EP2881809A1 - Procédé et appareil de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger - Google Patents
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- EP2881809A1 EP2881809A1 EP13195524.7A EP13195524A EP2881809A1 EP 2881809 A1 EP2881809 A1 EP 2881809A1 EP 13195524 A EP13195524 A EP 13195524A EP 2881809 A1 EP2881809 A1 EP 2881809A1
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Definitions
- the present invention relates to a method for measuring the frequency and the amplitude of the oscillations of a mechanical oscillator of clock movement, as well as a measuring apparatus for the implementation of this method.
- the present invention relates to a measuring method, of the type mentioned above, applied to an unmounted watch movement or fitted into a timepiece box so that its mechanical oscillator is at least partially visible through the box, especially through ice or a transparent background.
- the Swiss company Qualimatest SA markets a device for measuring the speed and amplitude of the oscillations of a mechanical watch movement oscillator under the name "Video Balisometer", a description of which is available at http: //www.qmt.ch/de/videobalisometre.php .
- This apparatus comprises in particular a fast camera, or high frequency acquisition, for acquiring images of the mechanical oscillator, at a high frequency, after definition time windows of measurements.
- the images acquired at high frequency around the minima and maxima of the elongation make it possible to trace the curve of elongation as a function of time, around the extrema of the elongation, and to determine the value of the amplitude of the oscillations.
- this apparatus is also equipped with a S1 chronograph as described above, to compare the measurements made from the fast camera to acoustic measurements.
- a main object of the present invention is to provide a method for measuring the frequency and the amplitude of the oscillations of a mechanical clockwork oscillator offering good measurement accuracy, while being simple and quick to implement.
- a further object of the method according to the present invention is to allow implementation by an inexpensive measuring apparatus.
- the present invention relates more particularly to a measurement method having the characteristics mentioned above, characterized in that it comprises the steps of performing measurements to identify instants substantially associated with zero elongation of the mechanical oscillator, and deriving a measured value of the oscillation frequency of the mechanical oscillator, select a reference point of the mechanical oscillator, controlling a camera for acquiring images of the mechanical oscillator including the reference point, at an acquisition frequency whose value is a multiple of the measured value, such that at least a portion of the images are associated with instants at which the reference point is located in positions corresponding substantially to the minimum and / or maximum elongations of the mechanical oscillator, and deduce therefrom the value of the amplitude of the oscillations of the mechanical oscillator.
- a standard camera much less expensive than a high-speed camera, can be used to control the operation of a mechanical oscillator reliably and accurately.
- the measurements making it possible to determine the value of the oscillation frequency may be optical or acoustic measurements.
- the measurements can in particular be based on the measurement of the luminous intensity of a light beam reflected by a portion of the mechanical oscillator.
- the image acquisition frequency has a value that is twice the value measured for the frequency of the oscillator, the images being acquired at times offset by a quarter of a period with respect to the moments associated with zero elongation. of the mechanical oscillator.
- the processing of the images thus obtained makes it possible to directly access the value of the amplitude of the oscillations of the mechanical oscillator, with good precision since the speed of displacement of the mechanical oscillator is the lowest around the corresponding instants. .
- the measurements making it possible to lead to the determination of a measured value of the frequency are carried out by means of a camera, controlled in order to carry out, in a loop, the acquisition of images of the mechanical oscillator and, on the one hand, identify the instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator and, on the other hand, adjust the acquisition frequency of the images so that its value is proportional to that of the oscillation frequency of the mechanical oscillator, with a proportionality factor in the form of an integer or rational number.
- the value of the acquisition frequency of the images is a multiple of four times the value of the oscillation frequency of the mechanical oscillator.
- the method comprises an additional step of determining the operation of the mechanical oscillator from the value measured for its oscillation frequency.
- the present invention also relates to an apparatus for measuring the frequency and amplitude of the oscillations of a mechanical oscillator of clock movement, comprising a connection member to an electronic processing unit and a device for acoustic or optical measurement arranged to allow the identification of instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator, in relation with the electronic processing unit, and to deduce a measured value of the oscillator frequency of the mechanical oscillator .
- the measuring apparatus further comprises a camera arranged to perform the acquisition of images of the mechanical oscillator including a reference point, at an acquisition frequency whose value is a multiple of the measured value.
- the measuring device comprises a microphone arranged to enable the identification of instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator by detecting the shocks of an escapement associated with the mechanical oscillator.
- the measuring device comprises a source of light radiation arranged to emit a light beam in the direction of the mechanical oscillator, and an optical sensor arranged to receive a beam reflected by the mechanical oscillator as a result of its illumination by the light beam, the electronic processing unit being arranged to allow the identification of instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator from the measurements made by the optical sensor.
- the camera itself fulfills the function of the optical measuring device arranged to enable the identification of instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator.
- the present invention also relates to an assembly comprising such a measuring apparatus, when associated with an electronic processing unit comprising a microprocessor arranged to process the results of measurements made by the measuring apparatus and to deduce the frequency and the amplitude of oscillations of the mechanical oscillator.
- the processing unit may include a computer implementing a suitable program.
- the processing unit comprises a microprocessor arranged to control the camera and to perform, in a loop, the acquisition of images of the mechanical oscillator and, on the one hand, to identify the instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator and, secondly, adjust the acquisition frequency of the images so that its value is a multiple of that of the oscillation frequency of the mechanical oscillator.
- the processing unit advantageously comprises an adjustment loop comprising a P, PI or PID type regulator.
- the figure 1 is a schematic diagram illustrating the structure of a measuring apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
- the measuring apparatus 1 comprises a connection member 2 to an electronic processing unit 4, notably comprising a microprocessor 6 and which can be integrated directly into the measuring apparatus 1 or, alternatively, to be a separate computer of the type standard on which a suitable program is implemented.
- an electronic processing unit 4 notably comprising a microprocessor 6 and which can be integrated directly into the measuring apparatus 1 or, alternatively, to be a separate computer of the type standard on which a suitable program is implemented.
- the measuring apparatus 1 is intended to perform various measurements to allow the determination of the frequency and the amplitude of the oscillations of a mechanical oscillator 8 of clock movement 10.
- the measuring apparatus makes it possible to control the operation of directly visible mechanical oscillators, that is to say when the measurements are applied to non-nested watch movements. or, alternatively, when applied to clock movements nested in such a way that their mechanical oscillator remains visible at through a part of the box, especially through ice or a transparent background.
- the measurement method according to the present invention provides for measurements to identify instants associated substantially with a zero elongation of the mechanical oscillator, and to derive a measured value of the oscillation frequency of the mechanical oscillator.
- the measuring apparatus 1 comprises a measuring device 12, acoustic or optical.
- This measuring device 12 is arranged to allow the identification of instants substantially associated with a zero elongation of the mechanical oscillator, in relation with the electronic processing unit 4, and to deduce therefrom a measured value of the oscillation frequency of the oscillator. mechanical oscillator.
- the apparatus 1 further comprises a camera 14, of standard type, arranged to perform the acquisition of images of the mechanical oscillator and, controlled by a circuit 16 of generations of appropriate control signals.
- the apparatus 1 may also be provided with an appropriate integrated lighting device 18, optional, to guarantee a quality of the images acquired by the camera 14 sufficient to allow the subsequent processing by the camera unit. treatment 4.
- an appropriate integrated lighting device 18 to guarantee a quality of the images acquired by the camera 14 sufficient to allow the subsequent processing by the camera unit. treatment 4.
- the skilled person will not encounter any particular difficulty to provide the device with LED lighting, for example, or any other type of adapted lighting, without departing from the scope of the present invention.
- the figure 2 is a schematic diagram illustrating steps of implementing a measurement method according to a first preferred embodiment of the present invention.
- the watch movement to be controlled is disposed on a suitable support, either directly or by being fitted into the box of the corresponding timepiece, preferably being kept at rest for a few tens of seconds, at least, to ensure a stabilization of the oscillation of its mechanical oscillator before starting the measurements.
- the optional lighting can also be adjusted to ensure good quality of the images that will be acquired later by the camera 14.
- a first measurement step can then be implemented via the measuring device 12.
- the measuring device 12 comprises a microphone (not shown) for acoustic measurements of the operation of the mechanical oscillator in relation to an escapement.
- the microphone generates electrical pulses based on the sounds of the exhaust and transmits them to the processing unit 4 or to another specific processing circuit (not shown) of the measuring device 12.
- a device similar to a Chronoscope-type device, marketed by the Applicant as mentioned above, may for example be used, or even a simplified version of such a device.
- the measuring device 12 may comprise an optical measuring cell, of conventional type, comprising in particular a light source, for example one or more LEDs, associated with a photoelectric detector.
- a measuring device is generally intended to measure the intensity of a beam reflected by a portion of the mechanical oscillator, this intensity varying with the oscillations of the mechanical oscillator.
- the processing unit 4 or another specific processing circuit processes the signals generated by the photoelectric detector, on the basis of data relating to the geometric shape and dimensions of the mechanical oscillator, to deduce information therefrom.
- the measurements carried out in step 22 make it possible to lead to the identification of the instants associated essentially with a zero elongation of the mechanical oscillator, in relation with the electronic processing unit 4, and to deduce therefrom a measured value of the oscillation frequency of the mechanical oscillator.
- the processing unit 4 controls the signal generation circuit 16 to itself control the camera 14 in step 24.
- the circuit 16 controls the camera 14 so that the image acquisition frequency has a value proportional to that measured for the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8, in step 26, and for these images are acquired at times offset by a quarter of a period compared to the moments associated with zero elongation of the mechanical oscillator 8.
- the principle of these measures is illustrated on the figure 3 representing the evolution of the elongation of the mechanical oscillator 8 as a function of time.
- the mechanical oscillator 8 oscillates here with a frequency of 4 Hz, by way of nonlimiting illustrative example.
- the crosses illustrated on the sinusoidal curve correspond to the measurements made by the measuring device 12, or substantially at the moments associated with zero elongation of the mechanical oscillator 8.
- the camera 14 is then controlled to acquire images at times marked by rounds on the sinusoidal curve, these instants corresponding substantially to amplitude extrema for the mechanical oscillator 8.
- the figure 3 illustrates a preferred embodiment of the measurement method, according to which the acquisition frequency of the images has a double value of the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8. With such a value, the two amplitude extrema are recorded for each oscillation.
- those skilled in the art may use different values to perform the acquisition of images with the camera 14, preferably even multiples of the value measured for the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8.
- the amplitude of the oscillations of the mechanical oscillator 8 can be calculated, at step 28 on the figure 2 , by the processing unit 4.
- the processing unit 4 can execute a shape recognition algorithm making it possible to define at least one reference point on the surface of the mechanical oscillator 8.
- a shape recognition algorithm making it possible to define at least one reference point on the surface of the mechanical oscillator 8.
- the images acquired by the camera can be processed so as to follow the movements of this reference point as a function of time.
- Such a program can in particular include hypotheses to be verified to exclude certain cases of figures which could result in the processing of images, taking into account in particular the expected order of magnitude for the amplitude or the frequency of the oscillations. Such could be the case, for example, to differentiate between several identical arms of a pendulum.
- the amplitude may for example be calculated as the average of the absolute values of the maximum elongations for each oscillation, or even as an average of this value taken over several successive oscillations.
- the camera 14 can be used to identify moments instantially associated with a zero elongation of the mechanical oscillator 8, in relation with the electronic processing unit 4 and derive a measured value of the oscillator frequency of the mechanical oscillator.
- the implementation of the measuring device 12 as described in connection with the first embodiment is not necessary, while the processing unit is arranged to execute in particular a shape recognition algorithm, as mentioned above.
- the figure 4 is a schematic diagram illustrating steps of implementing a measurement method according to the second preferred embodiment of the present invention.
- the watch movement to be controlled is arranged on a suitable support, preferably being kept at rest for a few tens of seconds, at least, to stabilize the oscillations of its mechanical oscillator before start the measurements.
- the optional lighting can also be adjusted to ensure good quality of the images that will be acquired later by the camera 14.
- a first measurement step can then be implemented by means of the camera 14, shown schematically in step 42 on the figure 4 , consisting in synchronizing between the instants associated with the acquisition of images by the camera 14 and the frequency of the oscillations of the mechanical oscillator.
- This synchronization step is to adapt the timing of the image acquisition so that it has a predefined fixed relation with the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8.
- This multiplicative ratio can be a multiple of four, or even a rational number, in which case the Measurement processing will focus on measurements made over several oscillation periods.
- the figure 5 represents a particular case according to which the acquisition of the images is late on the oscillations of the mechanical oscillator 8, the acquisition frequency of the images being well equal to four times that of the oscillations.
- Images acquired during an nth oscillation are denoted P n1 , P n2 , P n3 and P n4 .
- Each image acquired is associated with an instant t n1 , t n2 , t n3 and t n4 and a value of the elongation of the mechanical oscillator, ⁇ n1 , ⁇ n2 , ⁇ n3 and ⁇ n4 .
- the figure 6 represents another particular case according to which the acquisition of the images is in advance of the oscillations of the mechanical oscillator 8, the acquisition frequency of the images being always well equal to four times that of the oscillations.
- the figure 7 represents another particular case according to which the acquisition frequency of the images is not proportional to that of the oscillations of the mechanical oscillator 8.
- the processing unit 4 is arranged to take into account all these cases (delay or advance of the measurements and nonproportionality between the frequencies) and generate signals adapted to the attention of the control circuit 16 of the camera 14 to correct the moments at which images are acquired.
- the processing unit is preferably provided with a regulator of the P, PI or PID type ("Proportional”, “Proportional Integral” or “Proportional Integral Derivative") arranged to allow the processing of images in a loop and adjust the value of the frequency and acquisition times as the processing of images.
- step 42 ( figure 4 ) is a step of loop processing the images acquired during a first synchronization phase, such that the magnitude ⁇ n3 - ⁇ n1 is zero (this quantity being constant when the acquisition and oscillation frequencies are proportional, and zero when the images are synchronized with passages of the oscillator in its zero elongation position).
- step 44 we proceed to the acquisition of the images which will make it possible, after processing, to determine the amplitude of the oscillations of the mechanical oscillator 8.
- Step 44 of measurements is schematically illustrated on the figure 8 , while the acquisition of the images is synchronized with the oscillations of the mechanical oscillator 8, that is to say that the acquisition frequency has a value which is a multiple of that of the frequency of the oscillations of the mechanical oscillator.
- the circuit 16 controls the camera 14 so that the image acquisition frequency has a value - proportional - at least equal to that measured for the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8 , and for that these images are acquired at least at moments offset by a quarter of a period with respect to the instants associated with zero elongation of the mechanical oscillator 8.
- the principle of these measures is illustrated on the figure 8 representing the evolution of the elongation of the mechanical oscillator 8 as a function of time.
- the mechanical oscillator oscillates here with a frequency of 4 Hz, by way of nonlimiting illustrative example.
- the camera 14 is controlled to acquire images at the moments marked by rounds on the sinusoidal curve, these instants corresponding substantially, either at times at which the oscillator has substantially zero elongation or at amplitude extremes of the oscillations.
- the figure 8 illustrates a preferred embodiment of the measurement method, according to which the acquisition frequency of the images has a value equal to four times that of the frequency of the oscillations. With such a value, the two amplitude extrema are recorded for each oscillation, in addition to the two times at which the oscillator has zero elongation.
- those skilled in the art may use different values to perform the acquisition of images with the camera 14, preferably multiples of the quadruple of the value measured for the oscillation frequency of the mechanical oscillator 8.
- the movement speed of the mechanical oscillator 8 is minimal around the points corresponding to the maximum amplitude of the oscillations, which guarantees a good accuracy of the measurements made.
- the amplitude of the oscillations of the mechanical oscillator 8 can be calculated, at step 46 on the figure 4 by the processing unit 4, for example by calculating the average of the maximum amplitudes on one side and the other for each oscillation, or even as an average of this value taken over several successive oscillations, as already mentioned above.
- the measuring method according to the present invention simply and quickly allows determining the frequency and the amplitude of the oscillations of an at least partially visible mechanical oscillator, by the implementation of a relatively simple and inexpensive design measuring apparatus.
- the processing unit is an independent unit, such as a PC-type computer in particular.
- the processing unit is integrated directly into the measuring device without departing from the scope of the present invention, although it may be more advantageous for a user to be able to use his own computer, simply by installing a program of adequate treatment of the measurements made.
- the control circuit 16 of the camera is integrated in the processing unit without departing from the scope of the present invention.
- the measurement method according to the present invention can be applied to different types of mechanical oscillators without departing from the scope of the invention, such as in particular spiral-balance or tuning-fork type oscillators.
- the frequency of the oscillations of the mechanical oscillator is of little importance for the implementation of the present method, provided that the duration of acquisition of an image by the camera is very small with reference to the period of measured oscillations.
- the processing algorithms used, in particular for pattern recognition may include hypotheses to be checked in order to remove interpretive ambiguities.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un procédé de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger, ainsi qu'un appareil de mesure pour la mise en oeuvre de ce procédé.
- De manière générale, de tels procédés permettent d'établir un diagnostic relatif au fonctionnement d'un mouvement horloger ou d'une pièce d'horlogerie, en déterminant notamment sa marche à partir de la valeur mesurée pour la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- Plus précisément, la présente invention concerne un procédé de mesure, du type mentionné plus haut, appliqué à un mouvement horloger non emboîté ou emboîté dans une boîte de pièce d'horlogerie de telle manière que son oscillateur mécanique est au moins partiellement visible au travers de la boîte, notamment au travers de la glace ou d'un fond transparent.
- Différents procédés de mesure de ce type sont déjà connus dans l'état de la technique, qui permettent d'accéder à différentes informations relatives au fonctionnement d'un mouvement horloger.
- A titre d'exemple, la Demanderesse commercialise divers appareils de mesure permettant de déterminer notamment la marche d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger, c'est-à-dire sa déviation en secondes par 24h par rapport à une horloge de référence, l'amplitude des oscillations et le repère. La gamme d'appareils dénommée Chronoscope comprend des appareils de mesure permettant d'effectuer une détermination des paramètres mentionnés ci-dessus au moyen de mesures acoustiques, par enregistrement des bruits de l'échappement à l'aide d'un microphone. A titre illustratif, la mise en oeuvre d'un appareil de cette gamme, le Chronoscope S1, est présentée dans le document disponible à l'adresse:
- http://www.witschi.com/download/Formation%20Witschi.pdf.
- On relèvera que de nouveaux types d'échappement ont été développés ces dernières années, dont certains présentent des bruits rendant difficile leur exploitation par des appareils de mesure acoustique conventionnels.
- D'autres appareils sont connus, qui mettent en oeuvre des moyens de mesure optique des oscillations d'un oscillateur mécanique. Ainsi, la demande de brevet
décrit un appareil mettant en oeuvre une source de rayonnement lumineux, émettant un faisceau lumineux en direction d'un balancier et, associée à un détecteur photoélectrique pour suivre les oscillations du balancier et mesurer le repère. Toutefois, la mise en oeuvre du procédé correspondant est relativement complexe, notamment du fait que les mesures sont très sensibles à toute source de perturbation lumineuse qui ne serait pas masquée.FR 2780169 - Par ailleurs, la société suisse Qualimatest S.A. commercialise un appareil de mesure de la marche et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger sous la dénomination "Vidéo Balisomètre", dont un descriptif est disponible à l'adresse http://www.qmt.ch/de/videobalisometre.php. Cet appareil comporte notamment une caméra rapide, ou à haute fréquence d'acquisition, destinée à acquérir des images de l'oscillateur mécanique, à une fréquence élevée, après définition de fenêtres temporelles de mesures. Ainsi, les images acquises à haute fréquence autour des minima et maxima de l'élongation permettent de tracer la courbe d'élongation en fonction du temps, autour des extrema de l'élongation, et de déterminer la valeur de l'amplitude des oscillations.
- En outre, cet appareil est également muni d'un Chronoscope S1 tel que décrit plus haut, pour comparer les mesures réalisées à partir de la caméra rapide à des mesures acoustiques.
- Bien que l'utilisation d'une caméra haute vitesse dans cet appareil le rende précis en termes de mesures, elle implique également des coûts de fabrication et de vente de cet appareil relativement élevés. Un tel appareil est de ce fait davantage réservé à des utilisateurs de laboratoires de tests qu'à des horlogers souhaitant contrôler le bon fonctionnement des mouvements horlogers qu'ils viennent d'assembler. En outre, il est indispensable de définir des fenêtres d'acquisition des images étant donné le flux important de données découlant du fonctionnement à haute fréquence de la caméra. Une unité de traitement suffisamment performante est également requise pour traiter les données ainsi acquises et ne pas retarder l'obtention des résultats de manière inacceptable.
- Un but principal de la présente invention est de proposer un procédé de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger offrant une bonne précision de mesures, tout en étant simple et rapide à mettre en oeuvre. En outre, un but supplémentaire du procédé selon la présente invention est d'en permettre la mise en oeuvre par un appareil de mesure peu coûteux.
- A cet effet, la présente invention concerne plus particulièrement un procédé de mesure répondant aux caractéristiques mentionnées plus haut, caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes consistant à
effectuer des mesures pour identifier des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique, et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique,
sélectionner un point de référence de l'oscillateur mécanique,
commander une caméra pour effectuer l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique incluant le point de référence, à une fréquence d'acquisition dont la valeur est un multiple de la valeur mesurée, de telle manière qu'au moins une partie des images soient associées à des instants auxquels le point de référence est situé dans des positions correspondant sensiblement aux élongations minimale et/ou maximale de l'oscillateur mécanique, et en déduire la valeur de l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique. - Grâce à ces caractéristiques, une caméra de type standard, beaucoup moins coûteuse qu'une caméra haute vitesse, peut être utilisée pour contrôler le fonctionnement d'un oscillateur mécanique de manière fiable et précise.
- Suivant un premier mode de mise en oeuvre préféré, les mesures permettant de déterminer la valeur de la fréquence des oscillations peuvent être des mesures optiques ou acoustiques. Les mesures peuvent notamment être basées sur la mesure de l'intensité lumineuse d'un faisceau lumineux réfléchi par une portion de l'oscillateur mécanique.
- De manière avantageuse, la fréquence d'acquisition des images présente une valeur double de la valeur mesurée pour la fréquence de l'oscillateur, les images étant acquises à des instants décalés d'un quart de période par rapport aux instants associés à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique. Le traitement des images ainsi obtenues permet d'accéder directement à la valeur de l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique, avec une bonne précision étant donné que la vitesse de déplacement de l'oscillateur mécanique est la plus faible autour des instants correspondants.
- Suivant un second mode de mise en oeuvre préféré, les mesures permettant de conduire à la détermination d'une valeur mesurée de la fréquence sont réalisées au moyen d'une caméra, commandée pour effectuer, en boucle, l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique et, d'une part, identifier les instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique et, d'autre part, ajuster la fréquence d'acquisition des images de telle manière que sa valeur soit proportionnelle à de celle de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique, avec un facteur de proportionnalité présentant la forme d'un nombre entier ou rationnel.
- De manière préférée, la valeur de la fréquence d'acquisition des images est un multiple de quatre fois la valeur de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- De manière générale, on peut prévoir que le procédé comporte une étape supplémentaire de détermination de la marche de l'oscillateur mécanique à partir de la valeur mesurée pour sa fréquence d'oscillations.
- Par ailleurs, comme mentionné précédemment, la présente invention concerne également un appareil de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique de mouvement horloger, comportant un organe de connexion à une unité de traitement électronique et un dispositif de mesure acoustique ou optique agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique, en relation avec l'unité de traitement électronique, et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique. L'appareil de mesure selon la présente invention comporte en outre une caméra agencée pour effectuer l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique incluant un point de référence, à une fréquence d'acquisition dont la valeur est un multiple de la valeur mesurée, de telle manière qu'au moins une partie des images soient associées à des instants auxquels le point de référence est situé dans des positions correspondant sensiblement aux élongations minimale et/ou maximale de l'oscillateur mécanique, et en déduire la valeur de l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- Suivant un premier mode de réalisation préféré, le dispositif de mesure comporte un microphone agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique par détection des chocs d'un échappement associé à l'oscillateur mécanique.
- De manière alternative, voire complémentaire, on peut prévoir que le dispositif de mesure comporte une source de rayonnement lumineux agencé pour émettre un faisceau lumineux en direction de l'oscillateur mécanique, ainsi qu'un capteur optique agencé pour recevoir un faisceau réfléchi par l'oscillateur mécanique comme suite à son illumination par le faisceau lumineux, l'unité de traitement électronique étant agencée pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique à partir des mesures réalisées par le capteur optique.
- Suivant un second mode de réalisation préféré, la caméra remplit elle-même la fonction du dispositif de mesure optique agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique.
- La présente invention concerne également un ensemble comportant un tel appareil de mesure, lorsqu'il est associé à une unité de traitement électronique comprenant un microprocesseur agencé pour traiter les résultats des mesures réalisées par l'appareil de mesure et en déduire la fréquence et l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- L'unité de traitement peut notamment comporter un ordinateur mettant en oeuvre un programme adapté.
- Suivant une variante de réalisation préférée, l'unité de traitement comprend un microprocesseur agencé pour commander la caméra et effectuer, en boucle, l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique et, d'une part, identifier les instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique et, d'autre part, ajuster la fréquence d'acquisition des images de telle manière que sa valeur soit un multiple de celle de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- Dans ce cas, l'unité de traitement comprend avantageusement une boucle de réglage comprenant un régulateur de type P, PI ou PID.
- D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée de modes de réalisation préférés qui suit, faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemples non limitatifs et dans lesquels:
- la
figure 1 représente un diagramme schématique illustrant la structure d'un appareil de mesure selon un mode de réalisation préféré de la présente invention; - la
figure 2 représente un premier diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre d'un procédé de mesure selon un premier mode de réalisation préféré de la présente invention; - la
figure 3 représente un second diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre du procédé de mesure de lafigure 2 ; - la
figure 4 représente un premier diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre d'un procédé de mesure selon un second mode de réalisation préféré de la présente invention; - la
figure 5 représente un deuxième diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre du procédé de mesure de lafigure 4 ; - la
figure 6 représente un troisième diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre du procédé de mesure de lafigure 4 - la
figure 7 représente un quatrième diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre du procédé de mesure de lafigure 4 , et - la
figure 8 représente un cinquième diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre du procédé de mesure de lafigure 4 . - La
figure 1 représente un diagramme schématique illustrant la structure d'un appareil de mesure selon un mode de réalisation préféré de la présente invention. - L'appareil de mesure 1 comporte un organe de connexion 2 à une unité de traitement électronique 4, comprenant notamment un microprocesseur 6 et, qui peut être intégrée directement à l'appareil de mesure 1 ou, en alternative, être un ordinateur distinct de type standard sur lequel est mis en oeuvre un programme adapté.
- L'appareil de mesure 1 est destiné à effectuer diverses mesures pour permettre la détermination de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique 8 de mouvement horloger 10.
- Comme cela ressortira de la suite de la présente description, l'appareil de mesure selon l'invention permet de contrôler le fonctionnement d'oscillateurs mécaniques directement visibles, c'est-à-dire lorsque les mesures sont appliquées à des mouvements horlogers non emboîtés ou, en alternative, lorsqu'elles sont appliquées à des mouvements horlogers emboîtés de telle manière que leur oscillateur mécanique reste visible au travers une partie de la boîte, notamment au travers de la glace ou d'un fond transparent.
- Le procédé de mesure selon la présente invention prévoit d'effectuer des mesures pour identifier des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique, et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- Suivant un premier mode de réalisation de la présente invention, il est prévu que l'appareil de mesure 1 comporte un dispositif de mesure 12, acoustique ou optique. Ce dispositif de mesure 12 est agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique, en relation avec l'unité de traitement électronique 4, et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- L'appareil 1 selon la présente invention comprend en outre une caméra 14, de type standard, agencée pour effectuer l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique et, commandée par un circuit 16 de générations de signaux de commande appropriés.
- Par ailleurs, on notera que l'appareil 1 peut également être pourvu d'un dispositif d'éclairage 18 intégré approprié, optionnel, pour garantir une qualité des images acquises par la caméra 14 suffisante pour en permettre le traitement ultérieur par l'unité de traitement 4. L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particulière pour munir l'appareil d'un éclairage à LED par exemple, ou de tout autre type d'éclairage adapté, sans sortir du cadre de la présente invention.
- La
figure 2 représente un diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre d'un procédé de mesure selon un premier mode de réalisation préféré de la présente invention. - Le mouvement horloger à contrôler est disposé sur un support adéquat, soit directement, soit en étant emboîté dans la boîte de la pièce d'horlogerie correspondante, en étant préférablement maintenu au repos pendant quelques dizaines de secondes, au moins, pour assurer une stabilisation des oscillations de son oscillateur mécanique avant de débuter les mesures.
- Pendant cette étape préparatoire, illustrée sur la
figure 2 par la première case 20, l'éclairage optionnel peut également être ajusté pour garantir une bonne qualité des images qui seront acquises ultérieurement par la caméra 14. - Une première étape de mesures peut alors être mise en oeuvre par l'intermédiaire du dispositif de mesure 12.
- De manière préférée, le dispositif de mesure 12 comporte un microphone (non représenté) pour effectuer des mesures acoustiques du fonctionnement de l'oscillateur mécanique en relation avec un échappement. Le microphone génère des impulsions électriques basées sur les bruits de l'échappement et les transmet à l'unité de traitement 4 ou à un autre circuit de traitement spécifique (non illustré) du dispositif de mesure 12.
- L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particulière pour mettre en oeuvre un dispositif de mesure 12 adapté sans sortir du cadre de la présente invention. Un dispositif similaire à un appareil de type Chronoscope, commercialisé par la Demanderesse tel que mentionné plus haut, pourra par exemple être utilisé, voire même une version simplifiée d'un tel appareil.
- En alternative, le dispositif de mesure 12 peut comporter une cellule de mesure optique, de type conventionnel, comprenant notamment une source lumineuse, par exemple une ou plusieurs LED, associées à un détecteur photoélectrique. Un tel dispositif de mesure est généralement destiné à effectuer des mesures de l'intensité d'un faisceau réfléchi par une portion de l'oscillateur mécanique, cette intensité variant avec les oscillations de l'oscillateur mécanique. L'unité de traitement 4 ou un autre circuit de traitement spécifique traite les signaux générés par le détecteur photoélectrique, sur la base de données relatives à la forme géométrique et aux dimensions de l'oscillateur mécanique, pour en déduire des informations.
- Dans un cas comme dans l'autre, les mesures effectuées à l'étape 22 permettent de conduire à l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique, en relation avec l'unité de traitement électronique 4, et d'en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique.
- Sur la base de ces résultats, l'unité de traitement 4 commande le circuit 16 de générations de signaux pour qu'il commande lui-même la caméra 14, à l'étape 24.
- Plus précisément, le circuit 16 commande la caméra 14 pour que la fréquence d'acquisition d'images présente une valeur proportionnelle à celle mesurée pour la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8, à l'étape 26, et pour que ces images soient acquises à des instants décalés d'un quart de période par rapport aux instants associés à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique 8.
- Le principe de ces mesures est illustré sur la
figure 3 représentant l'évolution de l'élongation de l'oscillateur mécanique 8 en fonction du temps. L'oscillateur mécanique 8 oscille ici avec une fréquence de 4Hz, à titre d'exemple illustratif non limitatif. - Les croix illustrées sur la courbe sinusoïdale correspondent aux mesures effectuées par le dispositif de mesure 12, soit sensiblement aux instants associés à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique 8. La caméra 14 est alors commandée pour acquérir des images aux instants marquées par des ronds sur la courbe sinusoïdale, ces instants correspondants sensiblement à des extrema d'amplitude pour l'oscillateur mécanique 8.
- La
figure 3 illustre une variante de mise en oeuvre préférée du procédé de mesure, selon laquelle la fréquence d'acquisition des images présente une valeur double de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8. Avec une telle valeur, les deux extrema d'amplitude sont enregistrés pour chaque oscillation. Bien entendu, l'homme du métier pourra utiliser des valeurs différentes pour effectuer l'acquisition d'images avec la caméra 14, préférablement des multiples pairs de la valeur mesurée pour la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8. - Il ressort à l'évidence de la
figure 3 que la vitesse de déplacement de l'oscillateur mécanique 8 est minimale autour des points correspondant à l'amplitude maximale des oscillations, ce qui garantit une bonne précision des mesures réalisées. - L'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique 8 peut être calculée, à l'étape 28 sur la
figure 2 , par l'unité de traitement 4. - L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particulière pour programmer l'unité de traitement 4 et parvenir au résultat souhaité, sans sortir du cadre de la présente invention.
- On notera par exemple que l'unité de traitement 4 peut exécuter un algorithme de reconnaissance de forme permettant de définir au moins un point de référence sur la surface de l'oscillateur mécanique 8. Ainsi, après une étape transitoire d'assimilation de la forme de l'oscillateur mécanique et de sélection d'un tel point de référence, les images acquises par la caméra peuvent être traitées de manière à suivre les déplacements de ce point de référence en fonction du temps. Un tel programme peut notamment inclure des hypothèses à vérifier pour exclure certains cas de figures auxquels pourrait aboutir le traitement des images, prenant notamment en compte l'ordre de grandeur attendu pour l'amplitude ou encore la fréquence des oscillations. Tel pourrait être le cas, par exemple, pour faire la différence entre plusieurs bras identiques d'un balancier.
- L'amplitude peut par exemple être calculée comme étant la moyenne des valeurs absolues des élongations maximales pour chaque oscillation, voire comme une moyenne de cette valeur prise sur plusieurs oscillations successives.
- L'homme du métier ne rencontrera pas non plus de difficulté particulière pour choisir une méthode de traitement des mesures adaptée à ses propres besoins, sans sortir du cadre de l'invention.
- Selon un second mode de réalisation préféré de la présente invention, la caméra 14 peut être mise à profit pour effectuer l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique 8, en relation avec l'unité de traitement électronique 4, et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique. Dans ce cas, la mise en oeuvre du dispositif de mesure 12 tel qu'il a été décrit en relation avec le premier mode de réalisation n'est pas nécessaire, tandis que l'unité de traitement est agencée pour exécuter notamment un algorithme de reconnaissance de forme, comme mentionné précédemment.
- La
figure 4 représente un diagramme schématique illustrant des étapes de mise en oeuvre d'un procédé de mesure selon le second mode de réalisation préféré de la présente invention. - De même que dans le premier mode de réalisation préféré, le mouvement horloger à contrôler est disposé sur un support adéquat, en étant préférablement maintenu au repos pendant quelques dizaines de secondes, au moins, pour assurer une stabilisation des oscillations de son oscillateur mécanique avant de débuter les mesures.
- Pendant cette étape préparatoire, illustrée sur la
figure 4 par la première case 40, l'éclairage optionnel peut également être ajusté pour garantir une bonne qualité des images qui seront acquises ultérieurement par la caméra 14. - Une première étape de mesures peut alors être mise en oeuvre au moyen de la caméra 14, schématisée à l'étape 42 sur la
figure 4 , consistant à effectuer une synchronisation entre les instants associés à l'acquisition d'images par la caméra 14 et la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique. - Le but de cette étape de synchronisation est d'adapter le cadencement de l'acquisition d'images pour qu'il présente une relation fixe prédéfinie avec la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8.
- La mise en oeuvre de cette étape est illustrée de manière schématique sur les
figures 5 ,6 et7 . - Sur ces figures, on a représenté une fréquence d'acquisition des images par la caméra 14 qui est sensiblement égale à quatre fois celle des oscillations de l'oscillateur mécanique, à titre illustratif non limitatif.
- L'homme du métier pourra mettre en oeuvre le procédé de mesure en utilisant un rapport multiplicatif différent entre les fréquences de la caméra et des oscillations en fonction de ses besoins et sans sortir du cadre de la présente invention. Ce rapport multiplicatif pourra notamment être un multiple de quatre, voire même un nombre rationnel, auquel cas le traitement des mesures portera sur des mesures effectuées sur plusieurs périodes d'oscillations.
- La
figure 5 représente un cas particulier selon lequel l'acquisition des images est en retard sur les oscillations de l'oscillateur mécanique 8, la fréquence d'acquisition des images étant bien égale à quatre fois celle des oscillations. - Les images acquises au cours d'une n-ième oscillation sont notées Pn1, Pn2, Pn3 et Pn4. A chaque image acquise sont associés un instant tn1, tn2, tn3 et tn4 et une valeur de l'élongation de l'oscillateur mécanique, ϕn1, ϕn2, ϕn3 et ϕn4.
- Dans le cas de la
figure 5 , on constate que le retard dans l'acquisition des images se traduit par une valeur négative de la grandeur ϕn3-ϕn1. - La
figure 6 représente un autre cas particulier selon lequel l'acquisition des images est en avance sur les oscillations de l'oscillateur mécanique 8, la fréquence d'acquisition des images étant toujours bien égale à quatre fois celle des oscillations. - Dans ce cas, on constate que la grandeur ϕn3-ϕn1 est positive.
- La
figure 7 représente un autre cas particulier selon lequel la fréquence d'acquisition des images n'est pas proportionnelle à celle des oscillations de l'oscillateur mécanique 8. - On constate sur la
figure 7 que la fréquence d'acquisition des images est progressivement corrigée, de telle manière qu'au bout d'environ 2 secondes de mesures, la fréquence d'acquisition des images soit effectivement égale à quatre fois la fréquence des oscillations. - En effet, l'unité de traitement 4 est agencée pour prendre en compte tous ces cas de figures (retard ou avance des mesures et non proportionnalité entre les fréquences) et générer des signaux adaptés à l'attention du circuit 16 de commande de la caméra 14 pour corriger les instants auxquels des images sont acquises.
- L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particulière pour mettre en oeuvre une unité de traitement permettant de remplir une telle fonction. En particulier, l'unité de traitement est préférablement munie d'un régulateur de type P, PI ou PID ("Proportionnel", "Proportionnel Intégral" ou "Proportionnel Intégral Dérivé") agencé pour permettre le traitement des images en boucle et ajuster la valeur de la fréquence et des instants d'acquisition au fur et à mesure du traitement des images. A titre d'exemple non limitatif, partant de la situation illustrée sur la
figure 7 , il est possible d'effectuer l'ajustement de la fréquence d'acquisition des images, à partir des mesures de la grandeur ϕn3-ϕn1 de la manière suivante: en supposant que la durée séparant deux prises d'images de la caméra 14 soit initialement donnée par T[0], il est alors possible d'utiliser un régulateur P pour corriger cette durée, en appliquant par exemple une loi du type T[n+1]=T[0]+α(ϕn3-ϕn1), α étant un facteur de proportionnalité défini par le régulateur. Un régulateur P permet d'ajuster rapidement la fréquence d'acquisition des images par la caméra 14. Un régulateur de type PI peut être utilisé, par exemple, pour corriger les instants auxquels les images sont acquises, pour les synchroniser notamment avec les instants auxquels l'élongation de l'oscillateur est nulle. - Ainsi, l'étape 42 (
figure 4 ) est une étape de traitement en boucle des images acquises pendant une première phase, de synchronisation, de telle manière que la grandeur ϕn3-ϕn1 soit nulle (cette grandeur étant constante lorsque les fréquences d'acquisition et d'oscillations sont proportionnelles, et nulle lorsque les images sont synchronisées avec des passages de l'oscillateur dans sa position d'élongation nulle). - Une fois l'opération de synchronisation finalisée, à l'étape 44, on passe à l'acquisition des images qui vont permettre, après traitement, de déterminer l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique 8.
- L'étape 44 de mesures est illustrée de manière schématique sur la
figure 8 , alors que l'acquisition des images est synchronisée avec les oscillations de l'oscillateur mécanique 8, c'est-à-dire que la fréquence d'acquisition présente une valeur qui est un multiple de celle de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique. - De même que pour le premier mode de réalisation, le circuit 16 commande la caméra 14 pour que la fréquence d'acquisition d'images présente une valeur - proportionnelle - au moins égale à celle mesurée pour la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8, et pour que ces images soient acquises au moins à des instants décalés d'un quart de période par rapport aux instants associés à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique 8.
- Le principe de ces mesures est illustré sur la
figure 8 représentant l'évolution de l'élongation de l'oscillateur mécanique 8 en fonction du temps. L'oscillateur mécanique oscille ici avec une fréquence de 4Hz, à titre d'exemple illustratif non limitatif. - La caméra 14 est commandée pour acquérir des images aux instants marquées par des ronds sur la courbe sinusoïdale, ces instants correspondants sensiblement, soit à des instants auxquels l'oscillateur présente sensiblement une élongation nulle, soit à des extrema d'amplitude des oscillations.
- La
figure 8 illustre une variante de mise en oeuvre préférée du procédé de mesure, selon laquelle la fréquence d'acquisition des images présente une valeur égale à quatre fois celle de la fréquence des oscillations. Avec une telle valeur, les deux extrema d'amplitude sont enregistrés pour chaque oscillation, en plus des deux instants auxquels l'oscillateur présente une élongation nulle. Bien entendu, l'homme du métier pourra utiliser des valeurs différentes pour effectuer l'acquisition d'images avec la caméra 14, préférablement des multiples du quadruple de la valeur mesurée pour la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique 8. - De même que dans le premier mode de réalisation, la vitesse de déplacement de l'oscillateur mécanique 8 est minimale autour des points correspondants à l'amplitude maximale des oscillations, ce qui garantit une bonne précision des mesures réalisées.
- L'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique 8 peut être calculée, à l'étape 46 sur la
figure 4 , par l'unité de traitement 4, par exemple en calculant la moyenne des amplitudes maximales d'un côté et de l'autre pour chaque oscillation, voire comme une moyenne de cette valeur prise sur plusieurs oscillations successives, comme déjà évoqué plus haut. - On comprend de la description qui précède que le procédé de mesure selon la présente invention permet simplement et rapidement de déterminer la fréquence et l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique au moins partiellement visible, par la mise en oeuvre d'un appareil de mesure de conception relativement simple et peu coûteuse.
- La description qui précède s'attache à décrire un mode de réalisation particulier à titre d'illustration non limitative et, l'invention n'est pas limitée à la mise en oeuvre de certaines caractéristiques particulières qui viennent d'être décrites, comme par exemple le fait que l'unité de traitement est une unité indépendante, comme un ordinateur de type PC notamment. En effet, il est possible de prévoir que l'unité de traitement soit intégrée directement dans l'appareil de mesure sans sortir du cadre de la présente invention, même s'il peut être plus avantageux pour un utilisateur de pouvoir utiliser son propre ordinateur, en y installant simplement un programme de traitement adéquat des mesures effectuées. De manière similaire, il est possible de prévoir que le circuit 16 de commande de la caméra soit intégré dans l'unité de traitement sans sortir du cadre de la présente invention.
- On notera que le procédé de mesure selon la présente invention peut être appliqué à différents types d'oscillateurs mécaniques sans sortir du cadre de l'invention, comme notamment des balanciers-spiraux ou des oscillateurs de type diapason. La fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique importe peu pour la mise en oeuvre du présent procédé, pour autant que la durée d'acquisition d'une image par la caméra soit très faible en référence à la période des oscillations mesurées. En outre, il n'est pas indispensable que l'intégralité de l'oscillateur mécanique figure sur les images acquises par la caméra pour permettre un traitement efficace des images. Les algorithmes de traitement mis en oeuvre, notamment pour la reconnaissance de formes, peuvent comporter des hypothèses à vérifier pour lever des ambiguïtés d'interprétation.
- L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particulière pour adapter le contenu de la présente divulgation à ses propres besoins et mettre en oeuvre un procédé de mesure de la fréquence et de l'amplitude d'un oscillateur mécanique tirant profit de mesures effectuées par une caméra, de type standard, suite à la détermination d'instants auxquels l'oscillateur présente une élongation nulle conduisant à la valeur de la fréquence des oscillations, sans sortir du cadre de l'invention.
Claims (14)
- Procédé de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique (8) de mouvement horloger (10), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant à
effectuer des mesures pour identifier des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8), et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique (8),
sélectionner un point de référence de l'oscillateur mécanique (8),
commander une caméra (14) pour effectuer l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique (8) incluant ledit point de référence, à une fréquence d'acquisition dont la valeur est un multiple de ladite valeur mesurée, de telle manière qu'au moins une partie desdites images soient associées à des instants auxquels ledit point de référence est situé dans des positions correspondant sensiblement aux élongations minimale et/ou maximale de l'oscillateur mécanique (8), et en déduire la valeur de l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique (8). - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites mesures permettant de déterminer la valeur de la fréquence des oscillations sont des mesures optiques ou acoustiques.
- Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites mesures sont basées sur la mesure de l'intensité lumineuse d'un faisceau lumineux réfléchi par une portion de l'oscillateur mécanique (8).
- Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ladite fréquence d'acquisition d'images présente une valeur double de ladite valeur mesurée, lesdites images étant acquises à des instants décalés d'un quart de période par rapport auxdits instants associés à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8).
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites mesures, permettant de conduire à la détermination d'une valeur mesurée de la fréquence, sont réalisées au moyen d'une caméra (14) commandée pour effectuer, en boucle, l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique (8) et, d'une part, identifier les instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8) et, d'autre part, ajuster la fréquence d'acquisition des images de telle manière que sa valeur soit proportionnelle à celle de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique (8), avec un facteur de proportionnalité présentant la forme d'un nombre entier ou rationnel.
- Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite valeur de la fréquence d'acquisition des images est un multiple de quatre fois la valeur de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique (8).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une étape supplémentaire de détermination de la marche de l'oscillateur mécanique (8) à partir de la valeur mesurée pour sa fréquence d'oscillations.
- Appareil (1) de mesure de la fréquence et de l'amplitude des oscillations d'un oscillateur mécanique (8) de mouvement horloger (10), comportant un organe de connexion (2) à une unité de traitement électronique (4) et un dispositif (12) de mesure acoustique ou optique agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8), en relation avec l'unité de traitement électronique (4), et en déduire une valeur mesurée de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique (8),
caractérisé en ce qu'il comporte en outre une caméra (14) agencée pour effectuer l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique (8) incluant un point de référence, à une fréquence d'acquisition dont la valeur est un multiple de ladite valeur mesurée, de telle manière qu'au moins une partie desdites images soient associées à des instants auxquels ledit point de référence est situé dans des positions correspondant sensiblement aux élongations minimale et/ou maximale de l'oscillateur mécanique (8), et en déduire la valeur de l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique (8). - Appareil (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit dispositif (12) de mesure comporte un microphone agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8) par détection des chocs d'un échappement associé à l'oscillateur mécanique (8).
- Appareil (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit dispositif (12) de mesure comporte une source de rayonnement lumineux agencé pour émettre un faisceau lumineux en direction de l'oscillateur mécanique (8), ainsi qu'un capteur optique agencé pour recevoir un faisceau réfléchi par l'oscillateur mécanique (8) comme suite à son illumination par ledit faisceau lumineux, ladite unité de traitement électronique (4) étant agencée pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8) à partir des mesures réalisées par ledit capteur optique.
- Appareil (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite caméra (14) remplit elle-même la fonction dudit dispositif (12) de mesure optique agencé pour permettre l'identification des instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8).
- Ensemble comportant un appareil (1) de mesure selon l'une quelconque des revendications 8 à 11 associé à une unité de traitement électronique (4) comprenant un microprocesseur (6) agencé pour traiter les résultats des mesures réalisées par ledit appareil (1) de mesure et en déduire la fréquence et l'amplitude des oscillations de l'oscillateur mécanique (8).
- Ensemble comportant un appareil (1) de mesure selon la revendication 11 associé à une unité de traitement électronique (4) comprenant un microprocesseur (6) agencé pour commander ladite caméra (14) et effectuer, en boucle, l'acquisition d'images de l'oscillateur mécanique (8) et, d'une part, identifier les instants associés sensiblement à une élongation nulle de l'oscillateur mécanique (8) et, d'autre part, ajuster la fréquence d'acquisition des images de telle manière que sa valeur soit un multiple de celle de la fréquence des oscillations de l'oscillateur mécanique (8).
- Ensemble selon la revendication 13, caractérisé en ce que ladite unité de traitement électronique (4) comporte une boucle de réglage comprenant un régulateur de type P, PI ou PID.
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| CN115407637A (zh) * | 2021-05-28 | 2022-11-29 | 斯沃奇集团研究及开发有限公司 | 用于上条或调校以及用于校验表的装置 |
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