Pièce d'horlogerie électrique. On connaît de nombreuses pièces d'hor logerie électriques dans lesquelles le rouage de transmission du mouvement aux aiguilles est relié mécaniquement au balancier régu lateur.
Ceci provoque de nombreux inconvénients parmi lesquels le plus important est que le balancier est soumis aux influences pertur batrices occasionnées par les frottements et les résistances du mécanisme conduisant les aiguilles. Aussi la présente invention se pro pose-t-elle de remédier à ces inconvénients en permettant la réalisation d'une pièce d'horlogerie électrique dans laquelle le rouage de transmission du mouvement aux aiguilles n'est pas relié -mécaniquement au balancier régulateur.
La pièce d'horlogerie électrique suivant l'invention est caractérisée par au moins une bobine d'électro-aimant donnant, à chaque impulsion de courant, une impulsion nu rotor balancier régulateur, balancier qui est soli daire d'une goupille établissant, en position de repos, le contact qui provoque l'impulsion, cette même, impulsion de courant ayant pour effet d'aimanter- les deux pôles du stator d'un moteur transmetteur de mouvement aux aiguilles, moteur dont le rotor est muni de dents, de sorte que lors de chaque impulsion, les dents les plus voisines des pôles sont atti rées par ceux-ci,
après quoi un mécanisme à sautoir amène le rotor dans la position où l'impulsion suivante lui imprimera un nou- veau déplacement angulaire dans le même sens. Grâce à ces dispositions, le balancier régu lateur, libre et indépendant de toute influence perturbatrice, peut servir simul tanément à actionner plusieurs réceptrices, et permet en même temps un fonctionnement régulier; doux et silencieux.
Une forme d'exécution de l'objet de l'in vention est représentée au dessin annexé à titre d'exemple.
La fig. 1 représente une vue schématique d'une pièce d'horlogerie électrique présen tant une- seule bobine.
La fig. 2 représente une vue schématique du dispositif provoquant des impulsions élec triques.
La fig. 3 est une vue schématique d'un mécanisme distinct transmetteur du mouve ment aux aiguilles, au moment du -passage d'une position à la position suivante, et la fig. 4 est une vue schématique du même mécanisme en position de repos.
Dans le dessin, 1 désigne la bobine de commande formant électro-aimant. Cette bo bine est munie des pièces polaires 2 et 2' for mant les pôles 3 et 3' entre lesquels se dé place l'armature ou rotor balancier. 4. - Ce balancier présente lui-même trois épanouisse ments polaires 5. Le balancier est monté sur un axe 6 et porte le plateau 7 (fig. 2). Sur ce plateau est montée une goupille 8. Le ba-, lancier 4 et donc la goupille 8 sont reliés à une borne de la source de courant.
Par ailleurs, le balancier est muni d'un ressort spiral non représenté. Le bras de contacteur 9 élastique est disposé dans le trajet de la goupille 8 (goupille qui, de préférence, est faite en argent). Ainsi, lorsque le balancier 4 est actionné par les pôles 3 et 3' du stator, il tourne en un sens, ce qui a pour effet, d'une part, de tendre le ressort spiral, d'autre part, d'amener la goupille 8 hors de contact d'avec le bec 10 porté par le bras 9 de contacteur. Ce bras 9 -est maintenu en position par deux ressorts antagonistes 11 et 11'. En position de repos du balancier, la goupille 8 se trouve en contact avec le bras 9 et ferme le circuit d'impulsion. Le rotor du balancier régulateur est alors mis en mouve ment.
Le contact est rompu et le rotor balan cier est ramené par le ressort en sa position de repos où un nouveau contact entre la gou pille 8 et le bras 9 crée une nouvelle impul sion. Le mouvement oscillant du balancier régulateur est ainsi entretenu.
Les impulsions de courant créées par le balancier 4 polarisent aussi les pôles 12 et 12' du mécanisme transmetteur de mouve ment aux aiguilles. Ce mécanisme est essen tiellement constitué par un rotor 13 muni de dents, rotor -qui tourne (selon les fig. 3 et 4, dans le sens opposé au sens des aiguilles d'une montre) par petits bonds successifs.
Les dents du rotor 13 présentent à leurs extrémités une légère pente tangentielle dans le sens de la rotation; les pôles 12 et 12' présentent chacun deux cornes dont la distance est sen siblement égale à l'écartement entre les dents successives du rotor du mécanisme et exer cent une attraction sur les dents précitées, attraction qui a pour effet de faire tourner le rotor.
Dans la position de repos repré sentée sur la fig. 4, deux dents consécutives du rotor se trouvent respectivement à proxi mité immédiate des deux cornes des pôles 12 et 12', de sorte qu'une impulsion de courant dans la bobine 1 a pôur effet d'attirer ces dents dans la position représentée sur la fig. 3. Un sautoir 14, monté élastiquement, pré sente une partie angulaire 14' formant coin. Des goupilles 15 sont montées sur le rotor 13 de manière à venir, consécutivement, en prise avec le coin 14' du sautoir 14.
C'est donc ce coin 14' qui détermine la position de repos représentée sur la fig. 4. Lorsqu'une impul sion de courant traverse la bobine 1, les pôles 12 et 12' sont aimantés et attirent les dents du rotor 13 les plus voisines; de ce fait, une goupille 15 du rotor 13 écarte le sautoir 14 et dépasse l'arête de l'angle de son éoin 14, arête qui détermine le point mort. Lorsque l'impulsion électrique cesse, l'élasti cité du sautoir 14, en agissant contre la gou pille 15, repousse celle-ci et le coin 14' s'in sère entre cette goupille et la goupille 15 sui vante. Dans cette position, le rotor 13 est prêt à subir un nouveau déplacement angu laire. Le nombre de goupilles est égal au nombre de dents.
A chaque cycle d'impulsion électrique de l'électro-aimant 1 correspond donc un certain déplacement angulaire du rotor 13.- Le mouvement est transmis aux aiguilles par un mécanisme à engrenages de type connu.
On voit aisément que le fonctionnement de l'ensemble est exempt de bruit et présente une grande régularité.
Electric timepiece. Many electrical timepieces are known in which the gear train for transmitting the movement to the hands is mechanically connected to the regulating balance.
This causes numerous drawbacks among which the most important is that the balance is subjected to the disturbing influences caused by the friction and the resistance of the mechanism driving the hands. The present invention therefore proposes to remedy these drawbacks by allowing the production of an electric timepiece in which the gear train for transmitting the movement to the hands is not mechanically connected to the regulating balance.
The electric timepiece according to the invention is characterized by at least one electromagnet coil giving, at each current pulse, a pulse of a regulating balance rotor, a balance which is secured to a pin establishing, in position of rest, the contact which causes the pulse, this same, current pulse having the effect of magnetizing the two poles of the stator of a motor transmitting movement to the needles, motor whose rotor is provided with teeth, so that during each pulse, the teeth closest to the poles are attracted by them,
after which a jumper mechanism brings the rotor to the position where the next impulse will give it a further angular displacement in the same direction. Thanks to these arrangements, the regulating balance, free and independent of any disturbing influence, can be used simultaneously to actuate several receivers, and at the same time allows regular operation; soft and silent.
An embodiment of the object of the invention is shown in the accompanying drawing by way of example.
Fig. 1 shows a schematic view of an electric timepiece having a single coil.
Fig. 2 shows a schematic view of the device causing electrical pulses.
Fig. 3 is a schematic view of a separate mechanism for transmitting the movement to the needles, when changing from one position to the next position, and FIG. 4 is a schematic view of the same mechanism in the rest position.
In the drawing, 1 designates the control coil forming the electromagnet. This coil is provided with pole pieces 2 and 2 'forming the poles 3 and 3' between which the armature or balance rotor moves. 4. - This balance itself has three pole shoes 5. The balance is mounted on an axis 6 and carries the plate 7 (fig. 2). On this plate is mounted a pin 8. The ba, lancer 4 and therefore the pin 8 are connected to a terminal of the current source.
Furthermore, the balance is provided with a spiral spring, not shown. The resilient contactor arm 9 is disposed in the path of the pin 8 (pin which is preferably made of silver). Thus, when the balance 4 is actuated by the poles 3 and 3 'of the stator, it turns in one direction, which has the effect, on the one hand, of tensioning the spiral spring, on the other hand, of bringing the pin 8 out of contact with the spout 10 carried by the contactor arm 9. This arm 9 -is held in position by two opposing springs 11 and 11 '. In the rest position of the balance, the pin 8 is in contact with the arm 9 and closes the impulse circuit. The rotor of the regulating balance is then set in motion.
The contact is broken and the balan cier rotor is returned by the spring to its rest position where a new contact between the pin 8 and the arm 9 creates a new impulse. The oscillating movement of the regulating balance is thus maintained.
The current pulses created by the balance 4 also polarize the poles 12 and 12 'of the mechanism transmitting movement to the hands. This mechanism is essentially constituted by a rotor 13 provided with teeth, rotor which rotates (according to FIGS. 3 and 4, in the direction opposite to the direction of clockwise) by small successive jumps.
The teeth of the rotor 13 have at their ends a slight tangential slope in the direction of rotation; the poles 12 and 12 'each have two horns the distance of which is substantially equal to the spacing between the successive teeth of the rotor of the mechanism and exert an attraction on the aforementioned teeth, an attraction which has the effect of making the rotor turn.
In the rest position shown in FIG. 4, two consecutive teeth of the rotor are located respectively in immediate proximity to the two horns of the poles 12 and 12 ', so that a current pulse in the coil 1 has the effect of attracting these teeth into the position shown in the figure. fig. 3. A jumper 14, elastically mounted, has an angular portion 14 'forming a wedge. Pins 15 are mounted on rotor 13 so as to come, consecutively, into engagement with corner 14 'of jumper 14.
It is therefore this wedge 14 'which determines the rest position shown in FIG. 4. When a current pulse passes through the coil 1, the poles 12 and 12 'are magnetized and attract the teeth of the rotor 13 closest; therefore, a pin 15 of the rotor 13 separates the jumper 14 and exceeds the edge of the angle of its éoin 14, edge which determines the neutral point. When the electric pulse ceases, the elasticity of the jumper 14, by acting against the pin 15, pushes the latter and the wedge 14 'fits between this pin and the pin 15 following. In this position, the rotor 13 is ready to undergo a new angular displacement. The number of pins equals the number of teeth.
Each cycle of electrical impulse of the electromagnet 1 therefore corresponds to a certain angular displacement of the rotor 13. The movement is transmitted to the needles by a gear mechanism of known type.
It can easily be seen that the operation of the assembly is free from noise and exhibits great regularity.