CH714767B1 - Dispositif de collecte d'énergie mécanique notamment pour pièce d'horlogerie, mouvement horloger et pièce d'horlogerie comprenant un tel dispositif. - Google Patents

Dispositif de collecte d'énergie mécanique notamment pour pièce d'horlogerie, mouvement horloger et pièce d'horlogerie comprenant un tel dispositif. Download PDF

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CH714767B1
CH714767B1 CH000303/2019A CH3032019A CH714767B1 CH 714767 B1 CH714767 B1 CH 714767B1 CH 000303/2019 A CH000303/2019 A CH 000303/2019A CH 3032019 A CH3032019 A CH 3032019A CH 714767 B1 CH714767 B1 CH 714767B1
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mechanical energy
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Mercier Thomas
Johannes Benjamin Ypma Wout
Pieter Van Zoest Wouter
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Abstract

L'invention concerne un dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) comprenant un support (17) soumis à des accélérations, une masse inertielle (15), une suspension élastique (35) reliant la masse inertielle au support et permettant à la masse inertielle d'osciller en translation dans un plan d'oscillation (XY) sous l'effet desdites accélérations, une roue dentée (22), et un dispositif de transmission à cliquet (27-34) adapté pour entraîner la roue dentée en rotation prédéterminé lorsque la masse inertielle oscille. Le dispositif de transmission à cliquet comporte un cliquet (28-29) relié à la masse inertielle et monté mobile en translation par rapport au support, tangentiellement à la roue dentée, une direction de translation (X) comprise dans le plan d'oscillation. Un tel dispositif peut servir au remontage d'une pièce d'horlogerie mécanique.

Description

DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente description est relative aux dispositifs de collecte d'énergie mécanique notamment pour pièces d'horlogerie, ainsi qu'aux mouvements horlogers et aux pièces d'horlogerie comprenant de tels dispositifs.
ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE
[0002] On connaît des dispositifs de collecte d'énergie mécanique comprenant: – un support soumis à des accélérations, – une masse inertielle montée pour osciller dans un plan d'oscillation sous l'effet desdites accélérations, – une roue dentée parallèle au plan d'oscillation et montée rotative autour d'un axe de rotation, ledit axe de rotation étant fixe par rapport au support et perpendiculaire au plan d'oscillation, – un dispositif de transmission à cliquet adapté pour entraîner la roue dentée uniquement dans un sens de rotation prédéterminé lorsque la masse inertielle oscille dans le plan d'oscillation.
[0003] Dans les dispositifs de collecte d'énergie mécanique connus, notamment dans le domaine horloger, la masse inertielle est rotative par rapport au support. Les mécanismes de montre subissent toutefois peu d'accélérations en rotation, de sorte que la collecte d'énergie mécanique effectuée par ces dispositifs connus est de faible efficacité.
[0004] La présente description a notamment pour but de pallier cet inconvénient.
OBJETS ET RESUME DE LA DESCRIPTION
[0005] A cet effet, un dispositif de collecte d'énergie mécanique du genre en question est caractérisé en ce qu'il comporte en outre une suspension élastique reliant la masse inertielle au support et adaptée pour permettre à la masse inertielle d'osciller selon des mouvements de translation dans le plan d'oscillation, et en ce que le dispositif de transmission à cliquet comporte au moins un premier cliquet relié à la masse inertielle et monté mobile en translation par rapport au support, tangentiellement à la roue dentée, selon une première direction de translation comprise dans le plan d'oscillation.
[0006] Grâce à ces dispositions, on collecte l'énergie mécanique résultant d'accélérations en translation subies par le support dans le plan d'oscillation, ce qui permet d'améliorer le rendement du dispositif de collecte d'énergie.
[0007] Dans divers modes de réalisation du dispositif de collecte d'énergie mécanique, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes: – le dispositif de transmission à cliquet comporte en outre un deuxième cliquet relié à la masse inertielle et monté mobile en translation par rapport au support, tangentiellement à la roue dentée, selon une deuxième direction de translation non parallèle à la première direction de translation et comprise dans le plan d'oscillation ; – les première et deuxième directions de translation sont perpendiculaires l'une à l'autre ; – le premier cliquet est relié au support par deux premières branches élastiques de suspension parallèles entre elles et perpendiculaires à la première direction de translation, et / ou le deuxième cliquet est relié au support par deux deuxièmes branches élastiques de suspension parallèles entre elles et perpendiculaires à la deuxième direction de translation ; – la roue dentée comporte une denture externe, le premier cliquet comporte une première tête rigide portant une première languette élastique qui s'étend depuis la première tête rigide jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la première direction de translation et vers la denture externe de la roue dentée, selon le sens de rotation, l'extrémité libre de la première languette élastique étant adaptée pour agir sur la denture externe de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée dans le sens de rotation ; – le deuxième cliquet comporte une deuxième tête rigide portant une deuxième languette élastique qui s'étend depuis la deuxième tête rigide jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la deuxième direction de translation et vers la denture externe de la roue dentée, selon le sens de rotation, l'extrémité libre de la deuxième languette élastique étant adaptée pour agir sur la denture externe de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée dans le sens de rotation ; – le premier cliquet est relié à la masse inertielle par une première branche élastique d'entraînement qui s'étend selon la première direction de translation et qui est adaptée pour déplacer le premier cliquet selon la première direction de translation pour faire agir l'extrémité libre de la première languette élastique sur la denture externe de la roue dentée de façon à faire tourner la roue dentée dans le sens de rotation, et / ou le deuxième cliquet est relié à la masse inertielle par une deuxième branche élastique d'entraînement qui s'étend selon la deuxième direction de translation et qui est adaptée pour déplacer le deuxième cliquet selon la deuxième direction de translation pour faire agir l'extrémité libre de la deuxième languette élastique sur la denture externe de la roue dentée de façon à faire tourner la roue dentée dans le sens de rotation ; – le dispositif de collecte d'énergie mécanique comporte en outre un cliquet anti-retour qui est porté par le support et qui est adapté pour empêcher la roue dentée de tourner dans un sens opposé audit sens de rotation ; – le cliquet anti-retour comporte une languette élastique anti-retour qui s'étend depuis le support jusqu'à une extrémité libre en biais vers la denture externe de la roue dentée, selon le sens de rotation, l'extrémité libre de la languette élastique anti-retour étant adaptée pour agir sur la denture externe de la roue dentée pour empêcher la roue dentée de tourner dans le sens opposé audit sens de rotation ; – la masse inertielle entoure le support ; – la suspension élastique comporte un organe rigide intermédiaire qui est relié au support par deux troisièmes branches élastiques de suspension parallèles entre elles et qui est relié à la masse inertielle par deux quatrièmes branches élastiques de suspension parallèles entre elles et perpendiculaires aux troisièmes branches élastiques de suspension ; – le support, la masse inertielle, la suspension élastique et le dispositif de transmission à cliquet constituent un mécanisme composé d'éléments qui, par la nature ou la forme de leur assemblage, sont solidaires les uns des autres au point que toute déformation d'un élément entraîne une déformation des autres éléments, notamment un mécanisme formé dans une seule pièce de matériau ;
[0008] Par ailleurs, l'invention concerne également un mouvement horloger comprenant le dispositif de collecte d'énergie mécanique tel que défini ci-dessus et un dispositif de stockage d'énergie mû par ladite roue dentée.
[0009] Enfin, l'invention concerne également une pièce d'horlogerie comprenant un mouvement tel que défini ci-dessus.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description suivante d'une de ses formes de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins joints.
[0011] Sur les dessins: – la figure 1 est une vue schématique d'une pièce d'horlogerie pouvant comprendre un mécanisme de collecte d'énergie mécanique, – la figure 2 est un schéma bloc du mouvement de la pièce d'horlogerie de la figure 1, – et la figure 3 est une vue en plan d'une forme de réalisation du mécanisme de collecte d'énergie mécanique du mouvement de la figure 2.
DESCRIPTION PLUS DETAILLEE
[0012] Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.
[0013] La figure 1 représente une pièce d'horlogerie 1 telle qu'une montre, comprenant: – un boîtier 2, – un mouvement horloger 3 contenu dans le boîtier 2, – généralement, un remontoir 4, – un cadran 5, – un verre 6 recouvrant le cadran 5, – un indicateur de temps 7, comprenant par exemple deux aiguilles 7a, 7b respectivement pour les heures et les minutes, disposé entre le verre 6 et le cadran 5 et actionné par le mouvement horloger 3.
[0014] Comme représenté schématiquement sur la figure 2, le mouvement horloger 3 peut comprendre par exemple: – un dispositif 14 de collecte d'énergie mécanique, – un dispositif 8 de stockage d'énergie mécanique, par exemple un ressort de barillet, alimenté en énergie mécanique par le dispositif 14 de collecte d'énergie mécanique, – une transmission mécanique 9 mue par le dispositif 8 de stockage d'énergie mécanique, – l'indicateur de temps 7 susmentionné, – un organe de distribution d'énergie 10 (par exemple une roue d'échappement), – une ancre 11 adaptée pour séquentiellement retenir et libérer l'organe de distribution d'énergie 10, – un régulateur 12, qui est un mécanisme comportant un organe réglant inertiel oscillant, contrôlant l'ancre 11 pour la déplacer régulièrement de façon que l'organe de distribution d'énergie soit déplacé pas à pas à intervalles de temps constants.
[0015] L'ancre 11 et le régulateur 12 forment un mécanisme 13 qui peut éventuellement être un système monolithique formé dans une même plaque.
[0016] Comme représenté sur la figure 3, le dispositif de collecte d'énergie mécanique 14 peut comporter: – un support 17 rigide, solidaire du boîtier 2 et soumis à des accélérations lors des mouvements du poignet de l'utilisateur, – une masse inertielle 15 rigide, – une suspension élastique 35 reliant la masse inertielle 15 au support 17 et permettant à la masse inertielle 15 d'osciller dans un plan d'oscillation XY sous l'effet desdites accélérations, – une roue dentée 22 rigide parallèle au plan d'oscillation XY et montée rotative autour d'un axe de rotation 23, ledit axe de rotation 23 étant fixe par rapport au support 17 et parallèle à un axe Z perpendiculaire au plan d'oscillation XY, – un dispositif de transmission à cliquet 27-34 adapté pour entraîner la roue dentée 22 uniquement dans un sens de rotation R prédéterminé lorsque la masse inertielle 15 oscille dans le plan d'oscillation XY ; le dispositif de transmission à cliquet 27-34 comporte un premier cliquet 28-29 et un deuxième cliquet 32-33 reliés chacun à la masse inertielle 15 et montés mobiles en translation par rapport au support 17, tangentiellement à la roue dentée 22, respectivement selon des première et deuxième directions de translation X, Y non parallèles (les directions de translation X et Y peuvent être avantageusement perpendiculaires entre elles) comprises dans le plan d'oscillation XY.
[0017] Eventuellement, le mécanisme à cliquet pourrait ne comporter qu'un seul des deux cliquets.
[0018] Le support 17, la masse inertielle 15, la suspension élastique 35 et le dispositif de transmission à cliquet 27-34 peuvent constituer un mécanisme monolithique, formé dans une même plaque 14a qui s'étend selon le plan d'oscillation XY, et dont les pièces mobiles sont conçues pour se déplacer essentiellement dans le plan XY.
[0019] La plaque 14a peut être de faible épaisseur, par exemple environ 0,05 à environ 1 mm, selon la nature du matériau de la plaque 14a.
[0020] La plaque 14a peut avoir des dimensions transversales, dans le plan XY de la plaque (notamment largeur et longueur, ou diamètre), comprises entre environ 10 mm et 40 mm.
[0021] La plaque 14a peut être fabriquée en tout matériau rigide adapté, ayant de préférence un module d'Young faible pour présenter de bonnes propriétés d'élasticité et une fréquence d'oscillation basse. Des exemples de matériaux utilisables pour réaliser la plaque 14a incluent le silicium, le nickel, l'alliage fer/nickel, l'acier, le titane. Dans le cas du silicium, l'épaisseur de la plaque 14a peut par exemple être comprise entre 0,2 et 0,6 mm.
[0022] Tel qu'entendu ici, on entend par mécanisme monolithique, un mécanisme composé d'éléments qui, par la nature ou la forme de leur assemblage, sont solidaires les uns des autres au point que toute déformation d'un composant entraîne une déformation des autres parties. Le mécanisme monolithique peut avantageusement être formé dans une seule pièce de matériau, éventuellement traité pour présenter une couche externe de nature différente du reste du matériau (par exemple une couche oxydée). En variante, le mécanisme monolithique peut aussi comporter certaines parties rapportées (par exemple collées, soudées ou autre) dans le plan de la plaque 14a.
[0023] Les différents organes formés dans la plaque 14a, sont par exemple obtenus par réalisation d'ouvertures dans la plaque 14a, obtenues par tout procédé de fabrication utilisé en micromécanique, en particulier les procédés utilisés pour la fabrication des MEMS.
[0024] Dans le cas d'une plaque 14a de silicium, la plaque peut être localement évidée par exemple par gravure ionique réactive profonde (DRIE - „Deep Reactive Ion Etching“) ou éventuellement par découpe laser pour les petites séries.
[0025] Dans le cas d'une plaque 14a de fer/nickel, la plaque pourrait être notamment réalisée par le procédé LIGA, ou par découpe laser.
[0026] Dans le cas d'une plaque 14a d'acier ou de titane, la plaque 14a peut être évidée par exemple par électroérosion par fil (WEDM).
[0027] Les parties constitutives du mécanisme de collecte d'énergie mécanique vont maintenant être décrites plus en détail. Certaines de ces parties sont rigides et d'autres (notamment celles dénommées branches élastiques ou poutres) sont élastiquement déformables, essentiellement en flexion. La différence entre les parties rigides et les parties élastiques, est leur raideur dans le plan XY de la plaque 14a, qui est due à leur forme et en particulier à leur élancement. L'élancement peut être mesuré notamment par le rapport d'élancement (rapport longueur / largeur de la partie concernée). Par exemple, les parties rigides ont une raideur au moins environ 100 fois plus élevée dans le plan XY, que les parties élastiques. Des dimensions typiques pour les liaisons élastiques, par exemple les branches élastiques qui seront décrites ci-après, incluent des longueurs comprises par exemple entre 5 et 13 mm et des largeurs comprises par exemple entre 0,01 mm (10 µm) et 0,04 mm (40 µm), notamment environ 0,025 mm (25 µm). Compte tenu des largeurs des poutres et de l'épaisseur de la plaque 14a, le rapport d'élancement de ces poutres en coupe longitudinale (épaisseur / largeur) est compris entre 5 et 60. Le rapport d'élancement en coupe (épaisseur / largeur) le plus grand possible est à privilégier pour limiter les modes d'oscillation hors plan.
[0028] Le support 17 peut être disposé à l'intérieur de la masse inertielle 15, dans une découpe 16 ménagée dans ladite masse inertielle 15, ce qui permet de maximiser la masse inertielle 15 pour améliorer l'efficacité mécanique du dispositif de collecte d'énergie.
[0029] Dans la forme de réalisation représentée, le support 17 peut présenter une forme générale en V avec deux branches 18-19 reliées entre elles par une partie centrale 20 et terminées respectivement par des ailes 25, 26. Les ailes 25, 26 peut être parallèles respectivement à la première direction de translation X et à la deuxième direction de translation Y.
[0030] La roue dentée 22 peut être montée rotative dans le plan de la plaque 14a, grâce à une plaque de montage 39 parallèle à la plaque 14a susmentionnée et solidarisée par exemple au support 17 par des vis 40, 41 ou autres. La roue dentée 22 peut comporter une denture extérieure 24.
[0031] Le dispositif de collecte d'énergie mécanique peut comporter un cliquet anti-retour 21 qui est porté par le support 17 et qui est adapté pour empêcher la roue dentée 22 de tourner dans un sens opposé audit sens de rotation R. Par exemple, le cliquet anti-retour peut être constitué par une languette élastique anti-retour 21 solidaire du support 17, avantageusement formée d'une pièce avec le support 17. Cette languette élastique anti-retour 21 peut être formée sur la partie centrale 20 du support. La languette élastique 21 peut s'étendre en biais radialement vers la denture externe 24 et orthoradialement dans le sens R, depuis le support 17 jusqu'à une extrémité libre qui agit sur la denture externe 24 pour interdire une rotation de la roue dentée 22 dans le sens opposé au sens de rotation R.
[0032] Le premier cliquet 28-29 peut être relié au support 17 par deux premières branches élastiques de suspension 27 parallèles entre elles et perpendiculaires à la première direction de translation X. Par exemple, les premières branches élastiques de suspension 27 peuvent être reliées à l'aile 25 du support, et peuvent notamment être formées d'une pièce avec l'aile 25. Le premier cliquet peut comporter une première tête rigide 28 portant une première languette élastique 29 qui s'étend depuis la première tête rigide 28 jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la première direction de translation X et vers la denture externe 24 de la roue dentée, selon le sens de rotation R, l'extrémité libre de la première languette élastique 29 étant adaptée pour agir sur la denture externe 24 de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée 22 dans le sens de rotation R. La première tête rigide 28 peut être reliée à la masse inertielle 15 par une première branche élastique d'entraînement 30 qui est adaptée pour déplacer la première tête rigide 28 en suivant la composante de translation selon la première direction de translation X, du mouvement de la masse inertielle 15, pour faire tourner la roue dentée 22 dans le sens de rotation R avec l'extrémité libre de la première languette élastique 29.
[0033] Le deuxième cliquet 32-33 peut être relié au support par deux deuxièmes branches élastiques de suspension 31 parallèles entre elles et perpendiculaires à la deuxième direction de translation Y. Par exemple, les deuxièmes branches élastiques de suspension 31 peuvent être reliées à l'aile 26 du support, et peuvent notamment être formées d'une pièce avec l'aile 26. Le deuxième cliquet 32-33 peut comporter une deuxième tête rigide 32 portant une deuxième languette élastique 33 qui s'étend depuis la deuxième tête rigide 32 jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la deuxième direction de translation Y et vers la denture externe 24 de la roue dentée, selon le sens de rotation R, l'extrémité libre de la deuxième languette élastique 33 étant adaptée pour agir sur la denture externe 24 de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée 22 dans le sens de rotation R. La deuxième tête rigide 32 peut être reliée à la masse inertielle 15 par une deuxième branche élastique d'entraînement 34 qui est adaptée pour déplacer la deuxième tête rigide 32 en suivant la composante de translation selon la deuxième direction de translation Y du mouvement de la masse inertielle 15, pour faire tourner la roue dentée 22 dans le sens de rotation R avec l'extrémité libre de la deuxième languette élastique 33.
[0034] La suspension élastique 35 est adaptée pour permettre à la masse inertielle 15 d'osciller selon des mouvements de translation dans le plan d'oscillation XY.
[0035] Par exemple, la suspension élastique peut comporter un organe rigide intermédiaire 37 qui est relié au support (par exemple à la branche 18 du support) par deux troisièmes branches élastiques de suspension 38 parallèles entre elles et qui est relié à la masse inertielle 17 par deux quatrièmes branches élastiques de suspension 37 parallèles entre elles et sensiblement perpendiculaires aux troisièmes branches élastiques de suspension 38. Les troisièmes branches élastiques de suspension 38 peuvent par exemple être décalées d'un faible angle α par rapport à la première direction de translation X, et les quatrièmes branches élastiques de suspension 37 peuvent par exemple être décalées du même angle α par rapport à la deuxième direction de translation Y. L'angle α peut être par exemple inférieur à 20 degrés.

Claims (13)

1. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) comprenant: – un support (17) soumis à des accélérations, – une masse inertielle (15) montée pour osciller dans un plan d'oscillation (XY) sous l'effet desdites accélérations, – une roue dentée (22) parallèle au plan d'oscillation (XY) et montée rotative autour d'un axe de rotation (23), ledit axe de rotation étant fixe par rapport au support (17) et perpendiculaire au plan d'oscillation (XY), – un dispositif de transmission à cliquet (27-34) adapté pour entraîner la roue dentée (22) uniquement dans un sens de rotation (R) prédéterminé lorsque la masse inertielle (15) oscille dans le plan d'oscillation (XY), caractérisé en ce qu'il comporte en outre une suspension élastique (35) reliant la masse inertielle (15) au support (17) et adaptée pour permettre à la masse inertielle (15) d'osciller selon des mouvements de translation dans le plan d'oscillation (XY), et en ce quele dispositif de transmission à cliquet (27-34) comporte au moins un premier cliquet (28,29) relié à la masse inertielle (15) et monté mobile en translation par rapport au support (17), tangentiellement à la roue dentée (22), selon une première direction de translation (X) comprise dans le plan d'oscillation (XY).
2. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon la revendication 1, dans lequel le dispositif de transmission à cliquet (27-34) comporte en outre un deuxième cliquet (32-33) relié à la masse inertielle (15) et monté mobile en translation par rapport au support (17), tangentiellement à la roue dentée (22), selon une deuxième direction de translation (Y) non parallèle à la première direction de translation (X) et comprise dans le plan d'oscillation (XY).
3. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon la revendication 2, dans lequel les première et deuxième directions de translation (X, Y) sont perpendiculaires l'une à l'autre.
4. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le premier cliquet (28-29) est relié au support (17) par deux premières branches élastiques de suspension (27) parallèles entre elles et perpendiculaires à la première direction de translation (X), et le deuxième cliquet (32-33) est relié au support (17) par deux deuxièmes branches élastiques de suspension (31) parallèles entre elles et perpendiculaires à la deuxième direction de translation (Y) .
5. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel la roue dentée (22) comporte une denture externe (24), le premier cliquet (28-29) comporte une première tête rigide (28) portant une première languette élastique (29) qui s'étend depuis la première tête rigide (28) jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la première direction de translation (X) et vers la denture externe (24) de la roue dentée, selon le sens de rotation (R), l'extrémité libre de la première languette élastique (29) étant adaptée pour agir sur la denture externe (24) de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée (22) dans le sens de rotation (R), le deuxième cliquet (32-33) comporte une deuxième tête rigide (32) portant une deuxième languette élastique (33) qui s'étend depuis la deuxième tête rigide (32) jusqu'à une extrémité libre, en biais dans la deuxième direction de translation (Y) et vers la denture externe (24) de la roue dentée, selon le sens de rotation (R), l'extrémité libre de la deuxième languette élastique étant adaptée pour agir sur la denture externe (24) de la roue dentée pour faire tourner la roue dentée (22) dans le sens de rotation (R).
6. Dispositif de collecte d'énergie mécanique selon la revendication 5, dans lequel le premier cliquet (28-29) est relié à la masse inertielle (15) par une première branche élastique d'entraînement (30) qui s'étend selon la première direction de translation (X) et qui adaptée pour déplacer le premier cliquet (28-29) selon la première direction de translation (X) pour faire agir l'extrémité libre de la première languette élastique (29) sur la denture externe (24) de la roue dentée de façon à faire tourner la roue dentée (22) dans le sens de rotation (R), et le deuxième cliquet (32-33) est relié à la masse inertielle (15) par une deuxième branche élastique d'entraînement (34) qui s'étend selon la deuxième direction de translation (Y) et qui adaptée pour déplacer le deuxième cliquet (32-33) selon la deuxième direction de translation (Y) pour faire agir l'extrémité libre de la deuxième languette élastique (33) sur la denture externe (24) de la roue dentée de façon à faire tourner la roue dentée (22) dans le sens de rotation (R).
7. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comportant en outre un cliquet anti-retour (21) qui est porté par le support (17) et qui est adapté pour empêcher la roue dentée (22) de tourner dans un sens opposé audit sens de rotation (R).
8. Dispositif de collecte d'énergie mécanique selon la revendication 7, dans lequel le cliquet anti-retour (21) comporte une languette élastique anti-retour qui s'étend depuis le support (17) jusqu'à une extrémité libre, en biais vers la denture externe (24) de la roue dentée, selon le sens de rotation (R), l'extrémité libre de la languette élastique anti-retour étant adaptée pour agir sur la denture externe (24) de la roue dentée pour empêcher la roue dentée (22) de tourner dans le sens opposé audit sens de rotation.
9. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la masse inertielle (15) entoure le support (17).
10. Dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la suspension élastique (35) comporte un organe rigide intermédiaire (37) qui est relié au support (17) par deux troisièmes branches élastiques de suspension (38) parallèles entre elles et qui est relié à la masse inertielle (15) par deux quatrièmes branches élastiques de suspension (36) parallèles entre elles et perpendiculaires aux troisièmes branches élastiques de suspension (38).
11. Dispositif de collecte d'énergie mécanique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support (17), la masse inertielle (15), la suspension élastique (35) et le dispositif de transmission à cliquet (27-34) constituent un mécanisme composé d'éléments qui, par la nature ou la forme de leur assemblage, sont solidaires les uns des autres au point que toute déformation d'un élément entraîne une déformation des autres éléments, notamment un mécanisme formé dans une seule pièce de matériau.
12. Mouvement horloger (3) comprenant un dispositif de collecte d'énergie mécanique (14) selon l'une quelconque des revendications précédentes et un dispositif de stockage d'énergie (8) mû par ladite roue dentée (22).
13. Pièce d'horlogerie (1) comprenant un mouvement horloger (3) selon la revendication 12.
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US2874532A (en) * 1954-01-08 1959-02-24 Baier Paul Self-winding watch

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