EP2008160B1 - Resonateur couple pour systeme reglant - Google Patents
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Classifications
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- G—PHYSICS
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- G04C—ELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
- G04C5/00—Electric or magnetic means for converting oscillatory to rotary motion in time-pieces, i.e. electric or magnetic escapements
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- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B17/00—Mechanisms for stabilising frequency
- G04B17/04—Oscillators acting by spring tension
- G04B17/06—Oscillators with hairsprings, e.g. balance
- G04B17/066—Manufacture of the spiral spring
Definitions
- the present invention relates to a coupled resonator for a control system, that is to say an assembly formed of two resonators whose coupling makes it possible to stabilize a frequency and thus to make it more independent of external stresses.
- the invention will be more particularly illustrated by the regulating system of a clockwork mechanical movement for which isochronism is a quality factor.
- the document CH 615 314 discloses a watch movement comprising a pendulum-balance and a vibrating member magnetically coupled with a fixed member for the synchronization of the balance.
- the present invention therefore aims to overcome the disadvantages of the aforementioned prior art by providing a coupled resonator of simpler and more reliable design.
- the invention relates to a coupled resonator comprising a first low-frequency resonator for example of the order of a few hertz and a second resonator with a higher frequency, for example of the order of 100 Hz.
- the invention relates to a coupled resonator according to claim 1, said coupling making it possible to stabilize the frequency in the event of external disturbances, for example in the event of shocks.
- the two resonators can be manufactured separately from identical or different materials, and then mechanically assembled by any means known to those skilled in the art, such as bonding, riveting, welding or interlocking.
- Both resonators can also be made in one piece in a single material.
- the materials used must have a certain elastic constant and may, for example, be chosen from metals or alloys, or amorphous, monocrystalline or polycrystalline materials, such as glass, quartz and silicon or its derivatives.
- the invention relates to a coupled resonator formed by a hairspring and a tuning fork, such a resonator being able to be integrated in the regulating system of a timepiece, in particular a wristwatch capable of receiving shocks.
- the invention will be more particularly illustrated by the coupled resonator shown in FIG. figure 1 to maintain the isochronism of a watchmaking mechanical movement.
- the hairspring 1 basically comprises a first resonator consisting of a hairspring 1 typically having a frequency of the order of a few hertz and a second resonator consisting of a tuning fork 2 typically having a frequency of the order of one kilohertz.
- the curve inside 3 of the hairspring 1 is fixed in a conventional manner on a ferrule 5 for securing to a balance shaft and the tuning fork 2 also includes two arms 4, 6 connected by a foot 8.
- foot 8 of the tuning fork 2 is fixed in known manner to a fixed part of the watch movement, such as the rooster.
- the hairspring 1 and the tuning fork 2 are mechanically connected permanently.
- the arm 6 of the tuning fork 2 is extended by the curve on the outside 7 of the hairspring 1.
- the two resonators are made in one piece, by known techniques that depend on the materials used. These materials are obviously materials having a certain elastic constant "k", such as metals and alloys, or amorphous materials, monocrystalline or polycrystalline, such as glass, quartz, silicon or its derivatives.
- This basic embodiment will further illustrate an example of how such coupling has a favorable effect on the stabilization of the frequency.
- the first resonator namely the hairspring 1
- the second resonator namely the tuning fork 2
- the arm 6 of the tuning fork 2 comprises a notch 10 in which the end of the curve outside the spiral 7 is engaged, possibly completing the mechanical bonding by gluing.
- the foot 8 of the tuning fork 2 further comprises a constriction 12 for fixing to a fixed part of the watch movement, and which can influence the coupling constant "k c " between the two resonators.
- the figure 3 represents other variants allowing to have great freedom to adjust the coupling constant "k c " between the first and the second resonator and the natural frequency of the second resonator.
- the foot 8 may include recesses 14 of material that will allow to modify the coupling constant "k c " They could also be performed on any other part of the tuning fork 2, especially on the free arm 4 to modify the mass "m” and therefore the natural frequency of the tuning fork.
- the figure 3 also shows another variant, which can be combined with the previous variant, to modify the natural frequency of the first resonator.
- the free arm 4 comprises in fact a counterweight 16, movable on said arm 4 and can be immobilized at a determined location, for example by means of a clamping screw 18.
- the tuning fork 2 when the tuning fork 2 is made of quartz along crystallographic axes for obtaining a piezoelectric effect, electrodes may be provided on the arms 4, 6 to generate electrical energy. In the case of a wristwatch this energy may for example be used to illuminate the dial.
- the value of the coupling constant "k c " depends on the shape of the foot joining the two resonators.
- This coupling frequency k c has been varied between the values 1 ⁇ 10 -8 and 1 ⁇ 10 -4 and shown in FIG. figure 4 with a logarithmic scale the eigenfrequencies of the coupled system.
- the frequencies f 1 and f 2 are influenced by the variation of the coupling coefficient k c .
- the graph of the figure 5 corresponds, as a function of a variation of the coupling coefficient k c within the limits indicated above, to a perturbation study on the first resonator, for example due to an impact, ie to a comparison of the effect of the perturbation on a variation of frequency of the first resonator when it is alone and when it is coupled with the second resonator, supposed stable.
- a stabilization of more than 20% is obtained which shows the interest of a coupled resonator according to the invention for stabilizing the frequency, for example that of the timepiece of a timepiece, by a simple design and relatively less crust.
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Description
- La présente invention concerne un résonateur couplé pour un système réglant, c'est-à-dire un ensemble formé de deux résonateurs dont le couplage permet de stabiliser une fréquence et donc de la rendre plus indépendante des sollicitations extérieures. L'invention sera plus particulièrement illustrée par le système réglant d'un mouvement mécanique horloger pour lequel l'isochronisme est un facteur de qualité.
- Pour stabiliser la fréquence d'un système réglant balancier-spiral, de nombreux dispositif ont déjà été proposés. Le brevet
GB 1 138 818 US 3 937 001 . De nombreux perfectionnements ont été apportés à ce dispositif de base, essentiellement au niveau de la conception ou de l'agencement des aimants, du circuit électronique et du deuxième résonateur, ainsi qu'au niveau de la source d'énergie nécessaire pour alimenter ledit circuit électronique. De tels perfectionnements sont par exemple décrit dans les brevetsEP 0 679 968 ,EP 0 762 243 ,EP 0 806 710 ,EP 0 822 470 ,EP 0 848 306 ,EP 0 935 177 etEP 1 521 141 . - Le document
CH 615 314 - Tous ces dispositifs de couplage ont l'inconvénient, soit d'être peu fiables, soit d'exiger l'assemblage d'un grand nombre de composants dont les fonctions propres doivent être ajustées les unes par rapport aux autres, ce qui contribue finalement à augmenter fortement le coût du produit final.
- La présente invention vise donc à palier les inconvénients de l'art antérieur précité en procurant un résonateur couplé de conception plus simple et plus fiable.
- A cet effet l'invention concerne un résonateur couplé comportant un premier résonateur à basse fréquence par exemple de l'ordre de quelques hertz et un deuxième résonateur à plus haute fréquence, par exemple de l'ordre de 100 Hz. L'invention concerne un résonateur couplé selon la revendication 1, ledit couplage permettant de stabiliser la fréquence en cas de perturbations extérieures, par exemple en cas de chocs.
- Les deux résonateurs peuvent être fabriqués séparément en des matériaux identiques ou différents, puis assemblés mécaniquement par tout moyen connu de l'homme de l'art, tel que le collage, le rivetage, le soudage ou l'emboîtement.
- Les deux résonateurs peuvent également être fabriqués en une seule pièce dans un unique matériau.
- Les matériaux utilisés doivent avoir une certaine constante élastique et peuvent par exemple être choisis parmi les métaux ou alliage, ou les matériaux amorphes, monocristallins ou polycristallins, tels que le verre, le quartz et le silicium ou ses dérivés.
- L'invention concerne un résonateur couplé formé par un spiral et un diapason, un tel résonateur pouvant être intégré dans le système réglant d'une pièce d'horlogerie, en particulier une montre bracelet susceptible de recevoir des chocs.
- D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante d'un exemple de réalisation, concernant le système réglant d'un mouvement horloger mécanique, donné à titre illustratif et non limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels:
- la
figure 1 représente un premier mode de réalisation; - la
figure 2 est une représentation partielle d'un deuxième mode de réalisation; - la
figure 3 est une représentation partielle d'un troisième mode de réalisation; - la
figure 4 correspond à un graphe représentant les fréquences propres du système couplé, et - la
figure 5 correspond à un graphe montrant l'influence du couplage sur la stabilisation de la fréquence. - L'invention sera plus particulièrement illustrée par le résonateur couplé représenté à la
figure 1 pour maintenir l'isochronisme d'un mouvement mécanique horloger. - Il comporte fondamentalement un premier résonateur constitué par un spiral 1 ayant typiquement une fréquence de l'ordre de quelques hertz et un deuxième résonateur constitué par un diapason 2 ayant typiquement une fréquence de l'ordre du kilohertz. La courbe à l'intérieur 3 du spiral 1 est fixée de façon classique sur une virole 5 pour l'assujettissement à un axe de balancier et le diapason 2 comporte, de façon également connue deux bras 4, 6 reliés par un pied 8. Le pied 8 du diapason 2 est fixé de façon connue à une pièce fixe du mouvement horloger, tel que le coq.
- Comme on peut le voir, le spiral 1 et le diapason 2 sont reliés mécaniquement en permanence. Dans ce mode de réalisation le bras 6 du diapason 2 est prolongé par la courbe à l'extérieur 7 du spiral 1.
- En d'autres termes, les deux résonateurs sont réalisés en une seule pièce, par des techniques connues qui dépendent des matériaux utilisés. Ces matériaux sont évidemment des matériaux ayant une certaine constante élastique "k", tels que les métaux et alliages, ou les matériaux amorphes, monocristallins ou polycristallins, tels que le verre, le quartz, le silicium ou ses dérivés.
- Les techniques de conformation de ces matériaux par étampage, technique LIGA, gravage, photolithographie, ou autres sont bien connues de l'homme de l'art et ne seront donc pas davantage décrites.
- Ce mode de réalisation de base fera plus loin l'objet d'un exemple montrant comment un tel couplage a un effet favorable sur la stabilisation de la fréquence.
- En se référant maintenant à la
figure 2 , on a représenté une variante de réalisation. Cette variante diffère du mode de réalisation précédent en ce que le premier résonateur, à savoir le spiral 1, et le deuxième résonateur, à savoir le diapason 2, sont initialement deux pièces indépendantes pouvant être réalisées dans des matériaux différents. Entre ces deux pièces, il est créé une liaison mécanique. Dans l'exempte représenté, le bras 6 du diapason 2 comporte une encoche 10 dans laquelle on engage l'extrémité de la courbe à l'extérieur 7 du spiral, en complétant éventuellement la liaison mécanique par collage. D'autres modes de liaison mécanique, bien connus de l'homme de l'art, sont évidemment possibles. Dans le mode de réalisation représenté, le pied 8 du diapason 2 comporte en outre un rétrécissement 12 permettant la fixation à une partie fixe du mouvement horloger, et pouvant influencer la constante de couplage "kc" entre les deux résonateurs. - La
figure 3 représente d'autres variantes permettant d'avoir une grande liberté pour ajuster la constante de couplage "kc" entre le premier et le deuxième résonateur et la fréquence propre du deuxième résonateur. Comme on peut le voir, le pied 8 peut comporter des évidements 14 de matière qui vont permettre de modifier la constante de couplage "kc" Ils pourraient également être effectués sur toute autre partie du diapason 2, notamment sur le bras libre 4 pour en modifier la masse "m" et donc la fréquence propre du diapason. Inversement, selon un mode de réalisation non représenté, il serait possible d'ajouter de la masse en un endroit quelconque du deuxième résonateur. - La
figure 3 montre également une autre variante, qui peut être combinée avec la variante précédente, pour modifier la fréquence propre du premier résonateur. Le bras libre 4 comporte en effet une masselotte 16, mobile sur ledit bras 4 et pouvant être immobilisée en un endroit déterminé, par exemple au moyen d'une vis de serrage 18. - Selon encore une autre variante non représentée, lorsque le diapason 2 est réalisé en quartz selon des axes cristallographiques permettant d'obtenir un effet piézoélectrique, des électrodes peuvent être prévues sur les bras 4, 6 pour générer de l'énergie électrique. Dans le cas d'une montre bracelet cette énergie pourra par exemple être utilisée pour éclairer le cadran.
- En se référant maintenant aux
figures 4 et 5 , on donne ci-après un exemple correspondant à un résonateur couplé selon le mode de réalisation représenté à lafigure 1 . Le premier résonateur a une constante élastique k1 = 5·10-6 N·m/rad et une inertie I1 = 16·10-10 kg·m2, ce qui correspond à une fréquence propre f1 = 9.2 Hz. Le second résonateur a une constante élastique k2 = 1·10-4 N·m/rad et une inertie I2 = 5·10-10 kg·m2, ce qui correspond à une fréquence propre f2 = 71 Hz. Lorsque les deux résonateurs sont couplés de façon mécanique, la valeur de la constante de couplage "kc" dépend de la forme du pied qui joint les deux résonateurs. On a fait varier cette fréquence de couplage kc entre les valeurs 1·10-8 et 1·10-4 et représenté à lafigure 4 avec une échelle logarithmique les fréquences propres du système couplé. Comme on peut le voir, les fréquences f1 et f2 sont influencées par la variation du coefficient de couplage kc. - Le graphe de la
figure 5 correspond, en fonction d'une variation du coefficient du couplage kc dans les limites sus-indiquées, à une étude de perturbation sur le premier résonateur par exemple due à un choc, c'est à dire à une comparaison de l'effet de la perturbation sur une variation de fréquence du premier résonateur lorsqu'il est seul et lorsqu'il est couplé avec le deuxième résonateur, supposé stable. - Comme on peut le voir, pour un coefficient de couplage kc ≤ 1.10-6 on obtient une stabilisation de plus de 20% ce qui montre l'intérêt d'un résonateur couplé selon l'invention pour stabiliser la fréquence, par exemple celle du système réglant d'une pièce d'horlogerie, par une conception simple et relativement moins croûteuse.
Claims (10)
- Résonateur couplé comportant un premier résonateur à basse fréquence et un deuxième résonateur à plus haute fréquence, le premier résonateur et le deuxième résonateur comportant des moyens de couplage mécanique permanents, le premier résonateur étant un spiral (1) et le deuxième résonateur étant un diapason (2) comportant deux bras (4, 6) reliés par un pied (8) caractérisé en ce que l'un des bras (6) du diapason (2) est solidaire de la courbe à l'extérieur (7) du spiral (1) et l'autre bras (4) du diapason (2) est libre.
- Résonateur couplé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bras libre (4) du diapason (2) comporte en outre une masselotte (16) pouvant être déplacée pour modifier sa fréquence propre et ajuster ainsi la fréquence du résonateur couplé.
- Résonateur couplé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le bras libre (4) du diapason (2) comporte en outre des zones (14) facilement usinables permettant de modifier sa fréquence propre et ajuster ainsi la fréquence du résonateur couplé.
- Résonateur couplé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le pied (8) du diapason (2) comporte en outre des évidements (14) permettant de modifier la constante de couplage (Kc) et ajuster ainsi la fréquence du résonateur couplé.
- Résonateur couplé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier résonateur a une fréquence propre de l'ordre de quelques hertz et le deuxième résonateur une fréquence propre de l'ordre du hectohertz.
- Résonateur couplé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier et le deuxième résonateur sont réalisés en des matériaux identiques ou différents en étant assemblés par collage, rivetage, soudage, emboîtement ou autre.
- Résonateur couplé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le premier et le deuxième résonateur viennent de matière avec un même matériau.
- Résonateur couplé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les matériaux utilisés pour les premier et deuxième résonateurs sont choisis parmi les métaux ou alliages, ou les matériaux amorphes, monocristallins ou polycristallins, tels que le verre, le quartz et le silicium ou ses dérivés.
- Résonateur couplé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le deuxième résonateur (2) est réalisé à partir de quartz selon les orientations cristallographiques et comporte des électrodes sur ses bras (4, 6) permettant d'obtenir entre ces dites électrodes de l'énergie électrique par effet piézoélectrique dudit quartz.
- Pièce d'horlogerie à mouvement mécanique, caractérisée en ce qu'elle comporte comme système réglant un résonateur couplé selon une quelconque des revendications précédentes.
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