EP2141559A1 - Montre munie d'un boîtier de commande d'un moteur électrique - Google Patents
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- EP2141559A1 EP2141559A1 EP08159383A EP08159383A EP2141559A1 EP 2141559 A1 EP2141559 A1 EP 2141559A1 EP 08159383 A EP08159383 A EP 08159383A EP 08159383 A EP08159383 A EP 08159383A EP 2141559 A1 EP2141559 A1 EP 2141559A1
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- control circuit
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- electric motor
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- G04C—ELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
- G04C3/00—Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means
- G04C3/001—Electromechanical switches for setting or display
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- G04C3/00—Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means
- G04C3/14—Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means incorporating a stepping motor
Definitions
- the invention relates to electronic watches provided with an electric motor driving their analogue display means.
- the invention particularly relates to a watch provided with a control box of the electric motor and a switch blocking the motor control during the actuation of an external control member.
- the patent application EP 1 890 204 discloses an electronic watch comprising an electric motor driving time display hands, based on information provided by a time base to a motor control.
- This watch includes a housing in which the same integrated circuit includes the control of the electric motor and an oscillator. The oscillator and a resonator placed in the case form the time base.
- the integrated circuit also includes a frequency divider for obtaining the desired operating frequency to indicate the exact time. The output of the frequency divider is connected to the control circuit.
- the control circuit controls the electric motor that drives the wheels turning the needles.
- the electric motor is a stepping motor formed of a magnetized rotor, a stator with high magnetic permeability for looping the magnetic circuit and a coil generating a magnetic field in the stator when it is energized, in order to transform the stator magnet whose polarity depends on the direction of the current in the coil.
- the motor is controlled by a succession of positive and negative pulses spaced out of power cuts.
- the case has only four external electrical connections, which simplifies its electrical wiring. Two of these terminals are used to power the integrated circuit, while the two other terminals serve as motor control terminals.
- One of the two control terminals of the motor is connected to a switch actuated by an external control member of the watch. By activating this switch, the motor control is blocked and the indication of the time is interrupted. This interruption is necessary to allow the delivery on time of the watch.
- a resistor is connected between a reference potential and a terminal of the switch connected to this potential.
- Such a watch has drawbacks.
- a time reset command generates a significant consumption of electrical energy.
- the first voltage level is lower than the second voltage level.
- the member selectively connecting the first output connection to the first voltage level is a low-level return transistor.
- the housing includes a time base comprising an oscillator and a resonator, first and second input connections respectively receiving the first and second voltage levels of the power supply, and wherein the oscillator and the circuit control are formed in the same integrated circuit.
- control circuit blocks the drive of the electric motor when actuation of the external control actuator is determined.
- control circuit goes into test mode before each drive command of the motor.
- control circuit goes into test mode at least twice before each motor drive command, the control circuit blocking the motor drive. only when both passes in test mode determined an actuation of the external control actuator.
- the housing has only four external electrical connections.
- control circuit applies to the output connections the voltages applied prior to the test mode.
- the electric motor is a stepper motor.
- the invention proposes a watch provided with a power supply providing first and second voltage levels.
- the watch has a housing including a control circuit of the electric motor by applying these voltage levels to first and second output connections of the housing.
- a switch controlled by an external control actuator selectively connects the first output connection to the second voltage level.
- the circuit of control comprises first and second three-state ports connected to the first and second output connections. In a test mode, the gates are brought high impedance and the first output connection is connected to the first voltage level. The output voltage of the first gate is measured to determine if the external control actuator has been actuated.
- the figure 1 schematically represents an electronic watch 8.
- This watch 8 comprises analog display means, in this case a dial 6 provided with needles.
- the hands of the dial 6 provide an indication of the time, for example hours, minutes and possibly seconds.
- the needles are driven by an electric motor 5, typically a stepping motor.
- a stepping motor also called bipolar, is generally formed of a magnetized rotor, a stator with high magnetic permeability to achieve the looping of the magnetic circuit is at least one coil which creates a magnetic field in the stator when it is turned on.
- the stator placed in the magnetic field is transformed into a magnet whose polarity depends on the direction of the current in the coil.
- the watch 8 comprises a control circuit 4 selectively supplying current in the motor coil 5.
- the control 4 provides a succession of positive and negative pulses spaced by power cuts.
- distinct first and second voltage levels are applied simultaneously on two terminals of the motor 5.
- These voltage levels, respectively Vss and Vdd are provided by a power supply 7.
- the voltage Vdd is greater than the voltage Vss .
- a time base allows the control 4 to determine the frequency at which the motor 5 is to be powered.
- the time base comprises a resonator 1, such as a quartz resonator, or a resonator in silicon.
- An oscillator 2 is connected to the terminals of the resonator 1.
- the signal generated by the resonator / oscillator pair is applied to a frequency divider circuit 3.
- the frequency divider 3 supplies the control 4 with the different operating frequencies necessary for the watch 8 indicates the exact time.
- the figure 2 schematically represents an electronic control unit 11 integrated in the watch 8.
- the control unit 11 has input connections B and C on which the power supply 7 respectively applies the voltages Vss and Vdd.
- the control unit 11 also has output connections A and D connected to respective supply terminals of the motor 5.
- the voltages Vss and Vdd are selectively applied to the output connections A and D.
- the housing 11 advantageously has only four electrical connections with the outside, in this case the connections A to D. This reduced number of connections, however, makes it difficult for the control 4 to detect an external stop command of the motor 5.
- the oscillator 2, the frequency divider circuit 3 and the control circuit 4 are integrated in a single integrated circuit 10, included in the housing 11.
- the position occupied by the electronic elements of the watch as well as the electromagnetic disturbances undergone these elements are greatly reduced.
- the terminals of the integrated circuit 10 are connected externally exclusively via the connections A to D.
- the integrated circuit 10 comprises terminals Vss and Te connected to the connection B.
- the circuit 10 comprises terminals OI and OO connected to the resonator 1.
- the circuit 10 comprises terminals M1 and M2 respectively connected to the terminals A and D.
- the circuit 10 also comprises a terminal Vdd connected to the connection C.
- a switch 9 is connected to the connection D and thus to a terminal of the motor 5 on the one hand, and the voltage Vdd supplied by the power supply 7 on the other hand.
- the switch 9 therefore makes it possible to selectively apply the voltage Vdd on the connection D during its closing.
- the closing of the switch 9 is obtained by the actuation of an external control actuator not shown. Such an external control actuator is manipulated by the user when he wishes to reset the watch 8 to the time. The closing of the switch 9 is therefore intended to interrupt the power supply of the motor 5.
- the invention proposes a test mode for identifying such a closure without increasing the power consumption of the circuit 10.
- the figure 3 schematically represents an embodiment of means for testing the closure of the switch 9, typically included in the integrated circuit 10.
- the control circuit of the integrated circuit 10 comprises in particular a first tri-state gate 12 and a second tri-state gate 14
- the output of the gate 12 is connected to the connection D, the output of the gate 14 being connected to the connection A.
- a signal V1 makes it possible to choose between the application of the voltage Vss and the application of the voltage Vdd to the output of the gate 12.
- a signal V2 makes it possible to choose between the application of the voltage Vss and the voltage Vdd on the output of the gate 14.
- a signal HZ makes it possible to carry the output of the high-impedance gates 12 and 14 whatever the state of the signals V1 and V2.
- a low resistor resistor in the example formed of a low level return transistor 13, is connected between the connection D and the voltage level Vss. This transistor 13 selectively connects the first output connection D to the voltage level Vss.
- a control signal PD makes it possible to open or close the transistor 13.
- a module 15 measures the output voltage of the gate 12. The module 15 also determines whether the switch 9 has been closed as a function of the voltage measured at the exit from the door 12.
- the figure 4 is a timing diagram illustrating a test phase when the switch 9 is closed.
- control 4 commands a motor stop by applying high level signals V1 and V2 on the inputs of the gates 12 and 14.
- the terminals M1 and M2 are thus maintained at the same voltage Vdd.
- the signal PD commands an opening of the transistor 13.
- the signal HZ is in the low state, so that the output of the gates 12 and 14 is not high impedance.
- the control 4 is in test mode, prior to a driving phase of the motor 5.
- step 102 the HZ signal goes high, so that the output of the gates 12 and 14 is high impedance.
- the signal PD is low, the switch 13 is thus open. Since the switch 9 is closed, the terminals M1 and M2 are at the level Vdd.
- step 103 the signal PD goes high, which leads to closing the transistor 13.
- the switch 9 is closed, the voltage on the terminals M1 and M2 are at a level Vdd, because the switch 9 has a lower resistance than the transistor 13 and the motor 5 behaves like a resistor.
- step 104 the signals illustrated remain at a level identical to that of step 103.
- the voltage value on the terminal M1 is measured by the module 15.
- the module 15 determines that the voltage on terminal M1 has the value Vdd.
- the module 15 thus determines that the switch 9 is closed, and stores this state.
- step 105 the signal PD goes low and the transistor 13 is thus open.
- the voltage on the terminals M1 and M2 then remains at the level Vdd.
- step 106 the HZ signal goes low, which corresponds to the end of the test mode.
- the output of the doors 12 and 14 is then no longer high impedance.
- the control 4 commands a stop of the motor by applying signals V1 and V2 high on the inputs of the gates 12 and 14.
- the voltages on the terminals M1 and M2 are thus maintained at Vdd.
- step 107 the module 15 having determined that the switch 9 is closed, the drive of the motor 5 is prohibited.
- the voltages on the terminals M1 and M2 are maintained at an identical level, namely Vdd.
- step 108 the control 4 keeps the motor 5 stopped by applying the voltage Vdd on the terminals M1 and M2.
- the figure 5 is a timing diagram illustrating a test phase when the switch 9 is open.
- command 4 commands a motor stop by keeping terminals M1 and M2 at the same voltage Vdd.
- the signal PD commands an opening of the transistor 13.
- the signal HZ is in the low state, so that the output of the gates 12 and 14 is not high impedance.
- step 102 the HZ signal goes high, so that the output of the gates 12 and 14 is high impedance.
- the signal PD is low, the switch 13 is thus open.
- the terminals M1 and M2 are therefore at an intermediate level between Vdd and Vss.
- step 103 the signal PD goes high, which leads to closing the transistor 13.
- the switch 9 is open, the voltage on the terminals M1 and M2 is recalled at Vss level by the transistor 13 closed .
- step 104 the signals illustrated remain at a level identical to that of step 103.
- the voltage value on the terminal M1 is measured by the module 15.
- the module 15 determines that the voltage on terminal M1 has the value Vss.
- the module 15 thus determines that the switch 9 is open, and therefore that the external actuator has not been actuated.
- step 105 the signal PD goes low and the transistor 13 is thus open.
- the voltage on the terminals M1 and M2 then passes to an intermediate level between the levels Vdd and Vss.
- step 106 the HZ signal goes low, which corresponds to the end of the test mode.
- the exit of the doors 12 and 14 is then no longer high impedance.
- the control 4 commands a stop of the motor by applying signals V1 and V2 high on the inputs of the gates 12 and 14.
- the voltages on the terminals M1 and M2 are thus reduced to Vdd.
- step 107 the module 15 having determined that the switch 9 is open, the drive of the motor 5 is allowed.
- the voltages on the terminals M1 and M2 are at different levels, namely Vss and Vdd respectively, during a pulse.
- step 108 the control 4 keeps the motor 5 stopped by applying the voltage Vdd on the terminals M1 and M2.
- the invention thus makes it possible to determine the opening or the closing of the switch 9 without resorting to an additional electrical connection on the housing 11 and without involving an additional power consumption.
- a test mode is thus launched before each programmed drive of the electric motor 5.
- the control 4 passes at least twice in test mode before each motor drive command.
- the control circuit 4 will block the drive of the motor 5 only if a closing of the switch 9 is determined for these two passages in test mode. Thus, it is avoided to block the drive of the motor 5 by an erroneous and isolated detection of a closure of this switch 9.
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Abstract
Description
- L'invention concerne les montres électroniques munies d'un moteur électrique d'entraînement de leurs moyens d'affichage analogique. L'invention concerne en particulier une montre munie d'un boîtier de commande du moteur électrique et d'un interrupteur bloquant la commande du moteur lors de l'actionnement d'un organe de commande externe.
- La demande de brevet
EP 1 890 204 décrit une montre électronique comprenant un moteur électrique entraînant des aiguilles d'affichage de l'heure, en fonction d'informations fournies par une base de temps à une commande du moteur. Cette montre comprend un boîtier dans lequel un même circuit intégré inclut la commande du moteur électrique et un oscillateur. L'oscillateur et un résonateur placé dans le boîtier forment la base de temps. Le circuit intégré inclut également un diviseur de fréquence permettant d'obtenir la fréquence de marche souhaitée pour indiquer l'heure exacte. La sortie du diviseur de fréquence est connectée au circuit de commande. Le circuit de commande commande le moteur électrique qui permet d'entraîner les rouages faisant tourner les aiguilles. Le moteur électrique est un moteur pas à pas formé d'un rotor aimanté, d'un stator à haute perméabilité magnétique pour réaliser le bouclage du circuit magnétique et d'une bobine générant un champ magnétique dans le stator lorsqu'elle est sous tension, de façon à transformer le stator en aimant dont la polarité dépend du sens du courant dans la bobine. Le moteur est commandé par une succession d'impulsions positives et négatives espacées de coupures de courant. Le boîtier présente seulement quatre connexions électriques extérieures, ce qui simplifie son câblage électrique. Deux de ces bornes servent à alimenter le circuit intégré, tandis que les deux autres bornes servent de bornes de commande du moteur. Une des deux bornes de commande du moteur est connectée à un interrupteur actionné par un organe de commande externe de la montre. En actionnant cet interrupteur, on bloque la commande du moteur et on interrompt l'indication de l'heure. Cette interruption est nécessaire pour permettre la remise à l'heure de la montre. Pour différencier temporellement une commande moteur d'une interruption de remise à l'heure, une résistance est connectée entre un potentiel de référence et une borne de l'interrupteur connectée à ce potentiel. - Une telle montre présente des inconvénients. Une commande de remise à l'heure génère notamment une consommation non négligeable d'énergie électrique.
- L'invention vise à résoudre un ou plusieurs de ces inconvénients. L'invention porte ainsi sur une montre électronique comprenant :
- un moteur électrique d'entraînement de moyens d'affichage analogiques ;
- une alimentation électrique fournissant des premier et deuxième niveaux de tensions distincts ;
- un boîtier dans lequel sont montés :
- des première et deuxième connexions de sortie;
- un circuit de commande du moteur électrique commandant l'entrainement du moteur par l'application sélective des premier et deuxième niveaux de tension sur les première et deuxième connexions de sortie ;
- un actionneur de commande externe ;
- un interrupteur actionné par l'actionneur de commande externe pour raccorder sélectivement la première connexion de sortie au deuxième niveau de tension ;
- le circuit de commande du moteur électrique comprend des première et deuxième portes trois états, ces portes trois états étant raccordées respectivement aux première et deuxième connexions de sortie, un organe raccordant sélectivement la première connexion de sortie au premier niveau de tension ;
- le circuit de commande du moteur électrique comporte un mode de test dans lequel les première et deuxième portes sont portées à haute impédance, la première connexion de sortie est raccordée au premier niveau de tension par ledit organe, la tension de sortie de la première porte est mesurée, l'actionnement de l'actionneur de commande externe est déterminé en fonction de la tension de sortie mesurée.
- Selon une variante, le premier niveau de tension est inférieur au second niveau de tension.
- Selon encore une variante, l'organe raccordant sélectivement la première connexion de sortie au premier niveau de tension est un transistor de rappel vers un niveau bas.
- Selon une autre variante, le boîtier inclut une base de temps comprenant un oscillateur et un résonateur, des première et deuxième connexions d'entrée recevant respectivement les premier et deuxième niveaux de tension de l'alimentation, et dans laquelle l'oscillateur et le circuit de commande sont ménagés dans un même circuit intégré.
- Selon encore une autre variante, le circuit de commande bloque l'entraînement du moteur électrique lorsqu'un actionnement de l'actionneur de commande externe est déterminé.
- Selon une variante, le circuit de commande passe en mode de test avant chaque commande d'entraînement du moteur.
- Selon une autre variante, le circuit de commande passe en mode de test au moins deux fois avant chaque commande d'entraînement du moteur, le circuit de commande bloquant l'entraînement du moteur électrique seulement lorsque les deux passages en mode de test ont déterminé un actionnement de l'actionneur de commande externe.
- Selon encore une variante, le boîtier ne présente que quatre connexions électriques extérieures.
- Selon encore une autre variante, à la fin du mode de test, le circuit de commande applique sur les connexions de sortie les tensions appliquées préalablement au mode de test.
- Selon une variante, le moteur électrique est un moteur pas à pas.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
- la
figure 1 est une représentation schématique de différents composants d'une montre ; - la
figure 2 est une représentation schématique d'un boîtier électronique intégré dans une montre ; - la
figure 3 est une représentation schématique de moyens de test de la fermeture d'un interrupteur de réglage de la montre ; - la
figure 4 est un chronogramme représentant différents signaux durant la fermeture de l'interrupteur de réglage ; - la
figure 5 est un chronogramme représentant différents signaux durant l'ouverture de l'interrupteur de réglage. - L'invention propose une montre munie d'une alimentation électrique fournissant des premier et deuxième niveaux de tension. La montre présente un boîtier incluant un circuit de commande du moteur électrique par l'application de ces niveaux de tension sur des première et deuxième connexions de sortie du boîtier. Un interrupteur commandé par un actionneur de commande externe raccorde sélectivement la première connexion de sortie au deuxième niveau de tension. Le circuit de commande comprend des première et deuxième portes trois états raccordées aux première et deuxième connexions de sortie. Dans un mode de test, les portes sont portées à haute impédance et la première connexion de sortie est raccordée au premier niveau de tension. On mesure la tension de sortie de la première porte pour déterminer si l'actionneur de commande externe a été actionné.
- La
figure 1 représente schématiquement une montre électronique 8. Cette montre 8 comprend des moyens d'affichage analogique, en l'occurrence un cadran 6 muni d'aiguilles. Les aiguilles du cadran 6 fournissent une indication de l'heure, par exemple les heures, minutes et éventuellement secondes. Les aiguilles sont entraînées par un moteur électrique 5, typiquement un moteur pas à pas. Un moteur pas à pas, également appelée bipolaire, est généralement formé d'un rotor aimanté, d'un stator à haute perméabilité magnétique pour réaliser le bouclage du circuit magnétique est d'au moins une bobine qui crée un champ magnétique dans le stator lorsqu'elle est mise sous tension. Le stator placé dans le champ magnétique se transforme en aimant dont la polarité dépend du sens du courant dans la bobine. On pourra bien entendu utiliser d'autres types de moteurs, tel qu'un moteur pas à pas biphasé qui permet d'obtenir un moteur bidirectionnel et ainsi une montre réglable dans les sens avant et arrière. La montre 8 comprend un circuit de commande 4 fournissant sélectivement du courant dans la bobine du moteur 5. La commande 4 fournit une succession d'impulsions positives et négatives espacées par des coupures de courant. Durant une impulsion, des premiers et deuxième niveaux de tension distincts sont appliqués simultanément sur deux bornes du moteur 5. Ces niveaux de tension, respectivement Vss et Vdd, sont fournis par une alimentation 7. Traditionnellement, la tension Vdd est supérieure à la tension Vss. - Une base de temps permet à la commande 4 de déterminer la fréquence à laquelle le moteur 5 doit être alimenté. La base de temps comprend un résonateur 1, tel qu'un résonateur à quartz, ou un résonateur en silicium. Un oscillateur 2 est connecté aux bornes du résonateur 1. Le signal généré par le couple résonateur/oscillateur est appliqué sur un circuit diviseur de fréquence 3. Le diviseur de fréquence 3 fournit à la commande 4 les différentes fréquences de marche nécessaires pour que la montre 8 indique l'heure exacte.
- La
figure 2 représente schématiquement un boîtier électronique 11 intégré dans la montre 8. Le boîtier électronique 11 présente des connexions d'entrée B et C sur lesquelles l'alimentation 7 applique respectivement les tensions Vss et Vdd. Le boîtier électronique 11 présente également des connexions de sortie A et D connectées à des bornes respectives d'alimentation du moteur 5. Les tensions Vss et Vdd sont sélectivement appliquées sur les connexions de sortie A et D. Afin de simplifier la connectique de la montre 8, le boîtier 11 ne présente avantageusement que quatre connexions électriques avec l'extérieur, en l'occurrence les connexions A à D. Ce nombre de connexions réduit rend cependant difficile la détection par la commande 4 d'une commande extérieure d'arrêt du moteur 5. - Avantageusement, l'oscillateur 2, le circuit diviseur de fréquence 3 et le circuit de commande 4 sont intégrés dans un unique circuit intégré 10, inclus dans le boîtier 11. La place occupée par les éléments électroniques de la montre ainsi que les perturbations électromagnétiques subies par ces éléments sont fortement réduites. Les bornes du circuit intégré 10 sont connectées à l'extérieur exclusivement par l'intermédiaire des connexions A à D. Le circuit intégré 10 comprend des bornes Vss et Te connectées à la connexion B. le circuit 10 comprend des bornes OI et OO connectées au résonateur 1. Le circuit 10 comprend des bornes M1 et M2 connectées respectivement aux bornes A et D. Le circuit 10 comprend par ailleurs une borne Vdd connectée à la connexion C.
- Un interrupteur 9 est connecté à la connexion D et donc à une borne du moteur 5 d'une part, et à la tension Vdd fournie par l'alimentation 7 d'autre part. L'interrupteur 9 permet donc d'appliquer sélectivement la tension Vdd sur la connexion D durant sa fermeture. La fermeture de l'interrupteur 9 est obtenue par l'actionnement d'un actionneur de commande externe non illustré. Un tel actionneur de commande externe est manipulé par l'utilisateur lorsque celui-ci souhaite remettre la montre 8 à l'heure. La fermeture de l'interrupteur 9 est donc destinée à interrompre l'alimentation du moteur 5.
- En raison de l'absence d'une connexion spécifique du boîtier 11 pour déterminer la fermeture de l'interrupteur 9, l'invention propose un mode de test permettant d'identifier une telle fermeture sans pour autant accroître la consommation électrique du circuit 10.
- La
figure 3 représente schématiquement un mode de réalisation de moyens de test de la fermeture de l'interrupteur 9, typiquement inclus dans le circuit intégré 10. Le circuit de commande du circuit intégré 10 comprend notamment une première porte trois états 12 et une deuxième porte trois états 14. La sortie de la porte 12 est connectée à la connexion D, la sortie de la porte 14 étant connectée à la connexion A. Un signal V1 permet de choisir entre l'application de la tension Vss et l'application de la tension Vdd sur la sortie de la porte 12. Un signal V2 permet de choisir entre l'application de la tension Vss et de la tension Vdd sur la sortie de la porte 14. Un signal HZ permet de porter la sortie des portes 12 et 14 à haute impédance, quel que soit l'état des signaux V1 et V2. Une résistance de rappel au niveau bas, dans l'exemple formée d'un transistor de rappel vers un niveau bas 13, est connectée entre la connexion D et le niveau de tension Vss. Ce transistor 13 raccorde sélectivement la première connexion de sortie D au niveau de tension Vss. Un signal de commande PD permet d'ouvrir ou de fermer le transistor 13. Un module 15 mesure la tension de sortie de la porte 12. Le module 15 détermine également si l'interrupteur 9 a été fermé en fonction de la tension mesurée à la sortie de la porte 12. - La
figure 4 est un chronogramme illustrant une phase de test lorsque l'interrupteur 9 est fermé. À l'étape 101, la commande 4 commande un arrêt du moteur en appliquant des signaux V1 et V2 au niveau haut sur les entrées des portes 12 et 14. Les bornes M1 et M2 sont ainsi maintenues à une même tension Vdd. Le signal PD commande une ouverture du transistor 13. Le signal HZ est à l'état bas, de sorte que la sortie des portes 12 et 14 n'est pas à haute impédance. Durant les étapes 102 à 105, la commande 4 est en mode de test, en préalable à une phase d'entraînement du moteur 5. - À l'étape 102, le signal HZ passe à l'état haut, de sorte que la sortie des portes 12 et 14 est à haute impédance. Le signal PD est au niveau bas, l'interrupteur 13 étant ainsi ouvert. Comme l'interrupteur 9 est fermé, les bornes M1 et M2 sont au niveau Vdd.
- À l'étape 103, le signal PD passe à l'état haut, ce qui conduit à fermer le transistor 13. L'interrupteur 9 étant fermé, la tension sur les bornes M1 et M2 sont à un niveau Vdd, car l'interrupteur 9 a une résistance plus basse que le transistor 13 et que le moteur 5 se comporte comme une résistance.
- À l'étape 104, les signaux illustrés restent à un niveau identique à celui de l'étape 103. Durant l'étape 104, la valeur de tension sur la borne M1 est mesurée par le module 15. Le module 15 détermine que la tension sur la borne M1 a la valeur Vdd. Le module 15 détermine ainsi que l'interrupteur 9 est fermé, et mémorise cet état.
- À l'étape 105, le signal PD passe au niveau bas et le transistor 13 est ainsi ouvert. La tension sur les bornes M1 et M2 reste alors au niveau Vdd.
- À l'étape 106, le signal HZ passe au niveau bas, ce qui correspond à la fin du mode de test. La sortie des portes 12 et 14 n'est alors plus à haute impédance. La commande 4 commande un arrêt du moteur en appliquant des signaux V1 et V2 au niveau haut sur les entrées des portes 12 et 14. Les tensions sur les bornes M1 et M2 sont ainsi maintenues à Vdd.
- À l'étape 107, le module 15 ayant déterminé que l'interrupteur 9 est fermé, l'entraînement du moteur 5 est interdit. À cet effet, les tensions sur les bornes M1 et M2 sont maintenues à un niveau identique, à savoir Vdd.
- À l'étape 108, la commande 4 maintient le moteur 5 à l'arrêt en appliquant la tension Vdd sur les bornes M1 et M2.
- La
figure 5 est un chronogramme illustrant une phase de test lorsque l'interrupteur 9 est ouvert. - À l'étape 101, la commande 4 commande un arrêt du moteur en maintenant les bornes M1 et M2 à une même tension Vdd. Le signal PD commande une ouverture du transistor 13. Le signal HZ est à l'état bas, de sorte que la sortie des portes 12 et 14 n'est pas à haute impédance.
- À l'étape 102, le signal HZ passe à l'état haut, de sorte que la sortie des portes 12 et 14 est à haute impédance. Le signal PD est au niveau bas, l'interrupteur 13 étant ainsi ouvert. Les bornes M1 et M2 sont donc à un niveau intermédiaire entre Vdd et Vss.
- À l'étape 103, le signal PD passe à l'état haut, ce qui conduit à fermer le transistor 13. L'interrupteur 9 étant ouvert, la tension sur les bornes M1 et M2 est rappelée au niveau Vss par le transistor 13 fermé.
- À l'étape 104, les signaux illustrés restent à un niveau identique à celui de l'étape 103. Durant l'étape 104, la valeur de tension sur la borne M1 est mesurée par le module 15. Le module 15 détermine que la tension sur la borne M1 a la valeur Vss. Le module 15 détermine ainsi que l'interrupteur 9 est ouvert, et donc que l'actionneur extérieur n'a pas été actionné.
- À l'étape 105, le signal PD passe au niveau bas et le transistor 13 est ainsi ouvert. La tension sur les bornes M1 et M2 passe alors à un niveau intermédiaire entre les niveaux Vdd et Vss.
- À l'étape 106, le signal HZ passe au niveau bas, ce qui correspond à la fin du mode de test. La sortie des portes 12 et 14 n'est alors plus à haute impédance. La commande 4 commande un arrêt du moteur en appliquant des signaux V1 et V2 au niveau haut sur les entrées des portes 12 et 14. Les tensions sur les bornes M1 et M2 sont ainsi ramenées à Vdd.
- À l'étape 107, le module 15 ayant déterminé que l'interrupteur 9 est ouvert, l'entraînement du moteur 5 est autorisé. À cet effet, les tensions sur les bornes M1 et M2 sont à des niveaux distincts, à savoir Vss et Vdd respectivement, durant une impulsion.
- À l'étape 108, la commande 4 maintient le moteur 5 à l'arrêt en appliquant la tension Vdd sur les bornes M1 et M2.
- L'invention permet ainsi de déterminer l'ouverture ou la fermeture de l'interrupteur 9 sans faire appel à une connexion électrique supplémentaire sur le boîtier 11 et sans impliquer un surcroît de consommation électrique. Un mode de test est ainsi lancé avant chaque entraînement programmé du moteur électrique 5. Avantageusement, la commande 4 passe au moins deux fois en mode de test avant chaque commande d'entraînement du moteur. Le circuit de commande 4 ne bloquera l'entraînement du moteur 5 que si une fermeture de l'interrupteur 9 est déterminée pour ces deux passages en mode de test. Ainsi, on évite de bloquer l'entraînement du moteur 5 par une détection erronée et isolée d'une fermeture de cet interrupteur 9.
Claims (10)
- Montre électronique (8) comprenant :- un moteur électrique (5) d'entraînement de moyens d'affichage analogiques (6) ;- une alimentation électrique (7) fournissant des premier et deuxième niveaux de tensions distincts ;- un boîtier (11) dans lequel sont montés :caractérisée en ce que :- des première et deuxième (A, D) connexions de sortie;- un circuit de commande (4) du moteur électrique commandant l'entrainement du moteur par l'application sélective des premier et deuxième niveaux de tension sur les première et deuxième connexions de sortie ;- un actionneur de commande externe ;- un interrupteur (9) actionné par l'actionneur de commande externe pour raccorder sélectivement la première connexion de sortie au deuxième niveau de tension (Vdd) ;- le circuit de commande du moteur électrique comprend des première et deuxième portes trois états (12,14), ces portes trois états étant raccordées respectivement aux première et deuxième connexions de sortie (A, D), un organe (13) raccordant sélectivement la première connexion de sortie au premier niveau de tension ;- le circuit de commande (4) du moteur électrique comporte un mode de test dans lequel les première et deuxième portes sont portées à haute impédance, la première connexion de sortie (D) est raccordée au premier niveau de tension (Vss) par ledit organe, la tension de sortie de la première porte est mesurée, l'actionnement de l'actionneur de commande externe est déterminé en fonction de la tension de sortie mesurée.
- Montre électronique selon la revendication 1, dans laquelle le premier niveau de tension est inférieur au second niveau de tension.
- Montre électronique selon la revendication 2, dans laquelle l'organe raccordant sélectivement la première connexion de sortie (D) au premier niveau de tension est un transistor de rappel (13) vers un niveau bas.
- Montre électronique selon l'une quelconque de revendications précédentes, dans laquelle le boîtier inclut une base de temps comprenant un oscillateur (2) et un résonateur (1), des première et deuxième connexions d'entrée (B, C) recevant respectivement les premier et deuxième niveaux de tension de l'alimentation (7), et dans laquelle l'oscillateur (2) et le circuit de commande (4) sont ménagés dans un même circuit intégré (10).
- Montre électronique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le circuit de commande (4) bloque l'entraînement du moteur électrique (5) lorsqu'un actionnement de l'actionneur de commande externe est déterminé.
- Montre électronique selon l'une quelconque de revendications précédentes, dans laquelle le circuit de commande (4) passe en mode de test avant chaque commande d'entraînement du moteur.
- Montre électronique selon les revendications 5 et 6, dans laquelle le circuit de commande (4) passe en mode de test au moins deux fois avant chaque commande d'entraînement du moteur, le circuit de commande bloquant l'entraînement du moteur électrique seulement lorsque les deux passages en mode de test ont déterminé un actionnement de l'actionneur de commande externe.
- Montre électronique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le boîtier (11) ne présente que quatre connexions électriques extérieures.
- Montre électronique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle, à la fin du mode de test, le circuit de commande applique sur les connexions de sortie (A, D) les tensions appliquées préalablement au mode de test.
- Montre électronique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le moteur électrique (5) est un moteur pas à pas.
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