EP0027288A1 - Montre électronique à moteur pas à pas et circuit d'alarme - Google Patents

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EP0027288A1
EP0027288A1 EP19800200937 EP80200937A EP0027288A1 EP 0027288 A1 EP0027288 A1 EP 0027288A1 EP 19800200937 EP19800200937 EP 19800200937 EP 80200937 A EP80200937 A EP 80200937A EP 0027288 A1 EP0027288 A1 EP 0027288A1
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EP
European Patent Office
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circuit
hands
rod
motor
time
Prior art date
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EP19800200937
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German (de)
English (en)
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EP0027288B1 (fr
Inventor
Norberto Perucchi
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Ebauchesfabrik ETA AG
Original Assignee
Ebauchesfabrik ETA AG
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Publication date
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Priority claimed from CH930779A external-priority patent/CH632893GA3/fr
Application filed by Ebauchesfabrik ETA AG filed Critical Ebauchesfabrik ETA AG
Publication of EP0027288A1 publication Critical patent/EP0027288A1/fr
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Expired legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C21/00Producing acoustic time signals by electrical means
    • G04C21/16Producing acoustic time signals by electrical means producing the signals at adjustable fixed times

Definitions

  • Detector cogs have already been proposed, for example in the form of a disc provided at its periphery with a hole which passes in front of a light diode and leaves a lightning bolt emitted by the diode hitting a photodetect cell trice if there is synchronism between the rotation of the motor and the emission of the output pulse of the frequency divider.
  • the object of the present invention is to enable the production of wristwatches with an alarm device fulfilling several functions and of an aesthetic and judicious presentation by using input devices as simple as possible to actuate logic circuits incorporated in the watch.
  • the subject of the present invention is an electronic watch comprising hands indicating the current time, a stepping motor actuating a gear train which drives said hands, counting means and a control mechanism capable of causing a controlled movement said hands, characterized in that the circuits of said watch comprise a memory capable of recording the amplitude of said controlled movement, a coincidence circuit capable of emitting a signal when the current time corresponds to the state of said memory, an alarm device capable of reacting to said signal and a logic whose state depends on that of the control mechanism and which controls said circuits.
  • An electronic watch of this kind can be produced with a simplified display device comprising only a single set of hands, so that the setting of an alarm time is carried out by bringing to the desired position relative to on the dial, the hands which usually indicate the time.
  • the adjustment and control operations of a watch of this kind can be carried out simply by two control members: a rod analogous to the winding and time-setting rods of conventional mechanical watches and a pusher.
  • the circuits of the diagram shown in fig. l are those of a watch with an alarm device which comprises, in addition to the alarm device with time setting by the usual hands, a system for catching up accidental jumps in the engine, a system for correcting the time zone and, of course, a time setting device for adjusting the time indications to the nearest second.
  • the watch comprises a control rod 1 similar to a winding and time-setting rod of a conventional mechanical watch equipped with a crown 2 and capable of controlling a sliding pinion 3 for example by via a pull tab and a rocker (not shown).
  • the sliding pinion 3 meshes in a return 4 when the rod is pulled outwards from its normal position.
  • the time setting position for which the sliding pinion 3 meshes in the pinion 4 can be a third position, the intermediate position being for example a position for correcting the date and / or the day of the week.
  • a Stop contact is closed which, as will be seen below, acts on the circuits.
  • the pinion 4 meshes in a reference 5.
  • the latter as shown in the drawing, symbolizes the whole train. It is driven by a stepping motor M with the appropriate gear reduction, and its rotation is transmitted to two coaxial hands 6 and 7 capable of indicating on a dial 27 for the hours and the minutes respectively (see fig. 4 to 6).
  • the motor M will for example take one step every - every 20 seconds so as to advance the hand 7 in three steps for each minute. Preferably, there will be no second hand. However, in other embodiments, it is also possible to provide a seconds hand 31 or 33 (FIGS. 5 and 6) and a stepping motor advancing by one step every second. The transmission is then such that each step of the engine corresponds to a 6 o advance of the second hand.
  • the motor M is activated from a battery P which excites all the circuits.
  • the time base consists of a quartz Q which cooperates with the oscillating circuit OSC.
  • the high frequency pulses transmitted by this circuit are divided in the divider DIV, then the low frequency pulses are shaped in the DRIV circuit and thus supply the motor M.
  • the latter is in reversible operation. If the polarity of the pulses from DRIV is reversed, the direction of rotation of the motor is reversed.
  • the cog comprises a mobile detector 8.
  • this mobile will be fixed on a rotating axis with the seconds hand, that is to say performing one revolution per minute or, if necessary, on a slower rotating axis.
  • it comprises at its periphery a contact element 9 which, at each turn, comes into contact successively with three fixed elements 10, 11 and 12 arranged at its periphery in the vicinity of one another .
  • the two elements 10 and 12 are connected to a circuit SS which determines the direction of rotation of the mobile 8, while the contact element 11 is connected to a circuit CR which is an auxiliary counter able to count the number of turns made by the mobile 8.
  • This rotation detector can be executed in different ways.
  • the mobile 8 can have several contacts. It is also possible to provide detection by optical means.
  • the circuits of the watch also include as an important element a logic circuit L capable of carrying out various operations according to the programming which is imposed on it from a program control circuit Pr.
  • the circuits CR, L and Pr also cooperate with a catch-up circuit R, with a circuit Min for resetting seconds, with a circuit M1 for memorizing the elapsed time and with a circuit M2 for memorizing the alarm time.
  • a coincidence circuit Rev an excitation circuit Vi capable of supplying the vibrator 13, an inhibition circuit Inh as well as an initialization circuit designated by co.
  • the sound emitting member 13 can be a vibrator of any construction.
  • the programming control circuit Pr reacts either to impulses which come to it from other circuits of the watch, or to impulses coming from the outside. These are introduced into the circuit Pr by a secondary control device which includes a pusher 14.
  • the latter will be mounted on the watch case as will be seen below with reference to FIGS. 4 to 6. It will be arranged so that a pressure exerted on the button causes the closing of a contact 15 and consequently, the sending of an impulse to the circuit Pr.
  • any pressure on the button 14 causes a rotation of 120 0 of a movable member shown schematically at 16 in FIG. l. This member will be arranged so as to always rotate in the same direction and will include a disc visible in a window.
  • the member 16 can display in a window of the dial, either the indication AM, or the indication PM, or finally the indication NO.
  • the member 16 can display in a window of the dial, either the indication AM, or the indication PM, or finally the indication NO.
  • three inputs designated by a, b and c of the circuit Pr are brought to potentials O or 1 according to a three-position code, which corresponds to three states of the program circuit Pr and therefore three possibilities of sending orders on the circuits connected to the Pr circuit.
  • the Stop contact is closed so that the circuit Pr sends the logic L the order to stop the transmission of the pulses to the motor M. The latter is therefore stopped.
  • the pinion 3 is coupled to the reference-4, so that a rotation of the rod causes that of the train.
  • the pulses leaving the divider circuit DIV are diverted to the memory Ml in which they are counted. Consequently, if the needles 6 and 7 are rotated by hand by means of the crown 2, the direction of rotation is detected by the circuit SS and the number of rotations of the mobile 8 is counted by the circuit CR in the positive direction or in the negative direction according to the direction detected by the circuit SS.
  • the wearer of the watch When the hands 6 and 7 have been brought to the wake-up time, the wearer of the watch must press the push-button 14. The closing of the contact 15 causes the state of the counter CR to be transferred to the memory M2. At the same time, the disc 16 rotates one step. The operation performed on the pusher 14 must be repeated so that the indication (AM, PM, or NO) appearing in the mistletoe - chet dial (fig 4, 5 or 6.) Corresponds to the period of 12 hours during which we want the alarm to be engaged. If the indication NO is displayed, the triggering of the alarm will be completely inhibited. On the other hand, if the indication AM or PM is displayed and if the circuits are correctly initialized as will be seen below, the alarm is triggered during the desired period before or after noon.
  • the crown 2 is pushed back to its normal position, which opens the Stop contact.
  • the pulses leaving the divider DIV continue for a certain time to be sent into the memory M1.
  • the opening of the Stop contact controls the logic L so that it sends to the DRIV circuit a certain number of rapid pulses, for example at a frequency of 32 Hz controlling via the motor M the automatic return of the needles in the proper position.
  • the number of pulses which must thus be sent in the DRIV circuit is calculated from the state of the counter CR as it was introduced in the memory M2 and from the state of the memory Ml which corresponds to the time elapsed during the operation.
  • the pulses leaving the divider DIV are again sent regularly on the DRIV circuit in order to supply the motor M at normal speed. Note that if the engine normally performs a jump every 20 seconds, a correction of 6 h which corresponds to the maximum possible amplitude will take at the rate of 32 jumps per second a total duration of about 35 seconds.
  • the rotations of the mobile 8 are counted from 0 by the CR counter and the momentary state of the latter is permanently transmitted to the coincidence circuit REV where it is compared with the state of memory M2.
  • the state of the counter CR coincides with that of the memory M2, two possibilities can arise. If the indicator member 16 is on the posi tion NO or on a position (AM or PM) which does not correspond to the total sum of the time count recorded by the counter CR, the coincidence signal is inhibited by the action of the INH circuit.
  • the state of the counter CR is equal to a number of pulses transmitted by the contact 11 signifying that the current time corresponds to the morning or afternoon period which is identified in the window of the dial by the member 16, then the coincidence signal emitted by the circuit REV is transmitted to the excitation circuit of the vibrator Vi and the alarm member 13 emits a characteristic sound.
  • a pressure on the push button 14 causes its interruption provided that the rod 1 is in its normal position.
  • the alarm signal ceases after a predetermined time. In both cases, the alarm circuit remains programmed, so that the alarm will be triggered again 24 hours later.
  • the circuit Pr is still arranged so as to fulfill the following functions: If, during the normal running of the watch and while the vibrator 13 does not operate, the pressure is pressed on the push button 14, the circuit Pr sends logic L an order consisting in transmitting rapid pulses to the drive circuit DRIV. While the pulses coming out of the divider DIV are memorized, the motor rapidly drives the hands until there is a coincidence between the state of the counter CR and the memory M2, so that the hands indicate the time on which the alarm is programmed. After a certain time, for example a minute or after pressing the button 14 again, the logic L again sends rapid pulses so as to turn the motor in the opposite direction and to bring it back automatically. tick on the correct hour taking into account the time elapsed. Pressing the button 14 when the rod is in the normal position does not change the position of the disc 16.
  • auxiliary devices which the watch represented in FIG. 1.
  • These auxiliary devices are not essential for the performance of the alarm clock functions and could, in variants, be omitted. This moreover results from the fact that it has been possible to describe above all the functions of the alarm clock without having recourse to these circuits or auxiliary functions.
  • a rod position different from the adjustment position of the alarm could be provided.
  • the time setting of the hands is carried out in the same rod position as the adjustment described above.
  • this position also allows a time zone change.
  • the stop contact is therefore closed and the reference 4 is coupled to the sliding pinion 3.
  • the rotation detector 8 cooperates with the CO circuit and operates as follows:
  • the first operation to perform is precisely to pull the rod in the time setting position.
  • the closure of the Stop contact then conditions the CO circuit so as to act on the Pr circuit.
  • the rotation that is printed on the needles for the first time via the rod is then recorded in the CR circuit and it is necessary to take take care to initialize this counter correctly by bringing the hands to the correct hour in the morning or in the afternoon.
  • the rod is pushed back to the normal position, after having put the hands on the exact time, possibly at the top second, the engine begins to run at its normal speed regularly.
  • the circuit of the watch described also includes automatic recovery from accidental jumps represented by the recovery circuit R. It is a cir coincidence cooked which is connected, on the one hand, to the logic L, and on the other hand, to the counter CR.
  • the recovery circuit R It is a cir coincidence cooked which is connected, on the one hand, to the logic L, and on the other hand, to the counter CR.
  • the motor M has made an untimely jump or has not reacted to a normal pulse sent by the DRIV circuit
  • the state of coincidence measured by circuit R and which is normally continuously checked is broken.
  • the rupture of this coincidence causes the sending of pulses by circuit R to circuit DRIV. Motor M is then blocked for a few periods, or accelerated until coincidence is achieved.
  • the hands were mechanically driven from the rod when the latter was in the time setting position, and they were driven at a rapid rate by electronic means when 'It was a question of changing their position once the rod had been returned to its normal position.
  • other embodiments of the control system are also possible without departing from the spirit of the invention.
  • fig. 2 represents the diagram of an embodiment which makes it possible to move the needles by entirely electronic means in all the situations.
  • the circuit Pr, the member 16 controlled by the push-button 14, the contact 15 and the three inputs a, b, c are recognized, which make it possible to transmit the position of the member 16 to the circuit Pr.
  • the watch of the second embodiment comprises a control rod 17 fitted with a crown 2.
  • This rod is also movable in the axial direction and in rotation, but it does not command any deflection or pinion. It carries the stop contact member, as in the first embodiment, so that this contact is closed when the rod is pulled into the time setting position. On the other hand, it carries a contact element 19 which projects laterally from the rod and moves in an arc when the latter rotates.
  • the rod being earthed by closing the stop contact, it suffices to press the crown 2 in one direction of rotation or the other so that the contact element 19 connects the mass to one or to the another of two fixed studs 20 and 21 located on either side of the rod 17. These studs can be fixed to the movement plate while being suitably insulated.
  • the rod 17 will also be equipped with a lateral pin 22 cooperating for example with two springs 23 and 24 so as to be constantly brought back into a fixed orientation for which the element 19 is separated from the contacts 20 and 21. It could also be replaced by the system 22, 23, 24 by a cam and a leaf spring. As long as the crown 2 is kept pressed in one direction or the other, the hands turn rapidly in one direction or the other. As a control system of this kind can perfectly be combined with an O return circuit such as the MIN circuit, the needles are again brought back to a position corresponding to one full minute as soon as the rod is no longer actuated.
  • Fig. 3 shows yet another embodiment in which the train does not include a moving detector.
  • the control device of FIG. 2 with the crown 2 wedged on the rod 17 and capable of earthing either the terminal 20 or the terminal 21.
  • the push button 14 which controls a contact 15 and actuates the rotary disc 16 is also present.
  • the box is represented schematically by the number 25. It carries a glass 26 and is equipped with the crown 2 and the push button 14. Under the glass extends a dial 27 which includes a turn of hour 28, a window 29 showing the date and a window 30 showing the indication AM, PM or NO carried by the mobile 16.
  • the display system has two hands, an hour hand 6 and a minute hand 7.
  • the hour and minute hands 6 and 7 have been added with a seconds hand 31 shifted over 6 hours and moving over an area 32 of the dial so as to count the seconds every minute.
  • a second hand 33 which is coaxial with the hands 6 and 7.
  • the latter will be wedged on the axis of a seconds mobile which can be permanently kinematically linked to the gear train, but which, in other embodiments, could also be trained by other means.

Abstract

Normalement, le moteur (M) entraîne le rouage qui commande les aiguilles (6 et 7) sous l'effet des impulsions qu'il reçoit du circuit (DRIV) et qui proviennent du diviseur (DIV) et de l'oscillateur à quartz (OSC). Pour ajuster le réveil sur l'heure voulue, la tige (1) est déplacée au moyen de la couronne (2) en position de mise à l'heure. Le rouage est alors entraîné par les mobiles (3 et 4) en prise l'un avec l'autre. L'heure de réveil est enregistrée par le circuit (C.R) grâce aux impulsions fournies par le contact (9) du mobile détecteur (8). Elle est introduite dans la mémoire (M2), lorsqu'on presse sur le poussoir (14). Après retour des aiguilles en position indiquant l'heure juste, le circuit (C.R) compte le temps écoulé et l'alarme est enclenchée lorsque le circuit de coïncidence (REV) détecte la coïncidence entre l'état du compteur (CR) et la valeur enregi- stréedansla mémoire (M2).

Description

  • On sait que la réalisation de circuits intégrés en technologie MOS, ainsi que les technologies plus récentes, notamment celles des micro-processeurs, ont ouvert des possibilités très larges en ce qui concerne l'adjonction de fonctions auxiliaires aux circuits susceptibles d'être incorporés dans des montres-bracelet. Cependant, les possibilités ainsi offertes ne sont susceptibles d'une application pratique que si l'on trouve des moyens d'entrée judicieux et des utilisations intéressantes permettant de profiter dans les meilleures conditions possibles des possibilités offertes par ces circuits. Ainsi, la possibilité de prévoir des circuits de coïncidence repérant si le rotor du moteur pas à pas a effectivement tourné d'un pas au moment où une impulsion est sortie du circuit d'entraînement permet de procéder à une correction automatique du fonctionnement du moteur en rattrapant les pas perdus par suite d'un choc intempestif ou de l'action d'un champ magnétique externe sur la montre. Toutefois, la réalisation d'une telle fonction implique que l'on prévoit dans la montre un dispositif détecteur approprié. Ainsi des rouages détecteurs ont déjà été proposés, sous forme par exemple d'un disque muni à sa périphérie d'un trou qui passe devant une diode lumineuse et laisse un éclair émis par la diode frapper une cellule photo-détectrice s'il y a synchronisme entre la rotation du moteur et l'émission de l'impulsion de sortie du diviseur de fréquence.
  • Le but de la présente invention est de permettre la réalisation de montres-bracelet à dispositif d'alarme remplissant plusieurs fonctions et d'une présentation esthétique et judicieuse en utilisant des dispositifs d'entrée aussi simples que possible pour actionner des circuits logiques incorporés à la montre.
  • Dans ce but, la présente invention a pour objet une montre électronique comportant des aiguilles indicatrices du temps actuel, un moteur pas à pas actionnant un rouage qui entraîne les dites aiguilles, des moyens de comptage et un mécanisme de commande capable de provoquer un déplacement commandé des dites aiguilles, caractérisée en ce que les circuits de ladite montre comprennent une mémoire capable d'enregistrer l'amplitude dudit déplacement commandé, un circuit de coïncidence capable d'émettre un signal quand le temps actuel correspond à l'état de ladite mémoire, un dispositif d'alarme capable de réagir audit signal et une logique dont l'état dépend de celui du mécanisme de commande et qui commande les dits circuits.
  • Une montre électronique de ce genre peut être réalisée avec un dispositif d'affichage simplifié ne comprenant qu'un seul jeu d'aiguilles, de sorte que le réglage d'une heure d'alarme s'effectue en amenant sur la position voulue par rapport au cadran, les aiguilles qui, usuellement, indiquent l'heure. Comme on le verra, les opé rations de réglage et de commande d'une montre de ce genre peuvent être assurées simplement par deux organes de commande : une tige analogue aux tiges de remontoir et de mise à l'heure des montres mécaniques classiques et un poussoir.
  • On va décrire ci-après, à titre d'exemple, diverses formes de réalisation de la montre selon l'invention en se référant au dessin annexé dont :
    • la fig. l est un schéma-bloc des circuits d'une première forme d'exécution,
    • la fig. 2 un schéma-bloc partiel de la seconde forme d'exécution,
    • la fig. 3 un schéma-bloc d'une autre forme d'exécution, et ,
    • les fig. 4 à 6 des vues en plan de dessus de différentes formes d'exécution du système d'affichage.
  • Les circuits du schéma représenté à la fig. l sont ceux d'une montre à dispositif d'alarme qui comporte, outre le dispositif d'alarme à mise à l'heure par les aiguil les usuelles, un système de rattrapage des sauts accidentels du moteur, un système de correction du fuseau horaire et, bien entendu, un dispositif de mise à l'heure permettant d'ajuster les indications horaires à la seconde près.
  • Comme moyen de commande extérieur, la montre comporte une tige de commande 1 analogue à une tige de remontoir et de mise à l'heure d'une montre mécanique conventionnelle équipée d'une couronne 2 et capable de commander un pignon coulant 3 par exemple par l'intermédiaire d'une tirette et d'une bascule (non représentées). Le pignon coulant 3 engrène dans un renvoi 4 lorsque la tige est tirée vers l'extérieur à partir de sa position normale. On notera que la position de mise à l'heure pour laquelle le pignon coulant 3 engrène dans le pignon 4 peut être une troisième position, la position intermédiaire étant par exemple une position de correction du quantième et/ou du jour de la semaine. En position de mise à l'heure, un contact Stop est fermé qui, comme on le verra plus loin, agit sur les circuits.
  • Le pignon 4 engrène dans un renvoi 5. Ce dernier tel qu'il est représenté au dessin, symbolise l'ensemble du rouage. Il est entraîné par un moteur pas à pas M avec la démultiplication convenable, et sa rotation se transmet à deux aiguilles coaxiales 6 et 7 capables d'indiquer sur un cadran 27 respectivement les heures et les minutes (voir fig..4 à 6 ).
  • Dans une montre de ce genre, le moteur M effectuera par exemple un pas toutes-les 20 secondes de façon à faire avancer l'aiguille 7 en trois pas pour chaque minute. De préférence, il n'y aura pas d'aiguille de secondes. Toutefois, dans d'autres formes d'exécution, on peut également prévoir une aiguille des secondes 31 ou 33 (fig. 5 et 6) et un moteur pas à pas avançant d'un pas à chaque seconde. La transmission est alors telle que chaque pas du moteur correspond à une avance de 6o de l'aiguille de secondes.
  • En marche normale, le moteur M est actionné à partir d'une pile P qui excite tous les circuits. La base de temps est constituée par un quartz Q qui coopère avec le circuit oscillant OSC. Les impulsions à haute fréquence transmises par ce circuit sont divisées dans le diviseur DIV, puis les impulsions basse fréquence sont mises en forme dans le circuit DRIV et alimentent ainsi le moteur M. Ce dernier est à marche réversible. Si la polarité des impulsions provenant de DRIV est renversée, le sens de rotation du moteur est inversé.
  • Pour permettre l'exercice des différentes fonctions de la montre, le rouage comporte un mobile détecteur 8. Suivant la forme d'exécution, ce mobile sera calé sur un axe tournant avec l'aiguille des secondes, c'est-à-dire effectuant un tour par minute ou, le cas échéant, sur un axe tournant plus lentement. Dans la forme d'exécution décrite, il comporte à sa périphérie un élément de contact 9 qui, à chaque tour, vient en contact successivement avec trois éléments fixes 10, 11 et 12 disposés à sa périphérie au voisinage l'un de l'autre. Les deux éléments 10 et 12 sont reliés à un circuit SS qui détermine le sens de rotation du mobile 8, tandis que l'élément de contact 11 est relié à un circuit C.R qui est un compteur auxiliaire capable de compter le nombre de tours effectués par le mobile 8. Ce détecteur de rotation peut être exécuté de différentes façons.Par exemple le mobile 8 peut comporter plusieurs contacts. On peut aussi prévoir une détection par des moyens optiques.
  • Les circuits de la montre comportent en outre comme élément important un circuit logique L capable d'effectuer différentes opérations suivant la programmation qui lui est imposée à partir d'un circuit de commande de programme Pr. Suivant la fonction à remplir les circuits C.R, L et Pr coopèrent en outre avec un circuit de rattrapage R, avec un circuit Min de mise à zéro des secondes, avec un circuit Ml de mémorisation du temps écoulé et avec un circuit M2 de mémorisation de l'heure de réveil. Pour assurer la fonction d'alarme, il est encore prévu un circuit de coïncidence Rev, un circuit d'excitation Vi capable d'alimenter le vibreur 13, un circuit d'inhibition Inh ainsi qu'un circuit d'initialisation désigné par co.
  • L'organe émetteur de son 13 peut être un vibreur de n'importe quelle construction.
  • Le circuit de commande de programmation Pr réagit, soit à des impulsions qui lui viennent de la part d'autres circuits de la montre, soit à des impulsions venant de l'extérieur. Celles-ci sont introduites dans le circuit Pr par un dispositif de commande secondaire qui comporte un poussoir 14. Ce dernier sera monté sur le boîtier de la montre comme on le verra plus loin à propos des fig. 4 à 6. Il sera agencé de façon qu'une pression exercée sur le bouton provoque la fermeture d'un contact 15 et par conséquent, l'envoi d'une impulsion au circuit Pr. D'autre part, quand la tige 1 est en position de mise à l'heure, toute pression sur le bouton 14 provoque une rotation de 1200 d'un organe mobile représenté schématiquement en 16 à la fig. l. Cet organe sera agencé de façon à tourner toujours dans le même sens et comportera un disque visible dans un guichet. Comme on le verra plus loin, à propos des fig. 4 à 6, l'organe 16 peut faire apparaître dans un guichet du cadran, soit l'indication AM, soit l'indication PM, soit enfin l'indication NO. Suivant la position momentanée de cet organe, trois entrées désignées par a, b et c du circuit Pr sont portées à des potentiels O ou 1 en fonction d'un code à trois positions, ce qui correspond à trois états du circuit de programme Pr et par conséquent à trois possibilités d'envoi d'ordres sur les circuits connectés au circuit Pr.
  • On va décrire maintenant les fonctions de la montre représentée à la fig. 1 en commençant par celles qui sont spécifiquement relatives à la mise à l'heure d'alarme et au déclenchement de l'alarme.
  • Lorsqu'on tire la tige 1 en position de mise à l'heure, le contact Stop est fermé de sorte que le circuit Pr envoie vers la logique L l'ordre de faire cesser la transmission des impulsions au moteur M. Ce dernier est donc arrêté. En outre, le pignon 3 est accouplé au renvoi-4, de sorte qu'une rotation de la tige entraîne celle du rouage. Dès l'instant où le moteur M est arrêté, les impulsions qui sortent du circuit diviseur DIV sont déviées vers la mémoire Ml dans laquelle elles sont comptées. Dès lors, si l'on fait tourner les aiguilles 6 et 7 à la main au moyen de la couronne 2, le sens de la rotation est détecté par le circuit SS et le nombre des rotations du mobile 8 est compté par le circuit C.R dans le sens positif ou dans le sens négatif suivant le sens détecté par le cir- cuitSS. Lorsque les aiguilles 6 et 7 ont été amenées sur l'heure de réveil, le porteur de la montre doit presser sur le poussoir 14. La fermeture du contact 15 provoque le transfert de l'état du compteur CR dans la mémoire M2. En même temps, le disque 16 tourne d'un pas. L'opération effectuée sur le poussoir 14 doit être répétée de façon que l'indication (AM, PM ou NO) apparaissant dans le gui- chet du cadran (voir fig. 4, 5 ou 6) corresponde à la période de 12 h durant laquelle on veut que l'alarme soit enclenchée. Si c'est l'indication NO qui est affichée, le déclenchement de l'alarme sera entièrement inhibé. En revanche, si l'indication AM ou PM est affichée et si les circuits sont correctement initialisés comme on le verra plus loin, l'alarme se déclenche durant la période avant ou après midi désirée. Une fois le réveil ainsi programmé, la couronne 2 est repoussée dans sa position normale, ce qui ouvre le contact Stop. Les impulsions sortant du diviseur DIV continuent pendant un certain temps à être envoyées dans la mémoire Ml. En revanche, l'ouverture du contact Stop commande la logique L de façon qu'elle envoie au circuit DRIV un certain nombre d'impulsions rapides par exemple à une fréquence de 32 Hz commandant par l'intermédiaire du moteur M le retour automatique des aiguilles dans la position convenable. Le nombre des impulsions qui doivent être ainsi envoyées dans le circuit DRIV est calculé à partir de l'état du compteur CR tel qu'il a été introduit dans la mémoire M2 et à partir de l'état de la mémoire Ml qui correspond au temps écoulé pendant l'opération. Une fois que les aiguilles ont été ramenées sur l'heure juste ainsi calculée,.les impulsions sortant du diviseur DIV sont à nouveau envoyées de façon régulière sur le circuit DRIV afin d'alimenter le moteur M à la vitesse normale. On notera que si le moteur effectue normalement un saut toutes les 20 secondes, une correction de 6 h qui correspond à l'amplitude maximum possible prendra au rythme de 32 sauts par seconde une durée totale d'environ 35 secondes.
  • Dès que le rouage se retrouve dans une position correspondant à l'heure juste, les rotations du mobile 8 sont comptées à partir de 0 par le compteur CR et l'état momentané de celui-ci est en permanence transmis au circuit de coïncidence REV où il est comparé à l'état de la mémoire M2. Lorsque l'état du compteur CR coïncide avec celui de la mémoire M2, deux possibilités peuvent se présenter. Si l'organe indicateur 16 se trouve sur la position NO ou sur une position (AM ou PM) qui ne correspond pas à la somme globale du comptage du temps enregistré par le compteur CR, le signal de coïncidence est inhibé par l'action du circuit INH. Si, en revanche, l'état du compteur CR est égal à un nombre d'impulsions transmises par le contact 11 signifiant que le temps actuel correspond à la période du matin ou de l'après-midi qui est repérée dans le guichet du cadran par l'organe 16, alors le signal de coïncidence émis par le circuit REV est transmis au circuit d'excitation du vibreur Vi et l'organe d'alarme 13 émet un son caractéristique.
  • Pendant l'émission du son, une pression sur le bouton poussoir 14 provoque son interruption à condition que la tige 1 se trouve dans sa position normale. En revanche, au cas où aucune pression n'est exercée sur le bouton-poussoir 14, le signal d'alarme cesse au bout d'un temps prédéterminé. Dans les deux cas, le circuit d'alarme reste programmé, de sorte que l'alarme se déclenchera à nouveau 24 heures après..
  • Enfin, en ce qui concerne la programmation des fonctions de réveil, le circuit Pr est encore agencé de façon à remplir les fonctions suivantes : Si, pendant la marche normale de la montre et alors que le vibreur 13 ne fonctionne pas, on presse sur le bouton-poussoir 14, le circuit Pr envoie à la logique L un ordre consistant à émettre vers le circuit d'entraînementDRIV des impulsions rapides. Pendant que les impulsions qui sortent du diviseur DIV sont mémorisées, le moteur entraîne rapidement les aiguilles jusqu'à ce qu'il y ait coïncidence entre l'état du compteur CR et la mémoire M2, de sorte que les aiguilles indiquent l'heure sur laquelle le réveil est programmé. Après un certain temps, par exemple une minute ou après une nouvelle pression sur le bouton 14, la logique L envoie à nouveau des impulsions rapides de façon à faire tourner le moteur en sens inverse et à le ramener automatiquement sur l'heure juste en tenant compte du temps écoulé. Les pressions effectuées sur le bouton 14 quand la tige est en position normale ne modifient pas la position du disque 16.
  • Avant de passer à la description d'autres formes d'exécution, on décrira encore les fonctions des dispositifs auxiliaires que comporte la montre représentée à la fig. 1. Ces dispositifs auxiliaires ne sont pas indispensables à l'accomplissement des fonctions du réveil et pourraient, dans des variantes, être supprimés. Ceci résulte d'ailleurs du fait que l'on a pu décrire ci-dessus toutes les fonctions du réveil sans avoir recours à ces circuits ou fonctions auxiliaires.
  • Pour assurer la fonction de mise à l'heure des aiguilles, on pourrait prévoir une position de tige différente de la position d'ajustage du réveil. Toutefois, dans la montre décrite, la mise à l'heure des aiguilles s'effectue dans la même position de tige que l'ajustage décrit ci-dessus. En outre, cette position permet aussi un changement de fuseau horaire. Le contact Stop est donc fermé et le renvoi 4 est accouplé au pignon coulant 3. Le détecteur de rotation 8 coopère avec le circuit CO et fonctionne de la façon suivante :
  • Lorsqu'on met en place la pile P, la première opération à effectuer consiste précisément à tirer la tige en position de mise à l'heure. La fermeture du contact Stop conditionne alors le circuit CO de façon à agir sur le circuit Pr. La rotation que l'on imprime aux aiguilles pour la première fois par l'intermédiaire de la tige est alors enregistrée dans le circuit C.R et il faut prendre garde d'initialiser correctement ce compteur en amenant les aiguilles sur l'heure correcte du matin ou de l'après- midi. Au moment où l'on repousse la tige en position normale, après avoir mis les aiguilles sur l'heure exacte, éventuellement au moment du top seconde, le moteur commence à tourner à son allure normale de façon régulière.
  • Si ultérieurement on tire à nouveau sur la tige pour la mettre en position de mise à l'heure, le circuit CO enregistre une seconde impulsion et transmet au circuit Pr l'indication qu'il ne s'agit pas de la première mise à l'heure. Le déplacement axial de la tige peut correspondre à n'importe lequel de trois cas différents :
    • 1 - Il peut s'agir d'une erreur, le porteur de la montre ayant désiré mettre la tige en position de correction du quantième et ayant tiré trop fort. Dans ce cas, la tige sera ramenée en place sans avoir effectué aucune rotation. Le compteur CR n'a enregistré aucune impulsion. La logique L envoie au moteur par le circuit DRIV des impulsions rapides correspondant au temps mis en mémoire dans la mémoire Ml c'est-à-dire au temps pendant lequel le moteur a été arrêté afin que les aiguilles se trouvent à nouveau sur l'heure juste.
    • 2 - Il s'agit d'une correction de l'heure, de sorte que cette correction est nécessairement de faible amplitude. Pratiquement on pourra fixer la limite à une amplitude qui correspond par exemple à la moitié d'une correction de fuseau horaire, c'est-à-dire 7 min ½, 15 min. ou 30 min. suivant les cas. Si le compteur CR enregistre un nombre de rotations inférieur à la limite ainsi définie il agit sur la logique L et au moment où la tige est ramenée en position normale, le moteur M repart à son rythme usuel sans recevoir aucune impulsion rapide. Les impulsions mémorisées dans la mémoire M1 ne sont pas restituées.
    • 3 - En manoeuvrant la tige, on a imprimé aux aiguilles un déplacement angulaire supérieur à la limite définie ci-dessus. Le compteur CR ayant enregistré ce déplacement agit sur la logique L de façon qu'elle effectue les opérations suivantes : elle compare le nombre d'impulsions enregistrées par le compteur CR avec le nombre le plus proche correspondant à un écart de temps d'un fuseau horaire. Elle calcule le nombre d'impulsions qu'il faut envoyer au moteur M pour amener rapidement les aiguilles sur une heure décalée par rapport à celle indiquée jusque-là de ce nombre entier de fuseaux horaires et déduit de ce nombre le temps écoulé pendant l'opération et qui s'enregistre en permanence dans la mémoire Ml. Dès lors lorsqu'on repousse la tige en position normale, sans avoir pressé sur le poussoir 14, la logique L envoie sur le circuit DRIV les impulsions rapides qui mettront les aiguilles sur l'heure juste correspondant exactement à l'heure du fuseau horaire que l'on a approximativement ajustée par l'opération manuelle.
  • Les fonctions décrites jusqu'à maintenant faisaient entièrement abstraction de toute intervention du circuit MIN. Sans ce circuit, les aiguilles s'arrêtent dans la position qu'elles occupent au moment exact où la tige est tirée en position de mise à l'heure. Toutefois, cet instant correspond rarement à une minute pleine. Dans le cas où les organes indicateurs ne comportent qu'une aiguille des heures et une aiguille des minutes, comme c'est le cas dans la forme d'exécution décrite, cette situation pourrait, à la rigueur, être acceptable, mais il n'en est pas de même si la montre est aussi équipée d'une aiguille des secondes, ce qui peut être le cas comme on le verra plus loin. D'ailleurs, même s'il n'est pas prévu d'aiguille de secondes, le comptage des secondes existe tout de même. Dans ces différents cas, il peut être avantageux que, lors de l'arrêt du moteur M, le système de comptage se trouve toujours dans un état correspondant à une minute pleine. C'est là la fonction du circuit MIN. Dès l'instant où l'on tire la tige en position de mise à l'heure, il provoque l'envoi par la logique L d'impulsions rapides faisant avancer le moteur jusqu'à une position des aiguilles correspondant à la minute pleine. En même temps, ce nombre d'impulsions est ' mémorisé dans la mémoire Ml de façon à pouvoir être déduit lors du retour à la marche normale.
  • Enfin le circuit de la montre décrite comporte encore un rattrapage automatique des sauts accidentels représenté par le circuit de rattrapage R. Il s'agit d'un circuit de coïncidence qui est relié, d'une part, à la logi - que L, et d'autre part, au compteur CR. Au cas où, par suite d'un choc ou par suite de la présence d'un champ magnétique, le moteur M a effectué un saut intempestif ou n'a pas réagi à une impulsion normale envoyée par le circuit DRIV, l'état de coïncidence mesuré par le circuit R et qui est normalement vérifié en permanence est rompu. La rupture de cette coïncidence provoque l'envoi d'impulsions par le circuit R au circuit DRIV. Le moteur M est alors bloqué pour quelques périodes, ou accéléré jusqu'à ce que la coïncidence soit réalisée.
  • Dans la première forme d'exécution décrite ci-dessus, les aiguilles étaient entraînées mécaniquement à partir de la tige lorsque celle-ci se trouvait en position de mise à l'heure, et elles étaient entraînées à un rythme rapide par des moyens électroniques lorsqu'il s'agissait de modifier leur position une fois que la tige avait été ramenée dans sa position normale. Toutefois, d'autres formes d'exécution du système de commande sont également réalisables sans sortir de l'esprit de l'invention.
  • Ainsi, tout d'abord, l'émission d'impulsions rapides par la logique L en direction du circuit d'entraînement DRIV pourrait être entièrement supprimée. Dans ce cas, toute manoeuvre imprimée aux aiguilles devrait se faire à la main à partir de la couronne 2. Après avoir enregistré l'heure de réveil, en pressant sur le poussoir 14, il serait donc nécessaire de ramener les aiguilles à la main sur l'heure juste avant de repousser la tige en position normale. L'ajustage automatique de l'heure juste ne serait alors plus possible et le porteur de la montre devrait réajuster les aiguilles exactement à chaque mise à l'heure du dispositif d'alarme.
  • A l'inverse, la fig. 2 représente le schéma d'une forme d'exécution qui permet de déplacer les aiguilles par des moyens entièrement électroniques dans toutes les situations. Sur cette figure, seules les parties de circuit qui sont modifiées par rapport à la fig. 1, ont été représentées. On reconnaît le circuit Pr, l'organe 16 commandé par le bouton-poussoir 14, le contact 15 et les trois entrées a, b, c, qui permettent de transmettre au circuit Pr la position de l'organe 16.
  • La montre de la seconde forme d'exécution comporte une tige de commande 17 équipée d'une couronne 2. Cette tige est également mobile dans le sens axial et en rotation, mais elle ne commande aucun renvoi ni pignon. Elle porte l'organe de contact stop, comme dans la première forme d'exécution, de sorte que ce contact est fermé quand la tige est tirée en position de mise à l'heure. Elle porte d'autre part, un élément de contact 19 qui fait saillie latéralement de la tige et se déplace en arc de cercle lorsque celle-ci tourne. La tige étant mise à la masse par fermeture du contact stop, il suffit d'appuyer la couronne 2 dans un sens de rotation ou dans l'autre pour que l'élément de contact 19 connecte la masse à l'un ou à l'autre de deux plots fixes 20 et 21 situés de part et d'autre de la tige 17. Ces plots peuvent être fixés à la platine du mouvement tout en étant convenablement isolés. Ils sont reliés aux entrées d et e du circuit Pr. Selon le sens dans lequel on appuie sur la tige 17, l'une ou l'autre de ces entrées est portée au potentiel 0 et cette situation conditionne le circuit L, de façon que le moteur reçoive par l'intermédiaire du circuit DRIV des impulsions rapides polarisées dans le sens convenable pour faire avancer ou reculer les aiguilles.
  • La tige 17 sera encore équipée d'une goupille latérale 22 coopérant par exemple avec deux ressorts 23 et 24 de façon à être constamment ramenée dans une orientation fixe pour laquelle l'élément 19 est séparé des contacts 20 et 21. On pourrait également remplacer le système 22, 23, 24 par une came et une lame-ressort. Aussi longtemps que la couronne 2 est maintenue appuyée dans un sens ou dans l'autre, les aiguilles tournent rapidement dans un sens ou dans l'autre. Comme un système de commande de ce genre peut parfaitement être combiné avec un circuit de rappel à O tel que le circuit MIN, les aiguilles sont encore ramenées dans une position correspondant à une minute pleine dès que l'on cesse d'actionner la tige.
  • La fig. 3 représente encore une autre forme d'exécution dans laquelle le rouage ne comporte pas de mobile détecteur. On retrouve dans cette forme d'exécution le dispositif de commande de la fig. 2 avec la couronne 2 calée sur la tige 17 et susceptible de mettre à la masse, soit la borne 20, soit la borne 21. D'autre part, le bouton-poussoir 14 qui commande un contact 15 et actionne le disque rotatif 16 est également présent.
  • En ce qui concerne les circuits, on retrouve les mêmes circuits qu'à la fig. 1, de sorte que ceux-ci n'ont pas besoin d'être décrits à nouveau.
  • Pour clarifier les idées, on se contentera de résumer l'action des différents circuits et en particulier du circuit L en fonction de l'état du mécanisme de commande.
    • 10) Le mécanisme de commande est dans son état normal. Les impulsions du diviseur sont mises en forme dans le circuit d'entraînement DRIV et actionnent le moteur M. La logique L envoie les impulsions venant du diviseur vers le compteur C.R. qui les compte et transmet l'état du comptage au circuit REV afin que, lorsqu'il y a coïncidence avec l'état de la mémoire M2, l'alarme soit déclenchée.
    • 2°) La couronne 2 est tirée en position de mise à l'heure. Dès cet instant, la logique L fonctionne de la façon suivante : Les impulsions venant du diviseur sont transmises à la mémoire Ml et comptées. D'autre part, la transmission des impulsions entre le circuit DRIV et le moteur est interrompue.
    • 30) La couronne 2 est déplacée en rotation de façon à fermer l'un des contacts 19, 20 ou 19, 21. Le circuit SS détecte le sens de rotation et la logique L fonctionne de la façon suivante : des impulsions rapides sont envoyées au circuit DRIV, puis au moteur afin de le faire tourner rapidement dans le sens voulu. Ces impulsions sont comptées dans le circuit C.R. et transmises à la mémoire M2. La mémoire Ml continue de compter les impulsions venant de DIV.
    • 40) La couronne 2 est ramenée en position normale après que l'on a pressé sur le bouton 14. Le contenu de la mémoire M2 est fixé. Le compteur CR est ramené à zéro. La logique L calcule le nombre d'impulsions qu'il faut envoyer au moteur pour ramener les aiguilles sur l'heure juste et envoie ces impulsions rapidement à travers le circuit DRIV. La mémoire Ml est ramenée à zéro. Le comp- . teur C.R. recommence à compter les impulsions envoyées normalement'au moteur et à transmettre la somme au circuit REV.
    • 5°) La couronne 2 est ramenée en position normale sans que l'on ait pressé sur le bouton 14. Dans ce cas, le circuit C.R. programme la logique L selon l'un des trois cas énumérés précédemment et nécessitant un déplacement axial de la tige. La programmation diffère suivant l'amplitude du mouvement qui a été imprimé aux aiguilles Aux fig. 4, 5 et 6, on a représenté en plan de dessus des montres-bracelet électroniques à dispositif d'alarme qui constituent des formes d'exécution de l'invention et dont le dispositif d'affichage se présente de différentes façons.
  • Dans chacune de ces trois figures, la boîte est représentée schématiquement par le chiffre 25. Elle porte un verre 26 et est équipée de la couronne 2 et du bouton-poussoir 14. Sous le verre s'étend un cadran 27 qui comporte un tour d'heure 28, un guichet 29 laissant apparaître le quantième et un guichet 30 laissant apparaître l'indication AM, PM ou NO portée par le mobile 16.
  • Dans le cas de la fig. 4, le système d'affichage comporte deux aiguilles, soit une aiguille des heures 6 et une aiguille des minutes 7. Dans la forme d'exécution selon la fig. 5, on a adjoint aux aiguilles des heures et des minutes 6 et 7 une aiguille des secondes 31 décalée sur 6 h et se déplaçant sur une zone 32 du cadran de façon à compter les secondes à chaque minute.
  • Enfin, dans la fig. 6, il est prévu, outre les aiguilles des heures et des minutes 6 et 7, une aiguille des secondes 33 qui est coaxiale aux aiguilles 6 et 7. Dans les deux formes d'exécution selon les fig. 5 et 6, où il est prévu une aiguille de secondes, cette dernière sera calée sur l'axe d'un mobile de secondes qui peut être lié cinématiquement en permanence au rouage, mais qui, dans d'autres formes d'exécution, pourrait aussi être entraîné par d'autres moyens.

Claims (15)

1. Montre électronique comportant des aiguilles indicatrices du temps actuel, un moteur pas à pas actionnant un rouage qui entraîne les dites aiguilles, des moyens de comptage et un mécanisme de commande capable de provoquer un déplacement commandé des dites aiguilles, caractérisée en ce que les circuits de ladite montre comprennent une mémoire (M2) capable d'enregistrer l'amplitude dudit déplacement commandé, un circuit de coïncidence (REV) capable d'émettre un signal quand le temps actuel correspond à l'état de ladite mémoire, un dispositif d'alarme (13), capable de réagir au dit signal et une logique (L) dont l'état dépend de celui du mécanisme de commande et qui commande les dits circuits.
2. Montre électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le rouage comporte un mobile détecteur (8) émettant des signaux de rotation et en ce que les moyens de comptage comportent un compteur auxiliaire (C.R.) capable de compter les dits signaux de rotation et de transmettre le résultat du comptage au circuit de coïncidence.
3. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que le mécanisme de commande comporte une tige de commande mobile en rotation et axialement, et agencée de façon à être accouplée mécaniquement ou électroniquement au rouage lorsqu'elle se trouve dans une position axiale prédéterminée.
4. Montre selon la revendication 3, caractérisée en ce que ladite tige de commande coopère avec au moins un contact et en ce que ladite logique est agencée de façon à envoyer des impulsions rapides au moteur quand ledit contact est fermé.
5. Montre selon la revendication 4, caractérisée en ce que ladite tige actionne l'un de deux contacts différents suivant le sens du mouvement de rotation qu'elle subit et en ce que la fermeture de l'un ou l'autre de ces contacts provoque l'envoi d'impulsions rapides faisant tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre suivant le sens de rotation de la tige.
6. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite logique est agencée de façon à pouvoir envoyer au moteur lorsque le dispositif de commande est ramené en position normale après avoir provoqué un déplacement commandé des aiguilles, le nombre d'impulsions nécessaires pour ramener les aiguilles sur l'heure exacte.
7. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite logique est agencée de façon à pouvoir, lorsque le mécanisme de commande est ramené en position normale, conditionner les circuits de façon différente, suivant l'amplitude dudit déplacement commandé.
8. Montre selon la revendication 1, dans laquelle le dispositif d'affichage comporte une aiguille des heures se déplaçant au-dessus d'une graduation de 12 h., caractérisée en ce que le circuit de coïncidence est lié à un circuit inhibiteur et en ce que le mécanisme de commande comporte un organe mobile accessible de l'extérieur et qui peut être actionné de manière que le signal de coïncidence ne soit émis que durant l'une ou l'autre des deux périodes de 12 heures qui suivent le moment où ledit déplacement commandé est enregistré.
9. Montre électronique comprenant un dispositif d'af fichage à aiguilles avec un rouage et un moteur pas à pas, un mécanisme de commande, un dispositif d'alarme ajustable et un circuit logique capable d'envoyer des impulsions correctrices au moteur, caractérisée en ce que ledit circuit logique est connecté à un circuit de programmation commandé lui-même par le mécanisme de commande et en ce que ce dernier est susceptible d'effectuer au moins deux manoeuvres de commande différentes, le tout étant agencé de manière que l'action du circuit logique sur le dispositif d'affichage soit dépendante du mécanisme de commande selon au moins deux fonctions différentes correspondant chacune à l'une des dites manoeuvres de commande.
10. Montre selon la revendication 9., caractérisée en ce que le mécanisme de commande comporte une tige susceptible d'être déplacée en rotation et de prendre au moins une position axiale de marche normale et une position de mise à l'heure, et un poussoir.
11. Montre selon la revendication 9, caractérisée en ce que le circuit de programmation et le circuit logique sont agencés de façon que le second puisse calculer un nombre d'impulsions à envoyer au moteur pour afficher une indication horaire déterminée à partir de l'état d'un moyen de comptage et selon deux fonctions différentes, les dites fonctions étant déterminées par les dits états de commande du mécanisme.
12. Montre selon les revendications 10 et 11, caractérisée en ce que les états de commande du mécanisme sont réalisés par le rappel de la tige dans sa position axiale normale après une rotation effectuée dans la position axiale de mise à l'heure, l'un des dits états étant obtenu sans action préalable sur le poussoir, tandis que l'autre est réalisé par une ou plusieurs,pressions exercées sur le poussoir immédiatement avant le rappel de la tige en position normale.
13. Montre selon la revendication 10, caractérisée en ce que le circuit logique et le circuit de programmation sont agencés de façon à agir sur le moteur pour amener les aiguilles sur une indication correspondant à une minute pleine lorsque la tige est amenée de la position normale à la position de mise à l'heure, l'écart ainsi introduit étant mis en mémoire.
14. Montre selon les revendications 10 et 11, caractérisée en ce que les circuits comprennent une mémoire et un circuit d'alarme et en ce que le circuit logique et le circuit de programmation sont agencés de façon que l'état du moyen de comptage soit envoyé dans la mémoire pour enregistrer un temps d'alarme, puis que le moteur reçoive des impulsions qui ramènent les aiguilles sur l'heure exacte, quand l'état du mécanisme de commande correspond au rappel de la tige en position normale après une pression effectuée sur le poussoir.
15. Montre selon les revendications 10 et 11. caractérisée en ce que les circuits comprennent un circuit d'initialisation et en ce que le circuit logique et le circuit de programmation sont agencés de façon que le moteur prenne immédiatement son allure de marche normale lorsque l'état du mécanisme de commande correspond au rappel de la tige en position normale sans pression préalable sur le poussoir et après une rotation quelconque et lorsque le circuit d'initialisation détecte que le rappel de la tige est la première opération de commande effectuée après la mise en place de la source de courant, tandis que l'envoi d'impulsions au moteur est dépendant de l'état du compteur auxiliaire pour le même état du mécanisme de commande, quand le rappel de la tige en position normale n'est pas la première opération de commande effectuée après la mise en place de la source de courant.
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