JP5994914B2 - Analog electronic clock - Google Patents

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Description

この発明は、指針を用いたアナログ電子時計に関する。   The present invention relates to an analog electronic timepiece using a pointer.

従来、指針を用いて文字盤上の標識を指し示すことにより時刻を表示するアナログ電子
時計において、時刻の修正、指針位置の確認や修正、或いは、タイマー機能やストップウ
ォッチ機能における数値のリセットといった種々の用途で指針の早送り動作が行われてい
る。
Conventionally, in an analog electronic timepiece that displays time by pointing a sign on the dial face using a hand, various times such as time correction, confirmation and correction of the position of the pointer, or reset of numerical values in the timer function and stopwatch function The fast-forward operation of the pointer is performed in the application.

このような早送り動作では、正転(時計回り)での早送り、又は、逆転(反時計回り)
での早送りが適宜選択されて利用される。早送り動作において、多くの指針では、正転で
の早送り速度と逆転での早送り速度が異なる。そこで、従来、予め移動先の指針位置が定
められている指針の早送りを行う場合には、正転と逆転とで現在の指針位置から移動先の
指針位置までの移動に要する時間をそれぞれ求め、より短時間で指針が移動先に到達する
方向に指針を早送りさせる技術がある(例えば、特許文献1)。
In such a fast-forward operation, fast-forwarding in forward rotation (clockwise) or reverse rotation (counter-clockwise)
The fast-forward at is appropriately selected and used. In fast-forwarding operation, in many pointers, the fast-forwarding speed for forward rotation and the rapid-feeding speed for reverse rotation are different. Therefore, conventionally, when performing fast-forwarding of a guide whose movement destination pointer position is determined in advance, the time required to move from the current pointer position to the movement destination pointer position is determined for each of forward rotation and reverse rotation, There is a technique for quickly moving the pointer in a direction in which the pointer reaches the destination in a shorter time (for example, Patent Document 1).

特開平5−93784号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-93784

近年、時針や分針といった時刻を表示する指針に加えて、より多くの指針を独立のモー
タで各々駆動させて多様な機能表示を実現するアナログ電子時計がある。このようなアナ
ログ電子時計において、一部の指針を所定の向きに運針する場合の駆動電圧を低く設定す
ることで電力消費を低減させているものがある。しかしながら、従来のアナログ電子時計
の構成では、異なる駆動電圧による指針の駆動を同時に行うことが出来ないので、駆動電
圧ごとに切り替えて順次指針を早送りさせる必要があった。従って、従来の早送り技術で
は、全ての指針の移動を終了するまでに時間を要する場合があるという課題があった。
2. Description of the Related Art In recent years, there are analog electronic timepieces that realize a variety of function displays by driving more hands, each with an independent motor, in addition to hands displaying time such as hour hand and minute hand. In some analog electronic timepieces, power consumption is reduced by setting a driving voltage low when moving some hands in a predetermined direction. However, in the configuration of the conventional analog electronic timepiece, it is impossible to drive the hands with different driving voltages at the same time. Therefore, it is necessary to switch the driving voltages and to quickly feed the hands sequentially. Therefore, the conventional fast-forward technique has a problem that it may take time to finish the movement of all the hands.

この発明の目的は、時間のロス無く指針を早送り駆動させることの出来るアナログ電子時計を提供することにある。 An object of the present invention is to provide an analog electronic timepiece capable of fast-forward driving a pointer without time loss.

本発明は、上記目的を達成するため、
複数の指針を予め設定されたそれぞれの駆動電圧で駆動させる駆動制御手段を備え、
前記駆動制御手段は、
前記複数の指針を早送りで移動させる場合に、前記駆動電圧が同一である前記複数の指針を同時に移動させることを特徴とするアナログ電子時計。
In order to achieve the above object, the present invention
Provided with drive control means for driving a plurality of hands with respective preset drive voltages,
The drive control means includes
An analog electronic timepiece characterized in that when the plurality of hands are moved in rapid traverse, the plurality of hands having the same drive voltage are moved simultaneously.

本発明に従うと、アナログ電子時計において、時間のロス無く最適な早送りを行うことが出来るという効果がある。 According to the present invention, an analog electronic timepiece has an effect that optimum fast-forwarding can be performed without time loss.

本発明の第1実施形態のアナログ電子時計を示す正面図である。It is a front view which shows the analog electronic timepiece of 1st Embodiment of this invention. アナログ電子時計の内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of an analog electronic timepiece. 第1実施形態のアナログ電子時計の各指針の動作特性を示す図表である。It is a chart which shows the operation characteristic of each hand of the analog electronic timepiece of a 1st embodiment. 駆動回路における電圧制御の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the voltage control in a drive circuit. 第1実施形態のCPUによる早送り制御処理の例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example of the fast-forward control process by CPU of 1st Embodiment. 第1実施形態のCPUによる早送り制御処理の具体的な例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the specific example of the fast-forward control process by CPU of 1st Embodiment. 第2実施形態のアナログ電子時計の正面図である。It is a front view of the analog electronic timepiece of the second embodiment. 第2実施形態のアナログ電子時計の内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of the analog electronic timepiece of 2nd Embodiment. 第2実施形態のアナログ電子時計の各指針の動作特性を示す図表である。It is a chart which shows the operation characteristic of each hand of the analog electronic timepiece of a 2nd embodiment. 第2実施形態のCPUによる早送り制御処理の具体的な例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the specific example of the fast-forward control process by CPU of 2nd Embodiment. 第2実施形態のCPUによる早送り制御処理の具体的な例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the specific example of the fast-forward control process by CPU of 2nd Embodiment. 第2実施形態のCPUによる早送り制御処理の具体的な例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the specific example of the fast-forward control process by CPU of 2nd Embodiment.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
[第1実施形態]
図1は、本発明の第1実施形態のアナログ電子時計1の正面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
FIG. 1 is a front view of an analog electronic timepiece 1 according to a first embodiment of the present invention.

第1実施形態のアナログ電子時計1は、バンド10a、10bによりユーザの腕に装着
可能な電子腕時計である。このアナログ電子時計1は、ケーシング7と、文字盤9と、文
字盤9の上部を覆う図示略の風防ガラスとの間に回転可能に設けられた時針2、分針3、
及び、秒針4と、文字盤9の下部に設けられたディスク状の機能針5と、ケーシング7の
側面に設けられた押しボタンスイッチB1〜B3及びリュウズC1と、風防ガラスの周縁
部に設けられたベゼル8と、などを備えている。
The analog electronic timepiece 1 of the first embodiment is an electronic wristwatch that can be worn on the user's wrist by the bands 10a and 10b. The analog electronic timepiece 1 includes an hour hand 2, a minute hand 3, which are rotatably provided between a casing 7, a dial 9, and a windshield glass (not shown) that covers the top of the dial 9.
And the second hand 4, the disk-shaped functional hand 5 provided at the lower portion of the dial 9, the push button switches B1 to B3 and the crown C1 provided on the side surface of the casing 7, and the peripheral portion of the windshield. Bezel 8 and the like.

文字盤9には、一の円周上に時刻を表示する目盛が等間隔に60個設けられている。ま
た、この文字盤9の6時の方向には、小窓9aが設けられており、機能針5の上面に設け
られた標識のうち一つが選択的に上部に露出される。
時針2、分針3、秒針4、及び、機能針5は、何れも文字盤9の中心に回転軸が設けら
れ、360度回転可能となっている。機能針5は、アナログ電子時計1が実行中の機能モ
ードを表示するものであり、図1の例では、時刻表示モードを示す標識“WT”が小窓9
aから露出されている。時針2、分針3、及び、機能針5は、それぞれ、1度ステップで
360の角度位置を指示することが可能に構成され、また、秒針4は、6度ステップで6
0の角度位置を指示することが可能に構成されている。
The dial 9 is provided with 60 scales for displaying time on a circumference at regular intervals. Further, a small window 9 a is provided in the 6 o'clock direction of the dial 9, and one of the signs provided on the upper surface of the function hand 5 is selectively exposed at the upper part.
The hour hand 2, the minute hand 3, the second hand 4, and the function hand 5 are all provided with a rotation shaft at the center of the dial 9, and can be rotated 360 degrees. The function hand 5 displays the function mode being executed by the analog electronic timepiece 1. In the example of FIG. 1, the sign “WT” indicating the time display mode is a small window 9.
Exposed from a. The hour hand 2, the minute hand 3, and the function hand 5 are each configured to be able to indicate the angular position of 360 in 1 degree steps, and the second hand 4 is 6 in 6 degree steps.
The angle position of 0 can be indicated.

図2は、アナログ電子時計1の内部構成を示すブロック図である。   FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the analog electronic timepiece 1.

アナログ電子時計1は、CPU(Central Processing Unit)11(早送り設定手段、
初期設定手段、駆動電圧検索手段、早送り方向選択手段)と、ROM(Read Only Memory
)12と、RAM(Random Access Memory)13と、電源部14と、操作部15と、発振
回路16と、分周回路17と、計時回路18と、駆動制御手段としての駆動回路52と、
輪列機構32を介して時針2を駆動するステッピングモータ42と、輪列機構33を介し
て分針3を駆動するステッピングモータ43と、輪列機構34を介して秒針4を駆動する
ステッピングモータ44と、輪列機構35を介して機能針5を駆動するステッピングモー
タ45とを備えている。ステッピングモータ42〜45は、駆動手段を構成する。
The analog electronic timepiece 1 includes a CPU (Central Processing Unit) 11 (fast-forward setting means,
Initial setting means, drive voltage search means, fast-forward direction selection means) and ROM (Read Only Memory)
) 12, a RAM (Random Access Memory) 13, a power supply unit 14, an operation unit 15, an oscillation circuit 16, a frequency dividing circuit 17, a timing circuit 18, a drive circuit 52 as drive control means,
A stepping motor 42 that drives the hour hand 2 via the train wheel mechanism 32, a stepping motor 43 that drives the minute hand 3 via the train wheel mechanism 33, and a stepping motor 44 that drives the second hand 4 via the train wheel mechanism 34 And a stepping motor 45 that drives the functional needle 5 via the train wheel mechanism 35. The stepping motors 42 to 45 constitute driving means.

CPU11は、種々の演算処理を行い、また、アナログ電子時計1全体の動作を制御統
括する。ROM12は、CPU11が実行する各種制御プログラムやアプリケーションプ
ログラム、及び、初期設定データを格納している。ROM12が格納するプログラムには
、時針2、分針3、秒針4、及び、機能針5(以降、まとめて指針2〜5とも記す)を早
送りする場合の指針2〜5の回転方向や回転順を設定する早送り設定プログラム12aが
含まれている。
The CPU 11 performs various arithmetic processes and controls and operates the entire analog electronic timepiece 1. The ROM 12 stores various control programs and application programs executed by the CPU 11 and initial setting data. The program stored in the ROM 12 includes the rotation direction and rotation order of the hands 2 to 5 when the hour hand 2, the minute hand 3, the second hand 4 and the function hand 5 (hereinafter collectively referred to as hands 2 to 5) are fast-forwarded. A fast-forward setting program 12a to be set is included.

RAM13は、CPU11に作業用のメモリ空間を提供し、実行時にROM12から読
み出されて展開されたプログラムや一時データを記憶する揮発性メモリである。
The RAM 13 is a volatile memory that provides a working memory space for the CPU 11 and stores programs and temporary data read out from the ROM 12 and expanded at the time of execution.

電源部14は、CPU11及びアナログ電子時計1の各部に電力を供給する。操作部1
5は、ユーザによる押しボタンスイッチB1〜B3及びリュウズC1への入力操作を電気
信号に変換してCPU11に出力する。
The power supply unit 14 supplies power to each unit of the CPU 11 and the analog electronic timepiece 1. Operation unit 1
5 converts an input operation to the push button switches B1 to B3 and the crown C1 by the user into an electric signal and outputs it to the CPU 11.

発振回路16は、例えば、水晶発振回路であり、所定の周波数信号を出力する。分周回
路17は、発振回路16から入力された所定の周波数信号を計時回路18及びCPU11
が利用する種々の周波数に変換して出力する。計時回路18は、分周回路17で生成され
た1Hz信号を計数することで現在時刻データを保持する。
The oscillation circuit 16 is a crystal oscillation circuit, for example, and outputs a predetermined frequency signal. The frequency dividing circuit 17 receives a predetermined frequency signal input from the oscillation circuit 16 as a time measuring circuit 18 and a CPU 11.
Are converted into various frequencies used by the output. The timer circuit 18 holds the current time data by counting the 1 Hz signal generated by the frequency divider circuit 17.

駆動回路52は、CPU11から入力された指針2〜5の動作に係る制御信号に基づい
て、ステッピングモータ42〜45にそれぞれ所定の電圧及びパルス幅の駆動パルスを出
力する。ステッピングモータ42〜45は、それぞれ、駆動回路52から入力された駆動
パルスにより回転動作(例えば、180度)し、輪列機構32〜35を介して各々所定の
ギア比で指針2〜5を独立に駆動する。ここで、ステッピングモータ42〜45は、各々
、指針2〜5を正転方向及び逆転方向に運針させることが出来る。ステッピングモータ4
2〜45が指針2〜5を正転方向または逆転方向に運針させる場合の各々に対し、指針2
〜5各々のトルクといった条件を考慮してステッピングモータ42〜45が指針2〜5を
最も早く駆動可能な最大駆動周波数及び指針2〜5を駆動するのに必要な駆動電圧が設定
されている。早送り動作では、通常、この最大駆動周波数が早送り駆動周波数(早送り速
度)に設定されて指針2〜5が駆動される。また、後述するように、正転方向への最大駆
動周波数及び駆動電圧は、逆転方向への最大駆動周波数及び駆動電圧よりそれぞれ大きい
場合が多い。
The drive circuit 52 outputs drive pulses having predetermined voltages and pulse widths to the stepping motors 42 to 45 based on control signals related to the operations of the hands 2 to 5 input from the CPU 11. Each of the stepping motors 42 to 45 is rotated by a driving pulse input from the driving circuit 52 (for example, 180 degrees), and the pointers 2 to 5 are independently provided at a predetermined gear ratio via the gear train mechanisms 32 to 35. To drive. Here, the stepping motors 42 to 45 can move the hands 2 to 5 in the forward direction and the reverse direction, respectively. Stepping motor 4
2 to 45 indicate the pointer 2 for each of the cases where the pointers 2 to 5 are moved in the forward direction or the reverse direction.
In consideration of the conditions such as the torque of each of -5, the maximum driving frequency at which the stepping motors 42 to 45 can drive the hands 2 to 5 earliest and the driving voltage required to drive the hands 2 to 5 are set. In the fast-forward operation, this maximum drive frequency is normally set to the fast-forward drive frequency (fast-forward speed), and the hands 2 to 5 are driven. Further, as will be described later, the maximum drive frequency and drive voltage in the forward direction are often larger than the maximum drive frequency and drive voltage in the reverse direction.

図3は、指針2〜5を正転又は逆転で駆動する際の駆動電圧と最大駆動周波数とを示し
た図表である。
FIG. 3 is a chart showing the drive voltage and the maximum drive frequency when driving the hands 2 to 5 in the normal rotation or reverse rotation.

本実施形態のアナログ電子時計1では、時針2、分針3、及び、秒針4(まとめて時刻
針2〜4と記す)の駆動電圧は、正転方向への駆動、及び、逆転方向への駆動の何れの場
合にも1.6Vに設定される。また、時刻針2〜4の駆動周波数は、正転方向への駆動の
場合には、最大64pps(pulses per second)に設定可能であるが、逆転方向への駆
動の場合には、最大32ppsに設定可能である。一方、機能針5の駆動電圧は、正転で
駆動される場合には、1.9Vに設定され、逆転で駆動される場合には、1.6Vに設定
される。また、機能針5の駆動周波数は、正転での駆動の場合には最大64ppsであり
、逆転での駆動の場合には最大32ppsである。機能針5のようなディスク状の指針の
駆動には、時刻針2〜4のような針状の指針の駆動と比して高い駆動電圧が必要になる場
合がある。分針3及び秒針4の駆動電圧には、後述する補正パルス及び長パルスについて
の設定が含まれている。
In the analog electronic timepiece 1 of this embodiment, the driving voltages of the hour hand 2, the minute hand 3, and the second hand 4 (collectively referred to as time hands 2 to 4) are driven in the forward direction and in the reverse direction. In either case, it is set to 1.6V. The driving frequency of the time hands 2 to 4 can be set to a maximum of 64 pps (pulses per second) in the case of driving in the forward rotation direction, but can be set to a maximum of 32 pps in the case of driving in the reverse rotation direction. It can be set. On the other hand, the drive voltage of the functional needle 5 is set to 1.9 V when driven in the forward direction, and is set to 1.6 V when driven in the reverse direction. Further, the drive frequency of the functional needle 5 is a maximum of 64 pps in the case of forward drive, and a maximum of 32 pps in the case of reverse drive. The drive of a disk-shaped pointer like the function hand 5 may require a higher driving voltage than the driving of the needle-shaped hands like the time hands 2 to 4. The driving voltage for the minute hand 3 and the second hand 4 includes settings for a correction pulse and a long pulse, which will be described later.

図4は駆動回路52の構成を説明する図である。   FIG. 4 is a diagram for explaining the configuration of the drive circuit 52.

駆動回路52は、CPU11からの制御信号に基づき、駆動対象の指針2〜5を駆動す
るステッピングモータ42〜45にそれぞれ動作信号としての駆動パルスを出力する。こ
の駆動パルスとしては、指針2〜5を正転で駆動する通常パルス(正転パルス)と、指針
2〜5を逆転で駆動する逆転パルスがある。これらの各駆動パルスの駆動電圧は、各々予
め設定されており、設定された駆動電圧がレギュレータからソフトウェア制御されて選択
出力される。従って、異なる駆動電圧の駆動パルスを同時に出力することは出来ない。ま
た、駆動回路52には、秒針4及び分針3が適切に駆動されたか否かを検出する回転検出
部が設けられ、これらの秒針4又は分針3が適切に駆動されていないことが検出された場
合には、駆動回路52は、即座に駆動電圧が通常パルス及び逆転パルスより高く設定され
た(例えば、2.2V)補正パルス、又は、通常パルス及び逆転パルスよりパルス幅の長
い長パルス(駆動電圧は、例えば、1.6V)を出力することで、再度指針を駆動する。
なお、これらの場合の出力電圧2.2V、1.6Vは、優先的に出力される値であり、他の
指針の正転パルス又は逆転パルスとして、同時にこれらの電圧の駆動パルスを出力するこ
とが出来ない。
The drive circuit 52 outputs drive pulses as operation signals to the stepping motors 42 to 45 that drive the pointers 2 to 5 to be driven based on the control signal from the CPU 11. As this drive pulse, there are a normal pulse (forward rotation pulse) for driving the hands 2 to 5 in the forward direction and a reverse pulse for driving the hands 2 to 5 in the reverse direction. The drive voltage of each of these drive pulses is set in advance, and the set drive voltage is selected and output under software control from the regulator. Accordingly, it is not possible to simultaneously output drive pulses having different drive voltages. Further, the drive circuit 52 is provided with a rotation detection unit that detects whether or not the second hand 4 and the minute hand 3 are appropriately driven, and it is detected that the second hand 4 or the minute hand 3 is not properly driven. In some cases, the driving circuit 52 immediately sets a correction pulse in which the driving voltage is set higher than that of the normal pulse and the reverse pulse (for example, 2.2 V), or a long pulse having a pulse width longer than that of the normal pulse and the reverse pulse (drive). For example, by outputting 1.6 V), the pointer is driven again.
Note that the output voltages 2.2V and 1.6V in these cases are preferentially output values, and the drive pulses of these voltages are output simultaneously as the forward rotation pulse or the reverse rotation pulse of other pointers. I can not.

次に、第1実施形態のアナログ電子時計1における指針の早送り動作について説明する
Next, the fast-forward operation of the hands in the analog electronic timepiece 1 of the first embodiment will be described.

図5は、CPU11が実行する指針早送り処理の制御手順を示すフローチャートである
FIG. 5 is a flowchart showing a control procedure of the pointer fast-forward process executed by the CPU 11.

この指針早送り処理は、時刻表示機能と他の種々の機能とを切り替える場合などで、指
針の移動先が予め定まっている早送りを行う場合にCPU11が呼び出して実行する。
This pointer fast-forwarding process is called and executed by the CPU 11 when switching between a time display function and other various functions, for example, when fast-forwarding with a predetermined movement destination of the pointer is performed.

指針早送り処理が呼び出されると、CPU11は、先ず、各指針2〜5に対して個別に
早送りの正逆判定を行う(ステップS11)。具体的には、CPU11は、各指針2〜5
の現在の指針位置と、移動先の指針位置とを取得する。そして、時針2、分針3、及び、
機能針5については、現在位置から移動先位置までの正転方向への移動ステップ数が24
0ステップ以下の場合には、CPU11は、正転で早送りさせる判定を行い、移動ステッ
プ数が240ステップよりも大きい場合には、CPU11は、逆転で早送りさせる判定を
行う。また、秒針4については、現在位置から移動先位置までの正転方向への移動ステッ
プ数が40ステップ以下の場合には、CPU11は、秒針4を正転で早送りさせる判定を
行い、移動ステップ数が40ステップよりも大きい場合には、CPU11は、秒針4を逆
転で早送りさせる判定を行う。
When the pointer fast-forward process is called, the CPU 11 first performs forward / reverse determination for fast-forwarding individually for each of the pointers 2 to 5 (step S11). Specifically, the CPU 11 determines the pointers 2-5.
The current pointer position and the pointer position of the movement destination are acquired. And hour hand 2, minute hand 3, and
For the function hand 5, the number of movement steps in the forward direction from the current position to the movement destination position is 24.
When the number of moving steps is larger than 240 steps, the CPU 11 determines to fast-forward by reverse rotation when the number of movement steps is larger than 240 steps. For the second hand 4, when the number of movement steps in the forward rotation direction from the current position to the movement destination position is 40 steps or less, the CPU 11 determines that the second hand 4 is fast-forwarded by forward rotation, and the number of movement steps Is larger than 40 steps, the CPU 11 determines to fast-forward the second hand 4 by reverse rotation.

次に、CPU11は、早送り対象の各指針を早送りさせる際に駆動回路52がステッピ
ングモータに供給する早送り駆動電圧を取得し、全ての早送り駆動電圧が同一であるか否
かを判別する(ステップS12)。全ての早送り駆動電圧が同一であると判別された場合
には、CPU11の処理は、ステップ17の処理へ移行する。一方、異なる早送り駆動電
圧が混在していると判別された場合には、CPU11は、続いて、何れかの指針の早送り
方向を判定された向きから反転させることで駆動電圧が他の指針の駆動電圧と等しくなる
場合があるか否かを判別する(ステップS13)。駆動電圧が等しくなる場合がないと判
別された場合には、CPU11の処理は、そのままステップS17に移行する。駆動電圧
が等しくなる場合があると判別された場合には、CPU11は、当該早送り方向を反転さ
せて同一の駆動電圧となる他の指針と共に早送りさせる場合の早送り時間と、早送り方向
を反転させずに順番に早送りさせる場合の早送り時間とをそれぞれ算出し(ステップS1
4)、早送り方向を反転させた場合の早送り時間が早送り方向を反転させない場合の早送
り時間より短くなるか否かを判別する(ステップS15)。反転により早送り時間が短く
ならないと判別された場合には、CPU11の処理は、そのままステップS17に移行す
る。反転により早送り時間が短くなると判別された場合には、CPU11は、当該指針の
早送り方向を反転させる(ステップS16)。それから、CPU11の処理は、ステップ
S17へ移行する。
Next, the CPU 11 obtains the fast-forward drive voltage that the drive circuit 52 supplies to the stepping motor when fast-forwarding each pointer to be fast-forwarded, and determines whether or not all the fast-forward drive voltages are the same (step S12). ). If it is determined that all the fast-forward drive voltages are the same, the process of the CPU 11 proceeds to the process of step 17. On the other hand, if it is determined that different fast-forward drive voltages are mixed, the CPU 11 subsequently reverses the fast-forward direction of one of the hands from the determined direction, so that the drive voltage is driven by the other hand. It is determined whether or not the voltage may be equal (step S13). If it is determined that the drive voltages are not equal, the processing of the CPU 11 proceeds directly to step S17. When it is determined that the drive voltages may be equal, the CPU 11 does not reverse the fast-forwarding direction and the fast-forwarding direction when reversing the fast-forwarding direction and fast-forwarding with other hands having the same driving voltage. The fast-forwarding time when fast-forwarding in turn is calculated (step S1).
4) It is determined whether or not the fast-forward time when the fast-forward direction is reversed is shorter than the fast-forward time when the fast-forward direction is not reversed (step S15). If it is determined that the fast-forwarding time is not shortened by the reversal, the processing of the CPU 11 proceeds to step S17 as it is. When it is determined that the fast-forwarding time is shortened by the reversal, the CPU 11 reverses the fast-forwarding direction of the pointer (step S16). Then, the processing of the CPU 11 proceeds to step S17.

CPU11の処理がステップS17に移行すると、CPU11は、早送り対象の各指針
を駆動電圧ごとに順番に設定された早送り方向へ早送り移動させる。即ち、一の駆動電圧
のみの場合には、CPU11は、早送りの対象である指針全てに対して同時に早送りを開
始させ、各々の早送り周波数で早送り先位置に到達するまで早送りを続ける。一方、一本
の指針を駆動するステッピングモータの駆動電圧のみが他の駆動電圧と異なる場合には、
CPU11は、当該他の駆動電圧で他の指針の早送りを行わせ、これら他の指針の早送り
が全て終了した後に駆動電圧を切り替えて、残り一本の指針を駆動させる。そして、全て
の指針の早送りが終了すると、CPU11は、指針早送り処理を終了する。
なお、早送り移動中の駆動パルスで秒針4又は分針3の駆動に失敗した場合、この秒針
4又は分針3が32ppsで逆転方向に1.6Vの駆動電圧により駆動されている場合に
は、例えば、64Hzの駆動信号に対し、秒針4又は分針3の駆動信号が出力されないタ
イミングで2.2Vの補正パルスを挿入させることが可能である。一方、64ppsで正
転方向に駆動されている場合などでは、例えば、当該一連の早送り動作が終了した後、次
の駆動電圧による早送り動作に移行する前に、駆動に失敗した回数分まとめて補正パルス
又は長パルスが挿入される。
When the processing of the CPU 11 proceeds to step S17, the CPU 11 moves each fast-forward target needle in the fast-forward direction set in order for each drive voltage. That is, in the case of only one drive voltage, the CPU 11 starts fast-forwarding simultaneously for all the hands that are targets of fast-forwarding, and continues fast-forwarding until reaching the fast-forwarding destination position at each fast-forwarding frequency. On the other hand, when only the driving voltage of the stepping motor that drives one needle is different from the other driving voltages,
The CPU 11 causes the other pointers to be fast-forwarded with the other driving voltage, and after the fast-forwarding of these other pointers is completed, the driving voltage is switched to drive the remaining one pointer. Then, when the fast-forwarding of all the hands is finished, the CPU 11 finishes the needle fast-forwarding process.
In addition, when the driving of the second hand 4 or the minute hand 3 fails with a driving pulse during fast-forwarding movement, when the second hand 4 or the minute hand 3 is driven at a driving voltage of 1.6 V in the reverse direction at 32 pps, for example, It is possible to insert a 2.2V correction pulse at a timing at which the second hand 4 or minute hand 3 drive signal is not output with respect to the 64 Hz drive signal. On the other hand, in the case of driving in the forward direction at 64 pps, for example, after completing the series of fast-forwarding operations, before the transition to the fast-forwarding operation with the next driving voltage, the correction is made for the number of times the driving has failed. A pulse or long pulse is inserted.

図6は、指針早送り処理において、時針2及び機能針5が早送りされる場合の具体的な
制御手順を示すフローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing a specific control procedure when the hour hand 2 and the function hand 5 are fast-forwarded in the pointer fast-forward process.

CPU11は、先ず、時針2と機能針5の早送り方向の判定を行う(ステップS110
)。CPU11は、時針2の早送り方向及び当該方向への移動ステップ数Nhと、機能針
5の早送り方向及び当該方向への移動ステップ数Nfとを取得する。図3に示したように
、時針2が正転で駆動される場合、及び、逆転で駆動される場合の何れであっても、ステ
ッピングモータ42の駆動電圧が1.6Vであるのに対し、機能針5が正転で駆動される
場合のステッピングモータ45の駆動電圧は、1.9Vであり、逆転で駆動される場合の
駆動電圧は、1.6Vである。そこで、CPU11は、機能針5の早送り方向が正転方向
であるか否かを判別する(ステップS120)。機能針5の早送り方向が正転方向ではな
いと判別された場合には、時針2及び機能針5を早送りさせる際の駆動電圧が何れも1.
6Vになり、CPU11は、駆動回路52に制御信号を送って時針2を判定された早送り
方向にステップ数Nh早送りさせると共に、機能針5をステップ数Nf逆転で早送りさせ
る(ステップS170)。そして、CPU11は指針早送り処理を終了する。
First, the CPU 11 determines the fast feed direction of the hour hand 2 and the function hand 5 (step S110).
). The CPU 11 acquires the rapid feed direction of the hour hand 2 and the number of movement steps Nh in the direction, and the rapid feed direction of the function hand 5 and the number of movement steps Nf in the direction. As shown in FIG. 3, the driving voltage of the stepping motor 42 is 1.6 V, regardless of whether the hour hand 2 is driven in the forward direction or the reverse direction. The driving voltage of the stepping motor 45 when the functional hand 5 is driven in the forward direction is 1.9V, and the driving voltage when it is driven in the reverse direction is 1.6V. Therefore, the CPU 11 determines whether or not the fast-forward direction of the function hand 5 is the forward rotation direction (step S120). When it is determined that the fast-forward direction of the function hand 5 is not the forward rotation direction, the driving voltage for fast-forwarding the hour hand 2 and the function hand 5 is 1.
The CPU 11 sends a control signal to the drive circuit 52 to cause the hour hand 2 to fast-forward the determined number of steps Nh in the determined fast-forward direction, and to fast-forward the function hand 5 with the reverse of the number of steps Nf (step S170). Then, the CPU 11 ends the pointer fast-forward process.

ステップS120の判別処理で、機能針5の早送り方向が正転方向であると判別された
場合には、時針2の早送り方向に関わらず時針2と機能針5を早送りする際の駆動電圧が
異なることになる。そこで、CPU11は、次に、機能針5の早送り方向を反転して時針
2の早送り駆動電圧と一致させた場合の早送り時間、及び、異なる駆動電圧のままで順番
に早送り駆動させた場合の早送り時間を算出して比較する処理を行う。先ず、CPU11
は、時針2の早送り方向が正転方向であるか否かを判別する(ステップS130)。時針
2の早送り方向が正転方向であると判別された場合には、次いで、CPU11は、時針2
を64ppsでステップ数Nh正転方向に早送りさせる時間と機能針5を64ppsでス
テップ数Nf正転方向に早送りさせる時間との和が、機能針5の早送り方向を反転して逆
転方向に32ppsでステップ数(360−Nf)早送りさせる時間より短いか否かを判
別する(ステップS151)。ここで、ステップ数Nhは240以下であり、また、ステ
ップ数(360−Nf)は120以上である。従って、時針2を正転方向に駆動する時間
Nh/64は、最大で3.75秒であり、機能針5を逆転方向に駆動する時間(360−
Nf)/32(最小で3.75秒)以下となるので、機能針5の早送り方向を反転した場
合の早送り時間は、この機能針5の早送りに必要な時間によって定められる。
If it is determined in step S120 that the fast-forwarding direction of the function hand 5 is the forward rotation direction, the driving voltages for fast-forwarding the hour hand 2 and the functional hand 5 are different regardless of the fast-forwarding direction of the hour hand 2. It will be. Therefore, the CPU 11 next reverses the fast-forward direction of the functional hand 5 to make it coincide with the fast-feed drive voltage of the hour hand 2, and fast-forward when the fast-drive drive is performed sequentially with different drive voltages. Processing for calculating and comparing time is performed. First, the CPU 11
Determines whether or not the fast-forward direction of the hour hand 2 is the forward rotation direction (step S130). If it is determined that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the forward rotation direction, the CPU 11 then makes the hour hand 2
Is the sum of the time required to fast-forward the function needle 5 in the forward rotation direction at 64 pps and the time required to fast-forward the function hand 5 in the forward rotation direction at the step number Nf at 64 pps. It is determined whether or not the number of steps (360-Nf) is shorter than the time for fast-forwarding (step S151). Here, the number of steps Nh is 240 or less, and the number of steps (360−Nf) is 120 or more. Accordingly, the time Nh / 64 for driving the hour hand 2 in the forward direction is 3.75 seconds at the maximum, and the time for driving the functional hand 5 in the reverse direction (360−
Nf) / 32 (minimum 3.75 seconds) or less, the fast-forwarding time when the fast-forward direction of the functional hand 5 is reversed is determined by the time required for fast-forwarding of the functional hand 5.

時針2と機能針5とを順番に正転で早送りさせる時間の和が機能針5を逆転で早送りさ
せる時間より短いと判別された場合には、CPU11は、駆動回路52に制御信号を送り
、時針2をステップ数Nh正転で早送りさせた後、機能針5をステップ数Nf正転で早送
りさせる(ステップS181)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。一
方、時針2と機能針5とを順番に正転で早送りさせる時間の和が機能針5を逆転で早送り
させる時間より長いと判別された場合には、CPU11は、駆動回路52に制御信号を送
って時針2をステップ数Nh正転で早送りさせると共に、機能針5をステップ数(360
−Nf)逆転で早送りさせる(ステップS171)。そして、CPU11は、指針早送り
処理を終了する。
When it is determined that the sum of the time for which the hour hand 2 and the function hand 5 are forward-forwarded in order is shorter than the time for which the function hand 5 is fast-forwarded in reverse rotation, the CPU 11 sends a control signal to the drive circuit 52, After the hour hand 2 is fast-forwarded by the step number Nh forward rotation, the function hand 5 is fast-forwarded by the step number Nf forward rotation (step S181). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. On the other hand, when it is determined that the sum of the time for which the hour hand 2 and the function hand 5 are forward-forwarded in the forward direction is longer than the time for which the function hand 5 is fast-forwarded in the reverse direction, the CPU 11 sends a control signal to the drive circuit 52. The hour hand 2 is fast-forwarded with the step number Nh forward rotation, and the function hand 5 is moved with the step number (360).
-Nf) Fast forward with reverse rotation (step S171). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

次に、ステップS130の判別処理で、時針2の早送り方向が逆転方向であると判別さ
れた場合には、次いで、CPU11は、時針2を32ppsでステップ数Nh逆転方向に
早送りさせる時間と機能針5を64ppsでステップ数Nf正転方向に早送りさせる時間
の和が、機能針5の早送り方向を反転させ、32ppsでステップ数(360−Nf)逆
転方向に早送りさせる時間より短いか否かを判別する(ステップS152)。ここで、ス
テップ数Nfは240以下であり、また、ステップ数Nh、(360−Nf)は120以
上である。従って、時針2を逆転駆動する時間Nh/32は、最大で3.75秒であり、
この時間は、機能針5を逆転駆動する時間(360−Nf)/32(最小で3.75秒)
以下となる。
Next, when it is determined in the determination processing in step S130 that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the reverse direction, the CPU 11 then sets the time and function hand to fast-forward the hour hand 2 in the reverse direction of the step number Nh at 32 pps. Determine whether or not the sum of the time required to fast-forward 5 in the forward direction in step number Nf at 64 pps is less than the time required to reverse the fast-forward direction in function needle 5 and fast-forward in step number (360-Nf) in the reverse direction in 32 pps (Step S152). Here, the step number Nf is 240 or less, and the step number Nh, (360−Nf) is 120 or more. Therefore, the time Nh / 32 for driving the hour hand 2 in the reverse direction is 3.75 seconds at the maximum,
This time is the time to drive the functional needle 5 in reverse (360-Nf) / 32 (minimum 3.75 seconds)
It becomes as follows.

時針2を逆転で早送りさせ、次いで、機能針5を正転で早送りさせる時間が機能針5を
逆転で早送りさせる時間より短いと判別された場合には、CPU11は、時針2をステッ
プ数Nh逆転で早送りさせた後、機能針5をステップ数Nf正転で早送りさせる(ステッ
プS182)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。一方、時針2を逆転
で早送りさせた後、機能針5を正転で早送りさせる時間が機能針5を逆転で早送りさせる
時間より長いと判別された場合には、CPU11は、時針2をステップ数Nh逆転で早送
りさせると共に、機能針5をステップ数(360−Nf)逆転で早送りさせる(ステップ
S172)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。
If it is determined that the time for fast-forwarding the hour hand 2 by reverse rotation and then the fast-forwarding of the functional hand 5 by forward rotation is shorter than the time for fast-forwarding the functional hand 5 by reverse rotation, the CPU 11 reverses the hour hand 2 by the number of steps Nh. Then, the function hand 5 is fast-forwarded by the step number Nf forward rotation (step S182). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. On the other hand, if it is determined that the time to fast-forward the functional hand 5 in the forward direction after the hour hand 2 has been fast-forwarded in the reverse direction is longer than the time to fast-forward the functional hand 5 in the reverse direction, the CPU 11 sets the hour hand 2 to the number of steps. The function needle 5 is fast-forwarded by reversing the number of steps (360-Nf) while being fast-forwarded by Nh reverse rotation (step S172). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

以上のように、第1実施形態のアナログ電子時計1は、時針2、分針3、秒針4、及び
、機能針5を備え、これらの指針2〜5は、駆動回路52から入力する駆動パルスにより
動作するステッピングモータ42〜45によって、各々独立に駆動される。また、これら
のステッピングモータ42〜45には、指針2〜5を各々正転で駆動する場合と逆転で駆
動する場合について、最大駆動周波数と駆動電圧とが設定されている。そして、例えば、
時針2と機能針5とが早送り対象の指針である場合に、先ず、時針2及び機能針5の現在
位置、早送り移動先位置、正転での早送り駆動周波数(最大駆動周波数)、及び、逆転で
の早送り駆動周波数に基づいて、時針2及び機能針5を各々より短い早送り時間で早送り
移動先位置へ移動させるための早送り方向を設定する。このときに、機能針5の早送り方
向が正転方向に設定されたことで駆動電圧が時針2の駆動電圧と異なる場合には、機能針
5の早送り方向を逆転方向に反転させて駆動電圧を時針2と同一とし、機能針5と時針2
とを同時に早送りさせる場合の早送り時間と、機能針5の早送り方向を正転方向のままと
し、機能針5の早送りと時針2の早送りとを別個に順番に行った場合の早送り時間とを算
出して比較する。機能針5の早送り方向を反転させた方が早送り時間が短くなる場合には
、機能針5の早送り方向を反転して早送りを行う。このように、各指針2〜5の駆動電圧
が個別に設定されている場合に、個々の指針の早送りに要する時間が最短ではなくても、
全体として早送り時間が短くなる場合を検索して早送り動作を行うので、電力消費を低減
させながら、早送りに要する時間の増加を抑えることが出来る。
As described above, the analog electronic timepiece 1 according to the first embodiment includes the hour hand 2, the minute hand 3, the second hand 4, and the function hand 5, and these hands 2 to 5 are driven by drive pulses input from the drive circuit 52. The stepping motors 42 to 45 that are operated are independently driven. Further, in these stepping motors 42 to 45, a maximum drive frequency and a drive voltage are set for each of the case where the hands 2 to 5 are driven in the normal direction and the case where the hands are driven in the reverse direction. And for example,
When the hour hand 2 and the function hand 5 are the needles to be fast-forwarded, first, the current position of the hour hand 2 and the function hand 5, the fast-forward destination position, the fast-forward drive frequency (maximum drive frequency) in the forward direction, and the reverse Based on the fast-forward drive frequency at, a fast-forward direction for moving the hour hand 2 and the function hand 5 to the fast-forward destination position in a shorter fast-forward time is set. At this time, if the drive voltage is different from the drive voltage of the hour hand 2 because the fast feed direction of the function hand 5 is set to the forward rotation direction, the drive voltage is reversed by reversing the fast feed direction of the function hand 5 in the reverse direction. Same as hour hand 2, functional hand 5 and hour hand 2
The fast-forwarding time when the functional hand 5 is fast-forwarded and the fast-forwarding direction of the functional hand 5 is kept in the normal rotation direction, and the fast-forwarding time when the fast-forwarding of the functional hand 5 and the fast-forwarding of the hour hand 2 are separately performed in order are calculated. And compare. When the rapid feed time is shortened by reversing the fast feed direction of the functional hand 5, the fast feed direction of the functional hand 5 is reversed and fast feed is performed. As described above, when the driving voltages of the pointers 2 to 5 are individually set, even if the time required for fast-forwarding of the individual pointers is not the shortest,
Since the fast-forwarding operation is performed by searching for a case where the fast-forwarding time is shortened as a whole, an increase in the time required for fast-forwarding can be suppressed while reducing power consumption.

また、一の駆動電圧に係る指針の早送りを完了した後に他の駆動電圧に係る指針の早送
りに移行するので、単純な制御で複数の駆動電圧に係る指針の早送りを必要最小限の時間
で終了させることが出来る。
In addition, after completing the fast-forwarding of the pointer related to one drive voltage, it shifts to the fast-forwarding of the pointer related to the other driving voltage, so the fast-forwarding of the pointer related to a plurality of driving voltages is completed in the minimum necessary time with simple control. It can be made.

[第2実施形態]
次に、第2実施形態のアナログ電子時計について説明する。
図7は、第2実施形態のアナログ電子時計1aの正面図である。また、図8は、第2実
施形態のアナログ電子時計1aの内部構成を示すブロック図である。
[Second Embodiment]
Next, an analog electronic timepiece according to the second embodiment will be described.
FIG. 7 is a front view of the analog electronic timepiece 1a of the second embodiment. FIG. 8 is a block diagram showing an internal configuration of the analog electronic timepiece 1a according to the second embodiment.

この第2実施形態のアナログ電子時計1aは、小窓9aから露出されるディスク状の機
能針5の代わりに、針状の機能針5aと、小窓9bから露出される日車6とを備えている
。日車6は、駆動回路52から出力された駆動パルスによって動作するステッピングモー
タ46により輪列機構36を介して駆動される。この日車6には、1〜31の31日分の
日付を示す標識が等間隔に設けられ、1日当たり150ステップの合計4650ステップ
の回転動作により文字盤9の下面で一周する。その他の構成については、第1実施形態の
アナログ電子時計1と同一であり、同一の符号を付して説明を省略する。また、このアナ
ログ電子時計1aのCPU11が実行する指針早送り処理の全体の制御手順は、図5に示
した第1実施形態のアナログ電子時計1における制御手順と同一であり、説明を省略する
The analog electronic timepiece 1a according to the second embodiment includes a needle-like functional hand 5a and a date wheel 6 exposed from the small window 9b instead of the disk-like functional hand 5 exposed from the small window 9a. ing. The date wheel 6 is driven via the train wheel mechanism 36 by a stepping motor 46 that operates according to the drive pulse output from the drive circuit 52. The date indicator 6 is provided with signs indicating the dates for 31 days from 1 to 31 at equal intervals, and makes a round on the lower surface of the dial 9 by rotating operation of 4650 steps in total of 150 steps per day. About another structure, it is the same as that of the analog electronic timepiece 1 of 1st Embodiment, attaches | subjects the same code | symbol and abbreviate | omits description. Further, the overall control procedure of the pointer fast-forward process executed by the CPU 11 of the analog electronic timepiece 1a is the same as the control procedure in the analog electronic timepiece 1 of the first embodiment shown in FIG.

図9は、第2実施形態のアナログ電子時計1aにおいて時針2、分針3、秒針4、機能
針5、及び、日車6を正転及び逆転動作させる際の駆動電圧と駆動可能な最大周波数とを
示した図表である。また、図10〜図12は、この駆動電圧設定における指針早送り処理
の制御手順の具体的な例を示すフローチャートである。
FIG. 9 shows the driving voltage and the maximum driveable frequency when the hour hand 2, the minute hand 3, the second hand 4, the function hand 5, and the date wheel 6 are rotated forward and backward in the analog electronic timepiece 1a of the second embodiment. It is the chart which showed. 10 to 12 are flowcharts showing a specific example of the control procedure of the pointer fast-forward process in setting the drive voltage.

このアナログ電子時計1aでは、全ての指針2〜6が64ppsで正転方向への早送り
駆動が可能であり、また、32ppsで逆転方向への早送り駆動が可能である。また、秒
針4及び機能針5を正転で駆動する際の駆動電圧が1.9Vであるのに対し、逆転で駆動
する際の駆動電圧は、1.6Vである。分針3及び日車6を駆動する際の駆動電圧は、正
転での駆動及び逆転での駆動の何れの場合にも1.9Vである。時針2を駆動する際の駆
動電圧は、正転での駆動及び逆転での駆動の何れの場合にも1.6Vである。
In this analog electronic timepiece 1a, all the hands 2 to 6 can be fast-forwarded in the forward direction at 64pps, and can be fast-forwarded in the reverse direction at 32pps. The driving voltage for driving the second hand 4 and the functional hand 5 in the forward rotation is 1.9 V, whereas the driving voltage for driving in the reverse rotation is 1.6 V. The drive voltage for driving the minute hand 3 and the date indicator 6 is 1.9 V in both cases of forward drive and reverse drive. The driving voltage for driving the hour hand 2 is 1.6 V in both cases of forward driving and reverse driving.

図10〜図12のフローチャートでは、秒針4、時針2、及び、機能針5が早送り駆動
される場合の制御手順について説明する。
10 to 12, the control procedure when the second hand 4, the hour hand 2, and the function hand 5 are driven to fast-forward will be described.

CPU11は、先ず、早送り対象の秒針4、時針2、及び、機能針5に対し、個別に通
常の早送り正逆判定処理を行う(ステップS110)。また、CPU11は、この処理で
判定された早送り方向への秒針4の移動ステップ数Ns、時針2の移動ステップ数Nh、
及び、機能針5の移動ステップ数Nfをそれぞれ設定する。次に、CPU11は、異なる
駆動電圧での駆動があるか否かを判別する。CPU11は、秒針4の早送り方向が正転で
あるか否かを判別する(ステップS121)。秒針4の早送り方向が正転であると判別さ
れた場合には、CPU11は、続いて、機能針5の早送り方向が正転であるか否かを判別
する(ステップS122)。
First, the CPU 11 performs normal fast forward / reverse determination processing individually for the second hand 4, the hour hand 2, and the function hand 5 to be fast forwarded (step S <b> 110). Further, the CPU 11 determines the number of movement steps Ns of the second hand 4 in the fast-forward direction determined in this process, the number of movement steps Nh of the hour hand 2,
And the movement step number Nf of the function hand 5 is set respectively. Next, the CPU 11 determines whether there is driving with a different driving voltage. The CPU 11 determines whether or not the fast-forward direction of the second hand 4 is normal rotation (step S121). When it is determined that the fast feed direction of the second hand 4 is normal rotation, the CPU 11 subsequently determines whether or not the fast feed direction of the function hand 5 is normal rotation (step S122).

機能針5の早送り方向が正転であると判別された場合には、CPU11は、時針2の早
送り方向が正転方向であるか否かを判別する(ステップS131)。時針2の早送り方向
が正転方向であると判別された場合には、秒針4及び機能針5が1.9Vの駆動電圧で正
転方向に早送り設定され、また、時針2が1.6Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定さ
れたことになる。このうち、秒針4及び機能針5は、逆転方向に早送りされる場合には駆
動電圧が1.6Vになる。
When it is determined that the fast feed direction of the function hand 5 is normal rotation, the CPU 11 determines whether or not the fast feed direction of the hour hand 2 is the normal rotation direction (step S131). When it is determined that the fast feed direction of the hour hand 2 is the forward direction, the second hand 4 and the function hand 5 are set to fast forward in the forward direction with a driving voltage of 1.9V, and the hour hand 2 is set to 1.6V. This means that fast-forwarding is set in the forward direction with the drive voltage. Among these, when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in the reverse direction, the driving voltage becomes 1.6V.

この場合には、CPU11は、次に、ステップS153の処理において、秒針4及び機
能針5を正転でそれぞれステップ数Ns、Nf早送りさせ、続いて時針2を正転でステッ
プ数Nh早送りさせた場合の早送り時間max(Ns、Nf)/64+Nh/64が、秒
針4及び機能針5を逆転で早送りさせ、同時に、時針2を正転で早送りさせた場合の早送
り時間(360−Nf)/32以下であるか否かを判別する。ここで、関数max(A、
B、…、N)は、A、B…、Nのうち、最大の値を示す。また、秒針4の早送り方向を反
転させた場合に秒針4の早送りに要する最大時間が59/32秒、機能針5の早送り方向
を反転させた場合に機能針5の早送りに要する最小時間が120/32秒、時針2の早送
りに要する最大時間が240/64秒であるので、秒針4及び機能針5の早送り方向を反
転した場合の早送り時間は、機能針5の早送り時間により定まる。秒針4及び機能針5を
逆転で早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“NO”に分岐して、
CPU11は、駆動回路52に制御信号を送り、1.6Vの駆動電圧で秒針4をステップ
数(60−Ns)逆転方向に早送りさせる処理と、機能針5をステップ数(360−Nf
)逆転方向に早送りさせる処理と、時針2をステップ数Nh正転方向に早送りさせる処理
とを並行して行う(ステップS173)。そして、秒針4、時針2、及び、機能針5の早
送りが全て終了すると、CPU11は、指針早送り処理を終了する。秒針4及び機能針5
を正転で早送りさせた場合のほうが早送り時間が短いと判別された場合には、“YES”
に分岐して、CPU11は、駆動回路52に制御信号を出力し、先ず、1.9Vの駆動電
圧で秒針4をステップ数Ns正転方向に早送りさせ、また、機能針5をステップ数Nf正
転方向に早送りさせる。それから、CPU11は、1.6Vの駆動電圧で時針2をステッ
プ数Nh正転方向に早送りさせる(ステップS183)。そして、CPU11は、指針早
送り処理を終了する。
In this case, next, in the process of step S153, the CPU 11 fast forwards the second hand 4 and the function hand 5 respectively by the forward rotation of the number of steps Ns and Nf, and subsequently forwards the hour hand 2 of the forward rotation by the number of steps Nh. Fast-forwarding time max (Ns, Nf) / 64 + Nh / 64 in the case where the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in the reverse direction, and at the same time, the fast-forwarding time when the hour hand 2 is fast-forwarded in the forward direction (360-Nf) / 32 It is determined whether or not: Here, the function max (A,
B,..., N) indicate the maximum value among A, B. Further, when the fast feed direction of the second hand 4 is reversed, the maximum time required for fast feed of the second hand 4 is 59/32 seconds, and when the fast feed direction of the function hand 5 is reversed, the minimum time required for fast feed of the function hand 5 is 120. Since the maximum time required for rapid feed of the hour hand 2 is 240/64 seconds, the fast feed time when the fast feed direction of the second hand 4 and the function hand 5 is reversed is determined by the fast feed time of the function hand 5. If it is determined that the fast-forward time is shorter when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in the reverse direction, the process branches to “NO”.
The CPU 11 sends a control signal to the drive circuit 52 to fast-forward the second hand 4 in the reverse direction of the step number (60-Ns) with a driving voltage of 1.6 V, and the function hand 5 to the step number (360-Nf).
) The process of fast-forwarding in the reverse direction and the process of fast-forwarding the hour hand 2 in the forward direction of the number of steps Nh are performed in parallel (step S173). Then, when all of the fast-forwarding of the second hand 4, the hour hand 2, and the function hand 5 is completed, the CPU 11 ends the pointer fast-forwarding process. Second hand 4 and function hand 5
If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when fast-forwarding with a forward rotation, “YES”
Then, the CPU 11 outputs a control signal to the drive circuit 52. First, the second hand 4 is fast-forwarded in the forward direction of the step number Ns with a drive voltage of 1.9 V, and the function hand 5 is forwarded by the step number Nf. Fast forward in the rolling direction. Then, the CPU 11 fast-forwards the hour hand 2 in the forward rotation direction by the step number Nh with a driving voltage of 1.6 V (step S183). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

ステップS131の判別処理で、時針2の早送り方向が逆転方向であると判別された場
合には、秒針4及び機能針5が1.9Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定され、また、
時針2が1.6Vの駆動電圧で逆転方向に早送り設定されたことになる。秒針4及び機能
針5が逆転で早送りされる場合の駆動電圧は、1.6Vである。そこで、ステップS15
4の処理において、CPU11は、秒針4及び機能針5を正転で早送りさせ、続いて時針
2を逆転で早送りさせた場合の早送り時間max(Ns、Nf)/64+Nh/32が、
秒針4及び機能針5を逆転で早送りさせると共に、時針2を逆転で早送りさせた場合の早
送り時間(360−Nf)/32以下であるか否かを判別する。秒針4及び機能針5を逆
転で早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“NO”に分岐して、C
PU11は、1.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数(60−Ns)逆転方向に早送
りさせる処理と、機能針5をステップ数(360−Nf)逆転方向に早送りさせる処理と
、時針2をステップ数Nh逆転方向に早送りさせる処理とを並行して行う(ステップS1
74)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。秒針4及び機能針5を正転
で早送りさせた場合のほうが早送り時間が短いと判別された場合には、“YES”に分岐
して、CPU11は、先ず、1.9Vの駆動電圧で秒針4をステップ数Ns正転方向に早
送りさせると共に、機能針5をステップ数Nf正転方向に早送りさせる。それから、CP
U11は、1.6Vの駆動電圧で、時針2をステップ数Nh逆転方向に早送りさせる(ス
テップS184)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。
If it is determined in step S131 that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the reverse direction, the second hand 4 and the function hand 5 are set to fast-forward in the forward direction with a driving voltage of 1.9V.
The hour hand 2 is set to fast-forward in the reverse rotation direction with a driving voltage of 1.6V. The drive voltage when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in reverse is 1.6V. Therefore, step S15
In the process of No. 4, the CPU 11 has a fast-forward time max (Ns, Nf) / 64 + Nh / 32 when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded by forward rotation and then the hour hand 2 is fast-forwarded by reverse rotation.
It is determined whether the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded by reverse rotation and the fast-forward time (360-Nf) / 32 or less when the hour hand 2 is fast-forwarded by reverse rotation. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in the reverse direction, the process branches to “NO” and C
PU 11 is a driving voltage of 1.6 V, a process of fast-forwarding the second hand 4 in the reverse direction of the step number (60-Ns), a process of fast-forwarding the functional hand 5 in the reverse direction of the step number (360-Nf), and an hour hand 2 Is performed in parallel with the process of fast-forwarding in the reverse direction in the number of steps Nh (step S1).
74). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded in the forward direction, the process branches to “YES”, and the CPU 11 first starts with the driving voltage of 1.9 V. Is fast-forwarded in the step number Ns forward rotation direction, and the function hand 5 is fast-forwarded in the step number Nf forward rotation direction. Then CP
U11 fast-forwards the hour hand 2 in the reverse direction of the step number Nh with a driving voltage of 1.6 V (step S184). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

次に、ステップS122の判別処理において、機能針5の早送り方向が正転方向ではな
いと判別された場合には、図11に示すように、CPU11は、時針2の早送り方向が正
転方向であるか判別する(ステップS132)。時針2の早送り方向が正転方向であると
判別された場合には、秒針4が1.9Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定され、また、
機能針5及び時針2が1.6Vの駆動電圧でそれぞれ逆転方向及び正転方向に早送り設定
されたことになる。このとき、秒針4が逆転方向に早送りされる場合には、駆動電圧が1
.6Vになる。
Next, when it is determined in step S122 that the fast-forward direction of the function hand 5 is not the forward direction, the CPU 11 determines that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the forward direction as shown in FIG. It is determined whether or not there is (step S132). If it is determined that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the forward direction, the second hand 4 is set to fast-forward in the forward direction with a drive voltage of 1.9 V,
The function hand 5 and the hour hand 2 are set to fast-forward in the reverse direction and the forward direction, respectively, with a driving voltage of 1.6V. At this time, when the second hand 4 is fast-forwarded in the reverse direction, the drive voltage is 1
. It becomes 6V.

この場合に、CPU11は、次に、ステップS155の処理において、秒針4をステッ
プ数Ns正転で早送りさせ、続いて、機能針5をステップ数Nf逆転で早送りさせると共
に時針2をステップ数Nh正転で早送りさせた場合の早送り時間Ns/64+max(N
f/32、Nh/64)が、秒針4及び機能針5を逆転で早送りさせると共に、時針2を
正転で早送りさせた場合の早送り時間max((60−Ns)/32、Nf/32、Nh
/64)以下であるか否かを判別する。秒針4の早送り方向を反転して逆転で早送りさせ
た方が早送り時間が短いと判別された場合には、“NO”に分岐して、CPU11は、1
.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数(60−Ns)逆転方向に早送りさせる処理と
、機能針5をステップ数Nf逆転方向に早送りさせる処理と、時針2をステップ数Nh正
転方向に早送りさせる処理と、を並行して行う(ステップS175)。そして、CPU1
1は、指針早送り処理を終了する。秒針4を正転で早送りさせた方が早送り時間が短いと
判別された場合には、“YES”に分岐して、CPU11は、先ず、1.9Vの駆動電圧
で秒針4をステップ数Ns正転方向に早送りさせる。それから、CPU11は、1.6V
の駆動電圧で、機能針5をステップ数Nf逆転方向に早送りさせると共に、時針2をステ
ップ数Nh正転方向に早送りさせる(ステップS185)。そして、CPU11は、指針
早送り処理を終了する。
In this case, next, in the process of step S155, the CPU 11 causes the second hand 4 to fast-forward with the step number Ns forward rotation, and subsequently causes the function hand 5 to fast-forward with the step number Nf reverse rotation and the hour hand 2 to forward with the step number Nh forward. Fast forward time Ns / 64 + max (N
f / 32, Nh / 64), when the second hand 4 and the function hand 5 are fast-forwarded by reverse rotation and the hour hand 2 is fast-forwarded by normal rotation, the fast-forwarding time max ((60−Ns) / 32, Nf / 32, Nh
/ 64) It is determined whether or not. If it is determined that the fast-forwarding direction of the second hand 4 is reversed and fast-forwarding is reversed, it is determined that the fast-forwarding time is shorter.
. A process of rapidly feeding the second hand 4 in the reverse direction of the step number (60-Ns) with a driving voltage of 6 V, a process of rapidly feeding the functional hand 5 in the reverse direction of the step number Nf, and a fast forward of the hour hand 2 in the forward direction of the step number Nh The process to be performed is performed in parallel (step S175). CPU 1
1 finishes the pointer fast-forward process. If it is determined that the fast-forward time is shorter when the second hand 4 is fast-forwarded, the process branches to “YES”, and the CPU 11 first sets the second hand 4 to the number of steps Ns positive with a driving voltage of 1.9V. Fast forward in the rolling direction. Then, CPU11 is 1.6V
The function hand 5 is fast-forwarded in the reverse direction of the step number Nf and the hour hand 2 is fast-forwarded in the forward direction of the step number Nh with the drive voltage of (Step S185). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

ステップS132の判別処理で、時針2の早送り方向が逆転方向であると判別された場
合には、秒針4が1.9Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定され、また、機能針5及び
時針2が1.6Vの駆動電圧で逆転方向に早送り設定されたことになる。ここで、秒針4
が逆転方向に早送りされる場合の駆動電圧は、1.6Vである。そこで、ステップS15
6の処理において、CPU11は、秒針4を正転で早送りさせ、続いて機能針5及び時針
2を逆転で早送りさせた場合の早送り時間Ns/64+max(Nf、Nh)/32が、
秒針4、機能針5、及び、時針2を全て並列に逆転で早送りさせた場合の早送り時間ma
x(60−Ns、Nf、Nh)/32以下であるか否かを判別する。秒針4、機能針5、
及び、時針2を全て逆転で早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“
NO”に分岐して、CPU11は、1.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数(60−
Ns)逆転方向に早送りさせる処理と、機能針5をステップ数Nf逆転方向に早送りさせ
る処理と、時針2をステップ数Nh逆転方向に早送りさせる処理とを並行して行う(ステ
ップS176)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。秒針4を正転で早
送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“YES”に分岐して、CPU
11は、先ず、1.9Vの駆動電圧で秒針4をステップ数Ns正転方向に早送りさせる。
それから、CPU11は、1.6Vの駆動電圧で、機能針5をステップ数Nf逆転方向に
早送りさせると共に、時針2をステップ数Nh逆転方向に早送りさせる(ステップS18
6)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。
If it is determined in step S132 that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the reverse direction, the second hand 4 is set to fast-forward in the forward direction with a driving voltage of 1.9 V, and the functional hand 5 and the hour hand 2 is set to fast-forward in the reverse direction with a driving voltage of 1.6V. Here, the second hand 4
The drive voltage when is fast-forwarded in the reverse direction is 1.6V. Therefore, step S15
In the process of No. 6, the CPU 11 has a fast-forwarding time Ns / 64 + max (Nf, Nh) / 32 when the second hand 4 is fast-forwarded by forward rotation and then the functional hand 5 and hour hand 2 are fast-forwarded by reverse rotation.
Rapid feed time ma when the second hand 4, the function hand 5 and the hour hand 2 are all fast-forwarded in reverse in parallel
It is determined whether or not x (60−Ns, Nf, Nh) / 32 or less. Second hand 4, function hand 5,
If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when all the hour hands 2 are fast-forwarded in the reverse direction,
Branching to “NO”, the CPU 11 sets the second hand 4 to the step number (60−
Ns) The process of fast-forwarding in the reverse direction, the process of fast-forwarding the functional hand 5 in the reverse direction of the step number Nf, and the process of fast-forwarding the hour hand 2 in the reverse direction of the step number Nh are performed in parallel (step S176). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. If it is determined that the fast-forward time is shorter when the second hand 4 is forward-rotated in the normal direction, the process branches to “YES” and the CPU
11. First, the second hand 4 is fast-forwarded in the forward direction of the step number Ns with a driving voltage of 1.9V.
The CPU 11 then fast-forwards the function hand 5 with the driving voltage of 1.6 V in the reverse direction of the step number Nf and fast-forwards the hour hand 2 in the reverse direction of the step number Nh (step S18).
6). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process.

次に、ステップS121の判別処理において、秒針4の早送り方向が逆転方向であると
判別された場合には、図12に示すように、CPU11は、機能針5の早送り方向が正転
方向であるか否かを判別する(ステップS123)。機能針5の早送り方向が正転方向で
あると判別された場合には、CPU11は、時針2の早送り方向が正転方向であるか否か
を判別する(ステップS133)。時針2の早送り方向が正転方向であると判別された場
合には、機能針5が1.9Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定され、また、秒針4及び
時針2が1.6Vの駆動電圧でそれぞれ逆転方向及び正転方向に早送り設定されているこ
とになる。このとき、機能針5が逆転方向に早送りされる場合には、駆動電圧が1.6V
になる。
Next, when it is determined in step S121 that the fast feed direction of the second hand 4 is the reverse rotation direction, the CPU 11 determines that the fast feed direction of the function hand 5 is the normal rotation direction as shown in FIG. Whether or not (step S123). When it is determined that the fast feed direction of the function hand 5 is the forward rotation direction, the CPU 11 determines whether or not the fast feed direction of the hour hand 2 is the forward rotation direction (step S133). When it is determined that the fast-forwarding direction of the hour hand 2 is the forward direction, the functional hand 5 is set to fast-forward in the forward direction with a driving voltage of 1.9V, and the second hand 4 and the hour hand 2 are set to 1.6V. Fast drive is set in the reverse rotation direction and the normal rotation direction, respectively, with the drive voltage. At this time, when the functional hand 5 is fast-forwarded in the reverse direction, the drive voltage is 1.6V.
become.

この場合には、CPU11は、次に、ステップS157の処理において、機能針5をス
テップ数Nf正転で早送りさせ、続いて秒針4をステップ数Ns逆転で早送りさせると共
に、時針2をステップ数Nh正転で早送りさせた場合の早送り時間Nf/64+max(
Ns/32、Ns/64)が、機能針5の早送り方向を反転して、機能針5及び秒針4を
逆転で早送りさせると共に、時針2を正転で早送りさせた場合の早送り時間(360−N
f)/32以下であるか否かを判別する。ここで、秒針4の最大早送り時間が59/32
秒、時針2の最大早送り時間が240/64秒であるのに対し、機能針5の早送り方向を
反転した場合の最小早送り時間が120/32秒であるので、機能針5の早送り方向を反
転した場合の早送り時間は、この機能針5の早送り時間により定まる。機能針5を逆転で
早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“NO”に分岐して、CPU
11は、1.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数Ns逆転方向に早送りさせる処理と
、機能針5をステップ数360−Nf逆転方向に早送りさせる処理と、時針2をステップ
数Nh正転方向に早送りさせる処理とを並行して行う(ステップS177)。そして、C
PU11は、指針早送り処理を終了する。機能針5を正転で早送りさせた方が早送り時間
が短いと判別された場合には、“YES”に分岐して、CPU11は、先ず、1.9Vの
駆動電圧で機能針5をステップ数Nf正転方向に早送りさせる。それから、CPU11は
、1.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数Ns逆転方向に早送りさせると共に、時針
2をステップ数Nh正転方向に早送りさせる(ステップS187)。そして、CPU11
は、指針早送り処理を終了する。
In this case, next, in the process of step S157, the CPU 11 causes the functional hand 5 to fast-forward with the step number Nf forward rotation, and subsequently causes the second hand 4 to fast-forward with the step number Ns reverse rotation, and simultaneously moves the hour hand 2 to the step number Nh. Fast forward time Nf / 64 + max (
Ns / 32, Ns / 64) reverses the fast-forward direction of the function hand 5 and fast-forwards the function hand 5 and the second hand 4 in the reverse direction and fast-forwards the hour hand 2 in the forward direction (360− N
f) Determine whether it is less than / 32. Here, the maximum rapid traverse time of the second hand 4 is 59/32
The maximum fast-forward time of the second and hour hands 2 is 240/64 seconds, whereas the minimum fast-forward time when the fast-forward direction of the function hand 5 is reversed is 120/32 seconds. Therefore, the fast-forward direction of the function hand 5 is reversed. In this case, the rapid traverse time is determined by the rapid traverse time of the function hand 5. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the functional needle 5 is fast-forwarded in the reverse direction, the process branches to “NO” and the CPU
11 is a driving voltage of 1.6 V, a process of fast-forwarding the second hand 4 in the reverse direction of the step number Ns, a process of fast-forwarding the functional hand 5 in the reverse direction of the step number 360-Nf, and a process of rotating the hour hand 2 forward by the number of steps Nh. The process of fast-forwarding in the direction is performed in parallel (step S177). And C
The PU 11 ends the pointer fast-forward process. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the function hand 5 is forward-rotated in the normal direction, the process branches to “YES”, and the CPU 11 first sets the function hand 5 to the number of steps with a driving voltage of 1.9V. Nf fast-forward in the forward direction. Then, the CPU 11 fast-forwards the second hand 4 in the reverse direction of the step number Ns and fast-forwards the hour hand 2 in the forward direction of the step number Nh with a driving voltage of 1.6 V (step S187). And CPU11
Finishes the pointer fast-forward process.

ステップS133の判別処理で、時針2の早送り方向が逆転方向であると判別された場
合には、機能針5が1.9Vの駆動電圧で正転方向に早送り設定され、また、秒針4及び
時針2が1.6Vの駆動電圧でそれぞれ逆転方向に早送り設定されていることになる。こ
こで、機能針5が逆転で早送りされる場合の駆動電圧は、1.6Vである。そこで、ステ
ップS158の処理において、CPU11は、機能針5を正転で早送りさせ、続いて秒針
4及び時針2を逆転で早送りさせる場合の早送り時間Nf/64+max(Ns、Nh)
/32が、機能針5の早送り方向を反転して、機能針5、秒針4、及び、時針2を何れも
逆転で並列に早送りさせた場合の早送り時間(360−Nf)/32以下であるか否かを
判別する。機能針5を逆転で早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、
“NO”に分岐して、CPU11は、1.6Vの駆動電圧で、秒針4をステップ数Ns逆
転方向に早送りさせる処理と、機能針5をステップ数(360−Nf)逆転方向に早送り
させる処理と、時針2をステップ数Nh逆転方向に早送りさせる処理とを並行して行う(
ステップS178)。そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。機能針5を正
転で早送りさせた方が早送り時間が短いと判別された場合には、“YES”に分岐して、
CPU11は、先ず、1.9Vの駆動電圧で機能針5をステップ数Nf正転方向に早送り
させる。それから、CPU11は、1.6Vの駆動電圧で、秒針4及び時針2をそれぞれ
ステップ数Ns、Nh逆転方向に早送りさせる(ステップS188)。そして、CPU1
1は、指針早送り処理を終了する。
If it is determined in step S133 that the fast-forward direction of the hour hand 2 is the reverse direction, the functional hand 5 is set to fast-forward in the forward direction with a driving voltage of 1.9 V, and the second hand 4 and the hour hand are set. 2 is set to fast-forward in the reverse direction at a driving voltage of 1.6V. Here, the drive voltage when the functional hand 5 is fast-forwarded in the reverse direction is 1.6V. Therefore, in the processing of step S158, the CPU 11 fast-forwards when the function hand 5 is fast-forwarded by forward rotation and then the second hand 4 and hour hand 2 are fast-forwarded by reverse rotation Nf / 64 + max (Ns, Nh)
/ 32 is the rapid feed time (360-Nf) / 32 or less when the fast forward direction of the functional hand 5 is reversed and the functional hand 5, the second hand 4, and the hour hand 2 are fast reversed in parallel. It is determined whether or not. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the function hand 5 is fast-forwarded in reverse,
The process branches to “NO”, and the CPU 11 causes the second hand 4 to fast-forward in the reverse direction of the step number Ns and the process of causing the functional hand 5 to fast-forward in the reverse direction of the step number (360−Nf) with a driving voltage of 1.6V. And the process of rapidly moving the hour hand 2 in the reverse direction of the number of steps Nh is performed in parallel (
Step S178). Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. If it is determined that the fast-forwarding time is shorter when the function hand 5 is forward-rotated in the forward direction, the process branches to “YES”.
First, the CPU 11 fast-forwards the function hand 5 in the forward direction of the step number Nf with a driving voltage of 1.9V. The CPU 11 then fast-forwards the second hand 4 and the hour hand 2 in the reverse direction of the number of steps Ns and Nh, respectively, with a driving voltage of 1.6 V (step S188). CPU 1
1 finishes the pointer fast-forward process.

ステップS123の判別処理において、機能針5の早送り方向が逆転方向であると判別
された場合には、時針2の早送り方向に関わらず、秒針4、機能針5、及び、時針2を駆
動する際の駆動電圧が全て1.6Vとなる。従って、この場合には、秒針4、機能針5、
及び、時針2をそのまま並列的に駆動させることで、早送り時間を最も短くすることが出
来る。CPU11は、時針2の早送り方向が正転方向であるか否かを判別し(ステップS
124)、正転方向であると判別された場合には、CPU11は、秒針4をステップ数N
s逆転で早送りさせる処理と、機能針5をステップ数Nf逆転で早送りさせる処理と、時
針2をステップ数Nh正転で早送りさせる処理とを並行して行う(ステップS179)。
そして、CPU11は、指針早送り処理を終了する。一方、時針2の早送り方向が逆転方
向であると判別された場合には、CPU11は、秒針4をステップ数Ns逆転で早送りさ
せる処理と、機能針5をステップ数Nf逆転で方向に早送りさせる処理と、時針2をステ
ップ数Nh逆転で早送りさせる処理とを並行して行う(ステップS180)。そして、C
PU11は、指針早送り処理を終了する。
When it is determined in step S123 that the fast-forward direction of the function hand 5 is the reverse direction, the second hand 4, the function hand 5, and the hour hand 2 are driven regardless of the fast-forward direction of the hour hand 2. Are all 1.6V. Therefore, in this case, the second hand 4, the function hand 5,
And by driving the hour hand 2 in parallel as it is, the fast-forwarding time can be minimized. The CPU 11 determines whether or not the fast-forward direction of the hour hand 2 is the forward rotation direction (step S).
124) When it is determined that the direction is the forward rotation direction, the CPU 11 moves the second hand 4 to the number of steps N.
The process of fast-forwarding by s reverse rotation, the process of fast-forwarding the functional hand 5 by reverse of the step number Nf, and the process of fast-forwarding the hour hand 2 by forward rotation of the step number Nh are performed in parallel (step S179).
Then, the CPU 11 ends the pointer rapid feed process. On the other hand, when it is determined that the fast-forwarding direction of the hour hand 2 is the reverse direction, the CPU 11 performs a process of fast-forwarding the second hand 4 with the reverse number of steps Ns and a process of fast-forwarding the functional hand 5 with the reverse number of steps Nf. And the process of fast-forwarding the hour hand 2 with the step number Nh reverse rotation is performed in parallel (step S180). And C
The PU 11 ends the pointer fast-forward process.

以上のように、第2実施形態のアナログ電子時計1aによれば、時針2、秒針4、及び
、機能針5のように3本以上の指針を早送りする場合であっても、複数の駆動電圧が設定
されていて、一部の指針の早送り方向を反転させることでトータルの早送り時間が短縮さ
れる場合には、各指針2、4、5に対して個別に求められた早送り方向を反転させて、同
一の駆動電圧に係る指針のステッピングモータに対しては同時に指針を駆動させ、異なる
駆動電圧に係る指針のステッピングモータに対しては、順番に指針を駆動させるように構
成することが出来る。このように、複数の指針の早送りを行う場合に複数の駆動電圧が設
定されている場合には、先ず、個別に早送り方向を設定した後に、早送り方向を反転する
ことで駆動電圧が変更されるステッピングモータを選択し、当該ステッピングモータによ
る早送り方向を反転する場合と反転しない場合で各々トータルの早送り時間を算出し、こ
れらの算出された早送り時間を比較することで早送り方向の反転の有無を決定する。従っ
て、早送りの対象となる指針の本数に応じて処理を繰り返すことで、適宜早送りの方向を
調整可能であるとともに、処理内容を複雑化せずに容易に早送り時間の短縮を図ることが
出来る。
As described above, according to the analog electronic timepiece 1a of the second embodiment, even when three or more hands are fast-forwarded like the hour hand 2, the second hand 4, and the function hand 5, a plurality of drive voltages If the total rapid traverse time is shortened by reversing the rapid traverse direction of some pointers, the rapid traverse direction obtained individually for each pointer 2, 4, 5 is reversed. Thus, it is possible to drive the pointers at the same time for the stepping motors of the pointers related to the same driving voltage, and to drive the pointers in order to the stepping motors of the pointers related to different driving voltages. As described above, when a plurality of driving voltages are set when fast-forwarding a plurality of hands, first, the fast-forwarding direction is individually set and then the driving voltage is changed by reversing the fast-forwarding direction. Select a stepping motor, calculate the total fast-forwarding time for each case of reversing the fast-forwarding direction by the stepping motor and not inverting it, and compare these calculated fast-forwarding times to determine whether or not to reverse the fast-forwarding direction To do. Therefore, by repeating the processing according to the number of the needles to be fast-forwarded, the direction of fast-forwarding can be adjusted as appropriate, and the fast-forwarding time can be easily shortened without complicating the processing contents.

なお、本発明は、上記実施の形態に限られるものではなく、様々な変更が可能である。
例えば、上記実施の形態では、早送り方向を反転させることで全ての指針の駆動電圧を
一致させる場合について説明したが、複数の駆動電圧のままであっても、一部の指針の早
送り方向を反転させることで全体の早送り時間を短縮することが出来る場合には、本発明
を適用することが出来る。同様に、早送りに3種類以上の駆動電圧が設定されている場合
でも、駆動電圧を1種類に統一する場合、2種類に減らす場合、3種類のままの場合の各
状況において、全体の早送り時間を短縮することができる場合には、一部の指針の早送り
方向を反転して各指針の早送りを行うこととしても良い。
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made.
For example, in the above embodiment, the case where the driving voltages of all the hands are made to coincide by reversing the fast-forwarding direction has been described. However, even if a plurality of driving voltages remain, the fast-forwarding directions of some hands are reversed. The present invention can be applied when the entire fast-forwarding time can be shortened. Similarly, even when three or more types of driving voltages are set for fast-forwarding, the entire fast-forwarding time in each situation where the driving voltage is unified to one type, reduced to two types, or remains three types Can be shortened, the fast-forwarding direction of some hands may be reversed to fast-forward each hand.

また、上記実施の形態では、駆動回路52をCPU11と別個の構成としたが、CPU
11が全て指針の駆動制御に係る処理を行うこととしても良い。
In the above embodiment, the drive circuit 52 is configured separately from the CPU 11.
11 may perform all the processing related to the driving control of the hands.

また、上記実施の形態では、2種類の最大駆動周波数の場合を示したが、3種類以上の
最大駆動周波数があっても良い。
In the above embodiment, the case of two types of maximum drive frequencies is shown, but there may be three or more types of maximum drive frequencies.

また、上記実施の形態では、一の駆動電圧に係る指針の早送りが完了してから他の駆動
電圧に係る指針の早送りに移行したが、所定の周期で複数の駆動電圧を順番に切り替えな
がら複数の指針を早送りさせることも可能である。その他、上記実施の形態で示した具体
的な細部や数値、制御手順などは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能
である。
Further, in the above-described embodiment, after the fast-forward of the pointer related to one drive voltage is completed, the fast-forward of the pointer related to another drive voltage is shifted to, but the plurality of drive voltages are sequentially switched at a predetermined cycle. It is also possible to fast forward the pointer. In addition, specific details, numerical values, control procedures, and the like shown in the above embodiment can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
Although several embodiments of the present invention have been described, the scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, but includes the scope of the invention described in the claims and equivalents thereof.
The invention described in the scope of claims attached to the application of this application will be added below.
The item numbers of the claims described in the appendix are as set forth in the claims attached to the application of this application.

[付記]
<請求項1>
複数の指針と、
前記複数の指針を各々独立に駆動する駆動手段と、
前記指針の移動タイミングで前記駆動手段に当該指針を駆動させるための動作信号を出
力する駆動制御手段と、
前記指針を早送りで移動させる場合に、前記指針の早送りの方向に応じて当該指針毎に
それぞれ予め設定された早送り速度に基づいて、前記早送りの対象となる指針をそれぞれ
の早送り移動先に最短時間で移動させる早送りの方向を定める早送り設定手段と、
を備え、
前記動作信号は、前記複数の指針の移動の方向に応じて当該指針毎にそれぞれ駆動電圧
が予め設定されており、
前記駆動制御手段は、前記複数の指針を早送りで移動させる場合に、前記駆動電圧が同
一である複数の前記指針を駆動させる前記動作信号を各々設定された前記早送り速度で出
力し、
前記早送り設定手段は、
前記早送りの対象となる指針のうち一部の早送りの方向を反転させて当該一部の指針の
駆動電圧を変更して早送りで移動させることで、当該早送りの対象となる指針全てを前記
早送り移動先に移動させるのに必要な早送り時間が短縮される場合には、前記一部の指針
の早送りの方向を反転させる
ことを特徴とするアナログ電子時計。
<請求項2>
前記早送り設定手段は、
前記早送りの対象となる指針が各々最短時間で早送り移動先に移動可能な早送りの方向
を設定する初期設定手段と、
当該初期設定手段によって得られた前記設定に複数の駆動電圧による前記駆動手段の動
作が含まれる場合には、前記早送りの対象となる指針に、設定された早送りの方向を反転
させた場合の駆動電圧が他の前記早送りの対象となる指針の駆動電圧と等しくなるものが
含まれているか否かを判別する駆動電圧検索手段と、
前記駆動電圧検索手段により、前記早送りの対象となる指針に、早送りの方向を反転さ
せた場合の駆動電圧が前記他の早送りの対象となる指針の駆動電圧と等しくなるものが含
まれていると判別された場合には、当該指針の早送りの方向を反転させた場合の前記早送
り時間と、前記早送りの方向を反転させない場合の前記早送り時間とを比較して、より短
い早送り時間で全ての前記早送りの対象となる指針の早送り動作が終了する早送りの方向
を選択する早送り方向選択手段と
を備える
ことを特徴とする請求項1記載のアナログ電子時計。
<請求項3>
前記駆動制御手段は、
複数の前記駆動電圧の動作信号により前記複数の指針を早送り移動させる場合には、当
該複数の駆動電圧のうちの一つに対応する指針の早送り移動を完了させる毎に前記複数の
駆動電圧を順番に切り替える
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のアナログ電子時計。
[Appendix]
<Claim 1>
Multiple guidelines,
Drive means for independently driving the plurality of hands;
Drive control means for outputting an operation signal for causing the drive means to drive the pointer at the movement timing of the pointer;
When moving the pointer by fast-forwarding, the fast-forwarding target pointer is moved to each fast-forwarding destination at the shortest time based on the fast-forwarding speed preset for each pointer according to the fast-forwarding direction of the pointer. Fast-forward setting means for determining the direction of fast-forward to be moved with,
With
In the operation signal, a driving voltage is set in advance for each of the hands according to the movement direction of the plurality of hands,
The drive control means outputs the operation signals for driving the plurality of hands having the same drive voltage at the set fast-forward speed when moving the plurality of hands by fast-feed,
The fast-forward setting means includes
By reversing the direction of some of the fast-forwarding targets and changing the driving voltage of the part of the pointers and moving them by fast-forwarding, all the fast-forwarding pointers are moved forward. An analog electronic timepiece characterized in that, when the fast-forwarding time required for moving first is shortened, the fast-forwarding direction of the part of the hands is reversed.
<Claim 2>
The fast-forward setting means includes
Initial setting means for setting a fast-forward direction in which each of the needles to be fast-forwarded can move to the fast-forward destination in the shortest time;
When the setting obtained by the initial setting means includes the operation of the driving means by a plurality of driving voltages, driving when the set fast-forward direction is reversed in the fast-forward target needle A drive voltage search means for determining whether or not a voltage is equal to the drive voltage of the other needle for fast-forwarding,
When the driving voltage search means includes the needle that is the target of fast-forwarding in which the driving voltage when the direction of fast-forwarding is reversed is equal to the driving voltage of the pointer that is the target of other fast-forwarding If determined, the fast-forwarding time when the fast-forwarding direction of the pointer is reversed is compared with the fast-forwarding time when the fast-forwarding direction is not reversed. The analog electronic timepiece according to claim 1, further comprising: a fast-forwarding direction selecting unit that selects a fast-forwarding direction in which the fast-forwarding operation of the hands to be fast-forwarded ends.
<Claim 3>
The drive control means includes
When the plurality of pointers are fast-forwarded according to a plurality of driving voltage operation signals, the plurality of driving voltages are sequentially switched each time the pointer corresponding to one of the plurality of driving voltages is completed. The analog electronic timepiece according to claim 1, wherein the analog electronic timepiece is switched to.

1、1a アナログ電子時計
2 時針
3 分針
4 秒針
5、5a 機能針
6 日車
7 ケーシング
8 ベゼル
9 文字盤
9a、9b 小窓
10a、10b バンド
11 CPU
12 ROM
12a 設定プログラム
13 RAM
14 電源部
15 操作部
16 発振回路
17 分周回路
18 計時回路
32〜36 輪列機構
42〜46 ステッピングモータ
52 駆動回路
B1〜B3 押しボタンスイッチ
C1 リュウズ
1, 1a Analog electronic timepiece 2 Hour hand 3 Minute hand 4 Second hand 5, 5a Function hand 6 Date wheel 7 Casing 8 Bezel 9 Dial 9a, 9b Small window 10a, 10b Band 11 CPU
12 ROM
12a Setting program 13 RAM
14 Power supply unit 15 Operation unit 16 Oscillation circuit 17 Frequency division circuit 18 Timekeeping circuit 32-36 Wheel train mechanism 42-46 Stepping motor 52 Drive circuit B1-B3 Push button switch C1 Crown

Claims (4)

複数の指針を予め設定されたそれぞれの駆動電圧で駆動させる駆動制御手段を備え、Provided with drive control means for driving a plurality of hands with respective preset drive voltages,
前記駆動制御手段は、The drive control means includes
前記複数の指針を早送りで移動させる場合に、前記駆動電圧が同一である前記複数の指針を同時に移動させることを特徴とするアナログ電子時計。An analog electronic timepiece characterized in that when the plurality of hands are moved in rapid traverse, the plurality of hands having the same drive voltage are moved simultaneously.
前記駆動制御手段は、The drive control means includes
それぞれに予め設定された早送り速度で移動させることを特徴とする請求項1記載のアナログ電子時計。2. The analog electronic timepiece according to claim 1, wherein each of the analog electronic timepieces is moved at a preset fast feed speed.
早送りの対象となる指針のうち一部の早送りの方向を反転させて当該一部の指針の駆動電圧を変更して早送りで移動させることで、当該早送りの対象となる指針全てを早送り移動先に移動させるのに必要な早送り時間が短縮される場合には、前記一部の指針の早送りの方向を反転させる早送り設定手段を備えることを特徴とする請求項1又は2に記載のアナログ電子時計。By reversing the direction of some of the fast-forwarding targets and changing the drive voltage of some of the pointers and moving them in fast-forwarding, all the needles subject to fast-forwarding will be moved to the fast-forwarding destination. 3. The analog electronic timepiece according to claim 1, further comprising a fast-forward setting unit that reverses a fast-forward direction of the part of the hands when the fast-forward time required for the movement is shortened. 前記駆動制御手段は、The drive control means includes
前記複数の指針を早送り移動させる場合には、複数の駆動電圧のうちの一つに対応する指針の早送り移動を完了させる毎に前記複数の駆動電圧を順番に切り替えることを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載のアナログ電子時計。The plurality of driving voltages are sequentially switched each time the fast-forwarding movement of the pointer corresponding to one of the plurality of driving voltages is completed when the plurality of hands are moved in a fast-forwarding manner. The analog electronic timepiece according to any one of to 3.
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