EP3312681A1 - Mouvement horloger comportant un dispositif d'egalisation d'un couple moteur - Google Patents

Mouvement horloger comportant un dispositif d'egalisation d'un couple moteur Download PDF

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EP3312681A1
EP3312681A1 EP16194627.2A EP16194627A EP3312681A1 EP 3312681 A1 EP3312681 A1 EP 3312681A1 EP 16194627 A EP16194627 A EP 16194627A EP 3312681 A1 EP3312681 A1 EP 3312681A1
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EP
European Patent Office
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barrel
magnetic
cam
torque
magnetic element
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EP16194627.2A
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EP3312681B1 (fr
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Benoît LÉGERET
Davide Sarchi
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Montres Breguet SA
Original Assignee
Montres Breguet SA
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Publication date
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    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C5/00Electric or magnetic means for converting oscillatory to rotary motion in time-pieces, i.e. electric or magnetic escapements
    • G04C5/005Magnetic or electromagnetic means
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B1/00Driving mechanisms
    • G04B1/10Driving mechanisms with mainspring
    • G04B1/16Barrels; Arbors; Barrel axles
    • GPHYSICS
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    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B1/00Driving mechanisms
    • G04B1/10Driving mechanisms with mainspring
    • G04B1/18Constructions for connecting the ends of the mainsprings with the barrel or the arbor
    • G04B1/20Protecting arrangements against rupture or overwinding of the mainspring located in the barrel or attached to the barrel
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04BMECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
    • G04B1/00Driving mechanisms
    • G04B1/10Driving mechanisms with mainspring
    • G04B1/22Compensation of changes in the motive power of the mainspring
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    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C5/00Electric or magnetic means for converting oscillatory to rotary motion in time-pieces, i.e. electric or magnetic escapements

Definitions

  • the present invention relates to a watch movement comprising a mechanism and a barrel adapted to drive the mechanism via a kinematic link arranged to exert a driving torque on the mechanism, the barrel comprising a drum and an arranged motor-spring in the drum so as to exert on the mechanism a motor torque which varies according to the degree of winding of the mainspring.
  • the watch movement further comprises an equalizing device kinematically connected to the barrel so as to be driven by the barrel and to be able to exert an auxiliary torque which adds to said engine torque to form together said driving torque.
  • the auxiliary torque is provided to vary according to the degree of winding of the mainspring so as to oppose the variations of the engine torque, and thus to substantially equalize the driving torque.
  • An object of the present invention is to overcome the aforementioned drawbacks of the prior art.
  • the invention achieves this goal by providing a watch movement according to the appended claim 1.
  • the formulation according to which the variation of the auxiliary torque opposes the variation of the engine torque, within a useful range of the degree of winding of the mainspring, amounts to saying that the derivative of the auxiliary torque with respect to the degree of winding is of opposite sign to the derivative of the engine torque with respect to the degree of arming. It follows further that the derivative of the auxiliary torque with respect to time is of opposite sign to the derivative of the engine torque with respect to time.
  • the equalizing device comprises a first magnetic element and a second magnetic element which are arranged to exert on one another a variable magnetic force according to their relative position, respectively the degree of arming of the mainspring.
  • the auxiliary torque produced by the equalizing device is generated by this variable magnetic force.
  • at least one of said first and second magnetic elements comprises a permanent magnet.
  • these two magnetic elements are respectively formed by a bipolar permanent magnet and a cam made of material with high magnetic permeability.
  • magnetic cam comprises a magnetic element including at least one physical parameter (radial / lateral or axial as appropriate), active in the magnetic interaction considered between the cam and another magnetic element with which it is associated, varies so as to generate with this other magnetic element a magnetic force between them, in the direction of a relative displacement between the cam and the other magnetic element, whose intensity varies as a function of this relative displacement.
  • the physical parameter in question may be a parameter specific to the cam, for example the intensity of a magnetic flux supplied by a magnetized material forming the cam, or relative to the other magnetic element, in particular the distance between them.
  • the equalizing device has several advantages. In particular, it forms a non-contact system so that the variable auxiliary torque that it provides is generated without friction. In addition, it is known that the magnetic forces that are caused by permanent magnets are conservative forces that derive from a magnetic potential. Thus, the auxiliary torque provided by the equalizing device also derives from a magnetic potential, so that the energy dissipated by the equalization device of the invention during a complete cycle of arming - disarming of the mainspring can theoretically be zero. The advantage conferred by such an equalization device will thus be appreciated without difficulty, bearing in mind that, especially in a device of the 'stackfreed' type, the energy supplied for the auxiliary torque is completely dissipated.
  • the Figures 1A and 1B respectively illustrate two alternative arrangements of the magnetic system, formed of first and second magnetic elements, of an equalization device according to the invention.
  • the first and second magnetic elements are respectively a magnetic cam and a bipolar magnet.
  • the cam is flat and is made of a magnetic material (for example NdFeB, SmCo or PtCo to form a second permanent magnet or a ferromagnetic material).
  • the cam 3A, respectively 3B is arranged to rotate about an axis 5 which is perpendicular to the general plane of the cam.
  • the bipolar magnet is mounted here fixed opposite the cam, with its north-south axis oriented substantially in the direction of the axis of rotation 5.
  • the bipolar magnet 7 is arranged in the same plane as the cam 3A, respectively 3B.
  • This is a magnetic system of the radial type for the cam-magnet assembly.
  • the cam is formed either by a magnet with a substantially radial magnetization, in the same direction as that of the bipolar magnet, so that the magnetic interaction is attraction, or by a high magnetic permeability material which also generates a magnetic attraction interaction with the bipolar magnet.
  • the shape of the cam 3A, respectively 3B is in spiral, the contour facing the fixed bipolar magnet (outer contour also called 'edge' later) of this cam being spiral (this is ie forming a turn of a geometric spiral), so that the distance between the fixed magnet and the cam varies as the latter rotates about the axis 5.
  • the edge of the cam is not quite perpendicular to its radius.
  • the magnetic attraction force (symbolized by the arrow referenced Fm) exerted by the magnet on the cam is not oriented purely radially, this force Fm thus having a tangential component (symbolized by the arrow referenced Ft) .
  • the two configurations illustrated schematically in the Figures 1A and 1B are distinguished by the direction of inclination of the edge of the cam, in other words by the direction of the spiral defined by this edge. Indeed, we can see that in the Figure 1A the distance between the edge of the cam 3A and the magnet 7 increases progressively as it rotates counterclockwise, whereas in the Figure 1B on the other hand, the distance between the edge of the cam 3B and the magnet 7 decreases progressively during the rotation of the cam in the counterclockwise direction as well. Then, the magnetic attraction force varies in intensity. Referring first to the Figure 1A it can be seen that the distance between the edge of the cam and the magnet increases progressively during the aforementioned rotation.
  • the increase in the distance is accompanied by a concomitant decrease in the intensity of the tangential magnetic force exerted on the cam 3A by the magnet 7.
  • a complementary intensity variation can be generated by an angular variation of the intensity of the magnetic flux generated by the cam. This makes it possible to increase the tangential / angular magnetic force which generates the auxiliary torque of the equalization device.
  • the decrease in the distance between the magnet and the cam is accompanied by a concomitant increase in the intensity of the magnetic force.
  • the Figure 1A further shows that the tangential component Ft of the magnetic force is opposed to the direction of rotation of the cam 3A. Conversely, in the Figure 1B , the orientation of the tangential component corresponds to the direction of rotation of the cam 3B.
  • the configuration of the Figure 1A generates a force that opposes the rotation of the cam and whose intensity decreases with rotation
  • the configuration of the Figure 1B generates a force that is allied to the rotation of the cam and whose intensity increases with rotation.
  • the configuration of the Figure 1A generates a torque opposite to that of the rotation of the cam
  • the configuration of the Figure 1B generates a torque in the same direction as that of the rotation of the cam.
  • the arrangement of the magnetic equalizer device does not necessarily include a radial type magnetic system, as illustrated in FIGS. Figures 1A and 1B .
  • the arrangement of the cam-magnet assembly can form an axial-type magnetic system.
  • the second magnetic element (the bipolar magnet) is not arranged in the same plane as the cam, but above or below this cam, so that the magnetic interaction between the magnet and the cam generates a force whose resultant has a principal component which is parallel to the axis of rotation of this last.
  • a radial-type or axial-type arrangement is not always accompanied by a radial or axial magnetization of the elements of the magnetic assembly.
  • the axis of magnetization of the cam when the latter is formed by a magnet, may be axial. It is the same for the magnet associated with the cam.
  • the figure 2 is a partial plan view of a watch movement according to a first particular embodiment of the invention.
  • the partial view only illustrates the motion components that are essential to understanding the invention.
  • the other components, including the work train and the winding mechanism may be conventional and not illustrated.
  • the movement shown in the figure 2 comprises a barrel 11 which comprises a pinion 13 mounted on the shaft of the barrel.
  • the pinion 13 rotates clockwise when the mainspring (not shown) disarms causing at least one movement mechanism.
  • the pinion 13 drives an auxiliary gear wheel first comprising a first wheel formed of a wheel 15 and a pinion 17.
  • the wheel 15 is arranged to mesh with the pinion 13 of the barrel, and the pinion 17 is arranged to mesh with a wheel 19.
  • the wheel 19 carries a bipolar magnet 107 mounted on its board in an eccentric position with a radial magnetic orientation.
  • a magnetic cam 103 spiral is arranged fixedly opposite the wheel 19, concentrically with the latter.
  • the stops 21 and 23 are preferably made of a non-magnetic material and are arranged with on either side of the discontinuity 22 of the edge of the cam so that the magnet 107 never passes in front of this discontinuity.
  • the gear ratio of the gear reducer which has just been described is a function of the number of turns that the barrel makes between its fully armed state and its completely disarmed state. Indeed, this ratio must be greater than the number of turns of the barrel so that the pivot angle of the magnet 107, which is integral with the wheel 19, is always less than 360 °. In other words, it is provided that the wheel 19, carrying the first magnetic element or the second magnetic element, performs less than one turn when the cylinder performs several turns between its fully armed state and its completely disarmed state. In the illustrated example, the barrel shaft performs seven turns to move the barrel spring from the fully armed state to the fully disarmed state, or vice versa. On the other hand, the gear ratio of the gear wheel is 8.4.
  • the wheel 19 performs a little less than 5/6 of a turn clockwise during the operation of the watch. It is the two stops 21 and 23 which determine the two extreme angular positions of the wheel 19 by stopping the magnet 107 when it reaches one or the other end of its race.
  • the wheel 19 rotates in the same direction as the barrel pinion 13. Under these conditions, the wheel 19 and the magnet 107 turn clockwise when the mainspring (not shown) disarms by driving the movement.
  • the variable radius of the cam 103 increases counterclockwise, there is a tangential component Ft of the magnetic attraction force between the magnet 107 and the cam 103, which acts on the movable magnet 107 counterclockwise .
  • Ft the tangential component of the magnetic attraction force between the magnet 107 and the cam 103
  • the equalization device which has just been described provides an auxiliary magnetic torque that is opposite to the engine torque and whose magnitude decreases parallel to the magnitude of the engine torque when the mainspring is disarmed.
  • the equalization device could equally well provide an auxiliary magnetic torque which enhances the engine torque, and whose magnitude increases as that of the engine torque decreases. when the barrel spring disarms.
  • the cylinder of the watch movement is arranged to drive a clock mechanism via a kinematic link providing a driving torque to the mechanism.
  • the kinematic linkage arranged to drive the watchmaking mechanism generally comprises a multiplier gear train (for example, the driven clockwork mechanism is a Swiss lever escapement and the multiplier gear train forms the work train of the watch movement).
  • the finishing gear train (not shown) is driven directly by the barrel pinion 13.
  • the finishing gear train is arranged in parallel with the equalizing device (as with a stackfreed 'classic).
  • a mechanism is driven by the barrel via the equalizing device. In this case, at least a portion of the auxiliary gear of the equalization device forms the kinematic connection between the barrel and the mechanism.
  • the barrel of the barrel 11 has no external toothing. This is this called a smooth cylinder.
  • the equalizing device is wedged angularly on the barrel.
  • the two limit angles, defined by the stops 21 and 23 for the angular travel of the wheel 19 correspond to the states “fully armed” and “completely disarmed” respectively of the mainspring.
  • the bipolar magnet is fixed relative to the support of the barrel (plate)
  • the driving of the mechanism and the winding of the barrel are exerted both by means of the barrel pinion 13, which is also coupled to the equalizing device.
  • the winding can be achieved by means of a winding crown and / or an oscillating mass.
  • the winding mechanism can engrainer either directly with the barrel pinion 13 or with another gear element downstream of the barrel pinion.
  • the bipolar magnet is rotationally integral with the barrel shaft, the winding and disarming of the barrel can be carried out respectively via the shaft and the drum of the barrel, or vice versa.
  • the equalization device which has just been described can be used together with a device for indicating the power reserve.
  • a needle is mounted on an axis of the wheel 19.
  • a lever is associated with the cam 103. This lever defines a cam follower and is arranged in abutment against the lateral surface of the cam.
  • the power reserve indicator can be integral with the lever or be formed by a separate member actuated by this lever.
  • FIG. 3 to 5 Partial views of Figures 3 to 5 illustrate a second embodiment of the invention corresponding to a minute repeater watch movement.
  • the minute repeater is a striking mechanism that is driven by a dedicated barrel.
  • the striking mechanism works by means of hammers which, when they are actuated, repeatedly strike stamp springs.
  • a peculiarity of this kind of mechanism is that the speed at which the ringing occurs is dependent on the magnitude of the driving torque received from the barrel.
  • a barrel (generally referenced 111).
  • the barrel shown is formed of a barrel drum 131 which serves as a housing for a spring 133, a barrel cover 135 (shown in FIG. figure 5 ) which closes the box formed by the drum, and a barrel shaft 137 which passes through the barrel and which is pivoted at its ends between the plate and a bridge (not shown).
  • the barrel shaft 137 is secured to a toothed wheel comprising a pinion 113 and a wheel 139.
  • the Figures 3 and 4 show again a winding rake 141 and a one-way wheel 143.
  • the one-way wheels are known devices as such.
  • the gear train 143 comprises an input wheel 145 which meshes with the rake 141 and an output wheel 147 (visible in FIG. figure 3 ) which meshes with the barrel pinion 113.
  • the gear wheels 145 and 147 are coaxial and can rotate relative to each other.
  • One of these two wheels carries a coaxial ratchet (not shown) which is sandwiched between the input wheel and the output wheel.
  • a pawl (not shown) is pivoted on the board of the wheel which faces the ratchet.
  • This ratchet is Recalled against the circumference of the ratchet by a spring (not shown).
  • the pawl is arranged to cooperate with a ratchet tooth when the input wheel rotates counterclockwise and to slide against the ratchet as the input wheel rotates clockwise.
  • the barrel 111 is arranged to drive the ring gear (not shown) via the teeth of the wheel 139.
  • the wheel 139 is integral with the barrel shaft 137. It will be understood that when the spring barrel disarms gradually, the barrel shaft drives the wheel 139 counterclockwise by transmitting a variable engine torque depending on the degree of winding of the mainspring. In addition, as the torque that drives the striking mechanism is variable depending on the degree of winding of the barrel, the speed at which the ringing occurs is also dependent on the degree of winding of the mainspring. Note that the wheel 139 performs less than one revolution between its fully armed state and its completely disarmed state.
  • the magnet 207 is arranged on the wheel 139 so that it does not cross the discontinuity of the edge of the cam when the barrel disarms between the two extreme states mentioned above.
  • the winding of the barrel is carried out using the rake 141.
  • the wearer of the watch can operate the rake manually using a pusher (not shown) or a lock (not shown) which is located on the watch box.
  • a pusher not shown
  • a lock not shown
  • the wearer of the watch actuates the rake, the latter pivots by driving the input wheel 145 of the one-way train 143 counterclockwise.
  • the output wheel of the one-way train is driven by the input wheel and it itself drives the cylinder pinion 113 which thus makes a little less than one turn in the clockwise direction, causing the winding of the spring of barrel 133.
  • a spring recalls the rake in the opposite direction to that of the arrow of the figure 4 .
  • the return stroke of the rake has the effect of driving the input wheel 145 of the one-way train clockwise. As the one-way train does not transmit rotations clockwise, the barrel shaft is not driven in the opposite direction.
  • the figure 5 is a partial perspective view from below of the second embodiment which is also the subject of the Figures 3 and 4 .
  • certain parts, including the rake and the wheel 139, have been omitted so as to show the two magnetic elements of the equalization device according to the invention.
  • these two magnetic elements are respectively a magnetic cam 203 and a bipolar cylindrical magnet 207.
  • the cam 203 is arranged concentrically with the barrel shaft and is attached to the barrel cap 135.
  • the bipolar magnet 207 for its part, is mounted on the wheel plank 139 away from the axis of rotation. to be arranged opposite the cam.
  • the magnet preferably has an axial magnetization direction (parallel to the axis of rotation of the barrel). It will be understood that, under these conditions, the magnetic interaction between the magnet and the cam has a main direction which is essentially axial. It will therefore be said that the arrangement of the equalization device is here of axial type, which has the advantage of being generally more compact than a device of radial type.
  • the magnet 207 which is secured to the wheel 139, rotates in the same direction as the barrel shaft 137. Under these conditions, the magnet 207 rotates in the counterclockwise relative to the cam when the barrel spring 133 disarms causing the ringing. As shown in figure 5 the radial width of the cam 203 increases as it is traversed counterclockwise. Under these conditions, the intensity of the magnetic interaction between the magnet and the cam increases with the disarming of the mainspring. The resulting magnetic potential generates a tangential force on the magnet.
  • the equalization device which has just been described provides an auxiliary torque which is exerted on the cylinder shaft in the same direction as the engine torque and which increases as the engine torque decreases.

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Abstract

Le mouvement horloger comprend un mécanisme et un barillet (111) agencé pour entraîner le mécanisme. Le barillet comporte un tambour (131) et un ressort-moteur pour exercer un couple moteur qui est variable en fonction du degré d'armage du ressort-moteur (133). Le mouvement horloger comprend en outre un dispositif d'égalisation (203, 207) relié cinématiquement au barillet de façon à pouvoir être entraîné par lui et à pouvoir exercer un couple auxiliaire qui varie également en fonction du degré d'armage du ressort-moteur de manière à s'opposer aux variations du couple moteur. Le dispositif d'égalisation comporte un premier élément magnétique (203) et un deuxième élément magnétique (207) qui sont agencés de manière que, lorsque le dispositif d'égalisation est entraîné par le barillet, ils se déplacent l'un relativement à l'autre en exerçant l'un sur l'autre une force magnétique qui varie en fonction de la position relative occupée par le premier élément magnétique et le deuxième élément magnétique et qui produit le couple auxiliaire.

Description

    DOMAINE DE L'INVENTION
  • La présente invention concerne un mouvement horloger comprenant un mécanisme et un barillet prévu pour entraîner le mécanisme par l'intermédiaire d'une liaison cinématique agencée pour exercer un couple d'entraînement sur le mécanisme, le barillet comportant un tambour et un ressort-moteur agencé dans le tambour de manière à exercer sur le mécanisme un couple moteur qui varie en fonction du degré d'armage du ressort-moteur. Le mouvement horloger comprend en outre un dispositif d'égalisation relié cinématiquement au barillet de façon à pouvoir être entraîné par ce barillet et à pouvoir exercer un couple auxiliaire qui vient s'additionner audit couple moteur pour former ensemble ledit couple d'entraînement. Le couple auxiliaire est prévu pour varier en fonction du degré d'armage du ressort-moteur de manière à s'opposer aux variations du couple moteur, et ainsi à sensiblement égaliser le couple d'entraînement.
  • ART ANTERIEUR
  • On connait déjà des mouvements horlogers qui comportent un dispositif d'égalisation et qui correspondent à la définition ci-dessus. On connaît des dispositifs avec des fusées servant à compenser la variation du couple fourni par un barillet. On connaît aussi le 'stackfreed' en particulier est dispositif d'égalisation qui a été utilisé en Allemagne, au XVIe et au XVIIe siècle, pour compenser les variations d'armage du ressort d'un mouvement horloger. Il s'agit en fait d'un dispositif de freinage qui se compose d'un ressort-lame portant à son extrémité un galet. Ce dernier appuie sur le flanc d'une came plate en spirale, nommé aussi par la suite en colimaçon, qui est reliée cinématiquement au barillet. Lorsque le ressort-moteur est complètement armé, le ressort-lame presse fortement le galet contre la partie la plus saillante du colimaçon, et lorsque le ressort-moteur est moins armé, le ressort-lame presse plus faiblement le galet contre la partie la moins saillante. Comme la force de frottement est approximativement proportionnelle à la pression exercée, sa variation s'oppose aux variations du couple moteur. En ajustant correctement le profil de la came, il est en principe possible de rendre la force motrice à peu près constante. Un gros inconvénient du 'stackfreed' est que l'énorme frottement engendré absorbe une fraction considérable de la force motrice. Un autre inconvénient est que les ressorts-lames, comme la plupart des autres moyens de rappel connus, sont sujets au vieillissement et perdent progressivement en élasticité. D'autre part, les frottements intenses entraînent une usure accélérée des composants. Finalement, on sait bien que les composants horlogers ont généralement de très petites dimensions. Dans ces conditions, le fait que les ressorts sont en général assez sensibles aux tolérances constitue un problème supplémentaire.
  • BREF EXPOSE DE L'INVENTION
  • Un but de la présente invention est de remédier aux inconvénients susmentionnés de l'art antérieur. L'invention atteint ce but en fournissant un mouvement horloger conforme à la revendication 1 annexée.
  • La formulation selon laquelle la variation du couple auxiliaire s'oppose à la variation du couple moteur, dans une plage utile du degré d'armage du ressort-moteur, revient à dire que la dérivée du couple auxiliaire par rapport au degré d'armage est de signe opposé à la dérivée du couple moteur par rapport au degré d'armage. Il en découle en outre que la dérivée du couple auxiliaire par rapport au temps est de signe opposé à la dérivée du couple moteur par rapport au temps.
  • Le dispositif d'égalisation selon l'invention comprend un premier élément magnétique et un deuxième élément magnétique qui sont agencés de manière à exercer l'un sur l'autre une force magnétique variable en fonction de leur position relative, respectivement du degré d'armage du ressort-moteur. Le couple auxiliaire produit par le dispositif d'égalisation est engendré par cette force magnétique variable. Dans un mode de réalisation principal, au moins l'un desdits premier et deuxième éléments magnétiques comprend un aimant permanent. Dans une variante avantageuse, ces deux éléments magnétiques sont formés respectivement par un aimant permanent bipolaire et une came en matériau à haute perméabilité magnétique. De manière générale, par came magnétique, on comprend un élément magnétique dont au moins un paramètre physique (radial / latéral ou axial selon le cas), actif dans l'interaction magnétique considérée entre la came et un autre élément magnétique auquel il est associé, varie de manière à engendrer avec cet autre élément magnétique une force magnétique entre eux, selon la direction d'un déplacement relatif entre la came et l'autre élément magnétique, dont l'intensité varie en fonction de ce déplacement relatif. On remarquera que le paramètre physique en question peut être un paramètre propre à la came, par exemple l'intensité d'un flux magnétique fourni par une matière aimantée formant la came, ou relatif à l'autre élément magnétique, en particulier la distance entre eux.
  • Le dispositif d'égalisation selon l'invention présente plusieurs avantages. En particulier, il forme un système sans contact de sorte que le couple auxiliaire variable qu'il fournit est engendré sans frottement. De plus, on sait que les forces magnétiques qui sont causées par des aimants permanents sont des forces conservatives qui dérivent d'un potentiel magnétique. Ainsi, le couple auxiliaire fourni par le dispositif d'égalisation dérive également d'un potentiel magnétique, de sorte que l'énergie dissipée par le dispositif d'égalisation de l'invention durant un cycle complet d'armage - désarmage du ressort-moteur peut théoriquement être nulle. On appréciera ainsi sans peine l'avantage conféré par un tel dispositif d'égalisation si on garde à l'esprit que, notamment dans un dispositif du type 'stackfreed', l'énergie fournie pour le couple auxiliaire est intégralement dissipée.
  • BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif, et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :
    • les figures 1A et 1B sont deux schémas de principes illustrant respectivement deux configurations alternatives de la même came magnétique utilisable dans le dispositif d'égalisation d'un mouvement horloger conforme à l'invention ;
    • la figure 2 est une vue partielle en plan d'un mouvement horloger conforme à un premier mode de réalisation particulier de l'invention ; la vue partielle montrant le barillet et le dispositif d'égalisation ;
    • la figure 3 est une vue partielle en perspective de côté d'un mouvement horloger conforme à un deuxième mode de réalisation particulier de l'invention ; la vue partielle montrant le barillet et une partie du dispositif d'égalisation ;
    • la figure 4 est une vue partielle en perspective depuis dessous du mouvement horloger de la figure 3; la vue partielle montrant le barillet et une partie du dispositif d'égalisation ;
    • la figure 5 est une vue partielle en perspective depuis dessous du barillet et du dispositif d'égalisation des figures 3 et 4; certaines pièces ayant été omises de manière à permettre de montrer la came magnétique et l'aimant.
    DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISATION
  • Les figures 1A et 1B illustrent respectivement deux agencements alternatifs du système magnétique, formé de premier et deuxième éléments magnétiques, d'un dispositif d'égalisation conforme à l'invention. Dans les deux agencements illustrés, les premier et deuxième éléments magnétiques sont respectivement une came magnétique et un aimant bipolaire. La came est plane et elle est réalisée en un matériau magnétique (par exemple NdFeB, SmCo ou PtCo pour former un deuxième aimant permanent ou par un matériau ferromagnétique). La came 3A, respectivement 3B est agencée pour tourner autour d'un axe 5 qui est perpendiculaire au plan général de la came. L'aimant bipolaire est monté ici fixe en regard de la came, avec son axe Nord-Sud orienté sensiblement en direction de l'axe de rotation 5.
  • Dans les exemples des figures 1A et 1B, l'aimant bipolaire 7 est agencé dans le même plan que la came 3A, respectivement 3B. On parle ici d'un système magnétique du type radial pour l'ensemble came-aimant. Dans ces exemples, la came est formée soit par un aimant avec une aimantation sensiblement radiale, de même sens que celle de l'aimant bipolaire de sorte que l'interaction magnétique est en attraction, soit par un matériau à haute perméabilité magnétique qui engendre également une interaction magnétique en attraction avec l'aimant bipolaire. Dans les variantes représentées, la forme de la came 3A, respectivement 3B est en colimaçon, le contour en regard de l'aimant bipolaire fixe (contour externe nommé aussi 'bord' par la suite) de cette came étant en spirale (c'est-à-dire formant une spire d'une spirale géométrique), de sorte que la distance entre l'aimant fixe et la came varie lorsque cette dernière tourne autour de l'axe 5. En raison de la forme en colimaçon, le bord de la came n'est pas tout-à-fait perpendiculaire à son rayon. Il en résulte que la force d'attraction magnétique (symbolisée par la flèche référencée Fm) exercée par l'aimant sur la came n'est pas orientée purement radialement, cette force Fm possédant ainsi une composante tangentielle (symbolisée par la flèche référencée Ft).
  • Les deux configurations illustrées schématiquement dans les figures 1A et 1B se distinguent par le sens d'inclinaison du bord de la came, en d'autres termes par le sens de la spirale définie par ce bord. En effet, on peut voir que, dans la figure 1A, la distance entre le bord de la came 3A et l'aimant 7 augmente progressivement lors de sa rotation dans le sens antihoraire, alors que dans la figure 1B, à l'inverse, la distance entre le bord de la came 3B et l'aimant 7 diminue progressivement lors de la rotation de la came dans le sens antihoraire également. Ensuite, la force d'attraction magnétique varie en intensité. En se référant tout d'abord à la figure 1A, on peut voir que la distance entre le bord de la came et l'aimant augmente progressivement lors de la rotation susmentionnée. L'augmentation de la distance s'accompagne par une diminution concomitante de l'intensité de la force magnétique tangentielle exercée sur la came 3A par l'aimant 7. On notera que, dans une variante où la came est formée par un matériau aimanté, en plus de la variation d'intensité de la force magnétique due à la variation de la distance entre cette came et l'aimant fixe, une variation d'intensité complémentaire peut être engendrée par une variation angulaire de l'intensité du flux magnétique généré par la came. Ceci permet d'augmenter la force magnétique tangentielle / angulaire qui engendre le couple auxiliaire du dispositif d'égalisation. En se référant maintenant à la figure 1B, à l'inverse de la figure 1A, la diminution de la distance entre l'aimant et la came s'accompagne d'une augmentation concomitante de l'intensité de la force magnétique. La figure 1A montre en outre que la composante tangentielle Ft de la force magnétique est opposée au sens de rotation de la came 3A. A l'inverse, dans la figure 1B, l'orientation de la composante tangentielle correspond au sens de la rotation de la came 3B. En résumé, la configuration de la figure 1A engendre une force qui s'oppose à la rotation de la came et dont l'intensité diminue avec la rotation, alors que la configuration de la figure 1B engendre une force qui est alliée à la rotation de la came et dont l'intensité augmente avec la rotation. En d'autres termes, la configuration de la figure 1A engendre un couple de sens contraire à celui de la rotation de la came, alors que la configuration de la figure 1B engendre un couple de même sens que celui de la rotation de la came.
  • L'agencement du dispositif d'égalisation magnétique ne comprend pas nécessairement un système magnétique de type radial, comme illustré dans les figures 1A et 1B. En effet, comme on le verra plus en détail avec le deuxième mode de réalisation qui sera décrit plus loin en référence aux figures 3 à 5, l'agencement de l'ensemble came-aimant peut former un système magnétique de type axial. Dans ce cas, le deuxième élément magnétique (l'aimant bipolaire) n'est pas agencé dans le même plan que la came, mais en-dessus ou en-dessous de cette came, de sorte que l'interaction magnétique entre l'aimant et la came engendre une force dont la résultante a une composante principale qui est parallèle à l'axe de rotation de cette dernière. On remarquera qu'un agencement de type radial ou de type axial ne s'accompagne pas toujours d'une aimantation radiale, respectivement axiale des éléments de l'ensemble magnétique. En effet, en particulier dans un système magnétique du type radial, l'axe d'aimantation de la came, lorsque cette dernière est formée par un aimant, peut être axial. Il en va de même pour l'aimant associé à la came.
  • La figure 2 est une vue partielle en plan d'un mouvement horloger conforme à un premier mode de réalisation particulier de l'invention. La vue partielle illustre uniquement les composants du mouvement qui sont indispensables à la compréhension de l'invention. Les autres composants, notamment le rouage de finissage et le mécanisme de remontage peuvent être conventionnels et ne sont pas illustrés.
  • Le mouvement illustré dans la figure 2 comprend un barillet 11 qui comporte un pignon 13 monté sur l'arbre du barillet. Le pignon 13 tourne dans le sens horaire lorsque le ressort de barillet (non représenté) se désarme en entraînant au moins un mécanisme du mouvement. Comme le montre cette figure, le pignon 13 entraîne un rouage démultiplicateur auxiliaire comprenant tout d'abord un premier mobile formé d'une roue 15 et d'un pignon 17. La roue 15 est agencée pour engrener avec le pignon 13 du barillet, et le pignon 17 est agencé pour engrener avec une roue 19. La roue 19 porte un aimant bipolaire 107 monté sur sa planche en position excentrée avec une orientation magnétique radiale. Une came magnétique 103 en colimaçon est agencée fixement en regard de la roue 19, concentriquement à cette dernière. Il est en outre prévu deux butés radiales 21 et 23 qui sont solidaires de la came magnétique 103. Les butées 21 et 23 sont de préférence réalisées en un matériau amagnétique et sont agencées de part et d'autre de la discontinuité 22 du bord de la came de manière que l'aimant 107 ne passe jamais en regard de cette discontinuité.
  • Le rapport d'engrenage du rouage démultiplicateur qui vient d'être décrit est fonction du nombre de tours qu'effectue le barillet entre son état complètement armé et son état complètement désarmé. En effet, ce rapport doit être supérieur au nombre de tours du barillet de manière à ce que l'angle de pivotement de l'aimant 107, qui est solidaire de la roue 19, soit toujours inférieur à 360°. En d'autres termes, il est prévu que la roue 19, portant le premier élément magnétique ou le deuxième élément magnétique, effectue moins d'un tour lorsque le barillet effectue plusieurs tours entre son état complètement armé et son état complètement désarmé. Dans l'exemple illustré, l'arbre de barillet effectue sept tours pour faire passer le ressort de barillet de l'état complètement armé à l'état complètement désarmé, ou inversement. D'autre part, le rapport de transmission du rouage démultiplicateur est de 8,4. Dans ces conditions, la roue 19 effectue un peu moins que 5/6 de tour dans le sens horaire durant la marche de la montre. Ce sont les deux butées 21 et 23 qui déterminent les deux positions angulaires extrêmes de la roue 19 en arrêtant l'aimant 107 lorsqu'il atteint l'une ou l'autre des extrémités de sa course.
  • Dans le rouage démultiplicateur auxiliaire qui vient d'être décrit, la roue 19 tourne dans le même sens que le pignon de barillet 13. Dans ces conditions, la roue 19 et l'aimant 107 tournent dans le sens horaire lorsque le ressort de barillet (non représenté) se désarme en entraînant le mouvement. Comme le rayon variable de la came 103 croît dans le sens antihoraire, Il y a une composante tangentielle Ft de la force d'attraction magnétique entre l'aimant 107 et la came 103, laquelle agit sur l'aimant mobile 107 dans le sens antihoraire. Ainsi, lorsque le ressort de barillet se décharge et que la roue 19 tourne donc dans le sens horaire, une force magnétique s'oppose à cette rotation. De plus, l'intensité de la force magnétique diminue à mesure que le ressort se désarme. On comprendra que le dispositif d'égalisation qui vient d'être décrit fournit un couple magnétique auxiliaire qui est opposé au couple moteur et dont la grandeur diminue parallèlement à la grandeur du couple moteur lorsque le ressort de barillet se désarme. Conformément à ce qui a été expliqué en relation avec les figures 1A et 1B, on comprendra en outre que, selon une variante alternative du premier mode de réalisation, le dispositif d'égalisation pourrait tout aussi bien fournir un couple magnétique auxiliaire qui renforce le couple moteur, et dont la grandeur augmente à mesure que celle du couple moteur diminue lorsque le ressort de barillet se désarme.
  • Conformément à l'invention, le barillet du mouvement horloger est agencé pour entraîner un mécanisme horloger par l'intermédiaire d'une liaison cinématique fournissant un couple moteur au mécanisme. Dans le cas d'un mouvement horloger, la liaison cinématique agencée pour entraîner le mécanisme horloger comporte généralement un rouage multiplicateur (à titre d'exemple, le mécanisme horloger entraîné est un échappement à ancre suisse et le rouage multiplicateur forme le rouage de finissage du mouvement horloger). Selon une première variante, le rouage de finissage (non représenté) est entraîné directement par le pignon de barillet 13. Dans ce cas, on dira que le rouage de finissage est agencé en parallèle avec le dispositif d'égalisation (comme avec un 'stackfreed' classique). Dans une autre variante, un mécanisme est entraîné par le barillet par l'intermédiaire du dispositif d'égalisation. Dans ce cas, au moins une partie du rouage auxiliaire du dispositif d'égalisation forme la liaison cinématique entre le barillet et le mécanisme.
  • En se référant encore à la figure 2, on peut voir que le tambour du barillet 11 ne comporte pas de denture extérieure. Il s'agit de ce qu'on appelle un barillet lisse. En effet, de façon semblable à ce qui est connu concernant les mouvements à fusée, la présente invention nécessite que le dispositif d'égalisation soit calé angulairement sur le barillet. Autrement dit, il faut que les deux angles limites, définis par les butées 21 et 23 pour la course angulaire de la roue 19, correspondent aux états respectivement « complètement armé » et « complètement désarmé » du ressort de barillet. Pour satisfaire à cette contrainte, dans une variante ou l'aimant bipolaire est fixe relativement au support du barillet (platine), il est prévu que le remontage et le désarmage du ressort de barillet agissent tous deux sur la même pièce mobile du barillet. Ainsi, conformément à l'exemple de la figure 2, l'entrainement du mécanisme et le remontage du barillet s'exercent tous les deux par l'intermédiaire du pignon de barillet 13, lequel est aussi couplé au dispositif d'égalisation. De manière connue en soi, le remontage peut être réalisé au moyen d'une couronne de remontage et/ou d'une masse oscillante. De plus, le mécanisme de remontage peut engrainer soit directement avec le pignon de barillet 13, soit avec un autre élément de rouage en aval du pignon de barillet. Cependant, on remarquera que, dans une autre variante ou l'aimant bipolaire est solidaire en rotation de l'arbre de barillet, le remontage et le désarmage du barillet peuvent être réalisés respectivement via l'arbre et le tambour du barillet, ou inversement.
  • On notera que le dispositif d'égalisation qui vient d'être décrit peut servir conjointement à un dispositif d'indication de la réserve de marche. A cet effet, dans une première variante, une aiguille est montée sur un axe de la roue 19. Dans une deuxième variante, de manière à diminuer le parcours angulaire de l'indicateur de réserve de marche ou à agencer notamment un indicateur ayant un mouvement linéaire, un levier est associé à la came 103. Ce levier définit un suiveur de came et est agencé en appui contre la surface latérale de la came 103. L'indicateur de réserve de marche peut être solidaire du levier ou être formé par un organe distinct actionné par ce levier.
  • Les vues partielles des figures 3 à 5 illustrent un deuxième mode de réalisation de l'invention correspondant à un mouvement de montre à répétition minute. La répétition minute est un mécanisme de sonnerie qui est entraîné par un barillet dédié. Le mécanisme de sonnerie fonctionne grâce à des marteaux qui, lorsqu'ils sont actionnés, viennent frapper à multiples reprises des ressorts timbres. Une particularité de ce genre de mécanisme est que la vitesse à laquelle s'exécute la sonnerie dépend de la grandeur du couple d'entraînement reçu du barillet.
  • En se référant tout d'abord aux figures 3 et 4, on peut voir un barillet (généralement référencé 111). Le barillet représenté est formé d'un tambour de barillet 131 qui sert de logement à un ressort 133, d'un couvercle de barillet 135 (montré dans la figure 5) qui ferme la boîte formée par le tambour, et d'un arbre de barillet 137 qui traverse le barillet et qui est pivoté par ses extrémités entre la platine et un pont (non représentés). On peut voir encore dans la figure 4 que l'arbre de barillet 137 est solidaire d'un mobile denté comprenant un pignon 113 et une roue 139.
  • Les figures 3 et 4 montrent encore un râteau de remontage 141 et un rouage à sens unique 143. Les rouages à sens unique sont des dispositifs connus en tant que tels. Dans le présent exemple, le rouage 143 comprend une roue d'entrée 145 qui engrène avec le râteau 141 et une roue de sortie 147 (visible dans la figure 3) qui engrène avec le pignon de barillet 113. Les roue dentées 145 et 147 sont coaxiales et peuvent pivoter l'une par rapport à l'autre. L'une de ces deux roues porte un rochet coaxial (non représenté) qui est pris en sandwich entre la roue d'entrée et la roue de sortie. Un cliquet (non représenté) est pivoté sur la planche de la roue qui fait face au rochet. Ce cliquet est rappelé contre le pourtour du rochet par un ressort (non représenté). Le cliquet est agencé pour coopérer avec une dent du rochet lorsque la roue d'entrée tourne dans le sens antihoraire et pour glisser contre le rochet lorsque la roue d'entrée tourne dans le sens horaire.
  • Le barillet 111 est agencé pour entraîner le rouage de sonnerie (non représenté) par l'intermédiaire de la denture de la roue 139. Comme déjà mentionné, la roue 139 est solidaire de l'arbre de barillet 137. On comprendra que lorsque le ressort de barillet se désarme progressivement, l'arbre de barillet entraîne la roue 139 dans le sens antihoraire en lui transmettant un couple moteur variable en fonction du degré d'armage du ressort de barillet. De plus, comme le couple qui entraîne le mécanisme de sonnerie est variable en fonction du degré d'armage du barillet, la vitesse à laquelle s'exécute la sonnerie dépend aussi du degré d'armage du ressort de barillet. On notera que la roue 139 effectue moins d'un tour entre son état complètement armé et son état complètement désarmé. L'aimant 207 est agencé sur la roue 139 de manière qu'il ne traverse pas la discontinuité du bord de la came lorsque le barillet se désarme entre les deux états extrêmes susmentionnés.
  • Le remontage du barillet s'effectue à l'aide du râteau 141. Le porteur de la montre peut actionner le râteau manuellement à l'aide d'un poussoir (non représenté) ou d'un verrou (non représenté) qui est situé sur la boîte de montre. Lorsque le porteur de la montre actionne le râteau, ce dernier pivote en entraînant la roue d'entrée 145 du rouage à sens unique 143 dans le sens antihoraire. La roue de sortie du rouage à sens unique est entraînée par la roue d'entrée et elle entraîne elle-même le pignon de barillet 113 qui effectue ainsi un peu moins d'un tour dans le sens horaire, provoquant l'armage du ressort de barillet 133. Ensuite, lorsque le porteur de la montre relâche le verrou ou le poussoir, un ressort (non représenté) rappelle le râteau dans le sens inverse de celui de la flèche de la figure 4. La course de retour du râteau a pour effet d'entraîner la roue d'entrée 145 du rouage à sens unique dans le sens horaire. Comme le rouage à sens unique ne transmet pas les rotations dans le sens horaire, l'arbre de barillet n'est pas entraîné en sens inverse.
  • La figure 5 est une vue partielle en perspective depuis dessous du deuxième mode de réalisation qui fait également l'objet des figures 3 et 4. Dans la figure 5, certaines pièces, dont le râteau et la roue 139, ont été omises de manière à laisser voir les deux éléments magnétiques du dispositif d'égalisation conforme à l'invention. Dans l'exemple illustré, ces deux éléments magnétiques sont respectivement une came magnétique 203 et un aimant cylindrique bipolaire 207. On peut voir que la came illustrée est très semblable aux cames magnétiques 3 et 103 décrites plus haut. La came 203 est agencée concentriquement à l'arbre de barillet et elle est fixée sur le couvercle de barillet 135. L'aimant bipolaire 207, quant à lui, est monté sur la planche de la roue 139 à distance de l'axe de rotation pour être agencé en regard de la came. Il n'est donc pas agencé dans le même plan que la came, comme c'était le cas pour le premier mode de réalisation, mais dans un plan parallèle de celui de la came, au-dessus de celle-ci. Dans ce cas, l'aimant présente de préférence une direction d'aimantation axiale (parallèle à l'axe de rotation du barillet). On comprendra que, dans ces conditions, l'interaction magnétique entre l'aimant et la came présente une direction principale qui est essentiellement axiale. On dira donc que l'agencement du dispositif d'égalisation est ici de type axial, lequel présente l'avantage d'être généralement plus compact qu'un dispositif de type radial.
  • Dans le mécanisme de sonnerie qui vient d'être décrit, l'aimant 207, qui est solidaire de la roue 139, tourne dans le même sens que l'arbre de barillet 137. Dans ces conditions, l'aimant 207 tourne dans le sens antihoraire relativement à la came lorsque le ressort de barillet 133 se désarme en entraînant la sonnerie. Comme le montre la figure 5, la largeur radiale de la came 203 augmente à mesure qu'on la parcourt dans le sens antihoraire. Dans ces conditions, l'intensité de l'interaction magnétique entre l'aimant et la came augmente avec le désarmage du ressort de barillet. Le potentiel magnétique qui en résulte engendre une force tangentielle sur l'aimant. Ainsi, le dispositif d'égalisation qui vient d'être décrit fournit un couple auxiliaire qui s'exerce sur l'arbre de barillet dans le même sens que le couple moteur et qui augmente à mesure que le couple moteur diminue.
  • On comprendra en outre que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour un homme du métier peuvent être apportées aux modes de réalisation qui font l'objet de la présente description sans sortir du cadre de la présente invention définie par les revendications annexées.

Claims (13)

  1. Mouvement horloger comprenant un mécanisme et un barillet (11 ; 111) agencé pour entraîner le mécanisme par l'intermédiaire d'une liaison cinématique qui est agencée pour exercer un couple d'entraînement sur ce mécanisme, le barillet comportant un tambour (131) et un ressort-moteur (133) agencé dans le tambour de manière à exercer sur le mécanisme un couple moteur qui est variable en fonction du degré d'armage du ressort-moteur, le mouvement horloger comprenant en outre un dispositif d'égalisation (3,7 ; 103,107 ; 203,207) relié cinématiquement au barillet de façon à pouvoir être entraîné par ce barillet et à pouvoir exercer un couple auxiliaire qui vient s'additionner audit couple moteur pour former ensemble ledit couple d'entraînement, le couple auxiliaire variant en fonction du degré d'armage du ressort-moteur de manière à s'opposer à la variation du couple moteur et ainsi à sensiblement égaliser ledit couple d'entraînement dans une plage utile du degré d'armage ; caractérisé en ce que le dispositif d'égalisation comporte un système magnétique formé par un premier élément magnétique (3 ; 103 ; 203) et un deuxième élément magnétique (7 ; 107 ; 207), ces premier et deuxième éléments magnétiques étant agencés de manière que, lorsque le dispositif d'égalisation est entraîné par le barillet, ils se déplacent l'un relativement à l'autre en exerçant l'un sur l'autre une force magnétique qui varie en fonction de la position relative occupée par le premier élément magnétique et le deuxième élément magnétique et qui produit ledit couple auxiliaire.
  2. Mouvement horloger conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que le couple auxiliaire exercé par le dispositif d'égalisation (103, 107) s'oppose au couple moteur.
  3. Mouvement horloger conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que le couple moteur et le couple auxiliaire exercé par le dispositif d'égalisation (203, 207) sont alliés.
  4. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier élément magnétique (3 ; 103 ; 203) est une came magnétique.
  5. Mouvement horloger conforme à la revendication 4, caractérisé en ce que ladite came magnétique présente une forme en colimaçon.
  6. Mouvement horloger conforme à la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que ladite came magnétique est formée par un matériau ferromagnétique.
  7. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que la came magnétique (3 ; 103) et le deuxième élément magnétique forme un système magnétique du type radial.
  8. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que la came magnétique (203) et le deuxième élément magnétique forme un système magnétique du type axial.
  9. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le deuxième élément magnétique (7 ; 107 ; 207) est un aimant permanent bipolaire.
  10. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mécanisme entraîné par le barillet (11) comprend un échappement pour balancier-spiral.
  11. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le mécanisme entraîné par le barillet (111) est un mécanisme de sonnerie.
  12. Mouvement horloger conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d'égalisation comprend un rouage démultiplicateur auxiliaire en liaison cinématique avec le barillet et dont une roue (19), portant le premier élément magnétique ou le deuxième élément magnétique, est agencée pour effectuer moins d'un tour lorsque le barillet effectue plusieurs tours entre son état complètement armé et son état complètement désarmé.
  13. Mouvement horloger conforme à la revendication 12, caractérisé en ce que le dispositif d'égalisation forme également au moins partiellement un dispositif d'indication de réserve de marche.
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