EP0464760B1 - Termin-Funkuhr - Google Patents

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EP0464760B1
EP0464760B1 EP91110912A EP91110912A EP0464760B1 EP 0464760 B1 EP0464760 B1 EP 0464760B1 EP 91110912 A EP91110912 A EP 91110912A EP 91110912 A EP91110912 A EP 91110912A EP 0464760 B1 EP0464760 B1 EP 0464760B1
Authority
EP
European Patent Office
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signal
time
alarm
appointment
scanning device
Prior art date
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EP91110912A
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English (en)
French (fr)
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EP0464760A2 (de
EP0464760A3 (en
Inventor
Wolfgang Ganter
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Junghans Uhren GmbH
Original Assignee
Junghans Uhren GmbH
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Publication date
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Application filed by Junghans Uhren GmbH filed Critical Junghans Uhren GmbH
Publication of EP0464760A2 publication Critical patent/EP0464760A2/de
Publication of EP0464760A3 publication Critical patent/EP0464760A3/de
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04RRADIO-CONTROLLED TIME-PIECES
    • G04R20/00Setting the time according to the time information carried or implied by the radio signal
    • G04R20/08Setting the time according to the time information carried or implied by the radio signal the radio signal being broadcast from a long-wave call sign, e.g. DCF77, JJY40, JJY60, MSF60 or WWVB

Definitions

  • the invention relates to an appointment clock according to the preamble of claim 1.
  • Such an appointment clock is known from JP-A-54 119 963 (Patent Abstracts of Japan, Vol 3, No. 141 'E-153).
  • the hourly alarm hand is provided with a conventional mechanical mechanism for triggering an alarm switch-on signal electromechanically.
  • the minute alarm hand is coupled with this hour alarm hand.
  • Whose position is queried from the gear train for the time display via a rotating sliding contact - with the peculiarity that this query is divided over another gear coupling on two scanning wheels, one of which is assigned to the tens of minutes and another to the one minutes.
  • An electromechanical or electronic scanner works for a little more precisely (in terms of the time span and the reproducibility of the switching cycle) than the electromechanical switching process when the pointer of the scanning device is incident a binary pattern of a multi-bit angle encoder formed on a wheel of the factory or on a carrier wheel coupled to it in a gearbox manner, as described in more detail in DE-PS 26 09 871 (FIG. 6). But even with such scanning devices, the response accuracy is still so fluctuating that it is unreasonable for an appointment watch, which is offered as a highly accurate precision watch.
  • appointment radio clock As is known from DE-A-3510636 (FR-A-2579335).
  • commissioning it automatically sets its pointers from a reference position to the display angular position according to the current time, which was decoded from time telegrams received by radio, in order to then continue to run autonomously with the accuracy of a quartz clock. Provision can also be made to switch the receiver on again from time to time and to check the current pointer position on the basis of the currently decoded received telegram and to correct it if necessary.
  • a conventional pointer scanning device of the type described above can be provided in the context of that appointment radio clock, which triggers the electromechanical switching process when the pointer mechanism coincides with the time specified by the alarm time pointer.
  • the invention is therefore based on the object of designing an appointment watch of the generic type as a radio-controlled watch which, despite the use of the usual electromechanical games Scanning device has the highest accuracy that is typical and to be expected for a radio clock, even when the alarm signal is activated.
  • the generic appointment clock is designed according to the characterizing part of claim 1. According to this solution, for the switching through of the alarm signal, a coincidence of the switch-on information of the scanning device, which was preset manually at a signaling time, is evaluated with a release signal from the time registers, which were set by radio and then clocked further from an internal oscillator circuit, i.e. with state the actual, currently given time with the highest precision.
  • the response switching cycle of the scanning device (for the signaling time specified in the conventional manner e.g. as a pointer position over the dial by means of an alarm time pointer) is not set to this time, but rather brought forward to such an extent that the response uncertainty the scanning device (i.e. the so-called switching cycle here) has already been exceeded before the specified signal input time has been reached.
  • this point in time is reached, stationary switching on of the scanning device is ensured, so that the coincidence condition from the enable signal derived from the time registers leads to the precise (play-free) switching of the alarm signal.
  • the signaling time that can be set manually via the alarm time pointer is not erroneously shifted into the range of the response switching cycle of the scanning device, it is advisable not to allow any signaling times, but to specify a time grid for them that is larger, than the time span over which the switching operation of the scanning device extends.
  • a time grid for them that is larger, than the time span over which the switching operation of the scanning device extends.
  • Latches in a shaft-slip clutch between a setting crown for the alarm time pointer and the pointer mechanism are ensured that, for example, only signaling times can be set in a ten-minute grid, while the typical switching cycle extends over a period of two to two minutes, that is, over a shorter span than the setting grid of the alarm time pointer.
  • the enable signal derived from the time registers for switching the alarm signal through is then queried in the same time grid.
  • a second alarm signal triggering in spite of the switching path of the scanning device not yet being opened can advantageously be avoided in that a logic operation only permits the subsequent switching of the coincidence condition and only if the switching path in the scanning device closes again after an interruption of the switching path, because Another time indicated by the position of the alarm time pointer (beyond the switching cycle from the previous alarm triggering) is imminent.
  • a radio-controlled alarm signal triggering accurate to the second can be achieved at any point in time that can be selected in the setting grid (for example, every ten minutes).
  • appointment radio clock 1 also has, in particular, a radio receiver 2 with a demodulator 3, which is fed with radio frequency energy via an antenna 4, which is modulated every minute with binary-coded current time information 5.
  • a radio receiver 2 with a demodulator 3, which is fed with radio frequency energy via an antenna 4, which is modulated every minute with binary-coded current time information 5.
  • the current time information 5 contained therein is compared in a control circuit 7 with a display information 8 from the display device 9, given by the momentary position of pointers 10 in front of a dial 11. They are driven by an electromechanical converter 12.
  • an output stage 13 for operating the converter 12 is operated at high speed f2, for example from a time-keeping circuit 15, until the current display information 8 of a display detector 16 ( preferably realized as a light barrier query of the pointer mechanism), the correct position of the pointers 10 with respect to the current time information 5 is determined.
  • the control circuit 7 can switch the output stage 13 to time-keeping operation from the oscillator circuit 15, and the pointers 10 are moved with the frequency f1 at the correct time.
  • the registers in the control circuit 7, which are set by the time information signal sequence 6 and are now clocked further from the time-keeping circuit 15, have the effect that the radio receiver 2 does not remain in operation for any length of time, in particular in the case of a battery-operated appointment radio clock 1, but in circuit-technically predetermined time cycles for the pointer position control and, if necessary, correction is switched on again, as illustrated by the control information 18 in FIG. 1.
  • the appointment radio clock 1 is also equipped with an electronic coincidence circuit 19, which can be implemented in the context of a processor, which in particular also performs the function of the control circuit 7.
  • a manually operated input device 20 allows the desired signaling time to be set, which is indicated, for example, by the position of an alarm time pointer 27 in front of the dial 11.
  • a scanner 21 (constructed, for example, as the classic alarm mechanism, as an angle code scanner or else as a sensor similar to the display detector 16) delivers a switch-on signal 22 when the position of the pointer mechanism corresponds to the angular position of the alarm time pointer 27 set for the time of the alarm.
  • the signal transmitter 23 is not yet triggered by an alarm signal 24 as a result of this alone.
  • the function of the scanning device 21 includes a certain switching cycle 30 of typically plus / minus two minutes around a predetermined signaling time 31.
  • the signaling times 31 ' are functionally permitted, for example due to a correspondingly designed latching coupling 32 in the operative connection of the manual input device 20.
  • These are expediently offset from one another by a periodic setting grid 33, which is larger than the sampling switching cycle 30 and, in the given example, is expediently ten minutes in relation to the full hour.
  • this setting raster 33 is greater than the period of one revolution of the alarm time pointer 27 minus the switching cycle 30, then it is ensured that within the period of the switching cycle 30 there may be a single signaling time 31 ', as can be seen in FIG 2 results without further ado.
  • the alarm time pointer 27 is adjusted in front of the dial 11 with respect to the scanning device 21 such that the scanned signaling time 31, including the half switching response 30 (short) before the one, is included nominal signaling point in time 31 ', then shortly before this point in time 31' only the switch-on signal 22 appears.
  • an interval and pulse generator 34 fed from the register of the control circuit 7 delivers a signaling signal.
  • the switch-on signal supplied via it is typically present for between thirty and forty-five minutes until the scanning contact paths open again in the course of the further rotation of the pointer mechanism which is queried by the gear mechanism.
  • the duration of the alarm signal 24 is expediently limited (in particular in order to avoid a permanent load on the electrical power source of a wireless clock 1 operated by a network) by the duration of the enable signal 35, in which, when it disappears, the coincidence condition of the circuit 19 again goes out.
  • the interval and pulse generator 34 is therefore not only designed to switch through in the fixed rhythm of the adjustment grid 33 also implemented on the coupling 32; in addition, it contains a monostable characteristic based, for example, on a counting basis, in order to limit the output signal 35 in time.
  • a flip-flop 36 can also be provided in front of or behind the coincidence circuit 19, which cancels out this coincidence condition a circuit-specific time period after the coincidence-related alarm signal 24 is inserted, or blocks the forwarding of the output alarm signal 24.
  • this bistable flip-flop 36 has a set input 37 that is dynamically responsive to the onset of the control information, then the flip-flop 36 reset with a time delay from the alarm signal 24 can only be set again in preparation for the coincidence condition when the switch-on signal triggered by the pointer scanning device 21 is activated 22 after the corresponding continuation of the pointer 10 has ended and then reappears when an alarm time setting is reached again.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Terminuhr gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Eine solche Terminuhr ist bekannt aus der JP-A-54 119 963 (Patent Abstracts of Japan, Vol 3, Nr. 141 'E-153). Dort sind außer den beiden Zeigern zur fortlaufenden Anzeige der Uhrzeit zwei Alarmzeit-Zeiger vorgesehen, welche die manuell eingestellte Alarmzeit ebenfalls nach Stunde und nach Minute angeben. Dabei ist der Stunden-Alarmzeiger mit einem herkömmlichen mechanischen Einfallmechanismus zur elektromechanischen Auslösung eines Alarm-Einschaltsignales vorgesehen. Mit diesem Stunden-Alarmzeiger ist der Minuten-Alarmzeiger getrieblich gekoppelt. Dessen Stellung wird aus dem Räderwerk für die Zeitanzeige über einen rotierenden Schleifkontakt abgefragt - mit der Besonderheit, daß diese Abfrage über eine weitere getriebliche Kopplung auf zwei Abtasträder aufgeteilt ist, von denen eines den Zehnerminuten und ein weiteres den Einerminuten zugeordnet ist. Diese elektromechanischen Schaltmechanismen sind über Gatterschaltungen funktional in Serie geschaltet, so daß das vom Stunden-Alarmzeiger ausgelöste Einschaltsignal erst zur Abgabe des Alarmsignales durchschaltet, wenn auch die am Minuten-Alarmzeiger eingestellte Zeit vom Werk der Zeitanzeige sowohl hinsichtlich der Zehnerminuten wie auch hinsichtlich der Einerminuten erreicht ist. Die so konstruktiv überaus aufwendig angestrebte exakte Alarmsignal-Abgabe leidet in der Praxis aber darunter, daß sie durch die funktionale Reihenschaltung dreier spielbehafteter elektromechanischer Kontaktgaben bestimmt ist. Denn aus der Technologie der mechanischen und elektromechanischen Weckeruhren ist es bekannt, daß eine Zeigereinfall-Kontaktvorrichtung (nachstehend einfach als Abtasteinrichtung bezeichnet), wie sie beim gattungsbildenden Stande der Technik am Stunden-Alarmzeiger ausgebildet ist, ein relativ großes Ansprech-Schaltspiel (in der Größenordnung von typisch gut vier Minuten) hat. Hinzu kommt bei diesem Stande der Technik die Ansprech-Unsicherheit der rotierend schleifenden elektromechanischen Abtaster für die aktuelle Stellung des Minuten-Alarmzeigers.
  • Zwar läßt sich die Ansprechgenauigkeit grundsätzlich durch die UND-Verknüpfung mit dem aus dem Zeigerwerk rascher angetriebenen Schaltrad verbessern, wie es auch in der DE-PS 902836 für eine rein mechanische Terminuhr (Weckeruhr) näher beschrieben ist. Die Realisierung solcher Abhilfemaßnahmen erfordert aber stets einen ganz erheblichen konstruktiven Mehraufwand bei entsprechendem Mehrbedarf an Einbauvolumen und höherer Fertigungskomplexität, so daß sich über solche Abhilfemaßnahmen ein preisgünstig fertigbares Standard-Weckerwerk nicht realisieren läßt.
  • Das gilt entsprechend für die Beendigung des einmal wirksam gewordenen Alarmsignales, weil die herkömmliche Zeigereinfall-Abtasteinrichtung ein Weiterdrehen des Zeigerwerks in der Größenordnung von 40 Minuten benötigt, um den mit dem Einfall geschlossenen elektromechanischen Schaltkontakt wieder zu öffnen.
  • Etwas präziser (hinsichtlich der Zeitspanne und der Reproduzierbarkeit des Schaltspieles) als der elektromechanische Schaltvorgang beim Zeigereinfall der Abtasteinrichtung arbeitet ein elektromechanischer oder elektronischer Abtaster für ein auf einem Rad des Werkes oder auf einem damit getrieblich gekoppelten Trägerrad ausgebildetes Binärmuster eines Mehrbit-Winkelkodierers, wie etwa in der DE-PS 26 09 871 (Fig. 6) näher beschrieben. Aber auch bei solchen Abtasteinrichtungen ist die Ansprechgenauigkeit noch derart schwankend, daß sie unzumutbar ist für eine Terminuhr, die als höchst genaue Präzisionsuhr angeboten wird.
  • Um eine solche handelt es sich aber insbesondere im Falle der Termin-Funkuhr, wie sie aus der DE-A-3510636 ( FR-A-2579335) bekannt ist. Bei der Inbetriebnahme stellt sie ihre Zeiger aus einer Referenzstellung heraus selbsttätig auf die Anzeige-Winkelstellung entsprechend dem aktuellen Zeitpunkt, der aus über Funk empfangenen Zeittelegrammen dekodiert wurde, um danach autonom mit der Genauigkeit einer Quarzuhr weiterzulaufen. Auch kann vorgesehen sein, von Zeit zu Zeit den Empfänger wieder einzuschalten und die aktuelle Zeigerstellung aufgrund des aktuell dekodierten Empfangstelegrammes zu überprüfen sowie erforderlichenfalls zu korrigieren. Für die Vorgabe und Durchschaltung eines Alarmsignales kann im Rahmen jener Termin-Funkuhr eine herkömmliche Zeiger-Abtasteinrichtung oben beschriebener Art vorgesehen sein, die den elektromechanischen Schaltvorgang auslöst, wenn das Zeigerwerk einstellungsgemäß mit dem durch den Alarmzeit-Zeiger vorgebenen Zeitpunkt koinzidiert.
  • Jedoch scheint es mit der unvorstellbaren Genauigkeit einer aus der Atom-Normaluhr für die gesetzliche Zeit funkgesteuerten Konsumuhr nicht vereinbar, wenn auch bei präziser manueller Vorgabe des Signal-Zeitpunktes der tatsächliche Einsatz des Alarmsignales gemäß zufälligen Gegebenheiten deutlich unterschiedlich ausfällt.
  • Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Terminuhr gattungsgemäßer Art als Funkuhr auszulegen, die trotz Einsatzes der üblichen spielbehafteten elektromechanischen Abtasteinrichtung doch die für eine Funkuhr typische und zu erwartende höchste Exaktheit auch im Einsetzen des Alarmsignales aufweist.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die gattungsgemäße Terminuhr auch nach dem Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 ausgelegt ist. Dieser Lösung zufolge ist für die Durchschaltung des Alarmsignales eine Koinzidenz der Einschaltinformation der Abtasteinrichtung, die manuell auf einen Signalgabe-Zeitpunkt voreingestellt wurde, mit einem Freigabesignal aus den Zeitregistern ausgewertet, die über Funk gesetzt und danach zeithaltend aus einer internen Oszilatorschaltung weitergetaktet wurden, also mit höchster Präzision jeweils den tatsächlichen, aktuell gegebenen Zeitpunkt angeben.
  • Dabei ist jedoch das Ansprech-Schaltspiel der Abtasteinrichtung (für den in herkömmlicher Weise z. B. als Zeigerstellung über dem Zifferblatt manuell mittels eines Alarmzeit-Zeigers vorgegebenen Signalgabe-Zeitpunkt) nicht auf diesen Zeitpunkt gelegt, sondern soweit vorverlegt, daß die Ansprech-Unsicherheit der Abtasteinrichtung (also deren hier sogenanntes Schaltspiel) bereits vor Erreichen des angegebenen Sinalgabe-Zeitpunkts überschritten ist. Mit Erreichen dieses Zeitpunktes ist also stationäres Einschalten der Abtasteinrichtung sichergestellt, so daß nun die Koinzidenzbedingung vom aus den Zeitregistern abgeleiteten Freigabesignal zum präzisen (spielfreien) Durchschalten des Alarmsignales führt.
  • Damit der manuell über den Alarmzeit-Zeiger stellbare Signalgabe-Zeitpunkt nicht irrtümlich in die Spanne des Ansprech-Schaltspieles der Abtasteinrichtung hineinverlegt wird, ist es zweckmäßig, nicht beliebige Signalgabe-Zeitpunkte zuzulassen, sondern für diese ein Zeit-Raster vorzugeben, das größer ist, als die Zeitspanne, über die sich das Schaltspiel der Abtasteinrichtung erstreckt. Beispielsweise kann durch entsprechende Rastungen in einer Wellen-Rutschkupplung zwischen einer Einstellkrone für den Alarmzeit-Zeiger und dem Zeigerwerk gewährleistet werden, daß etwa nur Signalgabe-Zeitpunkte im Zehn-Minuten-Raster eingestellt werden können, während das typische Schaltspiel sich über eine Zeitspanne von zweimal zwei Minuten erstreckt, also über eine kürzere Spanne als das Einstell-Raster des Alarmzeit-Zeigers. Das aus den Zeitregistern abgeleitete Freigabesignal für das Durchschalten des Alarmsignales wird dann in dem selben Zeitraster abgefragt.
  • Eine zweite Alarmsignal-Auslösung trotz noch nicht wieder geöffneter Schaltstrecke der Abtasteinrichtung läßt sich vorteilhaft dadurch vermeiden, daß eine logische Verknüpfung die nächstfolgende Durchschaltung der Koinzidenzbedingung nur und erst dann zuläßt, wenn nach einer Unterbrechung der Schaltstrecke in der Abtasteinrichtung diese dann erneut wieder schließt, weil erneut ein durch die Stellung des Alarmzeit-Zeigers angegebener Zeitpunkt (jenseits des Schaltspieles von der zurückliegenden Alarmauslösung) bevorsteht.
  • So ist mit einer praktisch beliebig spielbehafteten herkömmlichen Abtasteinrichtung eine sekundengenau funkgesteuerte Alarmsignal-Auslösung zu einem beliebigen im Einstellraster auswählbaren Zeitpunkt (beispielsweise in zehnminütigem Abstand) erzielbar.
  • Zusätzliche Alternativen und Weiterbildungen sowie weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen und, auch unter Berücksichtigung der Darlegungen in der Zusammenfassung, aus nachstehender Beschreibung eines in der Zeichnung unter Beschränkung auf das Wesentliche als einpoliges Blockschaltbild stark abstrahiert skizzierten bevorzugten Realisierungsbeispiels zur erfindungsgemäßen Lösung. Es zeigt:
  • Figur 1
    im Schaltbild mit symbolischer Veranschaulichung einer Weckzeitpunkt-Abtasteinrichtung die funkgenau gesteuerte Alarmsignal-Ausgabe und
    Figur 2
    über einem herkömmlichen zwölfstündigen Zifferblatt im Zeit-Kreisdiagramm das funktionelle Zusammenwirken der Eingangssignale einer Koinzidenzschaltung zur Ausgabe des Alarmsignales unter Ausblendung von auf ein Abtast-Schaltspiel zurückgehenden etwaigen Einschaltungenauigkeiten und unter Veranschaulichung eines Einstell-Zeitrasters für auswählbare Weckzeitpunkte.
  • Wie in der DE-OS 35 10 636 unter Bezugnahme auf die eingeführte JUNGHANS-Funkuhrentechnologie näher beschrieben, weist auch die vorliegende, hier sogenannte Termin-Funkuhr 1 insbesondere einen Funkempfänger 2 mit Demodulator 3 auf, der über eine Antenne 4 mit Hochfrequenzenergie gespeist wird, welche im Minutenraster mit einer binär-codierten aktuellen Zeitinformation 5 moduliert ist. Diese erscheint, ausreichende Funkempfangsgegebenheiten vorausgesetzt, hinter dem Modulator 3 als im Sekundenraster (bei Unterdrückung der jeweis neunundfünzigsten Sekunde) impulsmodulierte Signalfolge 6. Die darin enthaltene aktuelle Zeitinformation 5 wird in einer Steuerschaltung 7 mit einer Anzeigeinformation 8 von der Anzeigeeinrichtung 9 verglichen, gegeben durch die Momentanstellung von Zeigern 10 vor einem Zifferblatt 11. Deren Antrieb erfolgt über einen elektromechanischen Wandler 12.
  • Bei einer Fehlweisung der Zeiger 10, bezogen auf die aktuelle Zeitinformation 5, wird eine Ausgangsstufe 13 zum Betrieb des Wandlers 12 so lange, beispielsweise aus einer zeithaltenden Schaltung 15, mit überhöhter Frequenz f2 im Eilgang betrieben, bis die aktuelle Anzeigeinformation 8 eines Anzeigedetektors 16 (vorzugsweise realisiert als LichtschrankenAbfrage des Zeigerwerks) die zeitrichtige Stellung der Zeiger 10 bezüglich der aktuellen Zeitinformation 5 ermittelt. Jetzt kann die Steuerschaltung 7 die Ausgangsstufe 13 auf zeithaltenden Betrieb aus der Oszillator-Schaltung 15 umschalten, und die Zeiger 10 werden mit der Frequenz f1 zeitrichtig weiterbewegt. Außerdem wird durch die von der Zeitinformations-Signalfolge 6 gesetzten und nun aus der zeithaltenden Schaltung 15 weitergetakteten Register in der Steuerschaltung 7 bewirkt, daß der Funkempfänger 2 aus Gründen der Energieersparnis insbesondere bei batteriebetriebener Termin-Funkuhr 1 nicht beliebig lange in Betrieb bleibt, aber in schaltungstechnisch vorbestimmten Zeitzyklen wieder für die Zeigerstellungs-Kontrolle und gegebenenfalls -Korrektur eingeschaltet wird, wie durch die Steuerinformation 18 in Fig. 1 veranschaulicht.
  • Die Termin-Funkuhr 1 ist ferner mit einer elektronischen Koinzidenzschaltung 19 ausgestattet, die im Rahmen eines Prozessors realisiert werden kann, der insbesondere auch die Funktion der Steuerschaltung 7 ausübt. Eine manuell betätigbare Eingabeeinrichtung 20 läßt den gewünschten Signalgabe-Zeitpunkt einstellen, der beispielsweise durch die Stellung eines Alarmzeit-Zeigers 27 vor dem Zifferblatt 11 angezeigt wird. Eine Abtasteinrichtung 21 (aufgebaut etwa als der klassische Weckereinfall-Mechanismus, als Winkelcode-Abtaster oder aber als Sensor ähnlich dem Anzeigedetektor 16) liefert ein Einschaltsignal 22, wenn die Stellung des Zeigerwerkes der für den Alarmgabezeitpunkt eingerichteten Winkelstellung des Alarmzeit-Zeigers 27 entspricht.
  • Allerdings wird allein dadurch der Signalgeber 23 noch nicht von einem Alarmsignal 24 angesteuert. Denn die Funktion der Abtasteinrichtung 21 beinhaltet, wie in Fig. 2 veranschaulicht, ein gewisses Schaltspiel 30 von typisch plus/minus zwei Minuten um einen vorgegebenen Signalgabezeitpunkt 31 herum. Um dennoch mit einfachen elektromechanischen Mitteln ein funkgenaues Einsetzen des Alarmsignales 24 zu erzielen, werden - beispielsweise aufgrund einer entsprechend ausgelegten Rast-Kupplung 32 in der Wirkverbindung der manuellen Eingabeeinrichtung 20 - nur bestimmte Signalgabe-Zeitpunkte 31′ funktional zugelassen. Diese liegen zweckmäßigerweise um ein periodisches Einstell-Raster 33 gegeneinander versetzt, welches größer ist als das Abtast-Schaltspiel 30 und im gegebenen Beispielsfalle zweckmäßigerweise zehn Minuten bezogen auf die volle Stunde beträgt. Wenn außerdem dieses Einstell-Raster 33 größer ist als die Zeitspanne eines Umlaufes des Alarmzeit-Zeigers 27 abzüglich des Schaltspieles 30, dann ist sichergestellt, daß innerhalb der Zeitspanne des Schaltspiels 30 allenfalls ein einziger Signalgabe-Zeitpunkt 31′ liegen kann, wie sich aus Fig. 2 ohne weiteres ergibt.
  • Wenn nun gemäß Fig. 2 der Alarmzeit-Zeiger 27 in Bezug auf die Abtasteinrichtung 21 derart versetzt vor dem Zifferblatt 11 justiert ist, daß der abgetastete Signalgabe-Zeitpunkt 31 unter Einschluß des beiderseits je zur Hälfte gelegenen Ansprech-Schaltspieles 30 (kurz) vor dem nominellen Signalgabe-Zeitpunkt 31′ liegt, dann erscheint kurz vor Erreichen dieses Zeitpunktes 31′ zunächst nur das Einschaltsignal 22. Mit Ablauf des momentanen Einstell-Rasters 33 liefert ein aus dem Register der Steuerschaltung 7 gespeister Intervall- und Impulsgeber 34 ein mit dem Signalgabe-Zeitpunkt 31′ einsetzendes Freigabesignal 35 an die Koinzidenzschaltung 19. Dieses schaltet deshalb durch und gibt das Alarmsignal 24 aus, solange noch sowohl das Einschaltsignal 22 aus der Zeigerwerks-Abtasteinrichtung 21 wie auch das Freigabesignal 35 anstehen. Bei einer nach dem Stande der Technik üblichen elektromechanischen Weckzeit-Abtasteinrichtung 21 steht das über sie gelieferte Einschaltsignal typischerweise zwischen dreißig und fünfundvierzig Minuten an, bis im Zuge der getrieblich abgefragten Weiterdrehung des Zeigerwerks die Abtast-Kontaktstrecken wieder öffnen. Deshalb erfolgt zweckmäßigerweise eine Begrenzung der Dauer des Alarmsignales 24 (insbesondere um eine Dauerbelastung der elektrischen Leistungsquelle einer netzlos betriebenen Termin-Funkuhr 1 zu vermeiden) zeitlich begrenzt durch die Dauer des Freigabesignales 35, indem mit dessen Verschwinden auch die Koinzidenz-Bedingung der Schaltung 19 wieder erlischt. Der Intervall- und Impulsgeber 34 ist also nicht nur dafür ausgelegt, im festen Rhythmus des auch an der Kupplung 32 realisierten Einstell-Rasters 33 durchzuschalten; zusätzlich beinhaltet er eine beispielsweise auf Zählbasis beruhende monostabile Charakteristik, um das ausgegebene Signal 35 zeitlich zu begrenzen. Stattdessen oder zusätzlich kann auch eine Kippstufe 36 vor oder hinter der Koinzidenzschaltung 19 vorgesehen sein, die eine schaltungstechnisch vorgegebene Zeitspanne nach Einsetzen des koinzidenzbedingten Alarmsignales 24 diese Koinzidenzbedingung wieder aufhebt, beziehungsweise die Weiterleitung des ausgegebenen Alarmsignales 24 blockiert.
  • Der Einsatz einer solcher Kippstufe 36 in bistabiler Ausführung zwischen der Zeigerwerks-Abtasteinrichtung 21 und der Koinzidenzschaltung 19 weist darüberhinaus den Vorteil auf, dadurch sicherstellen zu können, daß bei langanstehendem Einschaltsignal 22 nicht im Rhythmus des Einstell-Rasters 33, also mit dem Erscheinen der Folge von weiteren Signalgabe-Zeitpunkten 31′, erneut ein Signal 24 zur Alarmgabe ausgelöst wird. Denn wenn diese bistabile Kippstufe 36 einen auf Einsetzen der Steuerinformation dynamisch ansprechenden Setzeingang 37 aufweist, dann kann die aus dem Alarmsignal 24 zeitverzögert rückgesetzte Kippstufe 36 nur und erst dann erneut zur Vorbereitung der Koinzidenzbedingung gesetzt werden, wenn das über die Zeigerwerk-Abtasteinrichtung 21 ausgelöste Einschaltsignal 22 nach entsprechenden Weiterlauf der Zeiger 10 beendet wurde und dann mit erneutem Erreichen einer Alarmgabe-Zeiteinstellung erneut wieder erscheint.
  • So kann mit einer herkömmlichen, auch großes Schaltspiel aufweisenden, ibs. elektromechanischen Signalgabe-Abtasteinrichtung 21 dennoch eine sekundengenau-funkgesteuerte Ausgabe eines zeitlich begrenzten Alarmsignales 24 bewirkt werden.

Claims (5)

  1. Terminuhr mit einer kurz vor dem eingestellten Signalgabezeitpunkt (31) ansprechenden mechanischen Abtasteinrichtung (21) seines Alarmzeit-Zeigers (27) zum Auslösen eines Einschaltsignales (22,22′) für ein Alarmsignal (24), das danach erst bei genauerem Erreichen des Signalgabezeitpunktes (31) tatsächlich durchgeschaltet wird,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Terminuhr als Funkuhr (1) ausgestattet ist, also eine funkgesteuert korrigierte Zeitinformation (5) liefert, wobei diese Terminuhr mittels ihres Alarmzeit-Zeigers (27) aufeinanderfolgende Signalgabe-Zeitpunkte(31′) anwählen läßt, die weiter auseinanderliegen als die Zeitspanne des typischen Schaltspieles (30) der Abtasteinrichtung (21) beträgt, und daß diese Abtasteinrichtung (21) das Einschaltsignal (22,22′) jeweils um wenigstens diese Zeitspanne ihres typischen Schaltspieles (30) gegenüber dem vom Alarm-Zeiger (27) angezeigten Signalgabe-Zeitpunkte (31′) zeitverschoben vorverlegt auslöst, woraufhin das Einschaltsignal (22,22′) erst zur Ausgabe des Alarmsignales (24) durchgeschaltet wird, wenn Koinzidenz auftritt zwischen jenem mit dem Alarmzeit-Zeiger (27) eingestellten Signalgabe-Zeitpunkte (31′) und dem tatsächlichen Erreichen dieser Zeitinformation (5).
  2. Termin-Funkuhr nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß eine Rückstell-Kippstufe (36) zur Beendigung des ausgegebenen Alarmsignales (24) vorgesehen ist.
  3. Termin-Funkuhr nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß ein Geber (34) zur zeitlichen Koinzidenz-Begrenzung über die Länge des Freigabesignales (35) vorgesehen ist.
  4. Termin-Funkuhr nach einem der vorangehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß eine Rast-Kupplung (32) für Einstellbarkeit des Alarmzeitpunktes nur im Einstell-Raster (33) vorgesehen ist.
  5. Termin-Funkuhr nach einem der vorangehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß eine Kippstufe (36) vorgesehen ist, die ein von der Abtasteinrichtung (21) geliefertes Einschaltsignal (22, 22′) nur und erst bei erneutem Erscheinen eines Einschaltsignales (22) nach Beendigung des zuvor ausgelösten Alarmsignales (24) für Koinzidenzabfrage mit einem weiteren Freigabesignal (35) ausgibt.
EP91110912A 1990-07-05 1991-07-02 Termin-Funkuhr Expired - Lifetime EP0464760B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

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DE9010225U DE9010225U1 (de) 1990-07-05 1990-07-05 Termin-Funkuhr
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