CH721178A2 - Génératrice électrique destinée à être incorporée dans une montre - Google Patents
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Abstract
La génératrice (4) comprend un rotor (6), définissant un axe de rotation et comprenant un aimant permanent (8) présentant au moins deux pôles magnétiques radiaux, et un stator (10) formé par au moins une bobine (16 à 19) et par au moins un noyau magnétique (12 à 15) autour duquel est respectivement enroulée ladite au moins une bobine. Ledit au moins un noyau magnétique (12 à 15) est agencé dans un plan géométrique perpendiculaire à l'axe de rotation. Ledit au moins un aimant permanent (8) présente un centre sensiblement dans le plan géométrique. Selon l'invention, le stator (10) ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent (8). Selon une forme d'exécution spéciale de l'invention, le stator est agencé de manière que les noyaux forment un circuit magnétique définissant une structure annulaire continue (22) à l'intérieur de laquelle est situé l'aimant permanent.
Description
Domaine technique de l'invention
[0001] L'invention concerne une génératrice de petites dimensions, pour applications horlogères, dont le rotor est entraîné en rotation par une masse oscillante. Plus particulièrement, une telle génératrice est agencée pour être incorporée dans une montre munie d'une masse oscillante entraînée en rotation par les mouvements du bras de la personne qui la porte au poignet.
Arrière-plan technologique
[0002] Diverses génératrices de petites dimensions, aussi nommées micro-génératrices, ont été proposées pour des montres. On peut distinguer généralement deux types principaux. Le premier type présente une configuration qui est proche, voire semblable, aux moteurs horlogers monophasés classiques, notamment du type Lavet. Ce premier type est caractérisé par un circuit magnétique qui s'étend principalement de manière perpendiculaire à l'axe de rotation du rotor, lequel est muni d'un aimant bipolaire à aimantation radiale, et qui forme deux épanouissements polaires définissant une ouverture dans laquelle est situé l'aimant du rotor. Le circuit magnétique est formé par un matériau ferromagnétique doux. Une bobine ou deux bobines sont montées le long du circuit magnétique. Le flux magnétique de l'aimant est ainsi collecté par les deux épanouissements polaires qui entourent l'aimant à faible distance de celui-ci, en d'autres termes qui longent latéralement l'aimant. Une génératrice de ce premier type muni d'une seule bobine (première variante) est divulguée dans le document EP 1085383 A1. Une deuxième variante comprenant deux bobines est décrite dans le document US 2021/0240139 A1.
[0003] On observe que, pour des raisons de fabrication des bobines, il est généralement prévu que celles-ci soient linéaires, c'est-à-dire qu'elles présentent un axe central rectiligne. Le bobinage est plus aisé dans un tel cas. Dans les deux documents antérieurs cités ci-avant, chaque bobine est formée par l'enroulement d'un fil électrique fin autour d'un noyau qui est assemblé avec une partie du stator formant les deux épanouissements polaires. Dans la première variante, le circuit magnétique est formé par un noyau linéaire et par une partie, présentant une relativement grande surface, qui forme les deux épanouissements avec l'ouverture pour le rotor. Dans la deuxième variante, laquelle est optimisée pour le premier type considéré ici, les deux bobines sont formées sur deux noyaux linéaires respectifs et les deux bobines sont agencées, dans le sens longitudinal, l'une à côté de l'autre. Le circuit magnétique est formé par les deux noyaux, une pièce de liaison pour deux extrémités élargies respectives des deux bobines et une partie, dans le prolongement des deux bobines, formant les deux épanouissements polaires qui définissent l'ouverture pour l'aimant du rotor.
[0004] On constate que les génératrices du premier type susmentionné ont l'avantage de pouvoir présenter une relativement faible hauteur du fait que le circuit magnétique formant le stator s'étend principalement de manière perpendiculaire à l'axe de rotation du rotor. Cependant, ce premier type de génératrice présente un inconvénient important. Pour un encombrement donné, le volume du fil de bobine est relativement faible et le volume de l'aimant du rotor également. Une augmentation du diamètre de l'aimant engendre une augmentation du diamètre de l'ouverture dans le circuit magnétique et la surface de la partie de ce circuit magnétique formant les deux épanouissements polaires doit être augmentée de manière importante. Les noyaux des bobines ont au moins chacun une extrémité dans le prolongement de la bobine respective qui doit recouvrir la partie du stator / du circuit magnétique formant les deux épanouissements polaires pour être fixé à cette partie et assurer une continuité du circuit magnétique sans augmenter la réluctance du circuit magnétique. L'aimant du rotor est ainsi généralement positionné à distance de la bobine, respectivement des deux bobines.
[0005] Le deuxième type de génératrice utilisé dans des montres est caractérisé par une configuration axiale. Une telle génératrice est formée généralement de plusieurs aimants bipolaires avec une aimantation axiale, c'est-à-dire selon la direction de l'axe de rotation du rotor, et par au moins une bobine du type galette avec un axe central également axial. De telles génératrices peuvent être relativement efficaces et permettre de générer des tensions induites relativement importantes. Par contre, leur construction est complexe avec plusieurs parties. En effet, les aimants sont agencés à distance de l'axe de rotation du rotor, de préférence sur deux flasques, de manière à passer au moins en partie en face des bobines lorsque le rotor tourne. De plus, l'encombrement d'une génératrice de ce deuxième type est important, en particulier la hauteur d'une telle génératrice étant grande.
Résumé de l'invention
[0006] La présente invention se propose de résoudre les problèmes des génératrices pour applications horlogères décrites ci-avant en proposant un nouveau type de génératrice horlogère qui se caractérise par une bonne efficacité électrique et un encombrement réduit pour un volume donné de fil électrique, prévu pour les bobines de la génératrice. En d'autres termes, il est prévu de fournir une génératrice avec des bobines pouvant avoir ensemble un relativement grand volume de matériau conducteur pour un volume donné de cette génératrice. En particulier, il est prévu un volume aimanté du rotor qui soit relativement grand. Ensuite, l'invention a pour objectif de fournir une génératrice horlogère qui soit relativement peu onéreuse et facile à monter dans un mouvement horloger. De plus, l'invention a pour but de fournir une génératrice ayant un faible couple réluctant, voire aucun couple réluctant. Finalement, l'invention a aussi pour objectif de conserver l'avantage mentionné du premier type de génératrice, à savoir une relativement petite hauteur.
[0007] À cet effet, l'invention concerne une génératrice, pour une application horlogère, comprenant un rotor, définissant un axe de rotation et comprenant au moins un aimant permanent ayant au moins deux pôles magnétiques radiaux, et un stator formé par au moins une bobine et au moins un noyau magnétique autour duquel / desquels est / sont respectivement enroulée / enroulées ladite au moins une bobine. Ledit au moins un noyau est / sont agencé / agencés dans au moins un plan géométrique perpendiculaire audit axe de rotation. Ledit au moins un aimant permanent présente un centre situé dans un plan milieu dudit au moins un plan géométrique. Le stator ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent, en particulier latéralement dans ledit plan milieu.
[0008] Cette génératrice est remarquable car elle permet de diminuer et, dans un mode de réalisation optimal, d'éliminer le couple réluctant. Ensuite, le stator et le rotor peuvent être assemblés aisément, sans qu'il soit nécessaire de positionner précisément le rotor relativement au stator, comme c'est généralement le cas dans les moteurs horlogers et les génératrices horlogères de l'art antérieur.
[0009] Dans une variante avantageuse, ledit au moins un noyau est / sont agencé / agencés dans un seul et même plan géométrique, perpendiculaire audit axe de rotation, qui est ainsi confondu avec ledit plan milieu.
[0010] Dans un mode de réalisation principal, le stator définit un circuit à haute perméabilité magnétique, comprenant ledit au moins un noyau magnétique, qui entoure ledit au moins un aimant permanent de manière que ledit au moins un aimant permanent est situé dans une région intérieure du stator, au centre du circuit à haute perméabilité magnétique.
[0011] Dans une variante préférée, le stator est agencé de manière que le circuit à haute perméabilité magnétique forme une structure annulaire continue ou quasi continue à l'intérieur de laquelle est situé ledit au moins un aimant permanent.
[0012] Dans une première variante particulière, le circuit à haute perméabilité magnétique présente une forme générale carrée, chaque noyau étant rectiligne.
[0013] Dans une deuxième variante particulière, le circuit à haute perméabilité magnétique présente une forme générale circulaire, chaque noyau ayant un axe longitudinal en arc de cercle. Cette configuration permet d'éliminer tout couple réluctant dans la génératrice.
[0014] Selon une variante avantageuse, le circuit à haute perméabilité magnétique présente une symétrie axiale relativement audit axe de rotation.
[0015] Dans un mode de réalisation avantageux, le stator comprend au moins une paire de bobines, les deux bobines de chaque paire de bobines étant diamétralement opposées relativement à l'axe de rotation.
Brève description des figures
[0016] L'invention sera décrite ci-après de manière plus détaillée à l'aide des dessins annexés, donnés à titre d'exemples nullement limitatifs, dans lesquels : – la Figure 1 est une vue de dessus partielle d'un mouvement horloger comprenant une génératrice selon un premier mode de réalisation de l'invention ; – la Figure 2 est une vue de dessus agrandie de la génératrice de la Figure 1; – la Figure 3 est une vue en coupe, selon la ligne III-III, de la génératrice de la Figure 2 ; – les Figures 4A et 4B représentent schématiquement deux variantes principales de connexion des quatre bobines de la génératrice de la Figure 2 ; – la Figure 5 est une vue de dessus partielle d'un mouvement horloger comprenant une génératrice selon un deuxième mode de réalisation de l'invention; et – la Figure 6 est une vue de dessus d'une génératrice selon un troisième mode de réalisation de l'invention.
Description détaillée de l'invention
[0017] En référence aux Figures 1 à 4B, on décrira un premier mode de réalisation d'une génératrice horlogère selon l'invention.
[0018] La Figure 1 montre partiellement un mouvement horloger 2 comprenant une génératrice 4 formée par un rotor 6, définissant un axe de rotation 7 et comprenant un aimant permanent bipolaire 8 à aimantation radiale, et par un stator 10 formé par quatre noyaux magnétiques 12 à 15 et quatre bobines 16 à 19 respectivement enroulées autour des quatre noyaux magnétiques. Un noyau magnétique est constitué d'au moins un matériau ferromagnétique, plus généralement d'au moins un matériau à haute perméabilité magnétique. Les quatre noyaux magnétiques sont agencés dans un plan géométrique 20 qui est perpendiculaire à l'axe de rotation 7. Le stator 10 ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent 8, c'est-à-dire qui soit située à proximité / à faible distance de cet aimant permanent et qui forme un épanouissement polaire entourant partiellement l'aimant permanent, comme ceci est notamment le cas dans les moteurs électromagnétiques du type horloger. En particulier, dans la variante représentée aux Figures 1 et 2, et également dans la variante du deuxième mode de réalisation décrite par la suite, les parties à haute perméabilité magnétique situées le plus proche de l'aimant permanent 8 (nommé par la suite aussi 'aimant') sont des parties des noyaux magnétiques qui sont situées respectivement au centre des bobines correspondantes. Ainsi, les bobines sont situées à plus faible distance de l'aimant permanent du rotor que les parties à haute perméabilité magnétique du stator.
[0019] Le rotor 6 comprend un pignon 36 qui est entraîné en rotation par une masse oscillante 40 via un mobile intermédiaire 38 qui engrène avec une roue 42 agencée sous la masse oscillante et solidaire de celle-ci. L'aimant permanent 8 est porté par un arbre 35 du rotor qui définit l'axe de rotation 7.
[0020] On remarquera que les noyaux magnétiques (nommés aussi 'noyaux' par la suite) présentent chacun deux extrémités ayant une demi-épaisseur, deux extrémités de noyaux qui se suivent étant superposées et assemblées par des vis 34 à un support (non représenté) du mouvement horloger. Ainsi, tous les noyaux sont situés dans un seul et même plan géométrique 20 et le seul aimant permanent 8 du rotor a un centre situé dans ce plan géométrique. Les quatre noyaux sont identiques et également les quatre bobines. A noter que deux noyaux diamétralement opposés sont assemblés dans une position retournée relativement aux deux autres noyaux. On peut enrouler une bobine sur chacun des noyaux ou introduire un noyau dans chaque bobine préformée et autoporteuse. Les quatre noyaux forment ensemble un circuit à haute perméabilité magnétique 22 (aussi nommé 'circuit magnétique'). Ainsi, le circuit magnétique 22 est constitué de parties identiques. Dans une variante, les noyaux présentent une épaisseur constante et ainsi deux noyaux diamétralement opposés s'étendent dans un premier plan géométrique perpendiculaire à l'axe de rotation 7 du rotor 6 et les deux autres noyaux s'étendent dans un deuxième plan géométrique qui est parallèle du premier plan géométrique, à proximité de ce dernier étant donné que les extrémités de deux noyaux adjacents sont superposées et en contact. Dans ce cas, il est prévu que le seul aimant permanent 8 du rotor présente un centre dans un plan milieu des premier et deuxième plans géométriques.
[0021] Les noyaux magnétiques 12 à 15 forment un circuit à haute perméabilité magnétique 22 qui entoure l'aimant permanent 8 du rotor 6, de manière que cet aimant permanent est situé dans une région intérieure du stator au centre du circuit à haute perméabilité magnétique. En particulier, le stator est agencé de manière que le circuit magnétique forme une structure annulaire continue à l'intérieur de laquelle est situé l'aimant permanent 8.
[0022] Dans le premier mode de réalisation, le circuit à haute perméabilité magnétique 22 présente, en projection dans le plan géométrique 20, une forme générale carrée, chaque noyau 12 à 15 étant rectiligne. De plus, le circuit magnétique 22 présente une symétrie axiale relativement à l'axe de rotation 7. Le rotor 6 ne comporte qu'un seul aimant permanent 8 centré sur l'axe de rotation 7.
[0023] Pour le montage des bobines 16 à 19 et les connexions électriques entre elles, il y a deux variantes à distinguer. Dans une première variante, les deux bobines 16 et 17 ont un premier sens d'enroulement et les deux bobines 18 et 19 ont un second sens d'enroulement inversé relativement au premier sens d'enroulement. Dans ce premier cas, on connecte les bobines 16 à 19 de manière que le courant électrique dans chacune de ces bobines circule entre les deux bornes du stator dans un même sens relativement à une boucle traversant ces bobines le long de leur axe longitudinal. Ainsi, chaque deuxième extrémité X2, X correspondant à A, B et C est reliée à une première extrémité adjacente X1, X correspondant respectivement à B, C et D, les extrémités A1 et D2 formant les deux bornes électriques du stator. Dans une deuxième variante, toutes les bobines 16 à 19 présentent un même sens d'enroulement. Dans ce deuxième cas, on connecte les bobines 16 à 19 entre les deux bornes électriques du stator de manière que, relativement à une boucle traversant ces bobines le long de leur axe longitudinal respectif, le courant électrique dans les deux bobines adjacentes 16 et 17 circule dans un premier sens et le courant électrique dans les deux autres bobines 18 et 19 circule dans un second sens inversé par rapport au premier sens. Ladite boucle est définie, dans les modes de réalisation représentés aux figures, par l'axe central du circuit magnétique, ici le circuit magnétique 22.
[0024] En d'autres termes, le stator 10 comprend deux paires de bobines, les deux bobines de chaque paire de bobines 16 & 18, respectivement 17 & 19 étant diamétralement opposées relativement à l'axe de rotation 7 du rotor 6. Les deux paires de bobines sont décalées angulairement de 90°. Selon ce qui a été exposé précédemment, avec un rotor ayant un aimant permanent bipolaire 8 à aimantation radiale, soit les deux bobines de chacune des deux paires de bobines diamétralement opposées présentent des sens d'enroulement inversés et elles sont connectées de manière que le courant électrique présente dans ces deux bobines un même sens le long d'un parcours défini par le circuit magnétique 22, soit les deux bobines de chacune des deux paires de bobines diamétralement opposées présentent un même sens d'enroulement et elles sont alors connectées de manière que le courant électrique présente des sens inversés dans ces deux bobines le long du parcours défini par le circuit magnétique 22. Ces deux configurations permettent d'additionner positivement les deux tensions induites dans les deux bobines de chaque paire de bobines lorsque le rotor 6 à aimant bipolaire 8 est entraîné en rotation.
[0025] À la Figure 4A est représentée schématiquement une première variante électrique avec les quatre bobines 16 à 19 ayant un même sens d'enroulement et agencées en série et fournissant une tension induite Ui entre les bornes A1 et D1 des bobines 16 et 19 qui définissent les deux bornes électriques du stator 10. Cette première variante permet d'obtenir une tension de crête maximale pour une tension induite donnée dans chaque bobine. À la Figure 4B est représentée schématiquement une deuxième variante électrique avec les quatre bobines 16 à 19 ayant un même sens d'enroulement. Dans ce cas, deux bobines adjacentes sont agencées en parallèle avec les deux autres bobines. Cette deuxième variante électrique permet d'obtenir un plus grand courant électrique induit au détriment d'une tension induite inférieure relativement à la première variante. Dans un prototype de la génératrice selon le premier mode de réalisation, on a obtenu, pour la première variante électrique, un coefficient de couplage magnétique Ku ayant une valeur d'environ 10 mV·s/rad, ce coefficient de couplage magnétique Ku correspondant au coefficient de proportionnalité entre la tension induite Ui aux bornes électriques du stator 10 et la vitesse de rotation du rotor 6.
[0026] Dans un mode de réalisation simplifié (non représenté) qui est électriquement moins efficace mais qui présente un encombrement moindre, il est prévu que l'aimant permanent soit bipolaire à aimantation radiale (aimant 8) et que le stator soit formé d'une paire de noyaux et d'une seule paire de bobines enroulées respectivement autour de cette paire de noyaux. Les deux bobines de la seule paire de bobines sont diamétralement opposées relativement à l'axe de rotation 7 du rotor 6, et également les deux noyaux de ladite paire de noyaux. En d'autres termes, les deux ensembles noyau-bobine sont diamétralement opposés. Dans une première variante, les deux noyaux de la paire de noyaux sont reliés entre eux, directement ou par l'intermédiaire de parties à haute réluctance magnétique, ou chaque noyau présente deux extrémités situées à proximité respectivement des deux extrémités de l'autre noyau, de manière à former un circuit magnétique annulaire continu ou quasi continu autour de l'aimant permanent bipolaire 8. Dans une deuxième variante, les deux noyaux de ladite paire de noyaux ne sont pas reliés entre eux, directement ou par l'intermédiaire de parties à haute réluctance magnétique, et chaque noyau présentent deux extrémités situées à distance des deux extrémités de l'autre noyau. Dans cette deuxième variante, le rotor 6 et chacun des deux ensembles noyau-bobine forment des unités distinctes et relativement éloignées. Lors du montage de la génératrice, il suffit de prévoir que les deux ensembles noyau-bobine soient sensiblement agencés de manière diamétralement opposée relativement à l'axe de rotation 7 du rotor 6 et de préférence à même distance de ce rotor. La connexion électrique des deux bobines peut se faire de manière similaire à l'une ou l'autre des deux variantes électriques exposées précédemment.
[0027] À la Figure 5 est représentée, en vue de dessus, une génératrice 4A selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. Cette génératrice se distingue de celle du premier mode de réalisation essentiellement par deux caractéristiques particulières qui seront exposées ci-après. Ainsi, les autres caractéristiques semblables ou identiques au premier mode de réalisation ne seront pas exposées à nouveau. En particulier, les références identiques à celles du premier mode de réalisation concernent de mêmes éléments.
[0028] Le stator 10A est formé de quatre noyaux 12A à 15A autour desquels sont respectivement enroulées les quatre bobines 16 à 19. Selon une première différence principale, ces noyaux ne sont pas fixés l'un au suivant par des moyens de fixation mais sont placés dans un support 50 comprenant des parties saillantes extérieures 51 et des parties saillantes intérieures 52 qui forment ensemble des logements pour les extrémités des noyaux et qui positionnent ainsi ces noyaux dans le support 50. Chaque extrémité d'un noyau est située à faible distance de l'extrémité du noyau suivant. Ces extrémités peuvent éventuellement se toucher. Sur les extrémités des noyaux est agencé une plaquette de circuit imprimée (PCB) 54 qui ferme supérieurement lesdits logements et permet ainsi de maintenir les noyaux dans leur position donnée. Le support 50 et la plaquette 54 sont fixées, directement ou indirectement, l'un avec l'autre. Le montage du stator d'une telle génératrice 4A est ainsi relativement simple. Les noyaux 12A à 15A forment un circuit à haute perméabilité magnétique 23 qui définit une structure annulaire quasi continue à l'intérieur de laquelle est situé l'aimant permanent 9. Dans le deuxième mode de réalisation, le circuit magnétique 23 présente également une forme générale carrée, chaque noyau étant rectiligne. Le circuit à haute perméabilité magnétique 23 entoure l'aimant permanent 9 de manière que cet aimant permanent est situé dans une région intérieure du stator au centre du circuit à haute perméabilité magnétique 23. Le circuit magnétique 23 présente aussi une symétrie axiale relativement à l'axe de rotation du rotor.
[0029] Le stator 10A ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent 9, c'est-à-dire qui soit située à proximité / à faible distance de cet aimant permanent et qui forme notamment un épanouissement polaire entourant partiellement l'aimant permanent.
[0030] Selon la deuxième différence principale, le rotor de la génératrice 4A comprend un seul aimant permanent 9 qui définit extérieurement quatre pôles magnétiques ayant des axes principaux qui sont radiaux et décalés angulairement de 90° avec des polarités N et S alternées. Par conséquent, la connexion des deux bobines de chacune des deux paires de bobines diamétralement opposées, 16 & 18, respectivement 17 & 19 est réalisée de manière que ces deux bobines présentent soit un même sens d'enroulement et un même sens du courant électrique circulant dans ces bobines entre les deux bornes électriques du stator relativement à une boucle traversant les bobines selon leur axe longitudinal, soit des sens d'enroulement inversés et des sens inverses pour le courant électrique circulant dans ces bobines entre les deux bornes électriques du stator relativement à ladite boucle. Ainsi, la génératrice 4A peut fournir une relativement haute tension induite U et la configuration particulière de cette génératrice tire au mieux parti du fait que le stator 10A comprend quatre bobines décalées angulairement de 90° ou plus précisément quatre ensembles noyau-bobine identiques et décalés angulairement de 90° relativement à l'axe de rotation du rotor. En effet, cette configuration permet d'additionner positivement les quatre tensions induites dans les quatre bobines lorsque le rotor à aimant permanent 9 est entraîné en rotation.
[0031] À la Figure 6 est représenté une génératrice 4B selon un troisième mode de réalisation de l'invention. Ce troisième mode de réalisation peut être considéré comme une variante avantageuse de la génératrice 4 du premier mode de réalisation. Le rotor de cette génératrice est identique au rotor 6 du premier mode de réalisation. Ce troisième mode de réalisation diffère du premier mode de réalisation essentiellement par la configuration matérielle du stator 10B. Ce stator comprend un circuit magnétique 24, formé par quatre noyaux magnétiques identiques 12B, 13B, 14B et 15B, qui présente une forme générale circulaire en projection dans le plan géométrique perpendiculaire à l'axe de rotation du rotor où est situé le centre de l'aimant permanent 8. Chaque noyau magnétique 12B à 15B a un axe longitudinal en arc de cercle. De même, les bobines 16B à 19B présentent chacune un axe longitudinal central qui est circulaire. Comme dans les modes de réalisation précédents, le circuit à haute perméabilité magnétique 24 entoure l'aimant permanent 8 de manière que cet aimant permanent est situé dans une région intérieure du stator 10B au centre du circuit à haute perméabilité magnétique. Le stator 10B ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent 8 et qui forme notamment un épanouissement polaire entourant partiellement l'aimant permanent. Le stator 10B de la génératrice 4B est globalement circulaire, ce qui rend cette génératrice particulièrement compacte. Un avantage important de la configuration du circuit magnétique 24 provient du fait que la génératrice ne présente sensiblement aucun couple réluctant lorsque le rotor est entraîné en rotation. Un corollaire du fait qu'il n'y aucun couple réluctant qui s'exerce sur le rotor est que le flux magnétique de l'aimant 8 subit une réluctance constante pour toute position angulaire du rotor, cette réluctance pouvant être proche ou même inférieure à la réluctance minimale qui intervient dans le premier mode de réalisation.
Claims (13)
1. Génératrice (4, 4A, 4B), pour une application horlogère, comprenant un rotor (6), définissant un axe de rotation (7) et comprenant au moins un aimant permanent (8, 9) ayant au moins deux pôles magnétiques radiaux (N, S), et un stator (10, 10A, 10B) formé par au moins une bobine (16 à 19, 16B à 19B) et par au moins un noyau magnétique (12 à 15, 12A à 15A, 12B à 15B) autour duquel/desquels est/sont respectivement enroulée / enroulées ladite au moins une bobine, ledit au moins un noyau étant agencé / agencés dans au moins un plan géométrique (20) perpendiculaire audit axe de rotation ; caractérisée en ce que ledit au moins un aimant permanent présente un centre sensiblement dans un plan milieu dudit au moins un plan géométrique ; et en ce que le stator ne comprend aucune partie à haute perméabilité magnétique qui longe l'aimant permanent.
2. Génératrice selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit au moins un noyau magnétique (12 à 15, 12A à 15A, 12B à 15B) est/sont agencé / agencés dans un seul et même plan géométrique (20), perpendiculaire audit axe de rotation (7), qui est ainsi confondu avec ledit plan milieu.
3. Génératrice selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le stator (10, 10A, 10B) définit un circuit à haute perméabilité magnétique (22, 23, 24), comprenant ledit au moins un noyau magnétique, qui entoure ledit au moins un aimant permanent (8, 9) de manière que ledit au moins un aimant permanent est situé dans une région intérieure du stator au centre du circuit à haute perméabilité magnétique.
4. Génératrice selon la revendication 3, caractérisée en ce que le stator (10, 10A, 10B) est agencé de manière que ledit circuit à haute perméabilité magnétique forme une structure annulaire continue (22, 24) ou quasi continue (23) à l'intérieur de laquelle est situé ledit au moins un aimant permanent (8, 9).
5. Génératrice (4, 4A) selon la revendication 3 ou 4, caractérisée en ce que le circuit à haute perméabilité magnétique (22, 23) présente, en projection dans ledit plan milieu (20), une forme générale carrée, chaque noyau (12 à 15, 12A à 15A) étant rectiligne.
6. Génératrice (4B) selon la revendication 3 ou 4, caractérisée en ce que le circuit à haute perméabilité magnétique (24) présente, en projection dans ledit plan milieu, une forme générale circulaire, chaque noyau (12B à 15B) ayant un axe longitudinal en arc de cercle.
7. Génératrice selon une quelconque des revendications 3 à 6, caractérisée en ce que le circuit à haute perméabilité magnétique (22, 23, 24) présente une symétrie axiale relativement à l'axe de rotation (7).
8. Génératrice selon la revendication 7, caractérisée en ce que le circuit à haute perméabilité magnétique (22, 23, 24) est constitué, hormis des moyens de fixation du stator le cas échéant, de noyaux identiques.
9. Génératrice selon une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le stator (10, 10A, 10B) comprend deux bornes électriques et au moins une paire de bobines, les deux bobines de chaque paire de bobines étant diamétralement opposées relativement à l'axe de rotation (7).
10. Génératrice selon la revendication 9, caractérisée en ce que ladite au moins une paire de bobines est constituée de deux paires de bobines qui sont décalées angulairement de 90°.
11. Génératrice selon la revendication 9, caractérisée en ce que ledit au moins un aimant permanent est un aimant bipolaire à aimantation radiale (8) ; et en ce que les deux bobines de chaque dite paire de bobines sont agencées de manière que, lors d'une rotation du rotor, des tensions induites dans ces deux bobines s'additionnent positivement.
12. Génératrice selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit au moins un aimant permanent (9) définit extérieurement quatre pôles magnétiques ayant des axes principaux qui sont radiaux et décalés angulairement de 90° avec des polarités alternées ; et en ce que les deux bobines de chaque dite paire de bobines sont agencées de manière que, lors d'une rotation du rotor, des tensions induites dans ces deux bobines s'additionnent positivement.
13. Génératrice selon la revendication 11 ou 12, caractérisée en ce que le rotor (6) ne comporte qu'un seul aimant permanent (8, 9) centré sur l'axe de rotation (7).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH001094/2023A CH721178A2 (fr) | 2023-10-05 | 2023-10-05 | Génératrice électrique destinée à être incorporée dans une montre |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH001094/2023A CH721178A2 (fr) | 2023-10-05 | 2023-10-05 | Génératrice électrique destinée à être incorporée dans une montre |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH721178A2 true CH721178A2 (fr) | 2025-04-15 |
Family
ID=95395152
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH001094/2023A CH721178A2 (fr) | 2023-10-05 | 2023-10-05 | Génératrice électrique destinée à être incorporée dans une montre |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CH (1) | CH721178A2 (fr) |
-
2023
- 2023-10-05 CH CH001094/2023A patent/CH721178A2/fr unknown
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