WO2026022019A1 - Méthode de contrôle d'un composant d'une montre à quartz ou d'une montre à quartz - Google Patents
Méthode de contrôle d'un composant d'une montre à quartz ou d'une montre à quartzInfo
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- WO2026022019A1 WO2026022019A1 PCT/EP2025/070631 EP2025070631W WO2026022019A1 WO 2026022019 A1 WO2026022019 A1 WO 2026022019A1 EP 2025070631 W EP2025070631 W EP 2025070631W WO 2026022019 A1 WO2026022019 A1 WO 2026022019A1
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- G04D7/00—Measuring, counting, calibrating, testing or regulating apparatus
- G04D7/002—Electrical measuring and testing apparatus
- G04D7/003—Electrical measuring and testing apparatus for electric or electronic clocks
Definitions
- TITLE Method for testing a component of a quartz watch or quartz timepiece
- the present invention relates generally to methods for checking quartz watches.
- the present invention relates to a method of checking, or a method of measuring, or a method of authenticating involving the application of a magnetic field, such as a variable magnetic field, on or through at least one component of the quartz watch, to check, measure or authenticate said at least one component or the quartz watch itself.
- a magnetic field such as a variable magnetic field
- One object of the present invention is to overcome the drawbacks of the prior art mentioned above and, in particular, first of all, to propose a method of control, or a method of measurement, or a authentication method, which can be applied to a quartz watch without disrupting its operation, in particular without disrupting its operation in a lasting or permanent way, and which allows for the rapid control, measurement or authentication of a component of the quartz watch or the quartz watch itself.
- a first aspect of the invention relates to a method for testing a quartz watch comprising at least one electrically conductive component, or a component of the quartz watch, the testing method comprising a testing phase with the steps of:
- the quartz watch or at least a part of the quartz watch (i.e., a functional subset of the quartz watch, an assembly of parts of the quartz watch), at a predetermined relative position with respect to at least one magnetic field source and/or with respect to at least one magnetic field measuring device,
- the control method includes a step of exposing the quartz watch to at least one predetermined magnetic field that varies over time.
- the applicant It was observed with surprise that such exposure to varying magnetic fields, particularly low-amplitude varying magnetic fields, did not disrupt the operation of the quartz watch (no stops or malfunctions were observed).
- measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch allows for the deduction of a response from the quartz watch that can be compared to a reference magnetic response. This allows for the control, measurement, or authentication of a component of the quartz watch or the quartz watch itself, particularly by:
- the quartz watch can be checked, measured or authenticated quickly, without affecting its operation, and without necessarily having to disassemble it.
- the invention may relate to a method for controlling a quartz watch comprising at least one electrically conductive component, or a component of the quartz watch, the control method comprising a control phase with the steps of:
- the invention may relate to a method for controlling a component of a quartz watch comprising at least one electrically conductive component, the control method comprising a control phase with the steps of:
- control method can be defined by the following characteristics, taken individually or in combination.
- the step of exposing the quartz watch to a predetermined and time-varying magnetic field (and/or the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field) is performed on the quartz watch while it is inactive or not running.
- the method may include a step of stopping or allowing the quartz watch to stop before performing the step of exposing the quartz watch to the magnetic field, and/or the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field.
- the invention may relate to a method of controlling a component of a quartz watch or a quartz watch that is not functioning, not powered, or stopped (the quartz watch movement is stopped).
- the quartz watch being tested is "inactive" at the time of the test: there is no battery in the quartz watch, no current flowing through any electrical or electronic circuit in the quartz watch...
- the quartz watch is an assembly of several components, such as a complete watch, in working order (but which may nevertheless be stopped or from which the battery has been removed).
- the quartz watch is free of an electronic identification device. In one embodiment, the quartz watch is free of a device for transmitting and/or receiving magnetic fields or radio waves to communicate with a control device. In one embodiment, the quartz watch is free of a device for communicating with a device external to the quartz watch. [00012] In one embodiment, the control method includes an initial step of acquiring a control device and the quartz watch. In one embodiment, the control device comprises the magnetic field source and the magnetic field measuring device (it being understood that the magnetic field source and the magnetic field measuring device may be separate and form distinct devices, or may be combined in a single device). In other words, the magnetic field source and the measuring device are separate from the quartz watch and are not part of it.
- the control method is free from any communication step with the quartz watch and/or with a component of the quartz watch.
- the quartz watch is passive during the execution of the control method.
- the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field is simultaneous with the step of exposing the quartz watch to the predetermined and time-varying magnetic field.
- the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field is not the measurement of a signal emitted by a device of the quartz watch in response to the step of exposing the quartz watch to the predetermined and time-varying magnetic field.
- the quartz watch is exposed to a predetermined magnetic field whose frequency varies over time, and the measurement of at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field is carried out simultaneously with the variation of the frequency over time, in particular to measure the magnetic field modified by the currents induced in the metallic components or quartz watch conductors depending on the frequency of the emitted magnetic field.
- the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined magnetic field is a step of measuring the field generated by the magnetic field source, modified or altered by the magnetic field generated by the currents induced in the metallic component(s) of the timepiece in response to the exposure.
- the effect of the induced currents is directly dependent on the exposure and the metallic components of the quartz watch, thus providing a signature.
- the measurement step of the present control method is not a step of measuring a particular signal emitted by a passive or active electronic component of the quartz watch; it is the measurement of the magnetic field resulting from or modified by the currents induced in the metallic components by exposure to the predetermined magnetic field.
- the step of exposing the quartz watch to the predetermined and time-varying magnetic field in this control method is not a step of emitting an excitation signal or of controlling a component or device for identifying the quartz watch.
- the control method can be applied without current and without a battery, therefore without using the coil(s) of the electric motor. Indeed, the method uses the currents induced by the varying magnetic field in the conductive components that modify the magnetic field, which constitutes the signature.
- the control method can also be applied when the complete quartz watch is in operation, and therefore powered.
- the overall resulting external field is generated by the external transmitting coil, the motor coil and its magnet(s), and also by the currents induced by the varying external field, which modify the resulting external field. It is these induced currents that are used to distinguish the effect of the change in the external field and thus create the signature.
- the applied external magnetic field is of such low amplitude that it does not interfere with the operation of the quartz watch.
- the frequencies imposed by the transmitting coil, and therefore those of the induced currents can be very different from the frequencies associated with the field of the motor coil and the magnet, which allows the effect of the induced currents to be clearly distinguished.
- the predetermined, time-varying magnetic field has a frequency and a period, and the frequency and period can vary over time during the step of exposing the quartz watch to the magnetic field.
- the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 10 Hz to 107 Hz.
- the frequency of the magnetic field predetermined may vary in one or more range(s) of values whose limits are between 10 Hz and 10 7 Hz over time during the exposure of the quartz watch to the magnetic field.
- the frequency of the predetermined magnetic field varies, and in particular, a fundamental frequency of the predetermined magnetic field varies within a frequency range from 10 Hz to 107 Hz, preferably within a frequency range from 102 Hz to 107 Hz, preferably within a frequency range from 5 x 102 Hz to 107 Hz, preferably within a frequency range from 103 Hz to 107 Hz.
- the fundamental frequency of the magnetic field is at least greater than 10 Hz, 102 Hz, 5 x 102 Hz, and 103 Hz.
- the frequency spectrum of the magnetic field is free of any signal having a frequency lower than 10 Hz, 102 Hz, 5 x 102 Hz, and 10 3 Hz.
- said quartz watch comprises an intercalated component:
- the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range of 10 Hz to 104 Hz and preferably within a frequency range of 5 x 102 Hz to 5 x 103 Hz.
- the intercalated component forms a screen or a screen component arranged between said at least one electrically conductive component and said at least one magnetic field source (or the measuring device).
- the intervening component is "solid" with a significant thickness, greater than 1 mm or with an electrical conductivity of at least 1 x 107 S/m or with a significant magnetic permeability, greater than 50 (i.e., the electrically conductive component targeted by the method is arranged within the quartz watch itself, behind the intervening component), then a magnetic field with a low frequency can be used to ensure that it "passes through” the intervening component and thus performs a robust and reliable test.
- said quartz watch comprises an intercalating component:
- the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 5 x 102 Hz to 107 Hz, preferably from 104 Hz to 107 Hz.
- the interlayer component is "thin” (with a small thickness, less than 1 mm, or with a low magnetic permeability, less than 50) or even absent (i.e., the conductive component (The electricity targeted by the method is arranged on the surface of the quartz watch), then one can plan to use a magnetic field with a high frequency to properly control, measure, or authenticate the electrically conductive component.
- the rest of the components in particular the components arranged further inside the quartz watch than the electrically conductive component
- the amplitude of the predetermined magnetic field is modified over time to obtain a powerful magnetic field, preferably according to a sinusoidal function.
- the amplitude of the predetermined magnetic field is within a range of values from 0 T to 5.10 1 T and preferably within a range of values from 0 T to 6.10 3 T, and preferably within a range of values from 0 T to 10 3 T or within a range of values from 0 T to 5.10 -4 T, or within a range of values from 0 T to 3.10 -4 T, or within a range of values from 0 T to 10 4 T.
- a relative movement between the quartz watch and the magnetic field source is imposed.
- Such a relative movement makes it possible to expose the quartz watch to a varying magnetic field, even if the magnetic field source generates a constant or fixed magnetic field.
- the orientation of the predetermined magnetic field varies by at least 10°, and preferably by at least 30°, relative to an initial orientation of the predetermined magnetic field. It is possible to generate a rotating magnetic field, even over a limited angular sector, for example less than 360°.
- the orientation of the predetermined magnetic field varies cyclically, and for example the orientation of the predetermined magnetic field varies to impose a rotating magnetic field, for example at a frequency of at least 50 revolutions/second, and preferably of at least 5.10 2 revolutions/second.
- the step of exposing the quartz watch to the predetermined and time-varying magnetic field includes a step of electrically supplying at least one electrical coil, or even at least two electrical coils simultaneously or with a time offset.
- the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch includes the measurement:
- the step of deducing the magnetic response of the quartz watch comprises:
- control method comprises an initial reference-taking phase with the steps of:
- the step of placing the quartz watch at a predetermined relative position with respect to at least one magnetic field source and with respect to at least one magnetic field measuring device includes a step of placing the quartz watch within 10 mm, preferably within 7 mm, preferably within 5 mm, preferably within 2 mm, preferably within 1 mm, of at least one magnetic field source and/or with respect to at least one magnetic field measuring device, and most preferably, the quartz watch is placed in contact with said at least one magnetic field source and/or with said at least one magnetic field measuring device.
- the quartz watch is well exposed to the magnetic field, and/or is located near the measuring device, which ensures reliable measurements with a good signal-to-noise ratio.
- the step of exposing the quartz watch to a predetermined and variable magnetic field during the time generated by the magnetic field source, and/or the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field are carried out at least partially simultaneously.
- the step of exposing the quartz watch to a predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source, and the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the quartz watch exposed to the predetermined and time-varying magnetic field are carried out over a period of less than 2 minutes, preferably less than 1 minute, preferably less than 10 s, preferably less than 7 s, preferably less than 5 s, preferably less than 3 s.
- a first control phase consisting of exposing a first portion of the quartz watch to a first predetermined magnetic field that varies over time, generated by the magnetic field source
- a second control step consisting of exposing a second portion of the quartz watch to a second predetermined magnetic field, which varies over time, generated by the magnetic field source. This allows for the control, measurement, and authentication of distinct parts of the same quartz watch.
- the inspection method constitutes an inspection method implemented after a particular manufacturing operation of the quartz watch. It may be necessary to inspect an assembly operation to verify that all components are present and/or arranged in the correct position. It may also be necessary to perform a "new" inspection. right after manufacturing to record the response so that it can be compared when returning to the maintenance workshop, up to several years later.
- control method constitutes a method for authenticating the quartz watch, implemented, for example, during or prior to a maintenance operation.
- the authentication method includes an initial signature creation phase before delivery, comprising the steps, implemented, for example, during a final manufacturing inspection, consisting of:
- the magnetic response of the new quartz watch forms a reference signature
- the magnetic response of the quartz watch to be checked forms a quartz watch signature
- control method comprises a final phase including the steps of: - quantify the difference between the magnetic response of the quartz watch and the reference magnetic response, and/or
- the checked quartz watch as a compliant quartz watch or an authentic quartz watch, in particular if a difference between the magnetic response of the quartz watch and the reference magnetic response is less than a predetermined threshold and/or is acceptable.
- a spatial gradient of the magnetic field generated by the magnetic field source exhibits a non-zero time derivative for at least 10 ns, preferably at least 100 ns, preferably at least 1 ps, preferably at least 100 ps, preferably at least 1 ms, preferably at least 1 s, preferably at least 10 s, preferably at least 1 minute.
- the magnetic field source comprises at least one magnet, such as a permanent magnet
- the step of exposing the quartz watch to at least one predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source comprises a step of imposing at least a relative movement between the magnetic field source and the quartz watch.
- said at least one predetermined and time-varying magnetic field whose amplitude has a sinusoidal, and/or rectangular, and/or triangular, and/or jump, and/or pseudorandom binary sequence (PRBS), and/or multifrequency signal (sum of several sinusoids of different chosen frequencies).
- PRBS pseudorandom binary sequence
- multifrequency signal sum of several sinusoids of different chosen frequencies. It may be noted that the electric current generating the predetermined and time-varying magnetic field also exhibits this sinusoidal, rectangular, etc., temporal shape.
- the measurement can be made by gradually varying the frequency, for example, a measurement at a first frequency fi for a certain duration (a few periods), a measurement at a second frequency ⁇ 2 for a certain time (a few periods), etc.
- a multi-frequency signal which includes a sinusoid of first frequency fi and amplitude a-i, a sinusoid of second frequency ⁇ 2 and amplitude a2, a sinusoid of third frequency fa and amplitude as, etc.
- the quartz watch includes a quartz movement.
- the quartz watch may include an integrated circuit.
- the quartz watch may include a Lavet motor.
- the quartz watch may include an electronic oscillator controlled by a quartz crystal resonator.
- the quartz watch may include a display with hands driven by the quartz movement.
- the quartz watch may A quartz watch can be a digital or electronic watch, or even a connected watch or "smartwatch.”
- a quartz watch can also be an automatic quartz watch, meaning a watch with a quartz movement powered by a small energy recovery system similar to that of a self-winding mechanical watch.
- the method of controlling the quartz watch is not equivalent to a method of controlling a mechanical or automatic watch or timepiece (without a quartz movement or electronic time base).
- exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is not intended to demagnetize a component or the quartz watch.
- exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is neither suitable nor intended to demagnetize a component or the quartz watch.
- the variable magnetic field has a frequency greater than 10 Hz, preferably greater than 50 Hz, preferably greater than 60 Hz, preferably greater than 80 Hz, preferably greater than 100 Hz, and preferably greater than 1000 Hz.
- variable magnetic field sweeps or exhibits a range or spectrum of frequencies
- a substantial portion of the range or spectrum of frequencies is greater than 50 Hz, preferably greater than 60 Hz, preferably greater than 80 Hz, preferably greater than 100 Hz, and preferably greater than 1000 Hz.
- components or mechanisms of the quartz watch are mobile or in motion, then they remain mobile or in motion in the same way, without change.
- exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is not carried out to charge or transmit energy to the quartz watch.
- exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is neither suitable nor intended for wirelessly charging components, organs, or batteries of the quartz watch.
- FIG. 2 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the emitting coil, when a quartz watch is placed near the emitting coil;
- FIG. 3 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the transmitting coil with a second frequency, when the quartz watch is always placed near the transmitting coil;
- FIG. 5 represents the quartz watch of figures 2 to 4, installed near a source of magnetic field and a measuring device together forming a first variant of a control device for measuring a magnetic response of the quartz watch to exposure to a variable magnetic field;
- FIG. 7 represents the quartz watch of figures 2 to 6, installed near a third variant of a control device for measuring a magnetic response of the quartz watch to exposure to a variable magnetic field;
- FIG. 8 generally represents concrete embodiment variants of the magnetic field source, to expose the quartz watch to a variable magnetic field
- FIG. 9 represents a graph showing magnetic responses of several quartz watches, measured with the control method implemented by the control device of figure 5 for example;
- fig. 10 represents a graph showing an example of a variable signal that can be used when implementing this control method.
- Figure 1 schematically represents, at a given instant, the field lines of a varying magnetic field generated by a transmitting coil 10 with a first frequency.
- the transmitting coil 10 is static, and the transmitting coil 10 is supplied with a varying electric current.
- Figure 1 shows the distribution of the field lines at a given instant. In the case shown, the coil is circular with a square cross-section.
- Figure 1 is symmetrical with respect to a plane parallel to the upper or lower face of the transmitting coil 10 and which passes through the center of the transmitting coil 10.
- Figure 1 represents a transmitting coil 10 alone, but a core or a frame, for example, made of a material with high magnetic permeability (for example, a ferromagnetic material) can be provided to direct or concentrate the magnetic field lines in a particular way.
- Figure 2 schematically represents the field lines of the varying magnetic field generated by the transmitting coil 10 when a quartz watch 100 (represented by dashed lines in Figure 2) is placed near the transmitting coil 10.
- a quartz watch 100 represented by dashed lines in Figure 2
- the transmitting coil 10 is always stationary, and the transmitting coil 10 is supplied with an electric current.
- Variable typically an alternating current, for example a sinusoidal or square wave current
- Figure 2 represents the distribution of field lines at a given instant. It can be noted that the quartz watch 100 significantly alters the distribution of field lines compared to the case in Figure 1.
- the quartz watch 100 comprises an electrically conductive component 110.
- the electrically conductive component 110 may be formed by:
- the electrically conductive component 110 typically comprises at least one metal part, and it may be envisaged that the electrically conductive component 110 may be formed at least in part from an alloy such as steel, stainless steel (for example, according to grade 1.4404 (or AISI 316L), or grade 1.4539 (or AISI 904L)), or brass, or an alloy of copper, titanium, gold, platinum...
- an alloy such as steel, stainless steel (for example, according to grade 1.4404 (or AISI 316L), or grade 1.4539 (or AISI 904L)), or brass, or an alloy of copper, titanium, gold, platinum...
- a magnetic field whose amplitude varies over time, induces electrical voltages in any conductive material placed within that field (the electrically conductive component 110 of the quartz watch 100).
- These induced voltages cause the formation of induced current loops, called eddy currents, the direction of which is given by Lenz's law.
- Lenz's law the direction of the induced current is such that, through its effects, it opposes the cause that gave rise to it. Eddy currents therefore flow in a direction that creates a field opposite to the field that gave rise to them, thus modifying the distribution of the magnetic field.
- the magnetic field, generated by the transmitting coil 10 at the first frequency has field lines that are modified compared to the field lines in Figure 1.
- the presence of field lines can be noted within the quartz watch 100 itself, at a first depth P1 relative to the bottom of the case of the quartz watch 100.
- Figure 3 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the transmitting coil 10 with a second frequency, when the quartz watch 100 (represented in dotted lines) is always placed near the transmitting coil 10.
- the transmitting coil 10 is supplied with a variable electric current (an alternating current such as a sinusoidal or square wave current) having a second frequency, and the second frequency is higher than the first frequency used to illustrate Figures 1 and 2.
- a variable electric current an alternating current such as a sinusoidal or square wave current
- Figure 5 represents the quartz watch 100 of Figures 2 to 4, installed near a magnetic field source 21 and a measuring device 23 together forming a first variant of a control device 20 for measuring a magnetic response of the quartz watch 100 to exposure to a variable magnetic field.
- control device 20 comprises:
- the magnetic field source 21 formed by an electrical coil that can be described as a transmitting coil
- the measuring device 23 formed by an electrical coil that can to be called a receiving coil
- control unit UC which may include an electronic control unit, a memory unit, a computing unit, a current generator, a voltage generator, internal means for measuring voltage or current, a communication unit
- control unit UC which may include an electronic control unit, a memory unit, a computing unit, a current generator, a voltage generator, internal means for measuring voltage or current, a communication unit
- a display device which can also form a human-machine interface to receive control instructions from an operator.
- the control unit UC is intended to generate and impose an electric current in the magnetic field source 21 so as to expose the quartz watch 100 with a magnetic field that varies over time, the predetermined frequency of which is within a frequency range from 10 Hz to 10 7 Hz.
- the electrically conductive component 110 is arranged on the surface (or near the surface) of the quartz watch, it can be predicted that the frequency of the predetermined magnetic field is between in a frequency range from 5.10 2 Hz to 10 7 Hz, preferably from 10 4 Hz to 10 7 Hz, to get closer to the case illustrated in figure 3.
- the electrically conductive component 110 is arranged far from the surface (or close to the center) of the quartz watch, it can be predicted that the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 10 Hz to 104 Hz and preferably within a frequency range from 5.102 Hz to 5.103 Hz, to get closer to the case illustrated in Figure 2.
- the frequency of the predetermined magnetic field can be varied so as to cover a whole range of frequencies within a general frequency range from 10 Hz to 107 Hz.
- a multi-frequency signal can be applied with a current whose time waveform is the sum of sinusoids of different frequencies h, f2, fa, etc., judiciously chosen.
- the frequency of the predetermined magnetic field can be varied according to a pseudorandom binary sequence (PRBS).
- PRBS pseudorandom binary sequence
- Figure 10 shows an example of a signal that can be used to vary the frequency of the predetermined magnetic field.
- Figure 10 shows an example of an electric current that can be imposed in the magnetic field source 21.
- the signal has an amplitude A varying, for example, from 0% to 100% of full scale, and a frequency that varies with time.
- the amplitude A of the signal in Figure 10 is generally square or pulsed.
- a multi-frequency signal can be used, which can be decomposed into a Fourier series, for example.
- control unit UC is intended to generate and impose an electric current in the magnetic field source 21 so as to expose the quartz watch 100 with a field time-varying magnetic field whose predetermined magnetic field amplitude is within a range of values from 0 T to 5.10 1 T and preferably within a range of values from 0 T to 6.10 3 T, and preferably within a range of values from 0 T to 10 3 T.
- the magnetic field source 21 and the measuring device 23 are fixed on an electronic board substrate 22.
- the magnetic field source 21 and the measuring device 23 can be formed with printed circuits on the electronic board substrate 22.
- loops can be formed or printed directly on the electronic board substrate 22.
- Circular loops or loops of different shapes can be provided, depending on the geometry of the quartz watch 100 and/or the electrically conductive component 110.
- the control device 20 of Figure 5 therefore comprises a fixture 25 receiving and positioning:
- the quartz watch 100 is held in place by an imprint or counter-mold, ensuring that the relative position between the quartz watch 100, the magnetic field source 21, and the measuring device 23 is reliable and repeatable.
- Clamping means 26 can be provided to press or hold the quartz watch 100 in contact with the magnetic field source 21, for example.
- the fixture 25, the clamping means 26, and the electronic board substrate 22 can be made of materials that are non-conductive to electricity and/or "transparent" to magnetic fields, i.e., with a magnetic permeability close to 1 and/or materials non-magnetic. It is possible to use a mounting 25, clamping means 26 made of Teflon or plastic for example.
- the magnetic field source 21 and the measuring device 23 are formed by separate coils.
- the magnetic field generated at each point in the vicinity of the magnetic field source 21 is variable.
- Faraday's law of electromagnetic induction if the magnetic flux coupled with a turn or coil (the measuring device 23) varies with time, a voltage is induced across the coil forming the measuring device 23. Consequently, by placing the measuring device 23 in the vicinity of the magnetic field source 21 and the quartz watch 100 (the quartz watch to be checked/measured/authenticated), an induced voltage is generated by the varying field across the coil of the measuring device 23. This induced voltage can serve as a basis for deducing the magnetic response of the quartz watch 100.
- a frequency response as being the ratio between the induced voltage measured across the terminals of the coil of the measuring device 23 and the voltage applied across the terminals of the coil of the magnetic field source 21, with no current in the measuring coil.
- FIG. 6 shows the quartz watch 100 of Figures 2 to 5, installed near a second variant of a control device 20 for measuring the magnetic response of the quartz watch 100 to exposure to a varying magnetic field.
- the quartz watch 100 is housed within the second variant of the control device 20, and the remainder of the control device 20 (similar to that in Figure 5) is not shown.
- the quartz watch 100 will essentially be exposed to field lines passing through it and normal to its case back or crystal.
- control device 20 comprises only one electrical coil, which can be described as a transmitting-receiving coil. Indeed, it is possible to use a single coil, and the measurement of the current and/or voltage can provide the information necessary for control/measurement/authentication.
- the impedance of the transmitter-receiver coil of the control device 20 can be measured.
- the impedance of a coil is defined in complex notation by:
- any coil can be characterized electrically by a resistance R and by a reactance X (function of the current angular frequency and the inductance L of the coil) forming the complex impedance Z.
- the field variation and induced currents cause a change in impedance compared to the case without the quartz watch.
- the resistance R takes into account the internal Joule losses of the coil and also the eddy current losses in the quartz watch being tested.
- the inductance L is related to the distribution of the field lines, which are modified by the presence of eddy currents in the quartz watch.
- these functions vary. They can therefore be used as a "signature” or “magnetic response” to characterize a quartz watch. In some cases, it is advantageous to define functions that include measurements both with and without the quartz watch to facilitate mathematical processing and graphical representation.
- Figure 7 shows the quartz watch 100 of Figures 2 to 6, installed in a third variant of a control device for measuring the magnetic response of the quartz watch 100 to exposure to a varying magnetic field.
- the rest of the control device (similar to that in Figure 5) is not shown.
- the 100 quartz watch will essentially be exposed to field lines passing through it and parallel to its back or its glass.
- FIG 8 shows a single-phase system with a single diametral coil 21 A and a ferromagnetic cylinder 29. It can be seen that with a single coil 21 A, a variable magnetic field can be generated, typically by supplying the coil 21 A with a variable current, for example, a sinusoidal current, a square wave current, or more generally, a variable alternating current. If the current is alternating and has a period during which the current reverses, the field lines will have an amplitude varying over each half-period, and their direction will reverse between the first and second half-periods. The field draws power and its direction reverses, but its orientation does not change.
- a variable current for example, a sinusoidal current, a square wave current, or more generally, a variable alternating current. If the current is alternating and has a period during which the current reverses, the field lines will have an amplitude varying over each half-period, and their direction will reverse between the first and second half-periods. The field draws
- Figure 8 on the right, shows a three-phase system with three diametrical coils 21 A, 21 B, 21 C.
- the three coils 21 A, 21 B, 21 C with a three-phase current system, of period T, the magnetic field rotates with respect to the coils 21 A, 21 B, 21 C.
- the amplitude of the field is constant over time.
- the field rotates at a speed of f revolutions per second. At 1000 Hz, the field therefore rotates at 1000 revolutions per second.
- a relative displacement can be imposed between the quartz watch 100 and the magnetic field source 21.
- two superimposed transmitting-receiving coils can be used to perform a differential measurement.
- the two transmitting-receiving coils are powered identically at a given frequency to generate the varying magnetic field and produce induced currents in the quartz watch. If the quartz watch is moved along the axis of the transmitting-receiving coils, the resistance and reactance of the two transmitting-receiving coils change according to the axial position of the quartz watch, taking into account the geometry and material of the quartz watch.
- the measurement of the reactances and/or impedances can then define the magnetic response, which allows the quartz watch 100 to be checked, measured, or authenticated.
- Figure 9 shows a graph representing the magnetic responses of several quartz watches (parts of watches) quartz), measured using the testing method according to the invention.
- Figure 9 shows normalized impedance curves, reconstructed after testing eleven identical quartz watch parts. Each quartz watch part was exposed to the same time-varying magnetic field with a frequency varying between 10 Hz and 105 Hz, using a testing device comprising a single transmitting-receiving coil, the impedance of which was measured simultaneously with the exposure of the quartz watch part to the varying magnetic field.
- the quartz watch parts tested were all of the same model, but ten quartz watches from family A were found to be compliant, and an eleventh quartz watch from family B was found to be non-compliant, despite having an external visual appearance entirely similar to the compliant quartz watches.
- the case material of the ten quartz watches in family A was a first grade of stainless steel
- the case material of the eleventh quartz watch in family B was a second grade of stainless steel.
- the internal components present in the case of the ten quartz watches in family A during the test were compliant
- the internal components present in the case of the eleventh quartz watch in family B during the test were non-compliant, i.e., made of different materials and/or with some geometric differences from the quartz watches that could be identified.
- Figure 9 shows all the curves of the quartz watches in family A within a very tight group, whereas the curve of the eleventh quartz watch in family B is very different. It appears that the testing method, consisting of exposing a quartz watch to a varying magnetic field to measure a magnetic response, can be used to reliably test/measure/authenticate the quartz watch and/or one of its components.
- the controlled quartz watch can be a complete watch, a watch head (case and movement) as in Figure 5, but one can also consider a watchmaking subsystem such as a movement, a case without a built-in movement, a bracelet..., or even a watchmaking component such as a case back, a bezel, a Lavet motor, ... Depending on the implementation, it may be necessary or practical to disassemble part of the quartz watch, such as removing the bracelet from the complete watch or removing the case back.
- a watchmaking subsystem such as a movement, a case without a built-in movement, a bracelet..., or even a watchmaking component such as a case back, a bezel, a Lavet motor, ...
- it may be necessary or practical to disassemble part of the quartz watch such as removing the bracelet from the complete watch or removing the case back.
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Abstract
Méthode de contrôle d'une montre à quartz comprenant les étapes consistant à : - placer la montre à quartz à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, - exposer la montre à quartz à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, - mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, - déduire une réponse magnétique de la montre à quartz à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique, - comparer la réponse magnétique de la montre à quartz à une réponse magnétique de référence.
Description
DESCRIPTION
TITRE : Méthode de contrôle d’un composant d’une montre à quartz ou d’une montre à quartz
Domaine technique de l'invention
[0001 ] La présente invention concerne de manière générale les méthodes de contrôle de montres à quartz. En particulier, la présente invention se rapporte à une méthode de contrôle, ou à une méthode de mesure, ou à une méthode d’authentification faisant intervenir l’application d’un champ magnétique, comme un champ magnétique variable, sur ou au travers d’au moins un composant de la montre à quartz, pour contrôler, mesurer ou authentifier le dit au moins un composant ou la montre à quartz elle même.
État de la technique
[0002] Il est connu dans l’art antérieur relatif à l’horlogerie que les champs magnétiques peuvent perturber le fonctionnement des montres à quartz. Il est connu de mesurer la résistance ou la robustesse des montres aux champs magnétiques en appliquant des champs magnétiques pour effectuer des tests particuliers, appelés tests d’arrêt, évoqués par exemple dans le document CH 718 969 A2. Cependant, les horlogers savent qu’il faut éviter d’exposer les montres à quartz à des champs magnétiques.
[0003] Il est connu de faire des tests de contrôle sur des composants en leur appliquant un champ magnétique. Toutefois, en raison des perturbations engendrées par les champs magnétiques sur le fonctionnement des montres à quartz comme mentionné ci-dessus, ce type de contrôle basé sur une exposition aux champs magnétiques n’est pas appliqué dans le domaine horloger.
Exposé de l'invention
[0004] Un but de la présente invention est de répondre aux inconvénients de l’art antérieur mentionnés ci-dessus et en particulier, tout d'abord, de proposer une méthode de contrôle, ou une méthode de mesure, ou une
méthode d’authentification, pouvant être appliquée à une montre à quartz sans en perturber le fonctionnement, notamment sans en perturber le fonctionnement de manière durable ou permanente, et permettant de rapidement contrôler, mesurer ou authentifier un composant de la montre à quartz ou la montre à quartz elle même.
[0005] Pour cela un premier aspect de l'invention concerne une méthode de contrôle d’une montre à quartz comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, ou d’un composant de la montre à quartz, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la montre à quartz, ou au moins une partie de la montre à quartz (c’est-à-dire un sous ensemble fonctionnel de la montre à quartz, un assemblage de pièces de la montre à quartz), à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz, ou au moins une partie de la montre à quartz, à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- comparer la réponse magnétique de la montre à quartz à une réponse magnétique de référence.
[0006] Selon la mise en œuvre ci-dessus, la méthode de contrôle comprend une étape consistant à exposer la montre à quartz à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. La demanderesse
s’est aperçue avec surprise qu’une telle exposition à des champs magnétiques variables, en particulier à des champs magnétiques variables de faible amplitude, ne perturbait pas le fonctionnement de la montre à quartz (aucun arrêt, aucune perturbation du fonctionnement n’ont été constatés). Par ailleurs, la mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz permet de déduire une réponse de la montre à quartz qui peut être comparée à une réponse magnétique de référence. On peut ainsi contrôler, mesurer ou authentifier un composant de la montre à quartz ou la montre à quartz, notamment en :
- vérifiant/contrôlant une similitude de la réponse de la montre à quartz avec une réponse magnétique de référence, et/ou
- mesurant une différence de la réponse de la montre à quartz avec la réponse magnétique de référence,
- comparant la réponse de la montre à quartz avec des gabarits construits autour de la réponse magnétique de référence...
Ainsi, la montre à quartz peut être contrôlée, mesurée ou authentifiée rapidement, sans affecter son fonctionnement, et sans nécessairement devoir la démonter.
[0007] De manière plus générale, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’une montre à quartz comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, ou d’un composant de la montre à quartz, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la montre à quartz, ou le composant de la montre à quartz, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz, ou le composant de la montre à quartz, à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ
magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz, ou du composant de la montre à quartz, exposé(e) au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz, ou du composant de la montre à quartz, à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- comparer la réponse magnétique de la montre à quartz, ou du composant de la montre à quartz, à une réponse magnétique de référence.
[0008] En particulier, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’un composant d’une montre à quartz comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la montre à quartz, ou au moins une partie de la montre à quartz à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposé(e) au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- comparer la réponse magnétique de la montre à quartz à une réponse magnétique de référence. Autrement dit, la méthode revient à contrôler, mesurer, authentifier ledit au moins un composant conducteur de l’électricité, et donc par voie de conséquence la montre à quartz qui le contient.
[0009] La méthode de contrôle peut être définie par les caractéristiques suivantes, prises individuellement ou en combinaison.
[00010] Selon un mode de réalisation, l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps (et/ou l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps) est effectuée sur la montre à quartz qui est inactive, ou pas en fonctionnement. Autrement dit, la méthode peut comprendre une étape qui consiste à arrêter ou à laisser s’arrêter la montre à quartz avant d’effectuer l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique, et/ou l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. Autrement dit, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’un composant d’une montre à quartz ou d’une montre à quartz non fonctionnelle, ou non-alimentée, ou à l’arrêt (le mouvement de la montre à quartz est à l’arrêt). Selon un mode de réalisation, la montre à quartz que l’on contrôle est « inactive » au moment du test : il n’y a pas de batterie dans la montre à quartz, pas de courant qui parcoure un éventuel circuit électrique ou électronique de la montre à quartz... En tout état de cause et selon un mode de réalisation préféré, la montre à quartz est un assemblage de plusieurs composants, comme par exemple une montre complète, en état de fonctionnement (mais qui peut toutefois être arrêtée ou à laquelle on a retiré la batterie).
[00011] Selon un mode de réalisation, la montre à quartz est exempte de dispositif électronique d’identification. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz est exempte de dispositif émetteur et/ou récepteur de champ magnétique ou d’ondes radio pour communiquer avec un appareil de contrôle. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz est exempte de dispositif de communication avec un appareil externe à la montre à quartz.
[00012] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une étape initiale consistant à se munir d’un dispositif de contrôle et de la montre à quartz. Selon un mode de réalisation, le dispositif de contrôle comprend la source de champ magnétique et le dispositif de mesure de champ magnétique (étant entendu que la source de champ magnétique et le dispositif de mesure de champ magnétique peuvent être distincts et former des appareils séparés, ou bien être combinés dans un même appareil). Autrement dit, la source de champ magnétique et le dispositif de mesure sont distincts de la montre à quartz et n’en font pas partie.
[00013] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle est exempte d’une quelconque étape de communication avec la montre à quartz et/ou avec un composant de la montre à quartz. Autrement dit, la montre à quartz est passive lors de l’exécution de la méthode de contrôle.
[00014] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps est simultanée à l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. En particulier, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas la mesure d’un signal émis par un dispositif de la montre à quartz en réponse à l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. Selon un mode de réalisation préféré, la montre à quartz est exposée à un champ magnétique prédéterminé et dont la fréquence varie au cours du temps, et la mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps est effectuée simultanément à la variation de la fréquence dans le temps, notamment pour mesurer le champ magnétique modifié par les courants induits dans les composants métalliques ou
conducteurs de la montre à quartz en fonction de la fréquence du champ magnétique émis.
[00015] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé est une étape de mesure du champ généré par la source de champ magnétique, modifié ou altéré par le champ magnétique généré par les courants induits dans le ou les composants métalliques de la pièce d’horlogerie en réponse à l’exposition. L’effet des courants induits est directement fonction de l’exposition et des composants métalliques de la montre à quartz, ce qui procure une signature. En contraste avec une méthode d’identification basée sur une communication avec un émetteur/récepteur (une étiquette électronique, RFID, NFC..) placé dans une montre à quartz, l’étape de mesure de la présente méthode de contrôle n’est pas une étape de mesure d’un signal particulier émis par un composant électronique passif ou actif de la montre à quartz, il s’agit de la mesure du champ magnétique résultant ou modifié par les courants induits dans les composants métalliques par l’exposition au champ magnétique prédéterminé. L’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps de la présente méthode de contrôle n’est pas une étape d’émission d’un signal d’excitation ou de commande d’un composant ou dispositif d’identification de la montre à quartz.
[00016] Dans le cas d’une montre à quartz complète, la méthode de contrôle peut être appliquée sans courant et sans batterie, donc sans utilisation de la bobine (ou des bobines) du moteur électrique. En effet, la méthode utilise les courants induits par le champ magnétique variable dans les composants conducteurs qui modifient le champ magnétique, ce qui constitue la signature.
[00017] La méthode de contrôle peut aussi être applicable lors que la montre à quartz complète est en fonctionnement, et donc alimentée. Dans ce
cas, le champ résultant global externe est généré par la bobine émettrice externe, par la bobine du moteur et par son ou ses aimants, et aussi par les courants induits par le champ externe variable qui modifient le champ externe résultant. Ce sont ces courants induits qui sont utilisés pour distinguer l’effet sur la modification du champ externe et donc réaliser la signature. Le champ magnétique externe appliqué est d’amplitude si faible qu’il ne perturbe par le fonctionnement de la montre à quartz. De plus, les fréquences imposées par la bobine émettrice, et donc celle des courants induits, peuvent être très différentes des fréquences liées au champ de la bobine du moteur et de l’aimant, ce qui permet de bien distinguer l’effet des courants induits.
[00018] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou
- une orientation, et/ou
- un gradient spatial, du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, est modifié(e) ou variable au cours du temps. Comme vu ci-dessus, l’exposition de la montre à quartz à un tel champ magnétique variable au cours du temps n'est pas préjudiciable au fonctionnement de la montre à quartz. Selon un mode de réalisation préféré, le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps présente une fréquence et une période, et la fréquence et la période peuvent varier au cours du temps pendant l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique.
[00019] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz. Selon un mode de réalisation préféré, la fréquence du champ magnétique
prédéterminé peut varier dans une ou plusieurs plage(s) de valeurs dont les bornes sont comprises entre 10 Hz à 107 Hz au cours du temps pendant l’exposition de la montre à quartz au champ magnétique.
[00020] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé varie et en particulier une fréquence fondamentale du champ magnétique prédéterminé varie dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 102 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 103 Hz à 107 Hz. Selon un mode de réalisation, la fréquence fondamentale du champ magnétique est au moins supérieure à 10 Hz, à 102 Hz, à 5.102 Hz, à 103 Hz. Selon un mode de réalisation, le spectre de fréquences du champ magnétique est exempt de tout signal ayant une fréquence inférieure à 10 Hz, à 102 Hz, à 5.102 Hz, à 103 Hz.
[00021 ] Selon un mode de réalisation, ladite montre à quartz comprend un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au moins 1 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1.107 S/m (pour siemens par mètre) et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 50 et de préférence une épaisseur d’au moins 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1 ,5.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 80, et au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz. Le composant intercalaire (de la montre à
quartz) forme un écran ou un composant écran agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique (ou le dispositif de mesure). Selon ce mode de réalisation, si le composant intercalaire est « massif » avec une épaisseur importante, supérieure à 1 mm ou avec une conductivité électrique d’au moins 1 .107 S/m ou avec une perméabilité magnétique importante, supérieure à 50 (c’est-à-dire que le composant conducteur de l’électricité ciblé par la méthode est agencé au sein même de la montre à quartz, derrière le composant intercalaire), alors on peut prévoir d’utiliser un champ magnétique avec une fréquence faible pour garantir de « traverser » le composant intercalaire et ainsi effectuer un contrôle robuste et fiable.
[00022] Selon un mode de réalisation, ladite montre à quartz comprend un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au plus 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 1.107 S/m (pour siemens par mètre) et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 50, et de préférence une épaisseur d’au plus 1 mm ou au plus 0,5 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 5.106 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 5, et au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz. Selon ce mode de réalisation, si le composant intercalaire est « mince » (avec une épaisseur faible, inférieure à 1 mm ou avec une perméabilité magnétique faible, inférieure à 50) ou même absent (c’est-à-dire que le composant conducteur de l’électricité ciblé par la méthode est agencé en surface de la montre à quartz), alors on peut prévoir d’utiliser un champ magnétique avec une fréquence élevée pour bien contrôler ou mesurer ou authentifier le
composant conducteur de l’électricité. Ainsi, le reste des composants (en particulier les composants agencés plus à l’intérieur de la montre à quartz que le composant conducteur de l’électricité) aura moins d’interactions avec le champ magnétique variable, si bien que le contrôle sera « focalisé » ou « effectué principalement » sur ledit composant conducteur de l’électricité de la montre à quartz visé par la méthode de contrôle.
[00023] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est modifiée au cours du temps pour obtenir un champ magnétique puisant, de préférence selon une fonction sinusoïdale.
[00024] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.103 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3 T ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10-4 T, ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 3.10-4 T, ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 104 T.
[00025] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, un mouvement relatif entre la montre à quartz et la source de champ magnétique est imposé. Un tel déplacement relatif permet d’exposer la montre à quartz à un champ magnétique variable, même si la source de champ magnétique génère un champ magnétique constant ou fixe.
[00026] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie d’au moins 10°, et de préférence d’au moins 30°, par rapport à une orientation initiale du champ magnétique prédéterminé. On peut prévoir de générer un
champ magnétique tournant, même sur un secteur angulaire limité, par exemple inférieur à 360°.
[00027] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie de manière cyclique, et par exemple l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie pour imposer un champ magnétique tournant, par exemple à une fréquence d’au moins 50 tours/seconde, et de préférence d’au moins 5.102 tours/seconde.
[00028] Selon un mode de réalisation, l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps comprend une étape consistant à alimenter électriquement au moins une bobine électrique, voire au moins deux bobines électriques de manière simultanée ou décalée dans le temps.
[00029] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz comprend la mesure :
- d’une amplitude et/ou d’une orientation du champ magnétique, et/ou
- d’un courant induit dans une bobine, et/ou
- d’une tension induite dans une bobine.
[00030] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz est effectuée:
- par au moins un capteur de champ magnétique, et/ou
- par au moins une bobine électrique dite bobine réceptrice, de préférence par au moins une bobine de la source de champ magnétique, dite bobine émettrice et réceptrice, utilisée pour générer le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. L’utilisation d’une bobine émettrice et réceptrice permet de proposer un équipement de mesure simple, avec un nombre limité de composants.
[00031] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à déduire la réponse magnétique de la montre à quartz comprend :
- une comparaison entre une valeur d’une caractéristique du champ magnétique mesurée sans la pièce d’horlogerie, et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la montre à quartz, et/ou
- un calcul de déphasage entre le champ magnétique généré et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la montre à quartz,
- une phase d’analyse avec une construction d’un diagramme de Bode, et/ou un diagramme de Nyquist, et/ou une décomposition en série de Fourier. Le fait de placer la montre à quartz dans un champ magnétique variable modifie la répartition et l’amplitude du champ magnétique dans et autour de la montre à quartz. Ce champ magnétique résultant modifié est mesuré et analysé pour en déduire la réponse magnétique de la montre à quartz.
[00032] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une phase initiale de prise de référence avec les étapes consistant à :
- placer une montre à quartz de référence à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz de référence au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz de référence exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz de référence à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- enregistrer la réponse magnétique de la montre à quartz de référence.
[00033] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à placer la montre à quartz à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique comprend une étape consistant à placer la montre à quartz dans un posage et/ou à brider la montre à quartz dans un posage, et/ou à mettre la montre à quartz en butée mécanique sur ou dans un posage. Selon un mode de réalisation, les étapes consistant à placer la montre à quartz dans un posage et/ou à brider la montre à quartz dans un posage, et/ou à mettre la montre à quartz en butée mécanique sur ou dans un posage sont effectuées avec mise en contact ou en butée de la montre à quartz avec une portion de positionnement de ladite au moins une source de champ magnétique. Ainsi, la position relative, entre la montre à quartz et la source de champ magnétique et/ou le dispositif de mesure, est reproductible, fiable et robuste.
[00034] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à placer la montre à quartz à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique comprend une étape consistant à placer la montre à quartz à moins de 10 mm, de préférence à moins de 7 mm, de préférence à moins de 5 mm, de préférence à moins de 2 mm, de préférence à moins de 1 mm, par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et très préférentiellement, la montre à quartz est placée en contact avec ladite au moins une source de champ magnétique et/ou avec ledit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique. Ainsi, la montre à quartz est bien exposée au champ magnétique, et/ou se trouve à proximité du dispositif de mesure, ce qui garantit des mesures fiables, avec un bon ratio signal / bruit .
[00035] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la montre à quartz à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours
du temps généré par la source de champ magnétique, et/ou l’étape consistant à mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps sont effectuées au moins partiellement simultanément.
[00036] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la montre à quartz à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique, et l’étape consistant à mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps sont effectuées sur une durée inférieure à 2 minutes, de préférence inférieure à 1 minute, de préférence inférieure à 10 s, de préférence inférieure à 7 s, de préférence inférieure à 5 s, de préférence inférieure à 3 s.
[00037] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la montre à quartz à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique comprend :
- une première partie de contrôle consistant à exposer une première portion de la montre à quartz à un premier champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- une deuxième partie de contrôle consistant à exposer une deuxième portion de la montre à quartz à un deuxième champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique. On peut ainsi prévoir de contrôler / mesurer / authentifier des parties distinctes d’une même montre à quartz.
[00038] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle forme une méthode de contrôle mise en œuvre après une opération particulière de fabrication de la montre à quartz. On peut prévoir de contrôler une opération d’assemblage, pour vérifier que tous les composants sont présents et/ou agencés au bon endroit. On peut aussi prévoir de faire un contrôle « à neuf »
juste après fabrication pour enregistrer la réponse afin de pouvoir la comparer lors de retours en atelier de maintenance, jusqu’à plusieurs années plus tard.
[00039] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle forme une méthode d’authentification de la montre à quartz, mise en œuvre par exemple lors, ou en préalable d’une opération de maintenance. Selon un mode de réalisation, la méthode d’authentification comprend une phase initiale de constitution de signature avant livraison, comprenant les étapes, mises en œuvre par exemple lors d’un contrôle final de fabrication, consistant à :
- placer la montre à quartz neuve à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz neuve au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz neuve exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz neuve à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz neuve,
- enregistrer la réponse magnétique de la montre à quartz neuve en tant que réponse magnétique de référence.
[00040] Selon un mode de réalisation, la réponse magnétique de la montre à quartz neuve forme une signature de référence, et/ou la réponse magnétique de la montre à quartz à contrôler forme une signature de la montre à quartz.
[00041] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une phase finale comprenant les étapes consistant à :
- quantifier une différence entre la réponse magnétique de la montre à quartz et la réponse magnétique de référence, et/ou
- comparer avec un seuil prédéterminé une différence entre la réponse magnétique de la montre à quartz et la réponse magnétique de référence, et/ou
- qualifier la montre à quartz contrôlée de montre à quartz conforme ou de montre à quartz authentique, notamment si une différence entre la réponse magnétique de la montre à quartz et la réponse magnétique de référence est inférieure à un seuil prédéterminé et/ou est acceptable.
[00042] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou
- une orientation, et/ou
- un gradient spatial, du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, présente une dérivée au cours du temps différente de zéro, pendant au moins 10 ns, de préférence au moins 100 ns, de préférence au moins 1 ps, de préférence au moins 100 ps, de préférence au moins 1 ms, de préférence au moins 1 s, de préférence au moins 10 s, de préférence au moins 1 minute. Cependant, il n'est pas exclu de prévoir des intervalles de temps pendant lesquels le champ magnétique ne varie pas, même si de manière préférée, le champ magnétique varie tout au long de l’exposition au champ magnétique.
[00043] Selon un mode de réalisation, la source de champ magnétique comprend au moins un aimant, comme par exemple un aimant permanent, et l’étape consistant à exposer la montre à quartz à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique comprend une étape consistant à imposer au moins
un mouvement relatif entre la source de champ magnétique et la montre à quartz.
[00044] Selon un mode de réalisation, ledit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps dont l’amplitude présente une forme sinusoïdale, et/ou rectangulaire, et/ou triangulaire, et/ou un saut, et/ou une séquence binaire pseudo-aléatoire (pseudorandom binary sequence, PRBS en langue anglaise) et/ou un signal multifréquence (somme de plusieurs sinusoïdes de fréquences différentes choisies). On peut noter que le courant électrique générant le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps présente également cette allure temporelle sinusoïdale, rectangulaire, etc.
Selon un mode de réalisation, on peut prévoir de faire la mesure en faisant varier progressivement la fréquence avec par exemple une mesure à une première fréquence fi pendant une certaine durée (quelques périodes), une mesure à une deuxième fréquence Ï2 pendant un certain temps (quelques périodes), etc.
Selon un mode de réalisation, on peut prévoir de faire la mesure avec un signal multifréquence (qui comporte une sinusoïde de première fréquence fi et d’amplitude a-i, une sinusoïde de deuxième fréquence Ï2 et d’amplitude a2, une sinusoïde de troisième fréquence fa et d’amplitude as, etc.) ce qui permet de faire le test rapidement, avec un seul signal qui comporte les différentes fréquences souhaitées.
[00045] Selon un mode de réalisation, la montre à quartz comprend un mouvement à quartz. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut comprendre un circuit intégré. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut comprendre un moteur Lavet. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut comprendre un oscillateur électronique asservi par un résonateur en cristal de quartz. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut comprendre un afficheur comprenant des aiguilles mues par le mouvement à quartz. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut
comprendre un afficheur numérique ou digital. Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut être une montre électronique, voire une montre connectée ou « smartwatch ». Selon un mode de réalisation, la montre à quartz peut être une montre à quartz automatique, c’est-à-dire une montre dotée d'un mouvement à quartz dont l'alimentation électrique est assurée par un petit récupérateur d'énergie similaire à celui d'une montre mécanique à remontage automatique.
[00046] Selon un mode de réalisation, la méthode consistant à contrôler la montre à quartz n’est pas équivalente à une méthode consistant à contrôler une montre ou une pièce d’horlogerie mécanique ou automatique (dépourvue de mouvement à quartz ou de base de temps électronique).
[00047] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour démagnétiser un composant ou la montre à quartz. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour démagnétiser un composant ou la montre à quartz. A cet effet, le champ magnétique variable présente une fréquence supérieure à 10 Hz, de préférence supérieure à 50 Hz, de préférence supérieure à 60 Hz, de préférence supérieure à 80 Hz, de préférence supérieure à 100 Hz, de préférence supérieure à 1000 Hz. En particulier, si le champ magnétique variable balaye ou présente une plage ou un spectre de fréquences, alors une partie substantielle de la plage ou du spectre de fréquences est supérieure à 50 Hz, de préférence supérieure à 60 Hz, de préférence supérieure à 80 Hz, de préférence supérieure à 100 Hz, de préférence supérieure à 1000 Hz.
[00048] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour déplacer ou mettre en mouvement un composant ou un mécanisme de la montre à quartz. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni
prévue pour déplacer ou mettre en mouvement un composant ou un mécanisme de la montre à quartz. En d’autres termes, au cours de la méthode de test, et en particulier lors de l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps :
- si les composants de la montre à quartz sont immobiles, alors ils restent immobiles,
- si des composants ou des mécanismes de la montre à quartz sont mobiles ou en mouvement, alors ils restent mobiles ou en mouvement de la même manière, sans changement.
[00049] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour échanger des données avec la montre à quartz. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour établir une communication sans fil avec des organes ou des unités de communication de la montre à quartz.
[00050] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour effectuer une charge ou transmettre de l’énergie à la montre à quartz. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour faire une charge sans fil de composants, organes ou batteries de la montre à quartz.
Description des figures
[00051 ] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit de mode(s) de réalisation de l'invention donné(s) à titre d'exemple(s) nullement limitatif (s) et illustré(s) par les dessins annexés, dans lesquels :
[00052] [fig. 1] représente de manière schématique à un instant donné des lignes de champ d’un champ magnétique variable généré par une bobine émettrice avec une première fréquence ;
[00053] [fig. 2] représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice, lorsqu’une montre à quartz est placée à proximité de la bobine émettrice ;
[00054] [fig. 3] représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice avec une deuxième fréquence, lorsque la montre à quartz est toujours placée à proximité de la bobine émettrice ;
[00055] [fig. 4] représente de manière schématique la montre à quartz des figures 2 et 3, comprenant un composant conducteur de l’électricité ;
[00056] [fig. 5] représente la montre à quartz des figures 2 à 4, installée à proximité d’une source de champ magnétique et d’un dispositif de mesure formant ensemble une première variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00057] [fig. 6] représente la montre à quartz des figures 2 à 5, installée à proximité d’une deuxième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00058] [fig. 7] représente la montre à quartz des figures 2 à 6, installée à proximité d’une troisième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00059] [fig. 8] représente de manière générale des variantes de réalisation concrètes de la source de champ magnétique, pour exposer la montre à quartz à un champ magnétique variable ;
[00060] [fig. 9] représente un graphique représentant des réponses magnétiques de plusieurs montres à quartz, mesurées avec la méthode de contrôle mise en œuvre par le dispositif de contrôle de la figure 5 par exemple ;
[00061] [fig. 10] représente un graphique représentant un exemple de signal variable pouvant être utilisé lors de la mise en œuvre de la présente méthode de contrôle.
[00062] Description détaillée de mode(s) de réalisation
[00063] La figure 1 représente de manière schématique à un instant donné des lignes de champ d’un champ magnétique variable généré par une bobine émettrice 10 avec une première fréquence. Dans l’exemple donné, la bobine émettrice 10 est statique, et la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique variable, et la figure 1 représente la répartition des lignes de champ à un instant donné. Dans le cas représenté, la bobine est circulaire avec une section carrée. Le modèle ou la répartition des lignes de champ :
- est axisymétrique autour de l’axe vertical de la bobine de la figure 1 ;
- est symétrique par rapport à un plan parallèle à la face supérieure ou inférieure de la bobine émettrice 10 et qui passe par le centre de la bobine émettrice 10. Dans le cas de la figure 1 , et pour le reste de la divulgation, la figure 1 représente une bobine émettrice 10 seule, mais on peut prévoir un noyau ou une carcasse par exemple en matériau avec une forte perméabilité magnétique (par exemple un matériau ferromagnétique) pour diriger ou concentrer les lignes de champ magnétique d’une manière particulière.
[00064] La figure 2 représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice 10, lorsqu’une montre à quartz 100 (représentée en traits pointillés figure 2) est placée à proximité de la bobine émettrice 10. Dans l’exemple donné et comme dans l’exemple de la figure 1 , la bobine émettrice 10 est toujours statique, et la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique
variable (typiquement un courant alternatif, par exemple un courant sinusoïdal ou en créneaux), la figure 2 représente la répartition des lignes de champ à un instant donné. On peut noter que la montre à quartz 100 modifie notablement la répartition de lignes de champ par rapport au cas de la figure 1.
[00065] En particulier, et en référence à la figure 4 qui forme un schéma de principe, la montre à quartz 100 comprend un composant 110 conducteur de l’électricité. Le composant 110 conducteur de l’électricité peut être formé par :
- tout ou partie de la boîte de la montre à quartz (la carrure, le fond, les cornes... ),
- tout ou partie d’un composant interne de la montre à quartz, comme par exemple une partie du mouvement, une partie du moteur Lavet, comme par exemple la bobine du moteur Lavet...
[00066] Le composant 110 conducteur de l’électricité comprend typiquement au moins une partie en métal, et on peut prévoir de former au moins en partie le composant 110 conducteur de l’électricité avec un alliage tel que de l’acier, de l’acier inoxydable (par exemple selon une nuance 1 .4404 (ou AISI 316L), ou une nuance 1 .4539 (ou AISI 904L)), ou du laiton, ou un alliage de cuivre, de titane, d’or, de platine...
[00067] Comme bien connu, un champ magnétique, dont l’amplitude varie au cours du temps, induit des tensions électriques dans tout matériau conducteur placé dans ce champ (le composant 110 conducteur de l’électricité de la montre à quartz 100). Ces tensions induites provoquent l’apparition de boucles de courants induits, appelés courants de Foucault, dont le sens est donné par la loi de Lenz. Selon la loi de Lenz, le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s’oppose à la cause qui lui a donné naissance. Les courants de Foucault circulent donc dans un sens créant un champ opposé au champ qui leur a donné naissance, ce qui modifie la répartition du champ magnétique.
[00068] On peut donc observer figure 2 que le champ magnétique, généré par la bobine émettrice 10 à la première fréquence, présente des lignes de champ modifiées par rapport aux lignes de champ de la figure 1 . En particulier, on peut noter la présence de lignes de champs au sein même de la montre à quartz 100, à une première profondeur P1 par rapport au fond de la boîte de la montre à quartz 100.
[00069] La figure 3 représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice 10 avec une deuxième fréquence, lorsque la montre à quartz 100 (représentée en traits pointillés) est toujours placée à proximité de la bobine émettrice 10.
[00070] Dans l’exemple donné figure 3, la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique variable (un courant alternatif comme un courant sinusoïdal ou en créneaux) présentant une deuxième fréquence, et la deuxième fréquence est supérieure à la première fréquence utilisée pour illustrer les figures 1 et 2.
[00071] En comparant les figures 2 et 3, on peut noter une modification significative de la répartition des lignes de champ au sein même de la montre à quartz 100 sur la figure 3. En particulier, on peut noter figure 3 des lignes de champs à une deuxième profondeur P2 par rapport au fond de la boîte de la montre à quartz 100, la deuxième profondeur P2 étant inférieure à la première profondeur P1.
[00072] La figure 5 représente la montre à quartz 100 des figures 2 à 4, installée à proximité d’une source de champ magnétique 21 et d’un dispositif de mesure 23 formant ensemble une première variante d’un dispositif de contrôle 20 pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz 100 à une exposition à un champ magnétique variable.
[00073] Dans le détail, le dispositif de contrôle 20 comprend :
- la source de champ magnétique 21 formée par une bobine électrique que l’on peut qualifier de bobine émettrice,
- le dispositif de mesure 23 formé par une bobine électrique que l’on peut
qualifier de bobine réceptrice
- un posage 25 formant une empreinte pour recevoir la montre à quartz 100 sans jeu afin de garantir un positionnement relatif fiable et répétable entre la montre à quartz 100 et la source de champ magnétique 21 et/ou le dispositif de mesure 23,
- des moyens de bridage 26 optionnels, avec ici un bras articulé qui vient plaquer la montre à quartz 100 contre la source de champ magnétique 21 ,
- un dispositif d’acquisition et de commande 24, comprenant notamment :
• au moins un dispositif de mesure de tension V, relié à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23,
• au moins un dispositif de mesure de courant A, relié à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23,
• au moins une unité de commande UC (pouvant comprendre une unité de commande électronique, une unité de mémoire, une unité de calcul, un générateur de courant, un générateur de tension, des moyens internes de mesure de tension ou de courant, une unité de communication... ) reliée à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23, au dispositif de mesure de tension V, au dispositif de mesure de courant A,
• un dispositif d’affichage, pouvant aussi former une interface homme machine pour recevoir des instructions de commande de la part d’un opérateur.
[00074] L’unité de commande UC est prévue pour générer et imposer un courant électrique dans la source de champ magnétique 21 de manière à exposer la montre à quartz 100 avec un champ magnétique variable au cours du temps dont la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz.
[00075] Si par exemple le composant 110 conducteur de l’électricité est agencé en surface (ou proche de la surface) de la montre à quartz, on peut prévoir que la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise
dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz, pour se rapprocher du cas illustré figure 3.
[00076] Si par exemple le composant 1 10 conducteur de l’électricité est agencé loin de la surface (ou proche du centre) de la montre à quartz, on peut prévoir que la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz, pour se rapprocher du cas illustré figure 2.
[00077] On peut aussi prévoir de faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé, de sorte à couvrir toute une plage de fréquences comprise dans une plage de fréquences générale allant de 10 Hz à 107 Hz. Ainsi, toute la montre à quartz 100 sera contrôlée / mesurée / authentifiée. Typiquement, on peut appliquer un signal multifréquences avec un courant dont l’allure temporelle est la somme de sinusoïdes de différentes fréquences h , f2, fa, etc. choisies de manière judicieuse. Typiquement, on peut choisir de faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé selon une séquence binaire pseudo-aléatoire (pseudorandom binary sequence, PRBS en langue anglaise).
[00078] A titre d’exemple, la figure 10 montre un exemple de signal pouvant être utilisé pour faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé. La figure 10 montre un exemple de courant électrique que l’on peut imposer dans la source de champ magnétique 21 . Sur la figure 10, le signal présente une amplitude A variant par exemple de 0% à 100% d’une pleine échelle, et présentant une fréquence variable en fonction du temps. L’amplitude A du signal de la figure 10 est de forme générale carrée ou en créneaux. On peut prévoir un signal multifréquences que l’on peut décomposer en série de Fourier par exemple.
[00079] D’une manière générale, l’unité de commande UC est prévue pour générer et imposer un courant électrique dans la source de champ magnétique 21 de manière à exposer la montre à quartz 100 avec un champ
magnétique variable au cours du temps dont l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.10 3 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3T.
[00080] Dans le cas de la figure 5, la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 sont fixés sur un substrat de carte électronique 22. On peut prévoir de former la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 avec des circuits imprimés sur le substrat de carte électronique 22. Par exemple, on peut prévoir de former ou imprimer des spires directement sur le substrat de carte électronique 22. On peut prévoir des spires circulaires ou de formes différentes, en fonction de la géométrie de la montre à quartz 100 et/ou du composant 110 conducteur de l’électricité.
[00081 ] Le dispositif de contrôle 20 de la figure 5 comprend donc un posage 25 recevant et positionnant :
- d’une part, la source de champ magnétique 21 , le dispositif de mesure 23 et le substrat de carte électronique 22,
- d’autre part, la montre à quartz 100 via une empreinte ou une contre forme, si bien que la position relative entre la montre à quartz 100, la source de champ magnétique 21 , et le dispositif de mesure 23 est fiable et répétable. On peut prévoir des moyens de bridage 26 qui appuient ou plaquent la montre à quartz 100 au contact avec la source de champ magnétique 21 par exemple. Ainsi, il n’y a pas d’entrefer entre la montre à quartz 100 et la source de champ magnétique 21 , si bien que la montre à quartz 100 est parfaitement exposée au champ magnétique variable généré par la source de champ magnétique 21 .
[00082] On peut prévoir de réaliser le posage 25, les moyens de bridage 26, le substrat de carte électronique 22 avec des matériaux non conducteurs de l’électricité et/ou « transparents » aux champs magnétiques, c’est-à-dire avec une perméabilité magnétique proche de 1 et/ou des matériaux
amagnétiques. On peut prévoir d’utiliser un posage 25, des moyens de bridage 26 en téflon ou en plastique par exemple.
[00083] Dans le cas de la figure 5, la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 sont formés par des bobines distinctes. Le champ magnétique généré en chaque point, dans le voisinage de la source de champ magnétique 21 , est variable. Selon la loi de l’induction électromagnétique établi par Faraday, si le flux magnétique couplé avec une spire ou une bobine (le dispositif de mesure 23) varie en fonction du temps, une tension est induite aux bornes de la bobine formant le dispositif de mesure 23. Il en résulte qu’en plaçant le dispositif de mesure 23 dans le voisinage de la source de champ magnétique 21 et de la montre à quartz 100 (la montre à quartz à contrôler / mesurer / authentifier), une tension induite est générée par le champ variable aux bornes de la bobine du dispositif de mesure 23. Cette tension induite peut servir de base pour déduire la réponse magnétique de la montre à quartz 100.
[00084] Pour effectuer un contrôle d’une montre à quartz 100 particulière, on peut prévoir de générer avec la source de champ magnétique 21 un même champ magnétique variable au cours du temps, et on peut prévoir de mesurer de manière itérative la tension induite :
- sans aucune montre à quartz 100,
- avec une montre à quartz 100 de référence ;
- avec une montre à quartz 100 à contrôler / mesurer / authentifier.
[00085] On peut enregistrer ces différentes tensions induites, et on peut alors prévoir de comparer :
- directement la tension induite avec la montre à quartz 100 de référence et la tension induite avec la montre à quartz 100 à contrôler,
- d’une part la tension induite sans aucune montre à quartz 100 et la tension induite avec la montre à quartz 100 de référence et d’autre part la tension induite sans aucune montre à quartz 100 et la tension induite avec la montre à quartz 100 à contrôler.
[00086] On peut aussi prévoir de définir une réponse fréquentielle comme étant le rapport entre la tension induite mesurée aux bornes de la bobine du dispositif de mesure 23 et la tension appliquée aux bornes de la bobine de la source de champ magnétique 21 , sans courant dans la bobine de mesure.
[00087] L’analyse de ces fonctions de transfert pour la montre à quartz 100 à contrôler permet le recours à des outils mathématiques. On peut prévoir de faire des représentations dans un graphique de Bode ou de Nyquist qui permettent aussi de comparer des montres à quartz mesurées. L’analyse de signaux périodiques non sinusoïdaux peut être réalisée avec une décomposition en série de Fourier.
[00088] Ainsi, en comparant les tensions induites selon les différentes options, on peut quantifier un écart entre une réponse magnétique de la montre à quartz 100 à contrôler et une réponse magnétique de la montre à quartz 100 de référence. Il est alors possible de contrôler / mesurer / authentifier un composant de la montre à quartz, et/ou la montre à quartz 100 à contrôler en fonction de l’écart identifié (on peut vérifier que l’écart est inférieur à un seuil, on peut vérifier une absence ou une présence d’un paramètre ou d’une forme particulières sur la courbe de réponse...).
[00089] On peut noter que dans l’exemple de la figure 5 la bobine du dispositif de mesure 23 est agencée sous la bobine de la source de champ magnétique 21 . On peut toutefois choisir d’autres dispositions ou localisation, tant pour la bobine du dispositif de mesure 23 que pour la bobine de la source de champ magnétique 21 .
[00090] On peut aussi prévoir plusieurs bobines pour le dispositif de mesure 23 et/ou plusieurs bobines pour la source de champ magnétique 21 . On peut prévoir d’alimenter simultanément ou séquentiellement une ou plusieurs bobines de la source de champ magnétique 21 , et on peut prévoir de mesurer simultanément ou séquentiellement une tension induite aux bornes d’une ou de plusieurs bobines du dispositif de mesure 23.
[00091 ] La figure 6 représente la montre à quartz 100 des figures 2 à 5, installée à proximité d’une deuxième variante d’un dispositif de contrôle 20 pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz 100 à une exposition à un champ magnétique variable. En particulier, la montre à quartz 100 est logée dans la deuxième variante d’un dispositif de contrôle 20, et le reste du dispositif de contrôle 20 (similaire à la figure 5) n’est pas représenté. Dans l’exemple de la deuxième variante de réalisation de la figure 6, la montre à quartz 100 sera essentiellement exposée à des lignes de champ la traversant et normales à son fond ou à sa glace.
[00092] Dans l’exemple de la deuxième variante de réalisation de la figure 6, on peut noter que le dispositif de contrôle 20 ne comprend qu’une seule bobine électrique, que l’on peut qualifier de bobine émettrice- réceptrice. En effet, il est possible d’utiliser une seule bobine, et la mesure du courant et/ou de la tension peut donner les informations nécessaires au contrôle / à la mesure / à l’authentification.
[00093] Dans le cas d’une mesure de courant, on peut quantifier des amplitudes et/ou des déphasages du courant (plus précisément l’intensité du courant) lors de tests :
- sans aucune montre à quartz 100,
- avec une montre à quartz 100 de référence ;
- avec une montre à quartz 100 à contrôler.
[00094] Il est possible de faire de même avec la tension aux bornes de la bobine du dispositif de contrôle 20.
[00095] Alternativement ou en complément, on peut prévoir de mesurer l’impédance de la bobine émettrice-réceptrice du dispositif de contrôle 20. De manière connue, l’impédance d’une bobine est définie en notation complexe par :
U = Z . I avec U la tension aux bornes de la bobine et I le courant la traversant.
On peut aussi rappeler que toute bobine peut être caractérisée
électriquement par une résistance R et par une réactance X (fonction de la pulsation du courant et de l’inductance L de la bobine) formant l’impédance complexe Z.
[00096] En présence de matériau conducteur de l’électricité dans une montre à quartz à contrôler, la variation de champ et les courants induits provoquent une modification de l’impédance par rapport au cas sans la montre à quartz. En particulier, la résistance R prend en compte les pertes par effet Joule internes de la bobine et aussi les pertes par courants de Foucault dans la montre à quartz à contrôler. L’inductance L est liée à la répartition des lignes de champ qui sont modifiées par la présence des courants de Foucault dans la montre à quartz.
[00097] Les différentes grandeurs sont alors fonction de la fréquence f du champ magnétique variable :
- résistance : R(f),
- inductance : L(f),
- réactance : X(f),
- module de l’impédance : Z(f), -argument de l’impédance : <p(f).
Selon la matière et les dimensions des composants de la montre à quartz, ces fonctions sont différentes. Elles peuvent donc être utilisées comme « signature » ou « réponse magnétique » pour caractériser une montre à quartz. Dans certains cas, il est avantageux de définir des fonctions comportant les mesures avec la montre à quartz et sans la montre à quartz pour faciliter le traitement mathématique et la représentation graphique.
[00098] La figure 7 représente la montre à quartz 100 des figures 2 à 6, installée dans une troisième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la montre à quartz 100 à une exposition à un champ magnétique variable. Le reste du dispositif de contrôle (similaire à la figure 5) n’est pas représenté. Dans le cas de figure de la troisième variante,
la montre à quartz 100 sera essentiellement exposée à des lignes de champ la traversant et parallèles à son fond ou à sa glace.
[00099] La figure 8 représente de manière générale des variantes de réalisation de la source de champ magnétique 21 , pour exposer la montre à quartz à un champ magnétique variable.
[000100] La figure 8, à gauche, présente un système monophasé à une seule bobine diamétrale 21 A avec un cylindre ferromagnétique 29. On comprend qu’avec une seule bobine 21 A, on peut générer un champ magnétique variable « puisant », typiquement en alimentant la bobine 21 A avec un courant variable, par exemple un courant sinusoïdal, un courant en créneaux, ou un courant plus généralement variable et alternatif. Si le courant est alternatif et présente une période au cours de laquelle le courant s’inverse, les lignes de champ vont présenter une amplitude variant sur chaque demi-période, et leur sens va s’inverser entre la première demi- période et la deuxième demi-période. Le champ puise et son sens s’inverse, mais son orientation ne varie pas.
[000101 ] La figure 8, à droite, montre un système triphasé à trois bobines diamétrales 21 A, 21 B, 21 C. Dans ce cas, on peut prévoir d’alimenter les trois bobines 21 A, 21 B, 21 C par un système triphasé de courant, de période T, le champ magnétique tourne par rapport aux bobines 21 A, 21 B, 21 C.
L’amplitude du champ, au fil du temps, est constante. Le champ tourne à une vitesse de f tours par seconde. A 1000 Hz, le champ tourne alors à 1000 tr/s.
[000102] En référence aux figures 5, 6, 7 et 8, on comprend qu’il est possible de prévoir de nombreuses constructions et possibilités d’agencement tant pour générer le champ magnétique variable que pour le mesurer une fois la montre à quartz 100 placée à proximité de la source de champ magnétique. On peut prévoir :
- une bobine émettrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la montre à quartz 100,
- plusieurs bobines émettrices, placées à diverses positions relatives avec la
montre à quartz 100,
- une bobine réceptrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la montre à quartz 100,
- plusieurs bobines réceptrices, placées à diverses positions relatives avec la montre à quartz 100,
- une bobine émettrice-réceptrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la montre à quartz 100,
- plusieurs bobines émettrices-réceptrices, placées à diverses positions relatives avec la montre à quartz 100,
- mais on peut aussi prévoir un ou des capteurs de champ magnétique, placé(s) à diverses positions relatives avec la montre à quartz 100.
En ce qui concerne le capteur de champ magnétique susmentionné, on peut prévoir un capteur à effet Hall, un capteur magnéto résistif, une magnéto résistance géante, un magnétomètre de type SQUID (« Superconducting Quantum Interference Device >>).
[000103] Par ailleurs, on peut aussi prévoir d’imposer un déplacement relatif entre la montre à quartz 100 et la source de champ magnétique 21 . Dans ce cas, on peut prévoir d’utiliser deux bobines émettrices-réceptrices superposées pour effectuer une mesure différentielle. Les deux bobines émettrices-réceptrices sont alimentées de manière identique à une fréquence donnée pour générer le champ magnétique variable et produire des courants induits dans la montre à quartz. Si l’on déplace la montre à quartz le long de l’axe des bobines émettrices-réceptrices, la résistance et la réactance des deux bobines émettrices-réceptrices changent en fonction de la position axiale de la montre à quartz, compte tenu de la géométrie et de la matière de la montre à quartz. La mesure des réactances et/ou impédances peut alors définir la réponse magnétique qui permet de contrôler / mesurer /authentifier la montre à quartz 100.
[000104] La figure 9 représente un graphique représentant des réponses magnétiques de plusieurs montres à quartz (des parties de montres à
quartz), mesurées avec la méthode de contrôle selon l’invention. La figure 9 représente des courbes d’impédances normalisées, reconstruites après le contrôle de onze mêmes parties de montres à quartz. Chaque partie de montre à quartz a été exposée à un même champ magnétique variable au cours du temps dont la fréquence a varié entre 10Hz et 105 Hz, avec un dispositif de contrôle comprenant une seule bobine émettrice-réceptrice, dont l’impédance a été mesurée simultanément à l’exposition au champ magnétique variable de la partie de montre à quartz.
[000105] Les parties de montres à quartz testées étaient toutes du même modèle, mais dix montres à quartz d’une famille A étaient dites conformes, et une onzième montre à quartz d’une famille B était une montre non-conforme, malgré un aspect visuel extérieur tout à fait similaire aux montres à quartz conformes. Dans le détail, la matière des boîtiers des dix montres à quartz de la famille A était en une première nuance d’acier inoxydable, et la matière du boitier de la onzième montre à quartz de la famille B était en une deuxième nuance d’acier inoxydable. Également, les composants internes présents lors du test dans la boîte des dix montres à quartz de la famille A étaient conformes, et les composants internes présents lors du test dans la boîte de la onzième montre à quartz de la famille B était non-conforme, c’est-à-dire avec des matières différentes et/ou avec quelques différences géométriques des montres à quartz qui ont pu être identifiées.
[000106] On peut noter que la figure 9 montre toutes les courbes des montres à quartz de la famille A dans un même groupe très resserré, alors que la courbe de la onzième montre à quartz de la famille B est très différente. Il ressort que la méthode de contrôle, consistant à exposer une montre à quartz à un champ magnétique variable pour mesurer une réponse magnétique, peut servir à contrôler / mesurer / authentifier avec fiabilité la montre à quartz et/ou un de ses composants.
[000107] La montre à quartz contrôlée peut être une montre complète, une tête de montre (boite et mouvement) comme à la figure 5, mais on peut
prévoir aussi un sous-système horloger comme un mouvement, une boîte sans mouvement emboîté, un bracelet... , voire un composant horloger comme un fond, une lunette, un moteur Lavet, ... Suivant la mise en œuvre, il pourra être nécessaire ou pratique de démonter une partie de la montre à quartz, comme par exemple de retirer le bracelet de la montre complète ou encore de retirer le fond de la boite.
Application industrielle
[000108] Une méthode de contrôle selon la présente invention, et sa fabrication, sont susceptibles d'application industrielle. [000109] On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents modes de réalisation de l’invention décrits dans la présente description sans sortir du cadre de l'invention.
Claims
[Revendication 1] Méthode de contrôle d’une montre à quartz comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, ou d’un composant de la montre à quartz, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la montre à quartz, ou au moins une partie de la montre à quartz, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz, ou au moins une partie de la montre à quartz, à au moins un champ magnétique, prédéterminé et dont la fréquence est variable au cours du temps, généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, simultanément à l’exposition à l’au moins un champ magnétique et au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- comparer la réponse magnétique de la montre à quartz à une réponse magnétique de référence.
[Revendication 2] Méthode de contrôle selon la revendication 1 , dans laquelle au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou
- une orientation, et/ou
- un gradient spatial,
du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, est modifié(e) ou variable au cours du temps.
[Revendication 3] Méthode de contrôle selon la revendication 2, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz.
[Revendication 4] Méthode de contrôle selon la revendication 2 ou 3, ladite montre à quartz comprenant un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au moins 1 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 50 et de préférence une épaisseur d’au moins 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1 ,5.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 80, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz.
[Revendication 5] Méthode de contrôle selon la revendication 2 ou 3, ladite montre à quartz comprenant un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au plus 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 1.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 50, et de préférence une épaisseur d’au plus 1 mm ou au plus 0,5 mm et/ou
une conductivité électrique d’au plus 5.106 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 5, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz.
[Revendication 6] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 2 à 5, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est modifiée au cours du temps pour obtenir un champ magnétique puisant, de préférence selon une fonction sinusoïdale.
[Revendication 7] Méthode de contrôle selon la revendication 6, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.103 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3T.
[Revendication 8] Méthode de contrôle selon la revendication 6 ou 7, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, un mouvement relatif entre la montre à quartz et la source de champ magnétique est imposé.
[Revendication 9] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 2 à 8, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie d’au moins 10°, et de préférence d’au moins 30°, par rapport à une orientation initiale du champ magnétique prédéterminé.
[Revendication 10] Méthode de contrôle selon la revendication 9, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ
magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie de manière cyclique, et par exemple l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie pour imposer un champ magnétique tournant, par exemple à une fréquence d’au moins 50 tours/seconde, et de préférence d’au moins 5.102 tours/seconde.
[Revendication 11] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
10, dans laquelle l’étape d’exposition de la montre à quartz au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps comprend une étape consistant à alimenter électriquement au moins une bobine électrique, voire au moins deux bobines électriques de manière simultanée ou décalée dans le temps.
[Revendication 12] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
11 , dans laquelle l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz comprend la mesure :
- d’une amplitude et/ou d’une orientation du champ magnétique, et/ou
- d’un courant induit dans une bobine, et/ou
- d’une tension induite dans une bobine.
[Revendication 13] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
12, dans laquelle l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz est effectuée:
- par au moins un capteur de champ magnétique, et/ou
- par au moins une bobine électrique dite bobine réceptrice, de préférence par au moins une bobine de la source de champ magnétique, dite bobine émettrice et réceptrice, utilisée pour générer le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps.
[Revendication 14] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
13, dans laquelle l’étape consistant à déduire la réponse magnétique de la montre à quartz comprend :
- une comparaison entre une valeur d’une caractéristique du champ magnétique mesurée sans la pièce d’horlogerie, et une valeur de la
caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la montre à quartz, et/ou
- un calcul de déphasage entre le champ magnétique généré et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la montre à quartz,
- une phase d’analyse avec une construction d’un diagramme de Bode, et/ou un diagramme de Nyquist, et/ou une décomposition en série de Fourier.
[Revendication 15] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à 14, comprenant une phase initiale de prise de référence avec les étapes consistant à :
- placer une montre à quartz de référence à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la montre à quartz de référence au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz de référence exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la montre à quartz de référence à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la montre à quartz,
- enregistrer la réponse magnétique de la montre à quartz de référence.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP24190706.2 | 2024-07-24 | ||
| EP24190706 | 2024-07-24 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2026022019A1 true WO2026022019A1 (fr) | 2026-01-29 |
Family
ID=92106598
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2025/070631 Pending WO2026022019A1 (fr) | 2024-07-24 | 2025-07-18 | Méthode de contrôle d'un composant d'une montre à quartz ou d'une montre à quartz |
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| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2026022019A1 (fr) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS52103672U (fr) * | 1976-02-03 | 1977-08-06 | ||
| JPH10268069A (ja) * | 1997-03-27 | 1998-10-09 | Miyota Co Ltd | 時計モジュール止り検出方法及びその装置 |
| CN205247080U (zh) * | 2015-12-14 | 2016-05-18 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 手表防磁性能检测设备 |
| CH718969A2 (fr) | 2021-09-09 | 2023-03-15 | Rolex Sa | Élément inertiel pour mouvement horloger, résistant aux champs magnétiques. |
-
2025
- 2025-07-18 WO PCT/EP2025/070631 patent/WO2026022019A1/fr active Pending
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