EP0198390B1 - Solaruhr und Uhrwerk für eine Solaruhr - Google Patents
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- EP0198390B1 EP0198390B1 EP86104770A EP86104770A EP0198390B1 EP 0198390 B1 EP0198390 B1 EP 0198390B1 EP 86104770 A EP86104770 A EP 86104770A EP 86104770 A EP86104770 A EP 86104770A EP 0198390 B1 EP0198390 B1 EP 0198390B1
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- carrier plate
- solar cells
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- G—PHYSICS
- G04—HOROLOGY
- G04C—ELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
- G04C10/00—Arrangements of electric power supplies in time-pieces
- G04C10/02—Arrangements of electric power supplies in time-pieces the power supply being a radioactive or photovoltaic source
Definitions
- a solar watch is to be understood as a watch with electronic time keeping that does not draw its drive energy from a stationary network or from a battery, but at least from an energy store temporarily illuminated solar cells for converting light energy into electrical energy.
- a solar clock drive unit of the generic type is known from DE-A-2 725 413.
- the solar cells and additional components for the solar cell drive are arranged on the level of the conductor lamination of an insulating carrier plate, which in turn rests on the top of a clockwork.
- the electrical connection between the solar cells and the clock circuit arranged in the clockwork takes place via a continuation of the conductive lamination which is designed as a flexible conductor track and which runs around the outer wall of the clockwork approximately parallel to the clockwork axis and is mechanically and electrically connected to the back of the clockwork.
- the clockwork equipped in this way is inserted into a frame for housing installation, this frame having to have an axially parallel cutout for the course of the flexible conductor track extension on the rear of the clockwork.
- the flexible extension of the conductive lamination on the insulating material plate is a very fault-sensitive electrical connection, which can be subjected to little mechanical stress.
- the solar cells are optically integrated into the minute track or hidden under the frosted glass of the wristwatch housing (with coupling to the ambient lighting via specially shaped light guiding devices); provided that the solar cells are not even completely moved out of the dial area of a wristwatch and installed, for example, in a side wall of the housing.
- the solar cells are optically integrated into the minute track or hidden under the frosted glass of the wristwatch housing (with coupling to the ambient lighting via specially shaped light guiding devices); provided that the solar cells are not even completely moved out of the dial area of a wristwatch and installed, for example, in a side wall of the housing.
- there is already enough installation space outside the minute track or in parts of the surrounding case to easily position the solar cells completely outside the dial.
- the invention has for its object to develop a solar clock drive unit of the generic type in such a way that an electrically functional, sufficient installation space for solar-specific additional elements and mechanically insensitive standard drive module results, which, variable in relation to the respective design requirements, is easy can use different watch cases.
- the solar clock drive unit is designed according to the characterizing part of claim 1.
- the solution according to the invention creates a compact, functional, battery-free standard drive unit for solar clocks, which can only be equipped with dial supports for clocks of various designs. During or after this assembly, no electrical connection measures between the solar cells, the energy store and the electrical clock circuit in the clockwork then have to be carried out.
- This functionally battery-free standard drive unit can be used in a very variable design, depending on the dial ornamentation, not only parallel to the horizontal or vertical axis of the dial, but also pivoted in many angular positions with respect to these main axes.
- the Carrier plate is expediently combined with the clockwork to form a compact, functional, battery-free standard drive unit, which is then only to be equipped with the label for dials, and thus for clocks, of various designs; without having to carry out electrical connection measures between the solar cells, the energy store and the electrical clock circuit in the clockwork during or after this fitting.
- electrical connections between the solar cells, the memory and the circuits can be produced easily and reliably if busbars are formed on the back of the carrier plate, which also serve as a support structure for the electrical and mechanical connection of connecting wires and as connecting elements projecting into the actual clockwork .
- a solar clock 1 according to Fig. 1 has e.g. behind a watch glass 2, a plate 3 as a support for a dial 4 with a circumferential (here plastically protruding) minute track 5, in front of which the clock hands held and moved by means of pointer shafts 6 (not shown in the drawing) circle.
- the watch glass 2 is held in a frame 7, in which the shield 3 is inserted from the rear and is held, for example, by means of clips 8.
- the example case shown is the rear open frame 7 of a wall clock; in the case of a table clock, for example an alarm clock, the frame 7 would generally be closed off with a rear wall through which an actuating device on the clockwork 9 may be accessible (not shown in the drawing).
- the electrical energy for the operation of the clockwork 9 is obtained from the ambient light irradiation of natural or artificial light sources on solar cells 10, which approximates in the plane of the dial 4 in the vicinity of the pointer waves 6 - and is closer to them than to the minute track 5 pointing - are.
- four strip-shaped solar cells 10 are arranged in pairs on two diametrically opposite sides of the pointer shafts 6.
- a drive unit 37 e.g. provided in plastic molded carrier plate 11. Its edge region 12, which is shoulder-shaped at the rear, projects with a projecting edge 13 (in the example shown as a continuous opening) centrally located within the minute track 5 recess 14 in the dial plate 3.
- the carrier plate 11 projects with the rear-tapered edge region 12 thereby behind the plane of the dial 4 into the shield recess 14.
- the spacer base 15 behind the carrier plate 11 serves to bridge that differential distance which approximately corresponds to the thickness of the shield 3.
- At least one retaining plate 16 which here has the geometry of a circumferential retaining ring, is screwed to the rear with the spacer bases 15; to axially clamp the shield 3 between itself and the carrier plate round edge 13 and thus also hold the frame 7 via the shield 3.
- the clockwork 9 is attached to the back 18 of the carrier plate 11.
- a central flange screw surrounding the pointer shafts 6 can be provided for this; For aesthetic reasons, in the example shown, however, assembly by means of fastening screws 17 is preferred, which traverse the clockwork 9 in the edge region parallel to the axis and engage in screw bushings 19 which are formed or embedded on the back of the carrier plate 11.
- Recesses 21 for receiving the solar cells 10 are formed in the viewing or front side 20 of the drive unit 37.
- a foil-shaped cover plate 22 is provided, under the recessed or transparent regions 23 of which the solar cells 10 are exposed to the incidence of light.
- the clockwork 9 is preferably designed as a conventional clock mechanism battery movement, that is to say provided in an edge region of its movement housing with a cutout serving as battery chamber 24 in battery operation. Since the power supply of the clockwork 9 now does not come from a battery, but from the electrical energy obtained via the solar cells 10, the space of this chamber 24 is now available for the arrangement of an electrical energy store 25 and an additional circuit 26 (explained in more detail below) .
- the energy store 25 is preferably arranged close behind them and thus on the rear side 18 of the carrier plate 11.
- a depression 27 for receiving the memory 25 is formed in the rear side of the carrier plate 18.
- a rearward projecting retaining wall 28 with openings for the passage of connecting wires 31 surrounds the depression 27.
- amorphous semiconductor cells are preferably used as solar cells 10.
- a special capacitor such as the "Gold Capacitor” from Matsushita ("Market and Technology »No. 1/83, p. 78 left) is used on the market. If a type is selected whose nominal voltage corresponds to the maximum output voltage to be expected of the solar cells 10 actually used, this dimensioning does not need to be connected upstream of the energy store 25 to a voltage limiting circuit which is otherwise customary in solar-powered devices; with the advantage that the space required for this is eliminated and the energy storage capacity of the memory 25 (which is proportional to the square of the memory voltage) is optimally utilized.
- the storage voltage in commercially available amorphous solar cells 10 is higher than the operating voltage when the clockwork is fed from a single-cell primary battery; with the result that the operation of the stepper motor via an electronic clock circuit 29 with overvoltage does not provide optimal conditions with regard to the torque available on the pointer shafts 6.
- the additional circuit 26, which is electrically in front of the clock circuit 29, can be arranged in the space of the (battery) chamber 24 not occupied by the energy store 25.
- This additional circuit 26 is preferably designed as a constant current circuit known as such, so that the clock circuit 29 is driven with a current dimensioned for optimal torque delivery, regardless of the excitation of the cells 10 or the state of charge of the energy store 25. This results in a long operating time even under low recharging conditions via the solar cells 10.
- This constant current circuit is therefore not the limiting circuit that is common with large capacities against excessive short-circuit currents; which is now superfluous here.
- the additional circuit 26 can also be designed as a detector circuit for monitoring the motor current during the timed activation of the clockwork stepper motor in order to abort the activation when the motor current fulfills a certain criterion, for the examples typical in the introduction to DE-AS 29 44 872 are specified.
- openings 30 are formed in the support plate 11, through which lead wires 31 run from the solar cells 10 into the area of the rear side of the support plate 18.
- metal strips serving as busbars 33 are inserted into the rear side of the carrier plate 18 in recesses 32 which run along the openings 30 and extend across the region of the front recesses 21. In each case connecting wires 31 with a polarity of the solar cells 10 and the energy store 25 lead to one of the busbars 33.
- Lugs punched out on the busbars 33 are bent as connecting lugs 34 out of the plane of the busbars 33 and thus out of the plane of the backing plate 18, in order to To protrude the area of the additional circuit 26 into the chamber 24 and thus to supply the electrical clockwork stepper motor via the clock circuit 29 and the additional circuit 26.
- connection trench 34 between the busbar recesses 32 serves to accommodate and fix any additional electrical lines that are required in the backing plate 18.
- a commercially available battery clockwork 9 is therefore equipped in its (battery) chamber 24 with the additional circuit 26.
- the carrier plate 11 is equipped on the front side with the solar cells 10 and on the rear side with the busbars 33 and the energy store 25, after which their connecting wires 31 are soldered or welded to the busbars 33. If the front of the clockwork 9 is connected to the support plate 11 equipped in this way, with the pointer shafts 6 passing through a central opening 36, the connection tabs 34 bent backwards from the busbars 33 engage e.g. into the chamber 24 through a movement housing opening; where direct non-positive contact to the additional circuit 26 or to a connecting conductor for the clock circuit 29, or expediently a soldered or welded connection to ensure the electrical connection can be provided. This creates a small-sized, already functional and thus functional testable, battery-less working drive unit 37 for the hands of a clock 1.
- a standardized and operational drive unit 37 can then be placed in the plate 3 provided with the minute track 5 of a dial 4 a clock 1 can be used.
- the film-shaped one can also be used Cover plate 22 are applied (for example glued on) to the front of the carrier plate 20, which is chosen in a design adaptation to the design of the dial 4 and / or the watch frame 7.
- an adjusting device 39 for the clockwork 9 is manually accessible.
- the drive unit 37 forming the drive unit 37 is again provided with the clockwork 9, which here, with a flat shoulder 40 in its front side 20, rearwards into a recess 14 'engages in shield 3.
- a deeper shoulder 41 is formed in the front side of the carrier plate 20, which serves to accommodate shields 3 'which are more highly developed, for example made of wood or plastic (indicated in the drawing above), so that the solar cells also in this case 10 again come as close as possible behind the passage areas 23 (eg simply openings) in the dial 4.
- the shields 3 are screwed to the drive unit 37, namely their carrier plate 11, from the dial side, the screws 43 engaging in preformed openings 42 being covered on the visible side by the dial 4 resting on the shield 3 or 3 '.
- the drive unit 37 can be mounted in different angular positions with respect to the dial axes and is preferably provided with a circular rim or in any case equipped with circular shoulders 40, 41, as well as with a plurality of screw-in openings 42 which are offset peripherally relative to one another. This enables the orientation of the strip-shaped solar cells 10 have many angles of inclination with respect to the main axes of the dial 4 and are therefore optimally included in, for example, diagonally oriented dial graphics.
- the clockwork 9 is fixed on the back of the carrier plate 11, for example by plugging onto polygonal holding pins 44 designed for a clamp socket, which are integrally formed on the back of the carrier plate 11 1 offset around the opening 36.
- the clockwork 9 is additionally clamped on the support plate 11 by the cover cap 38, which rests non-positively against the movement 9 in the vicinity of the actuating device 39 with the retracted area 45 of a recessed grip. This is outside the movement receiving space 46 with the support plate 11 in the area of interlocking spacer and centering pins 47, 48 are connected in a form-fitting manner, for example by means of screws 49, with axial clamping of the work 9.
- a pleasing rearward formation of the entirety of drive unit 37 and cover cap 38 is obtained if the latter is also formed radially beyond the area of the pins 47/48 for overlapping coverage of the edge areas of the carrier plate 11, in which the screw connection thereof with the dial plate 3 or 3 'takes place; as taken into account in the drawing by the cap edge 50 which is stepped in cross section.
- the electrical connection between the solar cells 10 and the electrical circuit or the electromechanical drive device in the clockwork 9 again serve busbars 33, which are fixed on the back 51 of the support plate 11 and, for example, by means of bevelled connecting lugs 34 engage in the now free battery space of the clockwork 9.
- a receptacle for the energy store, which is also connected to the busbars 33, can be formed between the busbars 33 (not taken into account in the drawing).
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Solaruhren-Antriebseinheit gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Dabei ist in diesem Zusammenhang unter einer Solaruhr eine Uhr mit elektronischer Zeithaltung zu verstehen, die ihre Antriebsenergie nicht aus einem stationären Netz oder aus einer Batterie bezieht, sondern über einen Energiespeicher aus wenigstens vorübergehend beleuchteten Solarzellen zur Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie.
- Eine Solaruhren-Antriebseinheit gattungsgemäßer Art ist aus der DE-A-2 725 413 bekannt. Dort sind die Solarzellen und Zusatzbauelemente für den Solarzellen-Antrieb auf der Ebene der Leiterbahnen-Kaschierung einer Isolierstoff-Trägerplatte angeordnet, die ihrerseits auf der Oberseite eines Uhrwerks ruht. Die elektrische Verbindung zwischen den Solarzellen und der im Uhrwerk angeordneten Uhrenschaltung erfolgt über einen als flexible Leiterbahn ausgebildeten Fortsatz der leitenden Kaschierung, der etwa parallel zur Uhrwerksachse um die Uhrwerks-Außenwand herumführt und an der Rückseite des Uhrwerks mechanisch und elektrisch mit diesem verbunden ist. Das so bestückte Uhrwerk ist in einen Rahmen für den Gehäuse-Einbau eingesetzt, wobei dieser Rahmen eine achsparallele Aussparung für den Verlauf des flexiblen Leiterbahnen-Fortsatzes an die Uhrwerks-Rückseite aufweisen muß. Das stellt aber eine relativ raumaufwendige Verschaltung zwischen Solarzellen und Uhrwerk dar, und dennoch ist der verfügbare Raum für Zusatzbauelemente wie Hilfsschaltungen und elektrische Speicher minimal - in der Praxis zur Überbrückung des Uhrenbetriebs während längerer Dunkelzeiten wohl nicht ausreichend.
- Außerdem stellt der flexible Fortsatz der leitenden Kaschierung auf der Isolierstoffplatte eine sehr störungsempfindliche da mechanisch wenig belastbare elektrische Verbindung dar.
- Aus der US-A-3 427 797 ist ein Solaruhren-Aufbau anderer Gattung bekannt, nämlich die Anordnung der elektrischen Bauelemente unabhängig vom Werk, gesondert vom Werk im Uhrengehäuse und hinter dem Werk. Das verkompliziert die elektrische Verdrahtung und erlaubt nicht den Aufbau eines getrennt fertigbaren, prüfbaren und für unterschiedliche Uhrenarten zur Verfügung stellbaren Antriebsmoduls gattungsgemäßer Art.
- Mit der gattungsgemäßen Antriebseinheit war offenbar die «Citizen Quartz Crystron Solarcell», die 1976 als Armbanduhr auf den Markt kam, ausgestattet. Dort befanden sich die Solarzellen in vier Quadranten innerhalb der Minuterie in der ZifferblattEbene. Da die überwiegende Belegung des Zifferblattes durch Solarzellen den optischen Eindruck übermäßig und abträglich bestimmte, ging jedoch später die Uhrenentwicklung dahin, die Solarzellen derart zu dimensionieren und anzuordnen, daß sie aus dem gestalterisch besonders sensiblen Zifferblattbereich möglichst verdrängt wurden. So sind bei modernen Solar-Armbanduhren die Solarzellen optisch in die Minuterie integriert oder unter dem Glasreif des Armbanduhrengehäuses versteckt (mit Ankopplung an die Umgebungsbeleuchtung über speziell geformte Lichtleiteinrichtungen); sofern die Solarzellen nicht sogar gänzlich aus dem Zifferblatt-Bereich einer Armbanduhr heraus verlegt und beispielsweise in eine Gehäuse-Seitenwand eingebaut sind. Bei Großuhren steht ohnehin außerhalb der Minuterie, bzw. in Teilen des Umgehäuses, genügend Einbauraum zur Verfügung, um die Solarzellen problemlos ganz außerhalb des Zifferblattes anzuordnen.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solaruhren-Antriebseinheit gattungsgemäßer Art dahingehend weiterzubilden, daß sich ein elektrisch funktionstüchtiger, genügend Einbauraum für solarspezifische Zusatzelemente aufweisender und mechanisch unempfindlicher Standard-Antriebsmodul ergibt, der sich, variabel in Bezug auf die jeweiligen gestalterischen Anforderungen, leicht in unterschiedliche Uhrgehäuse einsetzen läßt.
- Dem vorstehend aufgezeigten Gestaltungs-Trend zuwiderlaufend wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Solaruhren-Antriebseinheit gemäß dem Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 ausgestaltet ist.
- Nach dieser Lösung kann ein universell verfügbares Standard-Werk Anwendung finden, über dem die Solarzellen wieder ins Zentrum des Zifferblattes, in die direkte Umgebung der die Zifferblattebene durchdringenden Zeigerwellen gerückt sind. Dadurch sind die Solarzellen wieder bewußt ein Gestaltungsmerkmal im geometrischen Zentrum der weit über den Solarzellen-Bedarf hinausgehenden Zifferblatt-Fläche. Vor allem aber ist durch die erfindungsgemäße Lösung eine kompakte, in sich funktionsfähige batterielose Standard-Antriebseinheit für Solaruhren geschaffen, die lediglich mit Zifferblatt-Trägern für Uhren unterschiedlichster Ausgestaltung zu bestücken ist. Bei oder nach dieser Bestückung müssen dann keinerlei elektrische Anschlußmaßnahmen zwischen den Solarzellen, dem Energiespeicher und der elektrischen Uhrenschaltung im Uhrwerk mehr durchgeführt werden. Diese in sich funktionsfähige batterielose Standard-Antriebseinheit kann gestalterisch sehr variabel, je nach der Zifferblatt-Ornamentik, nicht nur parallel zur Horizontal- oder zur VertikalAchse des Zifferblattes, sondern auch in vielen Winkelstellungen verschwenkt gegenüber diesen Hauptachsen eingesetzt werden.
- Während durch eine profiliert-auftragende, von der Sichtseite aus ins Zifferblatt eingreifende Solarzellen-Trägerplatte der gestalterische Eindruck eines stark profilierten Zifferblattes oder Zifferblatt-Rahmens (also Uhrgehäuse-Rahmen) im Mittenbereich des Zifferblattes seine Entsprechung findet und dadurch insgesamt vom gestalterischen Eindruck her noch verstärkt wird, erlaubt die Anordnung der mit den Solarzellen bestückten Trägerplatte hinter Lichteinfallbereichen im Zifferblatt (und ggf. auch im Zifferblatt-Schild) eine insgesamt schlichtere und flachere Gestaltung der Uhr. Bei einer kreisförmigen oder jedenfalls vieleckigen Solarzellen-Trägerplatte können Standard-Schilde für unterschiedlich orientierte Lichteinfallbereiche im Zifferblatt selbst Anwendung finden, indem für die Montage einfach die Trägerplatte so weit verschwenkt wird, bis ihre Solarzellen mit der Orientierung der Lichteinfallsbereiche im davorliegenden Zifferblatt übereinstimmt. Die Trägerplatte ist zweckmäßigerweise mit dem Uhrwerk zu einer kompakten, in sich funktionsfähigen, batterielosen Standard-Antriebseinheit zusammengefaßt, die dann lediglich mit dem Schild für Zifferblätter, und damit für Uhren, unterschiedlichster Ausgestaltung zu bestücken ist; ohne bei oder nach dieser Bestückung elektrische Anschlußmaßnahmen zwischen den Solarzellen, dem Energiespeicher und der elektrischen Uhrenschaltung im Uhrwerk durchführen zu müssen. Denn einfach und zuverlässig herstellbare elektrische Verbindungen zwischen den Solarzellen, dem Speicher und den Schaltungen ergeben sich, wenn an der Rückseite der Trägerplatte Stromschienen ausgebildet sind, die gleichermaßen als Stützkonstruktion für den elektrischen wie mechanischen Anschluß von Anschlußdrähten und als in das eigentliche Uhrwerk hineinragende Anschlußelemente dienen.
- Zusätzlichen Alternativen und Weiterbildungen sowie weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen und aus nachstehender Beschreibung von in der Zeichnung unter Beschränkung auf das Wesentliche abstrahiert aber angenähert maßstabsgerecht skizzierten bevorzugten Realisierungsbeispielen zur erfindungsgemäßen Lösung. Es zeigt:
- Fig. 1 im Querschnitt längs der Zeigerwellen-Achsen eine Solaruhr mit einem handelsüblichen Werk, das als Solar-Antriebseinheit mit einer Trägerplatte für Solarzellen ausgestattet ist, in abgebrochener Darstellung,
- Fig. 2 die Trägerplatte gemäß Fig. 1 in Rückansicht bei noch nicht montiertem Uhrwerk und
- Fig. 3 bei abgebrochener Darstellung, im Axial-Querschnitt längs der Zeigerwellen-Achse, eine Solaruhr mit Antriebseinheit in abgewandelter Ausbildung hinter einem Zifferblatt-Schild.
- Eine Solaruhr 1 gemäß Fig. 1 weist, z.B. hinter einem Uhrglas 2, einen Schild 3als Träger für ein Zifferblatt 4 mit umlaufender (hier plastisch vorstehender) Minuterie 5 auf, vor dem die mittels Zeigerwellen 6 gehalterten und bewegten Uhrzeiger (in der Zeichnung nicht dargestellt) kreisen. Das Uhrglas 2 ist in einem Rahmen 7 gehaltert, in den das Schild 3 von rückwärts eingesetzt und zum Beispiel mittels Klammern 8 gehalten ist. Beim dargestellten Beispielsfalle handelt es sich um den rückwärtig offenen Rahmen 7 einer Wanduhr; bei einer Tischuhr, beispielsweise einerweckeruhr, würde der Rahmen 7 in der Regel mit einer Rückwand abgeschlossen sein, durch die hindurch gegebenenfalls eine Stelleinrichtung am Uhrwerk 9 zugänglich ist (in der Zeichnung nicht ausgeführt).
- Die elektrische Energie für den Betrieb des Uhrwerks 9 wird aus der Umgebungslichteinstrahlung natürlicher oder künstlicher Lichtquellen auf Solarzellen 10 gewonnen, die sich angenähert in der Ebene des Zifferblattes 4 im Bereiche der Nachbarschaft um die Zeigerwellen 6 - und zu diesen einen geringeren Abstand, als zur Minuterie 5 hin aufweisend - befinden. Im dargestellten Beispielsfalle sind vier streifenförmige Solarzellen 10 paarweise auf zwei einander diametral gegenüberliegenden Seiten der Zeigerwellen 6 angeordnet.
- Für die mechanische Halterung und den elektrischen Anschluß der Solarzellen 10 ist eine mit dem Uhrwerk 9 eine Antriebseinheit 37 bildende, z.B. in Kunststoff gespritzte Trägerplatte 11 vorgesehen. Ihr Randbereich 12, der rückwärtig schulterförmig abgesetzt ist, überragt mit einer vorspringenden Kante 13 einen (beim dargestellten Beispiel als durchgehende Öffnung ausgebildeten) zentral innerhalb der Minuterie 5 gelegenen Einstich 14 im Zifferblatt-Schild 3. Mit dem rückwärtig verjüngten Randbereich 12 ragt die Trägerplatte 11 dabei hinter die Ebene des Zifferblattes 4 in den Schild-Einstich 14 hinein. Im Falle des durchgehend geöffneten Einstiches 14dienen Abstandssockel 15 hinterderTrägerplatte 11 der Überbrückung derjenigen Differenzdistanz, die der Stärke des Schildes 3 etwa entspricht. Mit den Abstandssockeln 15 ist rückwärtig wenigstens eine Halteplatte 16, die hier die Geometrie eines umlaufenden Halteringes aufweist, verschraubt; um zwischen sich und der Trägerplatten-Rundkante 13 den Schild 3 axial einzuspannen und über den Schild 3 also auch den Rahmen 7 zu halten. Das Uhrwerk 9 ist an der Rückseite 18 der Trägerplatte 11 befestigt. Dafür kann eine die Zeigerwellen 6 umgebende zentrale Flanschschraube vorgesehen sein; aus ästhetischen Gründen ist im dargestellten Beispielsfalle jedoch eine Montage mittels Befestigungsschrauben 17 bevorzugt, die das Uhrwerk 9 im Randbereich achsparallel durchqueren und in Schraubbuchsen 19 eingreifen, die rückwärtig an der Trägerplatte 11 ausgebildet oder eingelassen sind.
- In der Betrachtungs- oder Vorderseite 20 der Antriebseinheit 37 sind Ausnehmungen 21 zur Aufnahme der Solarzellen 10 ausgebildet. Zur Abdeckung von Montagetoleranzen und zum gestalterischen Angleich an den optischen Eindruck z.B. des Uhren-Rahmens 7 ist eine folienförmige Abdeckplatte 22 vorgesehen, unter deren ausgesparten bzw. durchsichtig ausgebildeten Bereichen 23 die Solarzellen 10 dem Lichteinfall ausgesetzt sind.
- Das Uhrwerk 9 ist vorzugsweise als gängiges Großuhren-Batteriewerk ausgelegt, also in einem Randbereich seines Werkgehäuses mit einer bei Batteriebetrieb als Batterie-Kammer 24 dienenden Aussparung versehen. Da die Leistungsversorgung des Uhrwerks 9 nun aber nicht aus einer Batterie erfolgt, sondern aus der über die Solarzellen 10 gewonnenen elektrischen Energie, steht der Raum dieser Kammer 24 nun für die Anordnung eines elektrischen Energiespeichers 25 und einer (unten näher erläuterten) Zusatzschaltung 26 zur Verfügung. Der Energiespeicher 25 ist im Interesse störungsfreier Verdrahtung mit den Solarzellen 10 vorzugsweise dicht hinter diesen und damit an der Rückseite 18 der Trägerplatte 11 angeordnet. Im Interesse geringen axialen Raumbedarfs und sicherer Festlegungsmöglichkeit ist in der Trägerplatten-Rückseite 18 eine Einsenkung 27 zur Aufnahme des Speichers 25 ausgebildet. Eine rückwärtig vorstehende Haltewand 28 mit Durchbrechungen zum Durchtritt von Anschlußdrähten 31 umgibt die Einsenkung 27.
- Als Solarzellen 10 finden vorzugsweise handelsübliche amorphe Halbleiterzellen Einsatz. Als Energiespeicher 25 wird ein Spezialkondensator, wie er als «Gold Capacitor» von Matsushita («Markt und Technik» Nr. 1/83, S. 78 links) am Markt ist, eingesetzt. Wenn dabei ein Typ gewählt wird, dessen Nennspannung der zu erwartenden maximalen Ausgangsspannung der konkret eingesetzten Solarzellen 10 entspricht, erübrigt es diese Dimensionierung, dem Energiespeicher 25 eine sonst bei solarbetriebenen Geräten übliche Spannungsbegrenzungsschaltung vorzuschalten; mit dem Vorteil, daß der Raumbedarf hierfür entfällt und das Energiespeichervermögen des Speichers 25 (das ja dem Quadrat der Speicherspannung proportional ist) optimal ausgenutzt wird. Nachteilig ist allerdings, daß die Speicherspannung bei handelsüblichen amorphen Solarzellen 10 höher liegt, als die Betriebsspannung bei Speisung des Uhrwerks aus einer einzelligen Primärbatterie; mit der Folge, daß der Betrieb des Schrittmotors über eine elektronische Uhrenschaltung 29 mit Überspannung keine optimale Bedingungen hinsichtlich des an den Zeigerwellen 6 verfügbaren Drehmomentes erbringt. Um diesen Nachteil auszugleichen, kann im nicht vom Energiespeicher 25 vereinnahmten Raum der (Batterie-) Kammer 24 die Zusatzschaltung 26 angeordnet sein, die elektrisch vor der Uhrenschaltung 29 liegt. Vorzugsweise ist diese Zusatzschaltung 26 als eine als solche bekannte Konstantstromschaltung ausgelegt, so daß unabhängig von der Anregung der Zellen 10 bzw. vom Ladezustand des Energiespeichers 25 die Uhrenschaltung 29 mit einem für optimale Drehmomenten-Abgabe dimensionierten Strom angesteuert wird. Dadurch ergibt sich eine lange Betriebszeit selbst unter geringen Nachladegegebenheiten über die Solarzellen 10. Bei dieser Konstantstromschaltung handelt es sich somit nicht um die bei großen Kapazitäten übliche Begrenzerschaltung gegen zu hohe Kurzschlußströme; welche sich nun aber hier erübrigt.
- Es ist jedoch zweckmäßig, vor dem Uhrwerk 9 eine mit Hysterese-Schaltverhalten arbeitende Ansprech-Schwellenschaltung vorzusehen, die, zur Gewährleistung stationärer Betriebsbedingungen ab Anlauf des Uhrwerks 9 trotz hohen Anlauf-Strombedarfs, die Belastung eines bei Betriebsbeginn noch entladenen Speichers erst dann freigibt, wenn dieser eine Mindestbelastung erreicht hat; wie im einzelnen dargelegt in der deutschen Patentanmeldung P 35 24 290.6 vom 06.07.1985 «Mittels Solarzellen betriebenes elektrisches Kleingerät, insbesondere Solaruhr». Die erwähnten Hilfsschaltungen lassen sich ohne weiteres im Batterieraum des StandardWerkes 9 unterbringen, was einen problemlosen elektrischen Anschluß ermöglicht.
- Die Zusatzschaltung 26 kann auch als Detektorschaltung zur Überwachung des Motorstromes bei der zeithaltenden Ansteuerung des Uhrwerks-Schrittmotors ausgelegt sein, um die Ansteuerung jeweils abzubrechen, wenn der Motorstrom ein bestimmtes Kriterium erfüllt, für das in der Beschreibungseinleitung der DE-AS 29 44 872 typische Beispiele angegeben sind.
- So ergibt die Ausnutzung des sonst von einer Batterie eingenommenen Raumes nun für die Zusatzschaltung 26 (und ggf. für einen durch eine Werkgehäuseöffnung in diese Kammer 24 hineinragenden Speicher 25) die Verwendbarkeit eines serienmäßigen (Batterie-) Uhrwerks 9, ausgestattet mit der Solarzellen-Trägerplatte 11, für eine kompakte Antriebseinheit 37 für eine Solaruhr 1 mit mehrstündigem Betrieb schon nach vorübergehender oder schwacher Beleuchtung der Trägerplatten-Vorderseite 20.
- Im Bereiche der Ausnehmungen 21 zur Aufnahme von Solarzellen 10 sind in der Trägerplatte 11 Durchbrechungen 30 ausgebildet, durch die hindurch Anschlußdrähte 31 von den Solarzellen 10 in den Bereich der Trägerplatten-Rückseite 18 verlaufen. Dort sind in Ausnehmungen 32, die längs der Durchbrechungen 30 verlaufen und sich quer über den Bereich der vorderseitigen Ausnehmungen 21 erstrecken, als Stromschienen 33 dienende Metallstreifen in die Trägerplatten-Rückseite 18 eingelassen. Jeweils Anschlußdrähte 31 einer Polarität der Solarzellen 10 und des Energiespeichers 25 führen an eine der Stromschienen 33. An den Stromschienen 33 ausgestanzte Lappen sind als Anschlußfahnen 34 aus der Ebene der Stromschienen 33 und damit aus der Ebene der Trägerplatten-Rückseite 18 hochgebogen, um in den Bereich der Zusatzschaltung 26 in die Kammer 24 hineinzuragen und so der Speisung des elektrischen Uhrwerks-Schrittmotors über die Uhrenschaltung 29 und die Zusatzschaltung 26 zu dienen.
- Der Aufnahme und Festlegung eventuell zusätzlich erforderlicher elektrischer Leitungen dient in der Trägerplatten-Rückseite 18 ein Verbindungsgraben 34 zwischen den Stromschienen-Ausnehmungen 32.
- Für die Herstellung einer Solaruhr 1 wird also ein handelsübliches Batterie-Uhrwerk 9 in seiner (Batterie-) Kammer 24 mit der Zusatzschaltung 26 bestückt.
- Die Trägerplatte 11 wird vorderseitig mit den Solarzellen 10 und rückseitig mit den Stromschienen 33 und dem Energiespeicher 25 bestückt, wonach deren Anschlußdrähte 31 an die Stromschienen 33 angelötet oder angeschweißt werden. Wenn die Vorderseite des Uhrwerks 9 - unter Durchgriff der Zeigerwellen 6 durch eine Zentralöffnung 36 - mit der so bestückten Trägerplatte 11 verbunden wird, greifen die rückwärtig von den Stromschienen 33 abgebogenen Anschlußfahnen 34 z.B. durch eine Werkgehäuseöffnung in die Kammer 24 ein; wo eine unmittelbare kraftschlüssige Kontaktgabe zur Zusatzschaltung 26 bzw. zu einem Anschlußleiter für die Uhrenschaltung 29, oder aber zweckmäßigerweise eine Löt- oder Schweißverbindung zur Sicherstellung des elektrischen Anschlusses, vorgesehen sein kann. Damit ist eine kleinbauende, bereits funktionstüchtige und somit funktionsprüfbare, batterielose arbeitende Antriebseinheit 37 für die Zeiger einer Uhr 1 geschaffen.
- Ohne daß es irgendwelcher zusätzlicher elektrischer Verbindungsmaßnahmen bedürfte, also ohne daß irgendwelche Beschädigungsgefahren insbesondere im Anschluß zwischen den Solarzellen 10 und dem Uhrwerk 9 zu befürchten sind, kann eine solche standardisierte und betriebsbereite Antriebseinheit 37 dann in den mit der Minuterie 5 eines Zifferblattes 4 versehenen Schild 3 einer Uhr 1 eingesetzt werden. Zur optischen Kaschierung des Einbaus der Solarzellen 10 kann noch die folienförmige Abdeckplatte 22 auf der Trägerplatten-Vorderseite 20 aufgebracht (beispielsweise aufgeklebt) werden, die in gestalterischer Anpassung an die Ausbildung des Zifferblattes 4 und/oder des Uhren-Rahmens 7 gewählt ist.
- Die Solaruhr 1 nach Fig. 3 weist im skizzierten Bestückungsbeispiel einen dünnen, beispielsweise aus Blech gestanzten Schild 3 als Träger für das Zifferblatt 4 auf, vor dem die mittels Zeigerwellen 6 gehalterten und bewegten Uhrzeiger (in der Zeichnung nicht dargestellt) kreisen. Die Halterung des Schildes 3 im Gehäuse-Rahmen, beispielsweise einer Wanduhr, ist zeichnerisch nicht dargestellt.
- Rückwärtig, hinter einer Abdeckkappe 38 für die Antriebseinheit 37 aus Uhrwerk 9 und Trägerplatte 11 für die Solarzellen 10, ist eine Stelleinrichtung 39 für das Uhrwerk 9 manuell zugänglich.
- Für die mechanische Halterung und den elektrischen Anschluß der Solarzellen 10 ist wieder die mit dem Uhrwerk 9 zusammen die Antriebseinheit 37 bildende, zum Beispiel aus Kunststoff gespritzte Trägerplatte 11 vorgesehen, die hier, mit einem flachen Absatz 40 in ihrer Vorderseite 20, rückwärtig in eine Aussparung 14' im Schild 3 eingreift. Radial außerhalb dieses flachen Absatzes 40 ist ein tieferer Absatz 41 in der Trägerplatten-Vorderseite 20 eingeformt, der der Aufnahme stärker ausgebildeter, beispielsweise aus Holz oder Kunststoff bestehender Schilde 3' (in der Zeichnung oben angedeutet) dient, damit auch in diesem Falle die Solarzellen 10 wieder möglichst dicht hinter die Durchlaßbereiche 23 (z.B. einfach Öffnungen) im Zifferblatt 4 zu liegen kommen. Die Schilde 3 sind mit der Antriebseinheit 37, nämlich ihrer Trägerplatte 11, von der Zifferblatt-Seite her verschraubt, wobei die in vorgeformte Öffnungen 42 eingreifenden Schrauben 43 sichtseitig durch das auf dem Schild 3 bzw. 3' aufliegende Zifferblatt 4 abgedeckt sind.
- Erforderlichenfalls ist der Innenrandbereich des dünnen Schildes 3 etwa abgesetzt (tiefgezogen), damit die Schraube 43 nicht rückwärts gegen das Zifferblatt 4 aufträgt, wie in der Zeichnung unten berücksichtigt. Die Antriebseinheit 37 ist in unterschiedlichen Winkelstellungen bezüglich der Zifferblatt-Achsen montierbar und dazu vorzugsweise kreisförmig berandet bzw. jedenfalls mit kreisförmig umlaufenden Absätzen 40, 41 ausgestattet, sowie mit einer Vielzahl peripher gegeneinander versetzter Einschraub-Öffnungen 42. Dadurch kann die Orientierung der streifenförmigen Solarzellen 10 viele Neigungswinkel gegenüber den Hauptachsen des Zifferblattes 4 aufweisen und somit optimal in beispielsweise diagonal orientierte Zifferblatt-Graphiken einbezogen werden.
- Das Uhrwerk 9 ist an der Rückseite der Trägerplatte 11 festgelegt, beispielsweise durch Aufstecken auf für Klemmfassung ausgelegte mehrkantige Haltezapfen 44, die an der Rückseite der Trägerplatte 11 1 um die Öffnung 36 herum gegeneinander versetzt angeformt sind. Eine zusätzliche Einspann-Halterung an der Trägerplatte 11 erfährt das Uhrwerk 9 durch die mit dem eingezogenen Bereich 45 einer Griffmulde rückwärts gegen das Werk 9 in der Umgebung der Stelleinrichtung 39 kraftschlüssig anliegende Abdeckkappe 38. Diese ist außerhalb des Werkaufnahmeraumes 46 mit der Trägerplatte 11 im Bereiche von ineinandergreifenden Abstands- und ZentrierZapfen 47, 48 formschlüssig, beispielsweise mittels Schrauben 49, unter axialer Einspannung des Werkes 9 verbunden. Eine gefällige rückwärtige Ausbildung der Gesamtheit aus Antriebseinheit 37 und Abdeckkappe 38 ergibt sich, wenn letztere über den Bereich der Zapfen 47/48 radial hinausgehend auch für übergreifende Abdeckung der Randbereiche der Trägerplatte 11 ausgebildet ist, in denen deren Verschraubung mit dem Zifferblatt-Schild 3 bzw. 3' erfolgt; wie in der Zeichnung durch den im Querschnitt stufenförmig abgesetzt verlaufenden Kappen-Rand 50 berücksichtigt.
- Der elektrischen Verbindung zwischen den Solarzellen 10 und der elektrischen Schaltung bzw. der elektromechanischen Antriebseinrichtung im Uhrwerk 9 dienen wieder Stromschienen 33, die an der Rückseite 51 der Trägerplatte 11 festgelegt sind und beispielsweise mittels abgekanteter Anschlußfahnen 34 in den nun freien Batterieraum des Uhrwerks 9 eingreifen. Zwischen den Stromschienen 33 kann an der Rückseite 51 eine Aufnahme für den ebenfalls an die Stromschienen 33 angeschlossenen Energiespeicher eingeformt sein (in der Zeichnung nicht berücksichtigt).
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