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Mouvement pilote pour la commande d'au moins une horloge électrique La présente invention a pour objet un mouvement dit pilote pour la commande d'au moins une horloge électrique.
Ce mouvement est caractérisé par un dispositif électromagnétique agencé pour lancer, à intervalles exactement déterminés, une masse faisant partie de ce mouvement pilote, à l'encontre de la force qui actionne ce dernier mouvement, l'excitation de ce dispositif étant commandée par le retour de ladite masse.
Le dessin représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution du mouvement pilote, objet de l'invention.
La fig. 1 est une vue en coupe d'un mouvement pilote dont l'électro-aimant et ses connexions ont été enlevés.
La fig. 2 est une vue par l'arrière du mouvement de la fig. 1.
La fig. 3 est une vue partielle schématique, à plus grande échelle, illustrant le fonctionnement du mécanisme de remontage.
La fig. 4 est une vue schématique partielle montrant comment le mouvement pilote peut être connecté à une horloge secondaire.
La fig. 5 est une vue schématique d'un dispositif permettant la commande sans inverseur d'une horloge secondaire.
Dans la forme d'exécution représentée sur le dessin, le mouvement pilote comporte un boîtier étanche, par exemple en matière plastique transparente, formé de deux coquilles 1 et 2, la coquille 1 pouvant être fixée à une planche 3 ou autre support. Les deux coquilles sont réunies par un joint étanche 4, par exemple réalisé au moyen de Buna (marque déposée).
La coquille 1 est munie d'un évent la permettant d'y faire le vide et éventuellement d'y introduire un gaz inerte sous légère pression.
Elle porte intérieurement une platine 5 qui reçoit le mouvement d'horlogerie, de type classique, comportant la roue de grande moyenne 6 portée par un axe 7 sur lequel est monté le rochet 8 et le barillet 9 du ressort 10, barillet qui est fixé au pont de grande moyenne 11. Au lieu d'un dispositif à barillet, on pourrait utiliser toute autre source de force, par exemple un ressort à boudin.
Pour mieux faire comprendre le fonctionnement, la fig. 3 a été très schématisée et, par exemple, le ressort 10 a été reporté sur la droite du dessin sous la forme d'un ressort de traction. Il remplace le ressort spiral montré à la fig. 1, qui se serait trouvé caché sur la figure.
La roue de grande moyenne 6 entraîne la roue de petite moyenne 12 qui entraîne, à son tour, la roue des secondes 13 entraînant la roue d'ancre 14 qui actionne l'ancre 15 et le balancier 16.
Une manette régulatrice 17, montée de façon étanche dans la coquille 2, permet d'agir de l'extérieur sur la raquette 18 au moyen d'un bras 19.
Sur l'axe de grande moyenne 7 est montée une masse oscillante 20 sur laquelle agit le ressort 10, et qui porte un cliquet 21 par lequel elle peut agir sur le rochet 8 sous l'impulsion du ressort 10. Un cliquet d'arrêt 22 est associé au rochet 8 pour l'empêcher de revenir en arrière lors du remontage.
Le rochet 8 entraîne la roue de grande moyenne par l'intermédiaire d'une goupille 23 agissant sur
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un ressort d'entretien 24 porté par un plateau 25 solidaire de l'axe de grande moyenne 7. Durant le court laps de temps nécessité par le remontage électrique, ce ressort restitue la force nécessaire à l'entretien du mouvement.
Sous l'effet du ressort 10, la masse 20 se déplace avec l'axe de grande moyenne 7 dans le sens de la flèche f 1 de la fig. 3.
Cette masse porte un bras 26 sur le trajet duquel est placée une armature 27 d'un électro-aimant 28. L'armature 27 est écartée de l'électro-aimant 28 par un ressort de rappel 29.
Le bras 26 et l'armature 27, comme le montre la fig. 4, forment contacts pour réunir électriquement le boîtier 30 de l'électro-aimant, isolé de la platine 5, à ladite platine.
L'enroulement 31 de l'électro-aimant est relié, d'une part, au boîtier 30 et, d'autre part, à une pile 32, elle-même reliée à la platine 5 (fig. 4).
Lorsque le bras 26 de la masse 20 arrive au contact de l'armature 27, le circuit de l'électro-aimant se trouve fermé et l'électro-aimant rappelle brusquement son armature qui, agissant sur le bras 26, lance en arrière la masse 20 qui tend le ressort 10, ce qui provoque l'interruption du courant, tandis que le cliquet 21 glisse sur les dents du rochet 8.
Une butée 33 (fig. 3) arrête la masse 20 de façon que celle-ci ne tourne dans le sens inverse de celui de la flèche f 1 que d'un angle déterminé, par exemple d'un angle correspondant à une dent du rochet 8.
Dans son lent mouvement de retour, la masse 20 agit sur le rochet 8 par l'intermédiaire du cli- quet 21 et actionne le mouvement d'horlogerie jusqu'à ce qu'il se produise à nouveau un contact entre le bras 26 et l'armature 27.
Ainsi, le temps qui sépare deux contacts consécutifs entre le bras 26 et l'armature 27 sera toujours le même. Il est avantageux de choisir ce temps égal à une minute, en prenant, à la manière classique, un rochet à 60 dents. Il est évident que l'on peut utiliser un rochet possédant un nombre de dents multiple ou sous-multiple de 60 pourvu que le contact s'établisse au bout du temps choisi d'une minute.
Lors de chaque contact qui produit le remontage du mouvement pilote, une impulsion de. courant se produit dans le circuit de l'électro-aimant, impulsion quia lieu à des intervalles bien déterminés, par exemple toutes les 60 secondes.
Cette impulsion peut être utilisée pour actionner une ou- plusieurs horloges secondaires. Il suffira de prévoir deux conducteurs pour brancher le circuit approprié sur le mouvement pilote. Ces conducteurs pourront être noyés dans la paroi du boîtier ou, comme dans le présent exemple, le boîtier 1 peut comporter des bornes 34 et 35 (fig. 1) destinées au raccordement des conducteurs correspondants, ces bornes étant montées sur un culot 36 permettant l'adaptation d'une douille analogue à celle des ampoules électriques ordinaires. Naturellement, l'horloge secondaire et le mouvement pilote peuvent être groupés dans le même cabinet et même former un bloc unique.
Le mécanisme de l'horloge secondaire 37 (fig. 4) peut être quelconque. La commande peut se faire directement ou au moyen de relais, d'inverseurs, etc.
Le mécanisme de l'horloge secondaire pourrait être analogue à celui que représente la fig. 3, avec la différence que le bobinage de son électro-aimant serait directement intercalé dans le circuit du mouvement pilote, le bras 26 et l'armature 27 ne jouant plus qu'un rôle purement mécanique.
La fig. 5 montre schématiquement un autre dispositif permettant d'actionner une horloge secondaire sans le secours d'un inverseur.
Ce dispositif comporte deux aimants permanents en arc de cercle 38 et 38' dont les pôles N-S, N'-S' sont placés en opposition.
Un électro-aimant 39 est monté sur un axe entre les deux aimants 38 et 38' et peut se déplacer entre deux butées 41 et 42, un ressort 40 le rappelant sur l'une des butées, par exemple 41.
Si l'on choisit convenablement le sens du courant envoyé dans l'électro-aimant, à chaque impulsion, l'électro-aimant se trouvera amené de la butée 41 sur la butée 42 pour revenir s'appliquer sur la butée 41 lorsque l'impulsion aura cessé, sous l'action du ressort 40.
On peut utiliser le même mécanisme sans ressort de rappel en lui transmettant l'impulsion par le moyen d'un inverseur changeant la polarité d'une impulsion à l'autre selon une solution classique.
Il est à remarquer que l'axe de grande moyenne peut ne pas être centré par rapport à la platine du mouvement, la transmission à la cadrature de la ou des aiguilles pouvant se faire soit mécaniquement, soit électriquement, par exemple par relais. Cet axe peut être placé dans une position quelconque.
Le mouvement pilote peut également être agencé pour commander des montres de poche ou des montres-bracelets, ledit mouvement étant de préférence enfermé dans un boîtier étanche et actionnant un mécanisme secondaire par l'intermédiaire d'une batterie minuscule.
Le boîtier du mouvement pilote et celui du mécanisme peuvent être réunis ou séparés, ce qui offre, dans ce dernier cas, des possibilités esthétiques nouvelles.
Le mouvement peut aussi être utilisé sans qu'il soit enfermé d'une façon étanche, de façon à actionner directement l'aiguillage d'une horloge. Il suffit, en effet, de faire actionner une grande roue à rochet directement par la masse, bien entendu par l'intermédiaire d'un cliquet, cette roue à rochet portant elle- même sur son axe une aiguille de minutes qui avancerait ainsi de 1/0o de tour à chaque contact, c'est- à-dire à chaque minute.
On réalise ainsi une simplification du mécanisme de transmission aux aiguilles et le mouvement pilote conserve, de plus, ses propriétés de mouvement d'horloge mère.
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Pilot movement for controlling at least one electric clock The present invention relates to a so-called pilot movement for controlling at least one electric clock.
This movement is characterized by an electromagnetic device arranged to launch, at exactly determined intervals, a mass forming part of this pilot movement, against the force which actuates this last movement, the excitation of this device being controlled by the return of said mass.
The drawing represents, by way of example, an embodiment of the pilot movement, object of the invention.
Fig. 1 is a sectional view of a pilot movement with the electromagnet and its connections removed.
Fig. 2 is a rear view of the movement of FIG. 1.
Fig. 3 is a partial schematic view, on a larger scale, illustrating the operation of the winding mechanism.
Fig. 4 is a partial schematic view showing how the pilot movement can be connected to a secondary clock.
Fig. 5 is a schematic view of a device allowing the control without inverter of a secondary clock.
In the embodiment shown in the drawing, the pilot movement comprises a sealed case, for example made of transparent plastic, formed of two shells 1 and 2, the shell 1 being able to be fixed to a board 3 or other support. The two shells are united by a tight seal 4, for example produced by means of Buna (registered trademark).
The shell 1 is provided with a vent allowing it to create a vacuum therein and optionally to introduce an inert gas therein under slight pressure.
It carries internally a plate 5 which receives the clockwork movement, of conventional type, comprising the large average wheel 6 carried by an axis 7 on which are mounted the ratchet 8 and the barrel 9 of the spring 10, which barrel is fixed to the large medium bridge 11. Instead of a barrel device, one could use any other source of force, for example a coil spring.
To better understand the operation, fig. 3 has been shown very schematically and, for example, the spring 10 has been transferred to the right of the drawing in the form of a tension spring. It replaces the spiral spring shown in fig. 1, which would have been hidden in the figure.
The large average wheel 6 drives the small average wheel 12 which in turn drives the seconds wheel 13 driving the anchor wheel 14 which operates the anchor 15 and the balance 16.
A regulating lever 17, mounted in a sealed manner in the shell 2, makes it possible to act from the outside on the racket 18 by means of an arm 19.
On the large average axis 7 is mounted an oscillating mass 20 on which the spring 10 acts, and which carries a pawl 21 by which it can act on the ratchet 8 under the impulse of the spring 10. A stop pawl 22 is associated with the ratchet 8 to prevent it from going back during reassembly.
The ratchet 8 drives the large-medium wheel via a pin 23 acting on
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a maintenance spring 24 carried by a plate 25 integral with the large average axis 7. During the short period of time required by the electric winding, this spring restores the force necessary for the maintenance of the movement.
Under the effect of the spring 10, the mass 20 moves with the axis of large mean 7 in the direction of the arrow f 1 of FIG. 3.
This mass carries an arm 26 on the path of which is placed an armature 27 of an electromagnet 28. The armature 27 is separated from the electromagnet 28 by a return spring 29.
The arm 26 and the frame 27, as shown in FIG. 4, form contacts to electrically join the housing 30 of the electromagnet, isolated from the plate 5, to said plate.
The winding 31 of the electromagnet is connected, on the one hand, to the housing 30 and, on the other hand, to a battery 32, itself connected to the plate 5 (FIG. 4).
When the arm 26 of the mass 20 comes into contact with the armature 27, the electromagnet circuit is closed and the electromagnet abruptly recalls its armature which, acting on the arm 26, launches the mass 20 which tightens the spring 10, which causes the interruption of the current, while the pawl 21 slides on the teeth of the ratchet 8.
A stop 33 (fig. 3) stops the mass 20 so that it only rotates in the opposite direction to that of the arrow f 1 by a determined angle, for example by an angle corresponding to a tooth of the ratchet. 8.
In its slow return movement, the mass 20 acts on the ratchet 8 via the pawl 21 and actuates the clockwork movement until there is again contact between the arm 26 and the latch. 'frame 27.
Thus, the time which separates two consecutive contacts between the arm 26 and the armature 27 will always be the same. It is advantageous to choose this time equal to one minute, taking, in the conventional manner, a ratchet with 60 teeth. It is obvious that one can use a ratchet having a number of teeth multiple or sub-multiple of 60 provided that the contact is established after the chosen time of one minute.
At each contact which produces the winding of the pilot movement, a pulse of. current occurs in the circuit of the electromagnet, which pulse takes place at well-defined intervals, for example every 60 seconds.
This pulse can be used to activate one or more secondary clocks. It will suffice to provide two conductors to connect the appropriate circuit on the pilot movement. These conductors may be embedded in the wall of the housing or, as in the present example, the housing 1 may include terminals 34 and 35 (fig. 1) intended for connecting the corresponding conductors, these terminals being mounted on a base 36 allowing the Adaptation of a socket similar to that of ordinary light bulbs. Of course, the secondary clock and the pilot movement can be grouped together in the same cabinet and even form a single block.
The mechanism of the secondary clock 37 (fig. 4) can be arbitrary. The control can be done directly or by means of relays, inverters, etc.
The mechanism of the secondary clock could be similar to that shown in FIG. 3, with the difference that the coil of its electromagnet would be directly interposed in the circuit of the pilot movement, the arm 26 and the armature 27 only playing a purely mechanical role.
Fig. 5 schematically shows another device for activating a secondary clock without the back-up of an inverter.
This device comprises two permanent magnets 38 and 38 ′ in the form of an arc, the N-S, N'-S ′ poles of which are placed in opposition.
An electromagnet 39 is mounted on an axis between the two magnets 38 and 38 'and can move between two stops 41 and 42, a spring 40 returning it to one of the stops, for example 41.
If the direction of the current sent into the electromagnet is suitably chosen, at each pulse, the electromagnet will be brought from the stop 41 on the stop 42 to return to rest on the stop 41 when the impulse will have ceased, under the action of spring 40.
The same mechanism can be used without a return spring by transmitting the pulse to it by means of an inverter changing the polarity from one pulse to another according to a conventional solution.
It should be noted that the large average axis may not be centered with respect to the plate of the movement, the transmission to the frame of the hand or hands can be done either mechanically or electrically, for example by relay. This axis can be placed in any position.
The pilot movement can also be arranged to control pocket watches or wristwatches, said movement preferably being enclosed in a sealed case and actuating a secondary mechanism via a tiny battery.
The case of the pilot movement and that of the mechanism can be joined together or separated, which offers, in the latter case, new aesthetic possibilities.
The movement can also be used without it being sealed off, so as to directly actuate the hand of a clock. It suffices, in fact, to actuate a large ratchet wheel directly by the mass, of course by means of a pawl, this ratchet wheel itself carrying on its axis a minute hand which would thus advance by 1 / 0o of turn at each contact, that is to say at each minute.
This simplifies the transmission mechanism to the hands and the pilot movement also retains its properties as a master clock movement.
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