data to the rate adjustment data storage unit 182 when a predetermined end operation is executed on the crown 7. You may.

前記各実施形態では、書き込み制御回路172は、歩度調整データIDおよび仕様切替データSDを書き込み可能に構成されていたが、これに限定されない。例えば、書き込み制御回路172は、使用される地域に関する情報を書き込み可能に構成されていてもよく、種々の情報を書き込み可能に構成することができる。 In each of the above embodiments, the write control circuit 172 is configured to be writable in the rate adjustment data ID and the specification switching data SD, but is not limited thereto. For example, the write control circuit 172 may be configured to be writable in writing information about the area in which it is used, and may be configured to be writable in various information.

前記各実施形態では、時計1はアナログクオーツ時計に限定されず、デジタルクオーツ時計、アナログクオーツ時計とデジタルクオーツ時計の表示機能を有するコンビネーションクオーツ時計にも適用できる。さらに、時計1は、駆動源としてぜんまいを用い、当該ぜんまいで駆動される発電機で調速する電子制御式機械時計にも適用できる。 In each of the above-described embodiments, the clock 1 is not limited to the analog quartz clock, and can be applied to a digital quartz clock, a combination quartz clock having a display function of the analog quartz clock and the digital quartz clock. Further, the clock 1 can be applied to an electronically controlled mechanical timepiece that uses a mainspring as a drive source and controls the speed with a generator driven by the mainspring.

前記各実施形態では、時計1は腕時計タイプのものであるが、例えば、置時計であってもよい。 In each of the above embodiments, the clock 1 is of a wristwatch type, but may be, for example, a table clock.

1…時計、2…外装ケース、3…文字板、4A…時針、4B…分針、4C…秒針、6…日車、7…りゅうず、10…IC、11…発振回路、12…分周回路、13…駆動制御部、14…モード設定回路、16…温度測定回路(温度測定部)、17…書き込み制御部、18…歩度調整部、19…仕様設定部、20…電源、30…水晶振動子、40…モーター、131…パルス形成回路、132…ドライバー、171…書き込みモード移行回路、172…書き込み制御回路、181…歩度調整回路、182…歩度調整データ記憶部、191…仕様設定回路、192…仕様切替データ記憶部、1721…第1カウンター、1722…第2カウンター、1723…温度比較回路。 1 ... clock, 2 ... exterior case, 3 ... dial, 4A ... hour hand, 4B ... minute hand, 4C ... second hand, 6 ... day wheel, 7 ... crown, 10 ... IC, 11 ... oscillation circuit, 12 ... frequency division circuit , 13 ... drive control unit, 14 ... mode setting circuit, 16 ... temperature measurement circuit (temperature measurement unit), 17 ... write control unit, 18 ... rate adjustment unit, 19 ... specification setting unit, 20 ... power supply, 30 ... crystal oscillation Child, 40 ... motor, 131 ... pulse formation circuit, 132 ... driver, 171 ... write mode transition circuit, 172 ... write control circuit, 181 ... rate adjustment circuit, 182 ... rate adjustment data storage unit, 191 ... specification setting circuit, 192 ... Specification switching data storage unit, 1721 ... 1st counter, 1722 ... 2nd counter, 1723 ... Temperature comparison circuit.

Claims (7)

温度を測定して測定温度情報を出力する温度測定部と、
前記測定温度情報に応じた情報を書き込む書き込み制御部と、
前記書き込み制御部によって前記情報が書き込まれる記憶部とを備える
ことを特徴とする時計。
A temperature measuring unit that measures the temperature and outputs the measured temperature information,
A write control unit that writes information according to the measured temperature information,
A timepiece including a storage unit in which the information is written by the write control unit.
請求項1に記載の時計において、
前記温度測定部は、基準測定期間に測定した温度を基準測定温度情報として出力し、書き込み測定期間に測定した温度を書き込み測定温度情報として出力し、
前記情報は、0と1とで構成されるデジタルデータであり、
前記書き込み制御部は、前記基準測定温度情報と前記書き込み測定温度情報とが同じ場合、0と1のうちの一方を前記記憶部に書き込み、前記基準測定温度情報と前記書き込み測定温度情報とが異なる場合、0と1のうちの他方を前記記憶部に書き込む
ことを特徴とする時計。
In the watch according to claim 1,
The temperature measuring unit outputs the temperature measured during the reference measurement period as the reference measurement temperature information, and outputs the temperature measured during the write measurement period as the write measurement temperature information.
The information is digital data composed of 0s and 1s, and is
When the reference measurement temperature information and the write measurement temperature information are the same, the write control unit writes one of 0 and 1 to the storage unit, and the reference measurement temperature information and the write measurement temperature information are different. A clock characterized in that the other of 0 and 1 is written to the storage unit.
請求項1または請求項2に記載の時計において、
前記情報は、歩度調整データを含み、
前記記憶部に書き込まれた前記歩度調整データに応じて、歩度調整を実行する歩度調整部を備える
ことを特徴とする時計。
In the watch according to claim 1 or 2.
The information includes rate adjustment data and includes
A timepiece including a time adjustment unit that executes a rate adjustment according to the rate adjustment data written in the storage unit.
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の時計において、
前記情報は、仕様切替データを含み、
前記記憶部に書き込まれた前記仕様切替データに応じて、仕様を設定する仕様設定部を備える
ことを特徴とする時計。
In the timepiece according to any one of claims 1 to 3.
The information includes specification switching data.
A timepiece including a specification setting unit for setting specifications according to the specification switching data written in the storage unit.
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の時計において、
時刻を表示する時刻表示動作と前記時刻表示動作とは異なる書き込み表示動作とを行う指針と、
前記時刻を表示する時刻表示モードと、前記書き込み制御部によって前記情報を書き込む書き込みモードとを設定するモード設定部と、
前記モード設定部により前記時刻表示モードが設定された場合、前記時刻表示動作を行うように前記指針の駆動を制御し、前記モード設定部により前記書き込みモードが設定された場合、前記書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御する駆動制御部と、を備える
ことを特徴とする時計。
In the timepiece according to any one of claims 1 to 4.
A guideline for performing a time display operation for displaying the time and a writing display operation different from the time display operation,
A mode setting unit that sets a time display mode for displaying the time and a write mode for writing the information by the write control unit.
When the time display mode is set by the mode setting unit, the driving of the pointer is controlled so as to perform the time display operation, and when the writing mode is set by the mode setting unit, the writing display operation is performed. A timepiece including a drive control unit that controls the drive of the pointer so as to perform the operation.
請求項5に記載の時計において、
前記情報は、0と1とで構成されるデジタルデータであり、
前記駆動制御部は、
前記書き込み制御部によって0が書き込まれる場合、前記書き込み表示動作として第1書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御し、
前記書き込み制御部によって1が書き込まれる場合、前記書き込み表示動作として前記第1書き込み表示動作とは異なる第2書き込み表示動作を行うように前記指針の駆動を制御する
ことを特徴とする時計。
In the watch according to claim 5.
The information is digital data composed of 0s and 1s, and is
The drive control unit
When 0 is written by the write control unit, the drive of the pointer is controlled so as to perform the first write display operation as the write display operation.
A timepiece characterized in that when 1 is written by the write control unit, the drive of the pointer is controlled so as to perform a second write display operation different from the first write display operation as the write display operation.
請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の時計において、
外部操作部材と、
時刻を表示する時刻表示モードと、前記書き込み制御部によって前記情報を書き込む書き込みモードとを設定するモード設定部とを備え、
前記モード設定部は、前記外部操作部材の操作に応じて前記書き込みモードを設定する
ことを特徴とする時計。
In the timepiece according to any one of claims 1 to 6.
With external operating members
It is provided with a time display mode for displaying the time and a mode setting unit for setting a write mode for writing the information by the write control unit.
The mode setting unit is a timepiece that sets the writing mode according to the operation of the external operating member.
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