EP0161438A1 - Pièce d'horlogerie comportant au moins une fonction chronographe - Google Patents

Pièce d'horlogerie comportant au moins une fonction chronographe Download PDF

Info

Publication number
EP0161438A1
EP0161438A1 EP85103618A EP85103618A EP0161438A1 EP 0161438 A1 EP0161438 A1 EP 0161438A1 EP 85103618 A EP85103618 A EP 85103618A EP 85103618 A EP85103618 A EP 85103618A EP 0161438 A1 EP0161438 A1 EP 0161438A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
hand
motor
chronograph
timepiece
per
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP85103618A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP0161438B1 (fr
Inventor
Giger Urs
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ETA SA Manufacture Horlogere Suisse
Ebauchesfabrik ETA AG
Original Assignee
Ebauchesfabrik ETA AG
Eta SA Fabriques dEbauches
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ebauchesfabrik ETA AG, Eta SA Fabriques dEbauches filed Critical Ebauchesfabrik ETA AG
Publication of EP0161438A1 publication Critical patent/EP0161438A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0161438B1 publication Critical patent/EP0161438B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C3/00Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means
    • G04C3/14Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means incorporating a stepping motor
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04FTIME-INTERVAL MEASURING
    • G04F8/00Apparatus for measuring unknown time intervals by electromechanical means
    • G04F8/003Apparatus for measuring unknown time intervals by electromechanical means using continuously running driving means

Definitions

  • the present invention relates to a timepiece comprising an electronic oscillator as a time base, a frequency divider and a stepping motor driving at least one second hand obeying a chronograph mechanism using which second hand can be started, stopped, and then brought back to its starting point.
  • the frequency divider circuit has two outputs of different frequencies, one at 1 Hz to control the watch motor and the other at at least 8 Hz to control, via an engagement switch and an auxiliary frequency divider, the chronograph motor (s).
  • the switch When the switch is turned on, the auxiliary divider begins to count the pulses at 8 Hz received from the main frequency divider to deliver at its output a control pulse for eight pulses received at its input.
  • the display error can reach the value of - 1 second if the chrono function is triggered just before the arrival of the eighth pulse. It should be noted in passing that this error could be ⁇ 1 second at most if an auxiliary divider was not provided and if the chronograph motor was controlled directly by pulses at 1 Hz from the main divider.
  • the chronograph watch described in document GB-A-2 028 545 also uses two stepping motors, one of which actuates the train indicating the current time, and the other the chronograph train.
  • the chronograph motor is driven by pulses which exit the divider circuit at a frequency of 10 Hz.
  • the central seconds hand which is part of the chronograph display mechanism, is driven at a rotational speed of ten times the speed normal, so that it makes a dial turn in six seconds. In this way it is possible to read the tenth of a second.
  • the reduction ratios that must be provided in the chronograph train to drive a minute counter and an hour counter are then such that the size of the movement of the chronograph watch becomes significant. It should also be said that the reading of periods of duration less than one minute, but more than six seconds is then difficult.
  • the known chronograph watch cited in the above paragraph is equipped with a stepping motor which progresses at the rate of one step per second.
  • the measurement error can extend to ⁇ 1 second, which in many cases may seem unacceptable.
  • the timepiece shown in FIG. 1 comprises a case 1 which contains all of the mechanisms and circuits necessary for the display which appears on a dial 2 above which several hands move.
  • the timepiece is a chronograph watch.
  • the current time is displayed using an hour hand 3, a minute hand 4, a small second hand 5 and a date indicator 12.
  • the time is set using crown 6.
  • the chronograph for its part comprises a large central second hand 7, a minute counter 8 and an hour counter 9.
  • the chronograph is controlled by an engagement and stop button 10 and by a button reset 11.
  • the timepiece described comprises at least one second hand obeying a chronograph mechanism with the aid of which said hand can be started, stopped, then brought back to its starting point.
  • the hands are controlled by a single stepping motor 15 itself controlled by a frequency divider 16 in turn excited by a time base 17 as shown in Figure 2
  • the axis of the stepping motor controls the chronograph display mechanism 18.
  • the motor 15 also controls a timepiece display mechanism 19 with its hand small second 5. Note that the motor 15 is preceded by a shaping circuit which receives the signals from the divider 16, a circuit which is not shown in the drawing.
  • the invention is distinguished by the fact that the frequency divider 16 is arranged to supply the motor 15 with at least two driving pulses per second, which will result in advancing the seconds hand 7 at least two steps per second. This appears in the division in front of which the second hand 7 of FIG. 1 moves, where, between two indices 20 indicating the seconds, an additional index 21 indicating the half second is arranged.
  • the time base 17 is a quartz oscillator delivering 32,768 vibrations per second
  • the divider 16 will include 14 stages-dividers by two to deliver at its output a frequency of 2 Hz.
  • a divider 16 comprising 13 divider stages will output a frequency of 4 Hz at its output.
  • the second advantage is that by increasing the number of pulses per unit of time, the motor can cause higher loads if the reduction ratio between the rotor axis and the needle axis increases in the same proportions.
  • a stepping motor calculated to drive a simple timepiece display mechanism can be used to drive a chronograph mechanism requiring more power and even a chronograph mechanism mounted in bypass on a timepiece mechanism, this without increasing the size of said motor.
  • the stepping motor chosen is the one calculated to drive a timepiece movement with a large second hand.
  • the motor advances at the rate of two steps per revolution and the seconds hand advances by 6 ° every second.
  • the reduction ratio is 30 and the torque measured on the axis of the second hand is 6 u Nm.
  • the gear ratio will be increased to 60 and the torque available on the second hand will increase to 12 ⁇ Hm. It is therefore understood that the proposed device allows to cause a movement requiring a higher torque with an engine whose size does not vary. This is important, especially for sizes which we want to keep a small thickness.
  • the above formula shows that the average consumption increases with the number n of pulses per minute.
  • Cci 0.3 pA
  • Cmot 1 pA
  • the consumption at 1 Hz of 1 ⁇ A corresponds to that of a simple known watch movement.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)
  • Electromechanical Clocks (AREA)

Abstract

La pièce d'horlogerie comporte au moins une aiguille de secondes (7) obéissant à un mécanisme de chronographe. Elle comprend un seul moteur recevant au moins deux impulsions par seconde pour faire progresser l'aiguille de secondes d'au moins deux pas par seconde. Le système proposé permet, d'une part, d'améliorer la précision de lecture des intervalles de temps et, d'autre part, d'assurer une marche sûre du chronographe en utilisant un moteur pas à pas dimensionné pour entraîner un simple garde-temps.

Description

  • La présente invention est relative à une pièce d'horlogerie comportant un oscillateur électronique comme base de temps, un diviseur de fréquence et un moteur pas à pas entraînant au moins une aiguille de seconde obéissant à un mécanisme de chronographe à l'aide duquel l'aiguille de secondes peut être mise en marche, arrêtée, puis ramenée à son point de départ.
  • Les montres-chronographe à entraînement mécanique comportent généralement une aiguille de secondes centrale qui, lorsqu'on commande son départ, est couplée au rouage et avance dès lors pas à pas à la fréquence qui est imposée par le balancier-spiral. Si cette fréquence est de 18'000 alternances par heure, l'aiguille de secondes progressera par pas de 18'000 : 3600 = 5 à la seconde, soit d'un angle de 1,2° par pas. Si l'aiguille se déplace sur un cadran de l'ordre de 30 mm de diamètre, le déplacement pas à pas de sa pointe sur le tour d'heure est facilement visible (arc de 0,3 mm). Dans ce cas la période la plus petite qui peut être lue est d'un cinquième de seconde.
  • On a déjà cherché à réaliser des montres-chronographe de type électronique où le balancier-spiral est remplacé par une base de temps à quartz qui commande, via un diviseur de fréquence, un moteur pas à pas qui progresse à raison d'un pas par seconde.
  • C'est le cas de la construction décrite dans le brevet US-A-3 884 035 qui prévoit cependant au moins deux moteurs d'entraînement, l'un pour l'affichage du garde-temps et l'autre pour l'affichage de la fonction chronographe. Dans une variante de réalisation, le circuit diviseur de fréquences comporte deux sorties de fréquences différentes, l'une à 1 Hz pour commander le moteur de la montre et l'autre à au moins 8 Hz pour commander, via un interrupteur d'enclenchement et un diviseur de fréquence auxiliaire, le ou les moteurs du chronographe. Lorsqu'on enclenche l'interrupteur, le diviseur auxiliaire commence à compter les impulsions à 8 Hz reçues du diviseur de fréquences principal pour délivrer à sa sortie une impulsion de commande pour huit impulsions reçues à son entrée. De cette façon on comprendra que l'erreur d'affichage peut atteindre la valeur de - 1 seconde si l'on déclenche la fonction chrono juste avant l'arrivée de la huitième impulsion. On notera en passant que cette erreur pourrait être de ± 1 seconde au plus s'il n'était pas prévu de diviseur auxiliaire et si le moteur du chronographe était commandé directement par les impulsions à 1 Hz issues du diviseur principal.
  • Il n'en reste pas moins que pour une fonction chronographe même l'erreur de - 1 seconde reste importante vis-à-vis de la lecture du cinquième de seconde que l'on pourrait obtenir avec un chronographe mécanique classique. Pour remédier à cet inconvénient, le brevet américain cité plus haut prévoit, en variante, l'utilisation d'un autre moteur entraîné à une fréquence supérieure à 1 Hz qui affiche alors des fractions de seconde. D'abord on se rend compte que la complication d'un tel système est un obstacle sérieux à sa réalisation commerciale. Ensuite, de l'aveu même de l'auteur de l'invention, l'utilisation de plusieurs moteurs peut augmenter sensiblement la consommation de courant à tel point qu'une source d'alimentation supplémentaire peut s'avérer nécessaire.
  • La montre-chronographe décrite dans le document GB-A-2 028 545 utilise également deux moteurs pas à pas dont l'un actionne le rouage indicateur du temps actuel, et l'autre le rouage de chronographe. Le moteur de chronographe est entraîné par des impulsions qui sortent du circuit diviseur à une fréquence de 10 Hz. L'aiguille de secondes centrale qui fait partie du mécanisme d'affichage du chronographe, est entraînée à une vitesse de rotation de dix fois la vitesse normale, de sorte qu'elle effectue un tour de cadran en six secondes. De cette façon il est possible de lire le dixième de seconde. Cependant les rapports de réduction qu'il faut prévoir dans le rouage de chronographe pour entraîner un compteur de minutes et un compteur d'heures sont alors tels que l'encombrement du mouvement de la montre-chronographe devient important. Il faut dire aussi que la lecture de périodes de durée inférieure à une minute, mais supérieure à six secondes est alors malaisée.
  • Dans les montres-chronographe mécaniques il est d'usage courant que le mécanisme de chronographe, dans sa quasi-totalité, soit porté par un bâti indépendant se fixant de façon amovible au bâti du mouvement ainsi que l'enseignent par exemple les brevets CH 225 004 et CH 527 462. Cette façon de faire peut être menée à bien sans qu'il soit nécessaire d'accroître la puissance mécanique contenue dans le moteur équipant le mouvement de base, ledit moteur possédant assez de réserve pour entraîner le surcroît de charge présenté par le mécanisme de chronographe.
  • Ce même principe a été appliqué plus récemment à un mouvement de base à quartz et à moteur pas à pas. Cependant lorsqu'il s'est agi de rapporter le mécanisme de chronographe sur le mouvement de base commandé par un seul moteur pas à pas entraînant normalement un simple mouvement de garde-temps, on s'est aperçu que l'énergie fournie par le moteur était à la limite de l'acceptable, -ce qui est compréhensible puisque le moteur doit entraîner une charge supplémentaire pour laquelle il n'a pas été calculé. Il est résulté de cette situation des insécurités de fonctionnement apparaissant surtout lors de contraintes extérieures particulières. Pour remédier à ces inconvénients on a pensé augmenter la puissance à fournir par le moteur pas à pas ce qui a conduit à augmenter son encombrement, et partant à modifier de façon substantielle et l'épaisseur et l'arrangement de tout le calibre de base. On se distance ainsi du but premier enseigné par les brevets suisses cités qui permettaient l'utilisation d'un calibre passe-partout apte à être mis en oeuvre dans une simple montre à épaisseur minimum ou dans une montre-chronographe.
  • On notera également que la montre-chronographe connue et citée à l'alinéa ci-dessus est équipée d'un moteur pas à pas qui progresse à raison d'un pas par seconde. Comme on l'a expliqué plus haut l'erreur de mesure peut s'étendre à ± 1 seconde ce qui dans bien des cas peut paraître inacceptable.
  • La présente invention palie les inconvénients ci-dessus cités en faisant appel aux moyens qui apparaissent dans les revendications. Elle sera comprise maintenant grâce à la description qui suit et en s'aidant du dessin dans lequel, et à titre d'exemple,
    • - la figure 1 est une vue en plan de dessus d'une forme d'exécution de la pièce d'horlogerie, et
    • - la figure 2 est un schéma bloc de l'alimentation du moteur pas à pas équipant ladite pièce d'horlogerie.
  • La pièce d'horlogerie représentée à la figure 1 comprend un boîtier 1 qui contient l'ensemble des mécanismes et des circuits nécessaires à l'affichage qui apparaît sur un cadran 2 au-dessus duquel se déplacent plusieurs aiguilles. Dans l'exemple choisi, la pièce d'horlogerie est une montre-chronographe. Le temps courant est affiché au moyen d'une aiguille des heures 3, d'une aiguille des minutes 4, d'une aiguille de petite seconde 5 et d'un indicateur de date 12. La mise à l'heure est effectuée au moyen de la couronne 6. Le chronographe comprend pour sa part une aiguille de grande seconde centrale 7, un compteur des minutes 8 et un compteur des heures 9. Le chronographe est commandé par un poussoir d'enclenchement et d'arrêt 10 et par un poussoir de remise à zéro 11.
  • Ainsi la pièce d'horlogerie décrite comporte au moins une aiguille des secondes obéissant à un mécanisme de chronographe à l'aide duquel ladite aiguille peut être mise en marche, arrêtée, puis ramenée à son point de départ. Dans la pièce d'horlogerie objet de l'invention, les aiguilles sont commandées par un seul moteur pas à pas 15 lui-même piloté par un diviseur de fréquences 16 excité à son tour par une base de temps 17 comme le montre la figure 2. L'axe du moteur pas à pas commande le mécanisme d'affichage de chronographe 18. Dans le cas de la montre-chronographe représentée en figure 1, le moteur 15 commande également un mécanisme d'affichage de garde-temps 19 avec son aiguille de petite seconde 5. A noter que le moteur 15 est précédé par un circuit de mise en forme qui reçoit les signaux du diviseur 16, circuit qui n'est pas représenté au dessin.
  • Par rapport à l'art antérieur cité plus haut, l'invention se distingue par le fait que le diviseur de fréquence 16 est arrangé pour fournir au moteur 15 au moins deux impulsions motrices par seconde, ce qui aura pour résultat de faire progresser l'aiguille des secondes 7 d'au moins deux pas par seconde. Ceci apparaît dans la division devant laquelle se déplace l'aiguille des secondes 7 de la figure 1 où, entre deux index 20 indiquant les secondes, est disposé un index supplémentaire 21 indiquant la demi seconde. Si la base de temps 17 est un oscillateur à quartz délivrant 32'768 alternances par seconde, le diviseur 16 comprendra 14 étages-diviseurs par deux pour délivrer à sa sortie une fréquence de 2 Hz. De même un diviseur 16 comprenant 13 étages-diviseurs délivrera à sa sortie une fréquence de 4 Hz.
  • Cette façon de procéder inédite jusqu'à aujourd'hui présente au moins deux avantages :
    • Par rapport à une aiguille de chronographe battant la seconde, l'invention permet au moins d'améliorer de deux fois la précision de lecture, l'erreur pour une progression de deux pas par seconde étant au maximum de ± 0,5 seconde. On comprendra que cette erreur va encore diminuer si le nombre de pas par seconde augmente.
  • A 5 Hz, elle ne sera plus que de ± 0,2 seconde. Voilà pour le premier avantage.
  • Le second avantage réside dans le fait qu'en augmentant le nombre d'impulsions par unité de temps, le moteur peut entraîner des charges plus importantes si le rapport de démultiplication entre l'axe du rotor et l'axe de l'aiguille augmente dans les mêmes proportions. Ainsi un moteur pas à pas calculé pour entraîner un simple mécanisme d'affichage de garde-temps pourra être utilisé pour entraîner un mécanisme de chronographe exigeant plus de puissance et même un mécanisme de chronographe monté en dérivation sur un mécanisme de garde-temps, ceci sans augmenter l'encombrement dudit moteur.
  • On prendra un exemple pour fixer les idées. Le moteur pas à pas choisi est celui calculé pour entraîner un mouvement de garde-temps avec aiguille de grande seconde. Le moteur progresse à raison de deux pas par tour et l'aiguille de secondes avance par bond de 6° chaque seconde. Dans ces conditions, le rapport de démultiplication est de 30 et le couple mesuré sur l'axe de l'aiguille des secondes est de 6 uNm. Si maintenant on alimente le même moteur de façon à ce que l'aiguille avance par bond de 3° chaque demi seconde, le rapport de démultiplication sera augmenté à 60 et le couple à disposition sur l'aiguille des secondes passera à 12 µHm. On comprend donc que l'artifice proposé permet d'entraîner un mouvement demandant un couple plus élevé avec un moteur dont l'encombrement ne varie pas. Ceci a son importance, surtout pour des calibres dont on désire qu'ils conservent une faible épaisseur.
  • Ce raisonnement pourrait être étendu à un simple mouvement de garde-temps prévu à l'origine avec aiguille de secondes progressant d'un pas par seconde. Théoriquement, selon ce qui a été dit plus haut, il serait possible de diminuer l'encombrement du moteur si l'on entraînait ce même mécanisme à fréquence double, puisque le couple à fournir par le moteur est deux fois plus faible. Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que la plupart du temps, le moteur n'est pas chargé et fonctionne presque à vide. Cependant pour progresser avec sécurité, il faut assurer au rotor un couple de positionnement entre pas bien défini ce qui exige qu'on confine au moteur un couple mutuel aimant-bobine suffisant pour vaincre le couple de positionnement. De plus le couple mutuel doit être suffisamment élevé pour vaincre les frottements internes au moteur lui-même. Enfin la construction du moteur doit être telle qu'il résiste aux champs parasites extérieurs. Les exigences qui viennent d'être énumérées font que généralement la taille du moteur est déjà réduite au minimum du raisonnable et qu'il n'est guère pensable de la réduire encore sans prendre des risques qui porteraient atteinte à la bonne marche du mouvement de la montre.
  • Reste à voir ce qu'il advient de la consommation de courant quand on augmente la fréquence d'alimentation selon l'invention. On sait que dans un mouvement de montre la consommation moyenne en ampères est donnée par :
    Figure imgb0001
    • où Cm = consommation moyenne (A);
    • Cci = consommation du circuit intégré (A);
    • Cmot = consommation du moteur à 1 Hz;
    • n = nombre d'impulsions par minute.
  • Si la consommation du circuit intégré peut être généralement considérée comme une constante, la formule ci-dessus montre que la consommation moyenne augmente avec le nombre n d'impulsions par minute. En posant Cci = 0,3 pA , Cmot = 1 pA , on trouve une consommation moyenne Cm de 1,3 µA pour n = 60 (aiguille de secondes avançant par pas de 1 sec = 6°) et de 2,3 µA pour n = 120 (aiguille de secondes avançant par pas de 0,5 sec = 3°). La consommation à 1 Hz de 1 µA correspond à celle d'un simple mouvement de montre connue. On s'aperçoit que la consommation moyenne passe de 1,3 à 2,3 µA quand on double la fréquence. Cette augmentation passerait de 1,3 à 5,3 µA si l'on voulait faire progresser l'aiguille de secondes de cinq pas à la seconde, ce qui est encore admissible du point de vue de la durée de vie de la pile qui alimente le moteur.
  • Il faut aussi remarquer qu'une telle consommation peut être fortement réduite si l'on alimente le moteur par des impulsions dont la largeur est asservie à la charge qu'il est appelé à entraîner. Si l'on a affaire à une montre-chronographe, on comprendra que des impulsions larges ne seront nécessaires qu'au moment où le chronographe est enclenché, alors qu'en fonctionnement normal, la montre se contente d'une énergie réduite. Il ressort de cela que les valeurs de 2,3 µA et de 5,3 µA avancées plus haut pourraient être réduites dans des proportions appréciables si un système asservi était envisagé.
  • Faire progresser l'aiguille de secondes au-delà de cinq pas par seconde ne semble pas judicieux car, d'une part, on augmente la consommation de la pièce d'horlogerie et, d'autre part, on fait progresser l'aiguille par pas qui ne sont plus visibles, en tout cas pour un cadran dont le diamètre est inférieur à 30 mm.

Claims (5)

1. Pièce d'horlogerie comportant un oscillateur électronique (17) comme base de temps, un diviseur de fréquence (16) et un moteur pas à pas (15) entraînant au moins une aiguille de secondes (7) obéissant à un mécanisme de chronographe (18) à l'aide duquel l'aiguille de secondes peut être mise en marche, arrêtée, puis ramenée à son point de départ, caractérisée par le fait que le diviseur de fréquence est arrangé pour fournir au moteur au moins deux impulsions motrices par seconde pour faire progresser l'aiguille de secondes d'au moins deux pas par seconde.
2. Pièce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le moteur pas à pas (15) entraîne, en plus de l'aiguille de secondes (7) un compteur de minutes (8) et un compteur d'heures (9).
3. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle comporte en outre un affichage de garde-temps (3, 4, 5) commandé par le même moteur (15).
4. Pièce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que le diviseur de fréquence (16) est arrangé pour fournir au moteur (15) deux à cinq impulsions par seconde pour faire progresser l'aiguille de secondes (7) de deux à cinq pas par seconde, selon l'arrangement choisi pour ledit diviseur de fréquence.
5. Pièce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait que la largeur des impulsions délivrées au moteur (15) est asservie à la charge qu'il doit entraîner.
EP85103618A 1984-03-28 1985-03-27 Pièce d'horlogerie comportant au moins une fonction chronographe Expired EP0161438B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH155984A CH658567GA3 (fr) 1984-03-28 1984-03-28
CH1559/84 1984-03-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0161438A1 true EP0161438A1 (fr) 1985-11-21
EP0161438B1 EP0161438B1 (fr) 1988-11-09

Family

ID=4213254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP85103618A Expired EP0161438B1 (fr) 1984-03-28 1985-03-27 Pièce d'horlogerie comportant au moins une fonction chronographe

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4655606A (fr)
EP (1) EP0161438B1 (fr)
JP (2) JPS60218092A (fr)
CH (1) CH658567GA3 (fr)
DE (1) DE3566174D1 (fr)
HK (1) HK121493A (fr)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3534204A1 (de) * 1984-09-26 1986-04-10 Citizen Watch Co., Ltd., Tokio/Tokyo Elektronische uhr mit stoppeinrichtung
US7487302B2 (en) 2004-10-01 2009-02-03 Lockheed Martin Corporation Service layer architecture for memory access system and method

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW494287B (en) * 2000-11-29 2002-07-11 Ebauchesfabrik Eta Ag Electronic chronograph watch with analogue display
US7120093B2 (en) * 2004-02-20 2006-10-10 Daniel Lazaretnik Oval shaped timepieces and stem arrangement for watches
WO2005081838A2 (fr) * 2004-02-20 2005-09-09 Daniel Lazaretnik Piece d’horlogerie de forme ovale et arrongement de tiges pour montre
DE102012020817A1 (de) * 2012-03-13 2013-09-19 Hannes Bonhoff Verfahren zum Eingeben eines Passworts und Computerprogrammprodukt
JP6420965B2 (ja) * 2014-04-23 2018-11-07 セイコーエプソン株式会社 時間計測装置
JP6338920B2 (ja) * 2014-04-23 2018-06-06 セイコーエプソン株式会社 アナログ電子時計
EP3059642B1 (fr) * 2015-02-23 2019-05-22 Montres Breguet S.A. Mécanisme de chronographe
EP3059643B1 (fr) * 2015-02-23 2017-07-19 Montres Breguet S.A. Mécanisme de chronographe

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2023409A1 (fr) * 1968-11-15 1970-08-21 Junghans Gmbh Geb
FR2203108A1 (fr) * 1972-10-13 1974-05-10 Grand Cap Cie Sa
GB2008291A (en) * 1977-09-30 1979-05-31 Citizen Watch Co Ltd Electronic Timepiece e.g. a Chromograph
GB2067798A (en) * 1980-01-21 1981-07-30 Ebauches Sa Chronographic watch
FR2521799A1 (fr) * 1982-02-16 1983-08-19 Portescap Dispositif de commande d'un moteur electrique pas a pas
GB2128380A (en) * 1982-10-07 1984-04-26 Seiko Instr & Electronics Electronic timepiece

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH225004A (fr) * 1941-12-06 1942-12-31 Ltd Buttes Watch Co Mouvement de montre-chronographe.
CH527462A (fr) * 1967-09-22 1972-03-15 Depraz & Cie Montre-chronographe
CH533870A (fr) * 1970-08-07 1972-08-15 Ebauches Sa Pièce d'horlogerie électrique à chronographe
JPS4971970A (fr) * 1972-11-10 1974-07-11
JPS54136875A (en) * 1978-04-17 1979-10-24 Seiko Epson Corp Analog electronic watch
JPS557662A (en) * 1978-07-04 1980-01-19 Seiko Epson Corp Crystal watch of analog chronograph
US4211066A (en) * 1978-09-29 1980-07-08 Kabushiki Kaisha Daini Seikosha Stop watch
JPS55152488A (en) * 1979-05-18 1980-11-27 Rhythm Watch Co Ltd Electronic analogue timepiece
JPS5728282A (en) * 1980-07-29 1982-02-15 Citizen Watch Co Ltd Electronic watch
EP0048217A1 (fr) * 1980-09-12 1982-03-24 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. Pièce d'horlogerie électronique
JPS58158579A (ja) * 1982-03-16 1983-09-20 Seiko Instr & Electronics Ltd 電子時計
GB2124803B (en) * 1982-06-07 1985-12-11 Suwa Seikosha Kk Improvements in or relating to electronic analog timepieces

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2023409A1 (fr) * 1968-11-15 1970-08-21 Junghans Gmbh Geb
FR2203108A1 (fr) * 1972-10-13 1974-05-10 Grand Cap Cie Sa
GB2008291A (en) * 1977-09-30 1979-05-31 Citizen Watch Co Ltd Electronic Timepiece e.g. a Chromograph
GB2067798A (en) * 1980-01-21 1981-07-30 Ebauches Sa Chronographic watch
FR2521799A1 (fr) * 1982-02-16 1983-08-19 Portescap Dispositif de commande d'un moteur electrique pas a pas
GB2128380A (en) * 1982-10-07 1984-04-26 Seiko Instr & Electronics Electronic timepiece

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3534204A1 (de) * 1984-09-26 1986-04-10 Citizen Watch Co., Ltd., Tokio/Tokyo Elektronische uhr mit stoppeinrichtung
US7487302B2 (en) 2004-10-01 2009-02-03 Lockheed Martin Corporation Service layer architecture for memory access system and method
US7619541B2 (en) 2004-10-01 2009-11-17 Lockheed Martin Corporation Remote sensor processing system and method

Also Published As

Publication number Publication date
JPS60218092A (ja) 1985-10-31
CH658567GA3 (fr) 1986-11-28
JPH0682591U (ja) 1994-11-25
DE3566174D1 (en) 1988-12-15
HK121493A (en) 1993-11-12
US4655606A (en) 1987-04-07
EP0161438B1 (fr) 1988-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0762243B1 (fr) Pièce d'horlogerie avec indication de la réserve de marche
EP2221676B1 (fr) Pièce d'horlogerie comportant un chronographe et une montre
EP2076821B1 (fr) Mouvement horloger avec transmission d'energie a couple constant entre la source d'energie et l'oscillateur mecanique
EP2508953B1 (fr) Mécanisme de chronographe
EP0161438B1 (fr) Pièce d'horlogerie comportant au moins une fonction chronographe
EP3764168B1 (fr) Mécanisme d'affichage d'horlogerie à aiguille élastique
FR2752070A1 (fr) Piece d'horlogerie electronique comportant une generatrice entrainee par un barillet a ressort
EP0048217A1 (fr) Pièce d'horlogerie électronique
FR2492550A1 (fr) Montre ou horloge a moteur commandee par un oscillateur electrique
EP1658532B1 (fr) Mecanisme indicateur de reserve de marche pour piece d horlogerie mecanique
EP0621519A2 (fr) Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif indicateur de fin de vie de pile
EP2701013B1 (fr) Mouvement d'horlogerie à réserve de marche étendue
EP2821862A2 (fr) Pièce d'horlogerie
EP0028414A1 (fr) Pièce d'horlogerie comportant un dispositif de stockage
CH705967B1 (fr) Mécanisme d'horlogerie comprenant un organe réglant comprenant un oscillateur vibrant, et mouvement d'horlogerie comprenant un tel mécanisme.
EP1499929B1 (fr) Piece d horlogerie a seconde foudroyante
EP0357633B1 (fr) Procede pour afficher une information a base horaire memorisee sur un cadran de montre, et montre equipee pour mettre en oeuvre ce procede
WO2014048819A2 (fr) Mouvement pour chronographe mécanique avec régulateur à quartz
CH705971A1 (fr) Organe réglant pour montre ou chronographe.
CH702078A2 (fr) Pièce d'horlogerie à seconde foudroyante.
CH705970B1 (fr) Mécanisme d'horlogerie comprenant un oscillateur vibrant.
FR2981466A1 (fr) Dispositif d'horlogerie a affichage et lecture des divisions du temps, dans le sens trigonometrique
CH710802B1 (fr) Pièce d'horlogerie mécanique munie d'un mécanisme de chronographe et d'un mécanisme de seconde foudroyante.
CH705968B1 (fr) Mouvement d'horlogerie et chronographe comprenant un tel mouvement.
CH705969A1 (fr) Organe réglant pour montre ou chronographe.

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Designated state(s): DE FR GB

17P Request for examination filed

Effective date: 19860303

17Q First examination report despatched

Effective date: 19870722

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE FR GB

REF Corresponds to:

Ref document number: 3566174

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19881215

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 19950220

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19950314

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19950321

Year of fee payment: 11

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Effective date: 19960327

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 19960327

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Effective date: 19961129

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Effective date: 19961203

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST