Dispositif limiteur de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur entretenu électromagnétiquement, pour mouvements d'horlogerie La présente invention se rapporte à un dispositif limiteur de l'amplitude des oscilla tions d'un oscillateur entretenu électromagné- tiquement, pour mouvements d'horlogerie.
Cette limitation s'opère de manière que le dit oscillateur ne puisse, en aucun cas, sous l'effet de perturbations telles que par exemple mouvements brusques, chocs, etc., ayant généralement pour conséquence principale une augmentation de l'amplitude de l'oscillation, dépasser l'amplitude admise au-delà de la quelle ils fermeraient intempestivement le con tact d'entretien des oscillations, ce qui aurait alors pour conséquence immédiate de redon ner aux oscillateurs une nouvelle impulsion de même sens le conduisant à parcourir ainsi, à nouveau, un arc supplémentaire d'oscillation important entraînant a) du fait des défauts d'isochronisme du système oscillant travaillant dans ces condi tions, une variation de la période d'oscillation et, par voie de conséquence, de réglage du mouvement d'horlogerie ;
b) une impossibilité pratique, démontrée par l'expérience, pour un oscillateur ayant ainsi perdu sa période de base de la retrouver de lui-même : une intervention extérieure est donc nécessaire sans laquelle la période modi- fiée se maintient et le réglage du mouvement est absolument fantaisiste.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, le schéma de principe d'un oscil lateur et deux formes d'exécution de l'objet de l'invention.
La fig. 1 est un schéma représentatif de principe d'un oscillateur ; la fig. 2 montre schématiquement la pre mière forme d'exécution, le limiteur étant au repos ; la fig. 3 montre le limiteur dans une de ses positions extrêmes ; la fig. 4 montre en perspective la seconde forme d'exécution, l'oscillateur étant au repos ainsi que le limiteur ; les fig. 5 et 6 montrent en perspective cette seconde forme d'exécution, le limiteur étant dans ses positions extrêmes.
La figure schématique 1 montre pour la compréhension de l'invention un oscillateur entretenu électromagnétiquement, utilisé dans les mouvements d'horlogerie.
L'oscillateur A (fig. 1) composé d'une masse pivotante en fer doux et d'un ressort de rappel dit spiral (non figuré au dessin) oscille entre les deux branches d'un électro aimant B.
L'entretien des oscillations, commandé comme on le verra plus loin par l'oscillateur lui-même, est assuré par un circuit électrique composé d'une pile Bl, d'un fil de connexion <I>B.,,</I> de la bobine<I>B3,</I> du fil de connexion B4, du contact C,<I>CI,</I> du fil de connexion B,5.
A chaque oscillation suivant le sens indi qué par la flèche et nommée ici montante (l'autre, par opposition, étant dite descen dante ), la goupille Ar solidaire de l'oscilla teur A vient en contact avec la lame de con tact élastique C, fixée par son extrémité C. sur le bâti du mouvement dont elle est isolée, et en l'entrainant l'applique contre la butée fixe<I>CI</I> isolée du bâti, fermant ainsi le con tact du circuit d'excitation de l'électro-aimant B.
Celui-ci devient le siège d'un champ ma gnétique dont une partie est transmise à l'os cillateur A qu'il aimante par induction l'oscillateur A tend alors à se placer dans l'axe du champ magnétique compris entre les deux pôles de l'électro-aimant, accélérant ainsi la rotation de l'oscillateur A.
Au cours de cette rotation, la goupille<I>AI</I> abandonne la lame de contact C qui n'ap puyant plus sur la butée<I>CI</I> ouvre le circuit, arrêtant ainsi la création du champ magnéti que dans l'électro-aimant, l'oscillateur conti nue alors librement son oscillation.
Au retour ou oscillation descendante aucun contact n'est établi, comme il est facile de s'en rendre compte, l'oscillateur dans ce cas ne reçoit des impulsions qu'à chaque oscillation dite montante . Lors de l'oscil lation montante suivante, le même cycle recommence, et ainsi de suite.
Le dispositif des fig. 2 et 3 comporte une pièce mobile dite limiteur<I>D</I> pivotant en D1, entramé alternativement dans un sens ou dans l'autre par l'oscillateur A grâce à la goupille A2 coopérant avec l'encoche D2 du limiteur<I>D,</I> suivant que l'oscillation est dans un sens ou dans l'autre.
L'amplitude du déplacement angulaire du limiteur D est limitée par deux butées fixes <B>El</B> et E,, placées de part et d'autre de<I>D.</I> Lorsque l'oscillateur fig. 1 démarre et par court son oscillation montante, il ferme le cir cuit électrique d'excitation de l'électro-aimant comme indiqué précédemment;
il reçoit une impulsion et continue son oscillation jusqu'à l'élongation maximum du ressort de rappel dit spiral . A ce moment, il repart en sens inverse, commençant ainsi son oscillation descendante , si, avant de revenir, pour une cause accidentelle il reçoit une impulsion exté rieure tendant à allonger son oscillation mon tante , il va parcourir un arc d'impulsion supplémentaire qui sera alors limité par la goupille A.
de l'oscillateur venant prendre ap pui contre la paroi extérieure D4 du limiteur D, appuyé par son bras D3 contre la butée fixe E,. L'oscillateur est ainsi empêché de poursuivre son mouvement oscillatoire, ce qui aurait pour effet, comme on l'a vu précédem ment, de fermer à nouveau le contact d'exci tation à un moment inopportun et avec les conséquences néfastes indiquées ci-dessus.
Cette position représentée à la fig. 3 est obtenue à partir de la fig. 2 par une rotation de l'oscillateur dans le sens de la flèche, rota tion par laquelle la goupille<B><U>A.,</U></B> sort de l'enco che D, et, après un tour presque complet de l'oscillateur, vient buter à l'extérieur de la dent D4.
L'oscillateur étant de ce fait arrêté repart en sens inverse, et effectue son oscillation descendante qui va le conduire à une posi tion symétrique en passant par le point d'équi libre où alors sa goupille A 2 venant s'enga ger dans l'encoche D., de<I>D</I> entraine ce limi teur dans l'autre sens où il pourra alors jouer symétriquement le même rôle si besoin est, bien que dans ce cas on ne craigne pas une fermeture du circuit d'excitation, celui-ci ne pouvant se fermer qu'en oscillation montante. Une fois la contraction maximum du ressort spiral atteinte, l'oscillateur amorce alors en sens inverse son oscillation montante , et ainsi de suite.
Naturellement dans la pratique on pré voira des moyens mécaniques classiques pour empêcher que lors d'un choc, par exemple, le limiteur ne puisse prendre intempestivement l'une de ses positions extrêmes sans que l'oscillateur ait accompli une oscillation cor respondante.
Les fig. 4, 5, 6 montrent en perspective une partie d'un mouvement comportant une seconde forme d'exécution du dispositif limi teur, objet de l'invention.
La fig. 4 représente l'oscillateur A au re pos, en position d'équilibre, le contact étant fermé. La cheville<I>A2</I> est libre dans l'encoche D2 du limiteur<I>D.</I> L'oscillateur entretenu oscillant alternativement dans un sens ou dans l'autre entraîne également par l'intermédiaire de la cheville A2 le limiteur D dont les dépla cements sont limités par des butées fixes<B>El,</B> E2. Si, pour une raison quelconque, l'oscilla teur A arrivant en fin d'une de ses oscillations reçoit une impulsion supplémentaire ayant pour effet de lui faire parcourir un arc égale ment supplémentaire,
il ne pourra dépasser l'amplitude fixée par le dispositif limiteur ob jet de l'invention (les fig. 5 et 6 suivant le sens de l'oscillation) sa cheville A2 venant alors prendre appui en D4 ou D5 contre le li miteur, lui-même appuyé contre la butée fixe E2 ou<B>El,</B> suivant le cas. L'oscillateur étant alors arrêté revient sous l'effet de son ressort spiral, ses oscillations reprenant alors une am plitude normale.
On voit bien, fig. 6, qu'il est impossible à l'oscillateur de venir fermer le contact en fin d'oscillation puisqu'en aucun cas son doigt A1 ne viendra coopérer avec la lame de con tact C.
Le limiteur pourrait être coulissant.
Device for limiting the amplitude of the oscillations of an electromagnetically driven oscillator, for clockwork movements The present invention relates to a device for limiting the amplitude of the oscillations of an electromagnetically driven oscillator, for clockwork movements. .
This limitation operates in such a way that said oscillator cannot, under any circumstances, under the effect of disturbances such as for example sudden movements, shocks, etc., generally having as a main consequence an increase in the amplitude of the oscillation, exceed the accepted amplitude beyond which they would inadvertently close the contact for maintaining the oscillations, which would then have the immediate consequence of giving the oscillators a new impulse in the same direction leading them to travel in this way, to new, a significant additional arc of oscillation causing a) due to the isochronism defects of the oscillating system working under these conditions, a variation of the period of oscillation and, consequently, adjustment of the clockwork movement ;
b) a practical impossibility, demonstrated by experience, for an oscillator having thus lost its base period of finding it on its own: an external intervention is therefore necessary without which the modified period is maintained and the adjustment of the movement is absolutely fancy.
The appended drawing represents, by way of example, the block diagram of an oscillator and two embodiments of the object of the invention.
Fig. 1 is a schematic representative of the principle of an oscillator; fig. 2 schematically shows the first embodiment, the limiter being at rest; fig. 3 shows the limiter in one of its extreme positions; fig. 4 shows in perspective the second embodiment, the oscillator being at rest as well as the limiter; figs. 5 and 6 show this second embodiment in perspective, the limiter being in its extreme positions.
Schematic FIG. 1 shows, for the understanding of the invention, an electromagnetically maintained oscillator, used in clock movements.
Oscillator A (fig. 1) made up of a soft iron pivoting mass and a so-called spiral return spring (not shown in the drawing) oscillates between the two branches of an electromagnet B.
The maintenance of the oscillations, controlled as will be seen later by the oscillator itself, is ensured by an electric circuit composed of a battery B1, a connection wire <I> B. ,, </ I > of coil <I> B3, </I> of connection wire B4, of contact C, <I> CI, </I> of connection wire B, 5.
At each oscillation in the direction indicated by the arrow and here called upward (the other, by opposition, being called downward), the pin Ar integral with the oscillator A comes into contact with the elastic contact blade C , fixed by its end C. on the frame of the movement from which it is isolated, and by driving it against the fixed stop <I> CI </I> isolated from the frame, thus closing the contact of the circuit. excitation of the electromagnet B.
This becomes the seat of a magnetic field, part of which is transmitted to the cillator bone A which it magnetizes by induction, the oscillator A then tends to be placed in the axis of the magnetic field between the two poles of the electromagnet, thus accelerating the rotation of oscillator A.
During this rotation, the pin <I> AI </I> leaves the contact blade C which no longer rests on the stop <I> CI </I> opens the circuit, thus stopping the creation of the magneti field. that in the electromagnet, the oscillator then freely continues its oscillation.
At the return or downward oscillation no contact is established, as it is easy to realize, the oscillator in this case only receives pulses at each so-called upward oscillation. In the next upward oscillation, the same cycle begins again, and so on.
The device of FIGS. 2 and 3 comprises a movable part called limiter <I> D </I> pivoting at D1, driven alternately in one direction or the other by oscillator A thanks to the pin A2 cooperating with the notch D2 of the limiter < I> D, </I> depending on whether the oscillation is in one direction or the other.
The amplitude of the angular displacement of the limiter D is limited by two fixed stops <B> El </B> and E ,, placed on either side of <I> D. </I> When the oscillator fig. 1 starts and by short its upward oscillation, it closes the electric circuit for excitation of the electromagnet as indicated above;
it receives an impulse and continues its oscillation until the maximum elongation of the return spring called hairspring. At this moment, it sets out again in the opposite direction, thus beginning its downward oscillation, if, before returning, for an accidental cause it receives an external impulse tending to lengthen its oscillation my aunt, it will travel an additional arc of impulse which will then be limited by pin A.
of the oscillator coming to bear against the outer wall D4 of the limiter D, supported by its arm D3 against the fixed stop E ,. The oscillator is thus prevented from continuing its oscillatory movement, which would have the effect, as we have seen previously, of closing the excitation contact again at an inopportune moment and with the harmful consequences indicated above. .
This position shown in FIG. 3 is obtained from FIG. 2 by a rotation of the oscillator in the direction of the arrow, rotation by which the pin <B> <U> A., </U> </B> comes out of the notch D, and, after a almost complete rotation of the oscillator, abuts on the outside of tooth D4.
The oscillator, being therefore stopped, starts again in the opposite direction, and performs its downward oscillation which will lead it to a symmetrical position passing through the point of free equilibrium where then its pin A2 engages in the notch D., of <I> D </I> causes this limiter in the other direction where it can then play the same role symmetrically if necessary, although in this case we do not fear a closing of the circuit of excitation, it being able to close only in ascending oscillation. Once the maximum contraction of the spiral spring has been reached, the oscillator then initiates its upward oscillation in the reverse direction, and so on.
Of course, in practice, conventional mechanical means will be provided to prevent, during an impact, for example, the limiter cannot inadvertently take one of its extreme positions without the oscillator having performed a corresponding oscillation.
Figs. 4, 5, 6 show in perspective a part of a movement comprising a second embodiment of the limiting device, object of the invention.
Fig. 4 represents oscillator A at rest, in equilibrium position, the contact being closed. The pin <I> A2 </I> is free in the notch D2 of the limiter <I> D. </I> The maintained oscillator oscillating alternately in one direction or the other also drives via the pin A2 the limiter D whose movements are limited by fixed stops <B> El, </B> E2. If, for some reason, oscillator A arriving at the end of one of its oscillations receives an additional impulse having the effect of causing it to travel an also additional arc,
he will not be able to exceed the amplitude set by the limiting device object of the invention (fig. 5 and 6 depending on the direction of the oscillation) his ankle A2 then coming to rest in D4 or D5 against the limiter, him -even pressed against the fixed stop E2 or <B> El, </B> as the case may be. The oscillator then being stopped returns under the effect of its spiral spring, its oscillations then resuming a normal amplitude.
We can see clearly, fig. 6, that it is impossible for the oscillator to come and close the contact at the end of the oscillation since in any case its finger A1 will not cooperate with the contact blade C.
The limiter could be sliding.