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Da der Trieb der Peitsche doppelt soviel Stäbe hat, als der Trieb des Gangrades, wird durch die halbe Umdrehung der Peitsche das fixe Gangrad und mit ihm der Stift E um gerade soviel nachgedreht, als durch die volle Umdrehung des Gangrades das bewegliche Kleinbodenrad ab-
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Wiederanspannen der Antriebsfeder auf das Gangrad übertragen werden, sehr klein. Das Gangrad arbeitet mit "konstanter Kraft".
Um zu verhindern, dass bei einem eventuellen vollständigen Ablauf der Uhr eine vollständige Entspannung der Spiralfeder eintritt, ist der Begrenzungsstift E eingebaut, welcher hier als "Federstellung"wirkt. Kommt das Laufwerk von Kraft, so bleibt das fixe Kleinbodenrad samt Peitsche stehen, während das elastisch gekuppelte sich nicht vollständig entspannen kann, sondern nur soweit, als es der Begrenzungsstift zulässt.
Das Laufwerk der Uhr bleibt also während der meisten Zeit arretiert, während das Gangrad seinen Antrieb der aufgespeicherten Federkraft entnimmt. Bei jeder Auslösung der Peitsche tritt das Laufwerk zum Umlegen des Kontaktstückes in Aktion und bewirkt gleichzeitig das Nachspannen der Spiralfeder um den abgelaufenen Betrag.
Die Herstellungskosten einer solchen Uhr werden durch Fortfall eines eigenen Laufwerkes zum Antrieb der Peitsche samt Aufzug und Aufzugsbatterie wesentlich verringert. Die Uhr besitzt ferner einen vorzüglichen Gang, da #konstante Kraft" am Gangrad herrscht. Die beschriebene Vorrichtung lässt sich in jede vorhandene Uhr einbauen, welche dadurch zum Betriebe von Zeigerwerken geeignet wird. Durch Einfügung mehrerer Triebe, welche mit dem fixen Kleinbodenrad im Eingriff stehen, können mehrere Schalter betätigt werden.
Den grössten Teil der Antriebskraft erhält der Peitschenantrieb, welcher ein grosses Dreh-
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nur einen geringen Teil der Antriebskraft, der ausserdem durch das elastische Zwischenpolster nahezu vollständig konstant gehalten wird.
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Since the drive of the whip has twice as many rods as the drive of the gear wheel, half a turn of the whip turns the fixed gear wheel, and with it pin E, by just as much as the full turn of the gear wheel turns off the movable third wheel.
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Tensioning the drive spring is transmitted to the gear wheel, very small. The gear wheel works with "constant force".
In order to prevent a complete relaxation of the spiral spring when the clock runs out completely, the limiting pin E is installed, which acts here as a "spring position". If the drive is powered, the fixed third wheel including the whip stops, while the elastically coupled one cannot relax completely, but only as far as the limit pin allows.
The drive of the watch remains locked for most of the time, while the gear wheel takes its drive from the stored spring force. Every time the whip is triggered, the drive goes into action to flip the contact piece and at the same time causes the coil spring to be re-tensioned by the amount that has expired.
The manufacturing costs of such a watch are significantly reduced by eliminating the need for a separate drive to drive the whip, including the elevator and elevator battery. The watch also has an excellent rate because there is constant force on the gear wheel. The device described can be built into any existing watch, which makes it suitable for the operation of pointer movements. By inserting several drives that mesh with the fixed third wheel , several switches can be operated.
The whip drive receives the majority of the driving force, which has a large
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only a small part of the driving force, which is also kept almost completely constant by the elastic intermediate cushion.