CN108369401A - 混合型行针表 - Google Patents

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CN108369401A
CN108369401A CN201680032230.3A CN201680032230A CN108369401A CN 108369401 A CN108369401 A CN 108369401A CN 201680032230 A CN201680032230 A CN 201680032230A CN 108369401 A CN108369401 A CN 108369401A
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张达伟
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Abstract

一种行针表(10)具有壳体(30)和由所述壳体(30)支撑的表盘(42)。所述壳体(30)具有其上的标记,所述标记包括以连续顺序布置以表示以小时和分钟计的时间的数字和索引时符(43)。所述行针表(10)具有同心轴装置,其包括多个同心布置的轴(80,81,82)。所述行针表(10)包括时针(38),其连接至所述轴(80,81,82)中的一个,使得所述时针(38)可以在所述表盘(42)上方旋转;第一步进电机(102),其驱动与所述时针(38)连接的轴(80);分针(39),其连接至所述轴(80,81,82)中的一个,使得所述分针(39)可以在所述表盘(42)上方旋转;第二步进电机(104),其驱动与所述分针(39)连接的轴(81);多功能指针(40),其连接至所述轴(80,81,82)中的一个,使得所述多功能指针(40)可以在所述表盘(42)上方旋转;和第三步进电机(106),其驱动与所述多功能指针(40)连接的轴(82)。所述行针表(10)还包括微控制器(100),其具有多个输入和输出、实时时钟、存储器、数字信号处理器和CPU。所述微控制器(100)输出独立的控制信号以控制所述第一、第二和第三步进电机(102,104,106),以控制所述时针(38)、所述分针(39)和所述多功能指针(40)的移动。所述行针表(10)还包括与所述微控制器(100)进行电子信号通信的蓝牙电路(16)。所述蓝牙电路(16)配置为被蓝牙通信装置(12)发现并与其配对以创建蓝牙通信链路,所述蓝牙通信链路启用所述蓝牙电路(16)以从蓝牙通信装置(12)接收RF信号(20)。所述蓝牙电路(16)将所接收的RF信号(20)转换成数字信号以用于输入至所述微控制器(100)。所述数字信号定义当前时区中的日期和时间以及所述行针表(10)的期望操作模式,所述行针表的期望操作模式定义所述多功能指针(40)的功能。所述微控制器(100)处理所述数字信号以将所述实时时钟调整或设置为当前日期和时间,并且根据所述实时时钟控制所述时针和分针(38,39)的移动和根据所述期望操作模式控制所述多功能指针(40)的移动。

Description

混合型行针表
技术领域
本发明涉及支持Bluetooth®的行针表。
背景技术
世界旅行者经常需要知道多个时区的时间。对于在一个时区开展业务但依赖于另一时区中的人员和资源的商业人士来说情况尤其如此。世界旅行者还随时需要正确的日期信息。由于旅行者在仅几天的时间内经过几个时区,所以旅行者的睡眠时间表被打断是非常自然的。旅行者可能会发现自己莫名其妙地在整个早晨和下午睡觉,并可能会过度睡眠和错过重要事件。
因此,本发明的目的是提供解决世界旅行者的所有上述需求的行针表。
发明内容
一种石英行针表,其包括:壳体;表盘,其由所述壳体支撑并具有在所述表盘上的标记,所述标记包括以连续顺序布置以表示以小时和分钟计的时间的数字和索引时符;和同心轴装置,其包括多个同心布置的轴。所述行针表还包括时针,其连接至所述轴中的一个,使得所述时针可以在所述表盘上方旋转;第一步进电机,其驱动与所述时针连接的轴,分针连接至所述轴中的一个,使得所述分针可以在所述表盘上方旋转;第二步进电机,其驱动与所述分针连接的轴;多功能指针,其连接至所述轴中的一个,使得所述多功能指针可以在所述表盘上方旋转;和第三步进电机,其驱动与所述多功能指针连接的轴。所述石英行针表还包括微控制器,其包括多个输入和输出、实时时钟、存储器、数字信号处理器和CPU。所述微控制器输出分开的控制信号以控制所述第一、第二和第三步进电机,从而控制所述时针、所述分针和所述多功能指针的移动。所述行针表还包括与所述微控制器进行电子信号通信的Bluetooth®电路。所述Bluetooth®电路配置为被Bluetooth®通信装置发现并与其配对以创建Bluetooth®通信链路,所述Bluetooth®通信链路使得所述Bluetooth®电路从Bluetooth®通信装置接收RF信号。所述Bluetooth®电路将所接收的RF信号转换成数字信号以用于输入至所述微控制器。所述数字信号定义当前时区中的日期和时间以及所述行针表的期望操作模式。所述微控制器处理所述数字信号以将所述实时时钟调整或设置为当前日期和时间,并且根据所述实时时钟控制所述时针和所述分针的移动和根据所述期望操作模式控制所述多功能指针的移动。所述期望操作模式确定所述多功能指针的功能。所述Bluetooth®通信装置可以是支持Bluetooth®的通信装置,例如智能手机、iPhone、iPad、平板电脑、PDA(即个人数字助理)等。
本发明行针表的一个重要方面在于其不使用柄轴和表冠来设定时间或日期。相反,时间和日期信息经由利用通信装置的Bluetooth通信链路被输入行针表中,所述通信装置例如为智能手机、iPhone、iPad或其它平板电脑、PDA等。使用者从与行针表建立Bluetooth通信链路的网络服务提供商下载App。
本发明行针表的一个重要特征在于其使用与所述行针表的时针和分针围绕相同的轴旋转的第三指针或多功能指针。所述多功能指针的具体功能由使用者经由其智能通信装置上的App来选择。
所述行针表的另一个重要特征在于其不使用齿轮或齿轮系来驱动时针和分针以及多功能指针。相反,所述时针和分针以及多功能指针由通过步进电机直接驱动的相应的轴来驱动。
附图说明
图1是示出网络服务提供商和移动通信装置之间、以及移动通信装置与本发明的支持Bluetooth®的行针表之间的射频(RF)通信的框图。
图2是根据本发明一个实施例的支持Bluetooth®的行针表的分解视图。
图3是完整组装的图2的支持Bluetooth®的行针表的正视图,所述支持Bluetooth®的行针表配置为显示GMT和另一时区的当前时间两者。
图4A是根据本发明一个实施例的图2的支持Bluetooth®的行针表的组件的示意图。
图4B是图4A所示的步进电机之一的图,所述步进电机具有齿轮,所述齿轮附接至步进电机的轴。
图4C是示出本发明的行针表中使用的同心轴装置的图,所述同心轴装置包括同心布置的多个齿轮轴;每个齿轮轴由相应的步进电机驱动。
图4D是示出每个步进电机与相应的齿轮轴啮合的图。
图5是示出将移动通信装置与支持Bluetooth®的行针表配对和同步并将支持Bluetooth®的行针表配置成期望操作模式的步骤的流程图。
图6是根据本发明另一实施例的支持Bluetooth®的行针表的正视图。
图7是根据本发明又一实施例的支持Bluetooth®的行针表的正视图。
图8是根据本发明另一实施例的支持Bluetooth®的行针表的正视图。
图9是根据本发明的又一实施例的支持Bluetooth®的行针表的正视图。
具体实施方式
如本文所使用的,术语“索引时符”应指在行针表的表盘或表圈上用于代替数字来表示小时的线、符号或指示物。
如本文所使用的,术语“分钟符”应指在行针表的表盘上用于代替数字表示分钟的线、符号或指示物。
如本文所使用的,术语“当前时区”应指其中使用者(即人)当前所在的时区。
参考图1,其示出了说明本发明的支持Bluetooth®的石英行针表10与Bluetooth®移动通信装置12之间的RF通信以及移动通信装置12与网络服务提供商14之间的RF通信的框图。移动通信装置12可以是支持Bluetooth®通信的任意移动通信装置,例如智能电话(例如iPhone)、平板电脑(例如iPad)、个人数字助理(PDA)、计算机等。行针表10包括本领域公知的Bluetooth®电路16。移动通信装置12包括使得能够经由RF信号20与行针表10进行配对和通信的Bluetooth®电路18。移动通信装置12经由RF信号22与网络服务提供商14进行通信。如在以下描述中将详细解释的,移动通信装置12经由网络服务提供商14下载应用软件(“App”)。当使用者执行App时,移动通信装置12启动与行针表10的Bluetooth®通信。在将移动通信装置12和行针表10 Bluetooth®配对之后,移动通信装置12输出设定行针表10的操作模式的Bluetooth® RF信号。在以下描述中将详细描述该特征。
参考附图的图2和图3,其示出了根据本发明一个实施例的行针表10。行针表10包括壳体30和附接至壳体30的腕带32。壳体30包括表圈33。壳体30具有空腔或空间34(以虚线示出),其尺寸适于容纳行针表10的组件,如将在以下说明中详细描述的。行针表10还包括支撑构件36、时针38和分针39。根据本发明,行针表10还包括多功能第三指针40。支撑构件36包括表盘42和后侧44。在表盘42上印刷或形成有数字12、3、6和9以及索引时符43。
由于图2中的视图的特定取向,不能看见分针39。然而,分针39在图3中示出。行针表10还包括附接至壳体30的透明盖50。透明盖50可以由合适的材料制成,例如蓝宝石、有机玻璃(Plexiglass)、透明塑料、丙烯酸塑料、玻璃等。盖50在图3中未示出,以便于观察表盘36、时针38、分针39和多功能指针40。行针表10还包括安装到支撑构件42的后侧44的组件(用附图标记52表示)。如将在详细说明中解释的,组件52包括驱动时针38、分针39和多功能指针40的电子和机电组件。
再次参考图1及图4A-D,当使用者执行App时,在移动通信装置12和行针表10之间建立Bluetooth®通信链路,其使得使用者能够设置行针表10的操作模式。在本发明的一个实施例中,存在四种操作模式:GMT(格林威治标准时间)模拟模式、GMT 24小时模式、日期模式和闹钟模式。所述App允许使用者使用移动通信装置12来选择操作模式中的一种,并将定义所选择操作模式的Bluetooth®信号传发送至行针表10。组件52包括接收由移动通信装置12发送的Bluetooth®信号并将所接收的RF信号转换为数字信号的Bluetooth®电路16。当完全组装行针表10时,组件52设置在壳体30的空腔34内(见图2)。组件52还包括微控制器单元(MCU)100和步进电机102、104和106。MCU 100向步进电机102、104和106输出各自的电子信号。行针表10包括图4C所示的同心轴装置,其包括同心布置的三个齿轮轴。这样的同心轴装置在行针表领域中是已知的。该同心轴装置包括本领域中同样公知的分齿轮。图4D示出齿轮传动轴的剖视图。图4D的目的是提供示出每个步进电机的齿轮与相应轴的齿轮啮合的简单视图。同心轴装置包括驱动时针38的轴80、驱动分针39的轴81和驱动多功能指针40的轴82。如本领域已知的,轴80、81和82上分别具有齿轮90、91和92。每个齿轮可以附接至相应的轴,或者齿轮可以与轴一体形成。根据本发明,每个步进电机102、104和106都具有电机轴和连接至电机轴的齿轮。例如,图4B示出了步进电机102,其具有轴102A和连接至轴102A的齿轮102B。根据本发明,步进电机102的齿轮102B与轴80的齿轮90啮合,以驱动轴80并使时针38旋转。类似地,步进电机104上的齿轮(未示出)与轴81的齿轮91啮合以驱动轴81并使分针39旋转。类似地,步进电机106上的齿轮(未示出)与轴82上的齿轮92啮合以驱动轴82并使多功能指针40旋转。MCU 100包括可以与由移动通信装置12发送的当前日期和时间信息同步的实时时钟(RTC)。MCU 100还包括多个输入和输出、数字信号处理器、中央处理单元(CPU)和存储器。在一个优选的实施例中,存储器包括闪存存储器。在一个实施例中,存储器还包括只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)。Bluetooth®电路16将RF信号转换成数字信号,然后所述数字信号被输入至MCU 100中。MCU 100处理这些数字信号,并且作为响应,根据使用者所选择的App将数字控制信号输出至步进电机102、104和106。MCU 100包括晶体振荡器110。旁路电容器112电连接在MCU 100的电源电压输入之间,以将任何杂散RF信号和噪声分流到电接地。
参考图4A,行针表10还包括步进电机120和压电闹钟122。步进电机120和压电闹钟122两者都用作闹钟,并且独立工作或并行工作。步进电机120电连接至MCU100的对应信号输出。压电闹钟122电连接至MCU 100的对应信号输出。当MCU 100将数字信号输出至步进电机120时,步进电机120产生用作闹钟的振动。当MCU 100将数字信号输出至压电闹钟122时,压电闹钟122产生用作闹钟的音频声音。行针表10包括电池130和旁路电容器132。旁路电容器132将DC电压线路134上的任何杂散RF或噪声信号分流到电接地。
参考图3,其示出了行针表10,其配置为在其中多功能指针40指示GMT的GMT-模拟操作模式中操作。在该实施例中,行针表10的表盘42具有数字12、3、6和9点、以及指示代表1、2、4、5、7、8、10和11一的数字的索引时符43。时针38和分针39表示当前时区中的当前时间,多功能指针40表示GMT。图5是将行针表10配置为期望操作模式时涉及的步骤的流程图。关于图3所示的实施例,期望操作模式是GMT-模拟操作模式。在该示例中,使用者已经使用其移动通信装置12从网络服务提供商14下载App。因此,该过程始于步骤100,其中使用者打开App并呈现菜单。该菜单提供与行针表10相关的操作模式的列表。使用者选择GMT-模拟操作模式。在步骤102中,Bluetooth®配对过程开始。在该步骤中,移动通信装置12发出Bluetooth®信号,其激活行针表10中的Bluetooth®电路16。作为响应,Bluetooth®电路16输出信号,所述信号被发送回移动通信装置12。当移动通信装置12从Bluetooth®电路16接收并确认该信号时,将移动通信装置12和行针表10配对,如在步骤104中指示的。如果移动通信装置12没有接收并确认由Bluetooth®电路16输出的信号,则移动通信装置12向行针表10重复发送使能信号,并且等待来自Bluetooth®电路16的返回信号,如在步骤106中指出的。一旦移动通信装置12与行针表10 Bluetooth®配对,则移动通信装置12发送信号,所述信号包含表示当前时区的日期、当前时间和期望操作模式的信息和数据。期望操作模式确定多功能指针40的功能,如在步骤108和110中指出的。行针表10中的Bluetooth®电路16将Bluetooth®信号转换成数字信号,其使MCU 100的实时时钟与当前时区的日期和当前时间同步。MCU 100还处理数字信号以确定期望操作模式。所确定的操作模式定义多功能指针40的功能。在这种情况下,期望操作模式是GMT-模拟操作模式(参见步骤112)。作为响应,MCU 100输出信号,所述信号被输入步进电机102和104中,以分别定位时针38和分针39,以反映当前时区中的当前时间;并且MCU 100还输出信号,所述信号被输入步进电机106中,以控制多功能指针40的移动,使其指示GMT。MCU100的RTC允许MCU 100继续向步进电机102和104输出信号,以使得时针38和分针39指示当前时区中的正确时间,并且多功能指针40指示GMT。MCU 100将所有命令都存储在存储器中,并且因此在移动通信装置12和行针表10之间的Bluetooth®通信链路被终止之后继续以选定的操作模式操作。
参考图6,其示出了本发明行针表的另一实施例。行针表200配置为基于24小时时符来显示GMT。行针表200具有与行针表10相同的内部电子和机电组件。因此,行针表200包括Bluetooth®电路、提供与MCU 100相同的功能的微控制器单元(MCU)、驱动时针202、分针204和多功能指针206的三个步进电机。行针表200还包括与行针表10的电池电源130基本相同的电池电源。行针表200包括具有表圈212的壳体210。腕带214附接至壳体210。行针表200还具有透明盖(未示出),其提供与透明盖50相同的功能。行针表200具有表盘220,其显示圆圈222、圆圈222内的数字12、3、6和9、以及圆圈222内的多个索引时符224。数字12、3、6和9以及多个索引时符224与时针202和分针204相关联。表盘220具有位于圆圈222和表圈212之间的外部部分226。表盘220包括位于外部部分226上的数字1-24。每个数字1-24都用作时符,其中所有数字1-24表示二十四小时周期。表盘220还显示符号230,其从圆圈222向外延伸以使得符号230在外部部分226上。符号230与数字1-24相关联。符号230代表15分钟增量。数字1-24和符号230与多功能指针206相关联并用于确定GMT。根据本发明的该实施例,时针202和分针204指示当前时区中的当前时间,并且多功能指针206基于数字1-24和符号230指示GMT。为了将行针表200配置为提供正确的当前时间和GMT,使用者使用其移动通信装置12下载App,如在前述说明中描述的。使用者然后选择“GMT 24小时模式”作为操作模式。移动通信装置12输出Bluetooth®信号,以启用行针表200中的Bluetooth®电路并且启动Bluetooth®配对过程,如在前述说明中描述的。一旦移动通信装置12和行针表200Bluetooth®配对,则移动通信装置12发送信号,所述信号包含表示当前时区中的日期、当前时间以及期望操作模式的信息和数据。行针表200中的Bluetooth®电路将Bluetooth®信号转换成数字信号,其使行针表200中的MCU的实时时钟与当前时区中的日期和当前时间同步。行针表200中的MCU还处理数字信号以确定期望操作模式。这些步骤作为图5中的步骤108和110示出。在该情况下,期望操作模式是“GMT 24小时”操作模式(参见图5中的步骤114)。作为响应,行针表200中的MCU输出信号,所述信号被输入步进电机中以分别控制时针202和分针204,使得行针表200显示当前时区中的当前时间。行针表200的MCU 100还输出信号,所述信号被输入第三步进电机中,以控制多功能指针206的移动,使得多功能指针206使用数字1-24和表盘220的外部部分226上的符号230指示GMT。然后行针表200中的MCU继续控制行针表200中的步进电机,使得时针202和分针204继续指示当前时区中的当前时间,并且多功能指针206基于数字1-24和符号230指示GMT。行针表200中的MCU将所有命令都存储在存储器中,并且在移动通信装置12和行针表400之间的Bluetooth®通信链路被终止之后继续以选定操作模式操作。
参考图7,其示出了本发明的行针表的另一实施例。行针表300配置有与图4A所示相同的电子和机电部件。行针表300配置为允许使用者在行针表300中设定闹钟。闹钟包括步进电机和压电闹钟,其分别与图4A所示的步进电机120和压电闹钟122相同的方式工作。因此,行针表300包括时针302、分针304和多功能指针306。行针表300包括壳体310和附接至壳体310的腕带312。行针表300还具有透明盖(未示出),其提供与透明盖50相同的功能。行针表300具有显示数字12、3、6和9的表盘320以及多个索引时符322的表盘320。行针表300还显示位于数字12、3、6和9以及索引时符322内的一对同心圆圈324和326。表盘320具有在圆圈324和326之间的符号340。每个符号340表示十五分钟增量。根据本发明的该实施例,时针302和分针304指示当前时间,多功能指针306指示设置闹钟的时间。为了将行针表300配置为在期望的时间激活闹钟,使用者使用其移动通信装置12下载App,如在前述说明中描述的。然后使用者选择“闹钟”作为操作模式。移动通信装置12输出Bluetooth®信号,以激活行针表300中的Bluetooth®电路,并且启动Bluetooth®配对过程,如在前述说明中所描述的。一旦移动通信装置12和行针表300Bluetooth®配对,则移动通信装置12发送信号,所述信号包含表示当前时区中的日期和当前时间以及期望操作模式的信息和数据。行针表300中的Bluetooth®电路将Bluetooth®信号转换成数字信号,所述数字信号将行针表300中的MCU的实时时钟与由移动通信装置12提供的当前时区中的日期和当前时间同步。行针表300中的MCU还对表示多功能指针306的期望功能的数字信号进行处理。在这种情况下,期望的操作模式是“闹钟”模式。经处理的数字信号还定义将要激活闹钟的期望时间(参见图5中的步骤108、110和116)。作为响应,行针表300的MCU输出信号,所述信号被输入到步进电机中,以控制时针302和分针304的移动,以反映当前时区中的当前时间。行针表300的MCU输出信号,所述信号被输入第三步进电机中,以控制多功能指针306的移动,使得多功能指针306位于符号340处,该符号340对应于将要激活闹钟的期望时间。例如,在图7中,假定所显示的时间为上午,则多功能指针306位于指示上午7:30的符号340处。这意味着闹钟设置为上午7:30。因此,在上午7:30时,行针表300的MCU输出激活行针表300中的闹钟(即步进电机和压电闹钟)的信号。行针表300中的MCU将所有命令都存储在存储器中,并且因此在移动通信装置12和行针表300之间的Bluetooth®通信链路被终止之后继续以选定的操作模式操作。
参考图8,其示出本发明的行针表的另一实施例。行针表400配置有与图4A所示相同的所有电子和机电部件。行针表400配置为显示当前时区中的日期和当前时间。移动通信装置12以与针对上述实施例所述相同的方式建立与行针表400的Bluetooth®通信链路。行针表400包括具有表圈412的壳体410。腕带414附接至壳体410。行针表400包括时针402、分针404和多功能指针406。行针表400还具有透明盖(未示出),其提供与透明盖50相同的功能。表圈412具有形成或印刷于其上的三十一个等距间隔开的日期符号。行针表400具有显示数字十二、三、六和九以及多个索引时符422的表盘420。表盘420显示包围数字十二、三、六和九以及索引时符422的圆圈424。表盘420具有位于圆圈424和表圈412之间且围绕圆圈424周向延伸的部分426。数字1-31印刷或形成于部分426上。数字1-31对应于月份中的三十一天。每个数字1-31对应于表圈412上的日期符号。根据本发明的该实施例,时针402和分针404指示当前时间区中的当前时间,并且多功能指针406指示日期。使用者在其移动通信装置12上下载App,如在前述说明中描述的。使用者使用移动通信装置12以与针对前述实施例所述相同的方式建立与行针表400的Bluetooth®通信链路。当移动通信装置12和行针表400配对时,使用者选择“日期模式”作为期望操作模式。然后移动通信装置12将Bluetooth®信号发送至行针表400。行针表400中的Bluetooth®电路将Bluetooth®信号转换成数字信号,所述数字信号将行针表400中的MCU的实时时钟与当前时区中的日期和当前时间同步。行针表400中的MCU还处理代表期望操作模式的数字信号。在该实施例中,期望操作模式是“日期模式”,这意味着多功能指针406的功能是指示日期(参见图5中的步骤108、110和118)。结果,行针表400中的MCU控制时针402和分针404以指示当前时区中的当前时间,并且控制多功能指针406以指示日期。如图8所示,多功能指针406位于数字“19”处,其表示日期是月份的第19日。行针表400中的MCU将所有命令都存储在存储器中,并且因此在移动通信装置12与行针表400之间的Bluetooth®通信链路被终止之后继续以选定的操作模式操作。
参考图9,其显示根据本发明另一实施例的支持Bluetooth®的行针表500。行针表500配置为执行“闹钟”、“日期”和“GMT 24小时”操作模式。行针表500包括图4A中显示的所有组件。以与针对上述实施例所述相同的方式建立移动通信装置12和行针表500之间的通信链路。行针表500包括具有表圈504的壳体502。表圈504具有形成或印刷于其上的数字1-24之间(包括端点值)的所有偶数。表圈504还具有形成或印刷于其上的索引时符506。每个索引时符506都位于一对偶数之间。1-24之间(包括端点值)的偶数与索引时符506相互配合来定义24小时周期。行针表500还包括表盘510,所述表盘510包括数字12、3、6和9以及索引时符512。数字12、3、6和9提供与图6中所示的数字12、3、6和9相同的功能。索引时符512执行与图6所示的索引时符224相同的功能。表盘510还包括包围数字12、3、6和9以及索引时符512的圆圈514。表盘510具有在圆圈514和表圈504之间且围绕圆圈514周向延伸的部分526。数字1-31被印刷或形成于部分526上。数字1-31代表月份中的三十一天。表盘510还显示位于数字12、3、6和9以及索引时符512内的一对同心圆圈530和532。表盘510具有在圆圈530和532之间的符号540。每个符号540代表十五分钟增量。时针560和分针562通过其相对于小时数字12、3、6和9以及索引时符512的位置来指示当前时区中的时间。多功能指针564的功能取决于使用者打开移动通信装置12上的APP时由其选择的操作模式。如果使用者选择“GMT24小时”操作模式,则模拟混合行针表500中的MCU向步进电机输出信号,所述信号使时针560和分针562指示当前时区中的时间,并且使多功能指针564经由表圈504上的偶数和索引时符506来指示GMT。如果使用者选择“闹钟”作为操作模式,则模拟混合行针表500中的MCU向步进电机输出信号,所述信号使时针560和分针562指示当前时区中的时间,并且使多功能指针564经由同心圆圈530和532之间的符号540指示行针表500中的闹钟将要被激活的时间。如果使用者选择“日期”作为操作模式,则模拟混合行针表500中的MCU向步进电机输出信号,所述信号使时针560和分针562指示当前时区中的时间并且使多功能指针564经由表盘510的部分526中的数字1-31来指示当前日期。行针表500中的MCU将所有命令都存储在存储器中,并且因此在移动通信装置12与行针表500之间的Bluetooth®通信链路被终止之后继续以选定的操作模式操作。
在前述说明的所有实施例中,标记、数字、索引时符和索引分钟符被印刷在表盘上。然而,标记也可以通过其他合适的技术(例如雕刻、蚀刻、喷漆等)来形成。
在前述说明中描述的所有实施例中,微控制器(MCU)是市售的8位或16位可编程微控制器。合适的微控制器由Intel公司、Analog Devices公司和Texas Instruments公司制造。
本发明的行针表中的Bluetooth®电路可以被配置为Bluetooth®低能电路。
本发明的行针表的一个重要优点是其不像常规行针表那样利用表冠和炳轴来设定时间和日期。在本发明的行针表中,时间、日期和闹钟是通过由使用者的Bluetooth®激活通信装置发送的Bluetooth® RF信号定义的用户命令设定的。
本发明的行针表可以实现为执行所有操作模式的一个表,或者可以实现为单独的多个专用行针表,其中每个表都配置成使其仅专用于一种操作模式。
已经参考具体的实施例描述了用于解释目的的上述说明。然而,上述说明性讨论无意穷举或者将本发明限制于所公开的确切形式。鉴于上述教导,可以进行许多修改和变化。选择和描述实施例是为了最佳解释本发明的原理及其实际应用,从而使本领域的其他技术人员能够最佳地利用本发明以及具有适于所设想的特定用途的各种修改的各种实施例。

Claims (13)

1.一种行针表,其包括:
壳体;
表盘,其由所述壳体支撑并具有在所述表盘上的标记,所述标记包括以连续顺序布置以表示以小时和分钟计的时间的数字和索引时符;
同心轴装置,其包括多个同心布置的轴;
时针,其连接至所述轴中的一个,使得所述时针可以在所述表盘上方旋转;
第一步进电机,其驱动与所述时针连接的轴;
分针,其连接至所述轴中的一个,使得所述分针可以在所述表盘上方旋转;
第二步进电机,其驱动与所述分针连接的轴;
多功能指针,其连接至所述轴中的一个,使得所述多功能指针可以在所述表盘上方旋转;
第三步进电机,其驱动与所述多功能指针连接的轴;
微控制器,其包括多个输入和输出、实时时钟、存储器、数字信号处理器和CPU,其中所述微控制器输出分开的控制信号以控制所述第一、第二和第三步进电机,以控制所述时针、所述分针和所述多功能指针的移动;
与所述微控制器进行电子信号通信的Bluetooth®电路,所述Bluetooth®电路配置为被Bluetooth®通信装置发现并与其配对以创建Bluetooth®通信链路,所述Bluetooth®通信链路启用所述Bluetooth®电路以从Bluetooth®通信装置接收RF信号,所述Bluetooth®电路将所接收的RF信号转换成数字信号以用于输入至所述微控制器,所述数字信号定义当前时区中的日期和时间以及所述行针表的期望操作模式,所述期望操作模式定义所述多功能指针的功能;以及
其中所述微控制器处理所述数字信号以将所述实时时钟调整或设置为当前日期和时间,并且根据所述实时时钟控制所述时针和所述分针的移动和根据所述期望操作模式控制所述多功能指针的移动。
2.根据权利要求1所述的行针表,其中一种期望操作模式是“闹钟”操作模式,并且其中所述行针表还包括与所述微控制器进行电子信号通信的报警电路,其中所述微控制器向所述第三步进电机输出控制信号,以将所述多功能指针定位在表示所述报警电路将要被激活的时间的标记处。
3.根据权利要求1所述的行针表,其中一种期望操作模式是“日期”操作模式,并且其中所述表盘上的所述标记还包括表示日期的标记,其中所述微控制器向所述第三步进电机输出控制信号,以将所述多功能指针定位在表示当前时区中的日期的所述标记处。
4.根据权利要求1所述的行针表,其中一种期望的操作模式是“GMT”操作模式,并且其中所述微控制器向所述第三步进电机输出控制信号以控制所述多功能指针的移动,使得所述多功能指针被定位在指示GMT的所述标记处。
5.根据权利要求4所述的行针表,其中所述表盘包括附加标记,所述附加标记包括以连续顺序布置的数字1-24以表示24小时,并且其中所述微控制器向所述第三步进电机输出控制信号以控制所述多功能指针的移动,使得所述多功能指针基于其相对于所述附加标记的位置来指示GMT。
6.根据权利要求1所述的行针表,其中壳体包括其上具有表示24小时的数字和索引时符的表圈,其中所述期望操作模式中的一种是“GMT”操作模式,并且所述微控制器向所述第三步进电机输出控制信号以控制所述多功能指针的移动,使得所述多功能指针基于多功能指针相对于所述表圈上的所述数字和所述索引时符的位置来指示GMT。
7.根据权利要求1所述的行针表,其中每个轴具有与其附接的齿轮。
8.根据权利要求7所述的行针表,其中每个步进电机包括轴和连接至所述轴的齿轮,每个步进电机的所述齿轮配置成啮合相应的轴的齿轮。
9.根据权利要求1所述的行针表,其中所述微控制器配置为在与所述Bluetooth®通信装置的Bluetooth®通信链路被终止之后基于从所述Bluetooth®通信装置接收的所述RF信号中包含的信息来继续控制所述步进电机。
10.根据权利要求1所述的行针表,其中所述标记被印刷在所述表盘上。
11.根据权利要求5所述的行针表,其中所述附加标记被印刷在所述表盘上。
12.根据权利要求6所述的行针表,其中所述数字被印刷在所述表圈上。
13.根据权利要求6所述的行针表,其中所述数字被雕刻在所述表圈上。
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