EP3355130A1 - Mecanisme resonateur d'horlogerie - Google Patents

Mecanisme resonateur d'horlogerie Download PDF

Info

Publication number
EP3355130A1
EP3355130A1 EP18150706.2A EP18150706A EP3355130A1 EP 3355130 A1 EP3355130 A1 EP 3355130A1 EP 18150706 A EP18150706 A EP 18150706A EP 3355130 A1 EP3355130 A1 EP 3355130A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
flexible
pivot axis
posterior
angle
virtual pivot
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP18150706.2A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP3355130B1 (fr
Inventor
Gianni Di Domenico
Dominique Léchot
Jean-Luc Helfer
Pascal Winkler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Swatch Group Research and Development SA
Original Assignee
Swatch Group Research and Development SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Swatch Group Research and Development SA filed Critical Swatch Group Research and Development SA
Publication of EP3355130A1 publication Critical patent/EP3355130A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3355130B1 publication Critical patent/EP3355130B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/04Oscillators acting by spring tension
    • G04B17/045Oscillators acting by spring tension with oscillating blade springs
    • 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
    • G04B15/00Escapements
    • G04B15/02Escapements permanently in contact with the regulating mechanism
    • 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
    • G04B15/00Escapements
    • G04B15/14Component parts or constructional details, e.g. construction of the lever or the escape wheel
    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/04Oscillators acting by spring tension
    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/22Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of variations of temperature
    • G04B17/225Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of variations of temperature with pendulums
    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/26Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of variations of the impulses
    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/20Compensation of mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/28Compensation of mechanisms for stabilising frequency for the effect of imbalance of the weights, e.g. tourbillon
    • 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
    • G04B17/00Mechanisms for stabilising frequency
    • G04B17/32Component parts or constructional details, e.g. collet, stud, virole or piton
    • 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
    • G04B31/00Bearings; Point suspensions or counter-point suspensions; Pivot bearings; Single parts therefor
    • G04B31/02Shock-damping bearings

Definitions

  • the invention relates to a timepiece resonator mechanism comprising a first support with a first anchor and a second anchor to which is fixed a flexible pivoting guide mechanism, which defines a virtual pivot axis about which rotates a pivoting mass, and which comprises at least one anterior RCC flexible pivot and a posterior RCC flexible pivot mounted in series and head to tail with respect to each other about said virtual pivot axis, said prior RCC flexible pivot comprising, between said first support and an intermediate rotatable support, two straight anterior flexible blades of the same anterior length between their recesses, defining two anterior linear directions which intersect at said virtual pivot axis and which define with said virtual pivot axis an anterior angle, and whose respective anchorages of said two most straight forward flexible blades away from said virtual pivot axis are both at the same previous distance from said virtual pivot axis, and said posterior flexible pivot RCC having, between said intermediate rotary support, which comprises a third anchor and a fourth anchor, and said pivoting mass, two posterior flexible blades having the same posterior length between their reces
  • the invention also relates to a watch movement comprising at least one such resonator mechanism.
  • the invention also relates to a watch comprising at least one such movement.
  • the invention relates to the field of clock resonator mechanisms.
  • the document EP3021174 in the name of LVMH SWISS MFT SA describes a monolithic timepiece controller made of a single plate, comprising a rigid outer element, an internal rigid element, and elastic suspensions connecting the external rigid element to the inner rigid element and allowing oscillation movements.
  • the rigid inner member has arms which are rigidly connected to each other, leaving between them free angular spaces, in which are located the elastic suspensions.
  • This document illustrates a compact system, with pivots that have flexible blades, but this document does not describe a feature to ensure isochronism (independent of amplitude), or insensitivity to the positions in space , in the gravitational field (independent of positions).
  • the architecture of the blades and intermediate supports is particular: it may be noted that the ends of the two blades close to the axis of rotation are connected to two different intermediate supports, and are not connected to the same rigid element, it is not is therefore not RCC pivots (Remote Compliance Center); it can also be noted that the recesses close to the pivot axis of the first pivot are not rigidly connected by the intermediate support to the recesses distant from the pivot axis of the second pivot.
  • the described system consists of three elementary flexible structures identical, repeated every 120 ° and combined as springs in parallel. Since each of these structures defines its own axis of rotation, the complete system is obviously hyperstatic, that is, there are more constraints than is necessary for the operation of the system.
  • the teachings of this document do not make it possible to determine its particular geometrical parameters.
  • the document WO2012 / 010408 in the name of NIVAROX-FAR describes an oscillating mechanism for a watch movement, comprising a first rigid element and a second rigid element, each arranged to be fixed to a different element of the movement, and one of which is movable relative to the other and pivots around a theoretical pivot axis.
  • This oscillating mechanism is flexible with variable geometry, while being made in one piece, and comprises first elastic return means providing a direct or indirect elastic connection between said first rigid element and an intermediate rigid element, and comprises at least second means resilient return, which provide a direct or indirect elastic connection between the intermediate rigid element and the second rigid element.
  • the first rigid element, the first elastic return means, the intermediate rigid element, the second elastic return means, and the second rigid element are coplanar, and are arranged to deform in this plane. More particularly, the first elastic return means comprise at least one elastic blade, and the second elastic return means comprise at least one elastic blade.
  • the document EP2645189 in the name of NIVAROX-FAR describes a clockwork escapement mechanism comprising a balance wheel and an escape wheel.
  • the transmission of pulses between the balance wheel and the escape wheel is carried out by a one-piece flexible mechanism comprising at least one probe cooperating with the escape wheel or the rocker, and this flexible one-piece mechanism is connected by at least one flexible blade to a fixed structure of said timepiece, or respectively to the escape wheel.
  • this flexible one-piece mechanism is a Swiss anchor, or anchor, flexible with constant force, bistable buckling, this anchor having a rod provided with a fork with a dart and comprising a pivoting and guided flexible rod, this anchor cooperating with a two-level escapement wheel, having pins on these two respective levels, and the anchor still carrying, on another level that the flexible rod, an anchor arranged to cooperate with the escape wheel for moving the anchor near its tilting point.
  • the document EP2911012 in the name of CSEM describes a rotary oscillator for a timepiece comprising a support element intended to allow the assembly of the oscillator on a timepiece, a balance, a plurality of flexible blades connecting the support element to the pendulum and able to exercise a pair of booster on the pendulum, and a serge mounted solidarity pendulum.
  • This plurality of flexible blades comprises at least a first flexible blade disposed in a first plane perpendicular to the plane of the oscillator, and a second flexible blade disposed in a second plane perpendicular to the plane of the oscillator and secant with the first plane.
  • the oscillation geometric axis of the oscillator is defined by the intersection of the first plane and the second plane, this geometric axis of oscillation crossing the first and second blades to 7/8 of their respective length.
  • the plurality of flexible blades comprises a pair formed of a first and a second blade of identical geometry and arranged in the first plane, and a third blade disposed in the second plane, interposed between the first and the second blade. and having a height twice that of the first or second blade.
  • the invention proposes to produce a mechanical resonator with a high quality factor using an inertial part such as a rocker, supported by a guide with flexible blades in rotation, also called flexible guide pin, which also acts as a means of elastic return. It is desired that this resonator is isochronous (independent of amplitude) and insensitive to positions in the gravitational field (position independent).
  • the invention seeks to combine the advantages of two known two-dimensional and three-dimensional geometries, in a simple and economical, therefore two-dimensional, execution.
  • the invention thus relates to a clock resonator mechanism according to claim 1.
  • the invention also relates to a watch movement comprising at least one such resonator mechanism.
  • the invention also relates to a watch comprising at least one such movement.
  • the invention relates to a timepiece resonator mechanism 1000, comprising a first rigid support 100, fixed or mobile, with a first anchor 1 and a second anchor 2, to which is fixed a flexible pivoting guide mechanism 10, which defines an axis virtual pivoting A, about which rotatably pivots a pivotal mass 200 rigid.
  • This flexible pivot guide mechanism 10 is a 2D flexible guide pivot, that is to say, achievable in a plane.
  • This flexible pivoting guide mechanism 10 allows the rigid pivoting mass 200 to rotate the virtual pivot axis A relative to the first rigid support 100. It is composed of two flexible pivots RCC (Remote Center Compliance, that is to say, center of rotation offset) whose axes of rotation coincide and which are connected by a rigid intermediate rotating support 20. The two RCC pivots are thus put in series, but head to tail with respect to each other, so that their parasitic movements compensate each other.
  • RCC Remote Center Compliance
  • the invention is isostatic in the sense that the relative movement of the parts is done without excessive stress, thanks to the absence of other elements in parallel.
  • An elementary pivot with flexible blades is an assembly consisting of 2 rigid parts R1 and R2 which are connected by two flexible blades L1 and L2 which do not touch each other. At rest the blades L1 and L2 are straight and not parallel so that their extension defines a point of intersection A. The two rigid parts R1 and R2 can perform a relative rotational movement about the axis perpendicular to the plane and passing through A .
  • a Remote Compliance Center (RCC) pivot shown in figure 10 , is an elementary pivot with flexible blades whose crossing point A is located outside the blades. It consists of two blades L1 and L2 of the same length L, and the insertion points of the blades L1 and L2 in the rigid portion R1 are equidistant from the axis of rotation A.
  • the RCC pivot is well known to the a person skilled in the art (see S. Henein's book, "Conception des guidages flexibles", Polytechnic and University Press, 2001, page 101).
  • the flexible pivoting guide mechanism of the invention thus consists of only three rigid parts and four blades located in the plane of the guide. In order to ensure that the pivoting guide is isostatic, it is important that there is no other flexible connection in said plane of the guide between said three rigid parts. Nevertheless, it is quite possible to have another flexible guide mechanism pivoting in another plane, parallel to the plane of the first guide and remote thereof. This second flexible pivoting guide mechanism can be connected in series, or in parallel, to the first pivoting guide as required.
  • One of the four segments of the rigid intermediate part can be interrupted. This is the case in the figures of the nonlimiting variant illustrated. However, it is important that the four embedments of the slides in the intermediate part (L1A, L2A in R1A and L1B, L2B in R2B in the figure 11 ) are rigidly connected to each other.
  • the flexible pivotal guide mechanism 10 includes an earlier RCC flexible pivot 10A and a rearward flexible RCC pivot 10P, which are connected in series with each other, and head-to-tail, about the pivot axis virtual A common, and which incorporate elastic flexible elements.
  • the front flexible pivot RCC 10A comprises, between the first support 100 and an intermediate rotary support 20, two anterior resilient assemblies 11, 21, formed, in the embodiment of the figures, by two straight forward flexible blades 110, 210, and the like.
  • the rear flexible pivot RCC 10P comprises, between the intermediate rotary support 20, which comprises a third anchorage 3 and a fourth anchorage 4, and the pivoting mass 200, two rear elastic assemblies 31, 41, formed in the embodiment of the figures, by two straight posterior flexible blades 310, 410 of the same posterior length LP between their recesses, defining two posterior linear directions D3, D4, which intersect at the level of the virtual pivot axis A, and which define with this virtual pivot axis A at a posterior angle ⁇ P, and whose respective anchors of the two posterior flexible blades 310, 410, furthest from the virtual pivot axis A are both at the same distance posterior DP of the axis Virtual pivoting A.
  • the flexible pivoting guide mechanism 10 is planar.
  • the invention consists in optimizing the angle between the elastic elements of each flexible pivot RCC, so that the pivot has a linear elastic return force, so that the mechanical resonator is isochronous in a given range of angular amplitude.
  • the front angle ⁇ A and the posterior angle ⁇ P are equal to a common angle ⁇ . More particularly, this common angle ⁇ is close to 118 °.
  • the anterior distance DA and the posterior distance DP are equal to a common distance D
  • the anterior length LA and the posterior length LP are equal to a common length L.
  • the common angle ⁇ is then between: 107 + 5 / D / The - 2 / 3 and 114.5 + 5 / D / The - 2 / 3 .
  • the value of the optimum angle ⁇ depends primarily on the D / L ratio, but it also depends on the blade embedment rays, the aspect ratio of the blade section, and the thickness of the SiO 2 layer. used for thermal compensation.
  • An optimal curve, for particular values of embedding radius and aspect ratio of the blades, is represented in solid line on the figure 5 , which shows the evolution of the optimum angle ⁇ , as a function of the D / L ratio.
  • the angle ⁇ and the parameter D / L satisfy the relation: 107 + 5 / D / The - 2 / 3 ⁇ ⁇ ⁇ 112 + 5 / D / The - 2 / 3 .
  • the first anterior elastic assembly 11, the second anterior elastic assembly 21, the first posterior elastic assembly 31, and the second posterior elastic assembly 41 each consist of a straight flexible blade 110, 210, 310, 410.
  • first anterior elastic assembly 11, the second anterior elastic assembly 21, the first posterior elastic assembly 31, and the second posterior elastic assembly 41 each comprise an alternation of straight flexible blades and elements. intermediates more rigid than these straight flexible blades, aligned in the respective directions D1, D2, D3, D4.
  • an inertial element 201 to the pivoting mass 200, or to integrate it therewith, and to fix the first rigid support 100 to a plate or a bridge of the watch movement, or any other element that can act as a support for the flexible pivot resonator, for example, without limitation, a tuning element of a tuning fork, or an anti-shock element which is authorized to move only in the event of a violent impact, so as to reduce the acceleration experienced by the resonator.
  • the fixed part and the moving part represented here are permutable.
  • This inertial element can be a disk, a ring such as a beam serge as visible on the figure 2 , or a simple arm as visible on the figure 1 . It is important that the center of mass of the inertial element is substantially aligned with the virtual pivot axis A.
  • the elastic elements comprise intermediate elements that are stiffer than the straight flexible blades, these intermediate elements are advantageously also skeletonized.
  • Another advantageous variant consists of arranging the rigid parts 100, 20, 200, very close to each other around the virtual pivot axis A, so that they act as anti-shock, radial or / and angular abutments, in order to prevent a rupture of the blades, as visible with the surfaces 105, 25, 26, 206, 28, 208, of the figure 4 , in particular the oblique faces 28 and 208 which contribute greatly to the impact resistance of the system.
  • the invention can be implemented with blades having varying thicknesses. The optimum angle between the blades must then be adapted accordingly.
  • the essential thing is to respect the symmetry of flexibility with respect to the bisector of the angle ⁇ A, and with respect to the virtual pivot axis A.
  • the invention is particularly well suited to monolithic execution.
  • the first support 100, the pivoting mass 200, and the flexible pivoting guide mechanism 10 form a one-piece assembly.
  • This one-piece assembly can be produced either by conventional machining, or else, in a particular and non-exhaustive manner, by "MEMS" or "LIGA” type technologies or 3D printing or additive manufacturing by laser or the like, in silicon, quartz , DLC, metal alloys, glass, ruby, sapphire or other ceramic, or polymers, whether charged or not, or the like, thermally compensated, in particular by particular local growth of silicon dioxide, in certain areas of the room arranged for this purpose, when this one-piece assembly is made of silicon.
  • other materials are usable, for some at the cost of temperature compensation. Mention may be made in particular, and not exclusively, of amorphous or crystalline metal alloys.
  • the flexible pivoting guide mechanism 10 is advantageously made of silicon, oxidized in such a way that the complete resonator mechanism 1000, with this reported inertial mass 201, is thermally compensated.
  • the clock resonator mechanism 1000 may comprise a plurality of such flexible pivoting guide mechanisms 10 connected in series, to increase the total angular travel, arranged in parallel planes, and around the same virtual pivot axis A, by joining together rigid parts between them.
  • Such a part can be formed by assembling two pieces engraved on one level, or can be etched in silicon SOI two levels.
  • the invention also relates to a 2000 clockwork movement comprising at least one such resonator mechanism 1000.
  • the invention also relates to a watch 3000 comprising at least one such movement 2000.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)
  • Electric Clocks (AREA)

Abstract

Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) plan comportant deux pivots flexibles RCC (10A, 10P) montés en série autour d'un support rotatif intermédiaire (20) et de même axe de pivotement virtuel (A), comportant chacun deux lames flexibles droites (110, 210 ; 310, 410) de même longueur (L), et dont les encastrements opposés audit axe de pivotement (A) sont de même distance (D) par rapport à ce dernier, et définissant des directions linéaires (D1, D2, D3, D4), formant deux à deux des angles avec ledit axe de pivotement virtuel (A), dont la valeur exprimée en degrés est comprise entre : 107 + 5 / D / L ˆ’ 2 / 3 et 112 + 5 / D / L ˆ’ 2 / 3 . Dans une variante ce mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) est monobloc en silicium, compensé thermiquement. Mouvement (2000) comportant un tel mécanisme résonateur d'horlogerie (1000). Montre (3000) comportant un tel mouvement (2000).

Description

  • L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie comportant un premier support avec un premier ancrage et un deuxième ancrage auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement, qui définit un axe de pivotement virtuel autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante, et qui comporte au moins un pivot flexible RCC antérieur et un pivot flexible RCC postérieur montés en série et tête-bêche l'un par rapport à l'autre autour dudit axe de pivotement virtuel, ledit pivot flexible RCC antérieur comportant, entre ledit premier support et un support rotatif intermédiaire, deux lames flexibles antérieures droites de même longueur antérieure entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel un angle antérieur, et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles antérieures droites les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel sont tous deux à une même distance antérieure dudit axe de pivotement virtuel, et ledit pivot flexible RCC postérieur comportant, entre ledit support rotatif intermédiaire, qui comporte un troisième ancrage et un quatrième ancrage, et ladite masse pivotante, deux lames flexibles postérieures droites de même longueur postérieure entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel un angle postérieur, et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles postérieures droites les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel sont tous deux à une même distance postérieure dudit axe de pivotement virtuel.
  • L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme résonateur.
  • L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
  • L'invention concerne le domaine des mécanismes résonateurs d'horlogerie.
  • Arrière-plan de l'invention
  • Il est connu que l'utilisation d'un pivot à guidage flexible permet de remplacer le pivot réel d'un balancier ainsi que le ressort spiral de rappel élastique. Ceci à l'avantage de supprimer les frottements de pivots. Toutefois les pivots à guidage flexible sont connus pour avoir une force de rappel élastique non-linéaire ce qui rend le résonateur anisochrone, c'est-à-dire que la fréquence dépend de l'amplitude de l'oscillation, et pour avoir un mouvement parasite de l'axe instantané de rotation, ce qui rend la marche du résonateur sensible à sa position dans le champ de la gravité.
  • Le problème de la non-linéarité de la force de rappel élastique est difficile à résoudre, et les solutions géométriques existantes, pour améliorer la linéarité de la force de rappel élastique et par conséquent rendre le résonateur isochrone pour une gamme d'amplitude angulaire donnée, nécessitent une fabrication sur plusieurs niveaux. La demande de brevet WO2016096677 , au nom de The Swatch Group Research & Development Ltd, incorporée ici par référence, décrit ainsi un résonateur d'horlogerie à lames croisées dans deux plans superposés et expose l'importance de la valeur d'un angle particulier, pour optimiser la linéarité de la force de rappel élastique et par conséquent rendre le résonateur isochrone pour une gamme d'amplitude angulaire donnée. Toutefois un tel pivot à guidage flexible ne peut pas être gravé en une seule fois en 2D, ce qui complique sa fabrication.
  • Le document EP3021174 au nom de LVMH SWISS MFT SA décrit un régulateur monolithique de pièce d'horlogerie réalisé en une seule plaque, comprenant un élément extérieur rigide, un élément rigide interne, et des suspensions élastiques reliant l'élément rigide externe à l'élément rigide intérieur et permettant des mouvements d'oscillation. L'élément interne rigide comporte des bras qui sont rigidement reliés les uns aux autres, en laissant entre eux des espaces angulaires libres, dans lesquels sont situées les suspensions élastiques. Ce document illustre bien un système compact, comportant des pivots qui comportent des lames flexibles, mais ce document ne décrit pas de caractéristique propre à assurer l'isochronisme (marche indépendante de l'amplitude), ni l'insensibilité aux positions dans l'espace, dans le champ de gravité (marche indépendante des positions). L'architecture des lames et des supports intermédiaires y est particulière : on peut remarquer que les extrémités des deux lames proches de l'axe de rotation sont raccordées à deux supports intermédiaires différents, et ne sont pas connectées au même élément rigide, il ne s'agit donc pas de pivots RCC (Remote Compliance Center); on peut encore remarquer que les encastrements proches de l'axe de pivotement du premier pivot ne sont pas rigidement liés par le support intermédiaire aux encastrements éloignés de l'axe de pivotement du second pivot. Enfin, le système décrit est constitué de trois structures flexibles élémentaires identiques, répétées tous les 120° et combinées comme des ressorts en parallèle. Etant donné que chacune de ces structures définit son propre axe de rotation, le système complet est manifestement hyperstatique, c'est-à-dire qu'il y a plus de contraintes que ce qui est nécessaire au fonctionnement du système. Ceci a pour conséquence de détruire la linéarité de la relation entre la déformation et le couple de rappel élastique, si bien que le résonateur ne peut pas être isochrone. Les enseignements de ce document ne permettent pas de déterminer ses paramètres géométriques particuliers. Le document WO2012/010408 au nom de NIVAROX-FAR décrit un mécanisme oscillant pour un mouvement d'horlogerie, comportant un premier élément rigide et un deuxième élément rigide, chacun agencé pour être fixé à un élément différent du mouvement, et dont l'un est mobile par rapport à l'autre et pivote autour d'un axe théorique de pivotement. Ce mécanisme oscillant est flexible à géométrie variable, tout en étant réalisé de façon monobloc, et comporte des premiers moyens de rappel élastique réalisant une liaison élastique directe ou indirecte entre ledit premier élément rigide et un élément rigide intermédiaire, et comporte au moins des deuxièmes moyens de rappel élastique, qui réalisent une liaison élastique directe ou indirecte entre l'élément rigide intermédiaire et le deuxième élément rigide. Le premier élément rigide, les premiers moyens de rappel élastique, l'élément rigide intermédiaire, les deuxièmes moyens de rappel élastique, et le deuxième élément rigide, sont coplanaires, et sont agencés pour se déformer dans ce plan. Plus particulièrement, les premiers moyens de rappel élastique comportent au moins une lame élastique, et les deuxièmes moyens de rappel élastique comportent au moins une lame élastique. A nouveau, le système décrit est hyperstatique puisque constitué de deux structures flexibles élémentaires qui sont répétées tous les 180° et combinées en parallèle.
  • Le document EP2645189 au nom de NIVAROX-FAR décrit un mécanisme d'échappement d'horlogerie comportant un balancier et une roue d'échappement. La transmission d'impulsions entre le balancier et la roue d'échappement est réalisée par un mécanisme flexible monobloc comportant au moins un palpeur de coopération avec la roue d'échappement ou respectivement le balancier, et ce mécanisme flexible monobloc est relié par au moins une lame flexible à une structure fixe de ladite pièce d'horlogerie, ou respectivement à la roue d'échappement. Plus particulièrement, ce mécanisme flexible monobloc est une ancre, ou une ancre suisse, flexible à force constante, bistable en flambage, cette ancre comportant une baguette munie d'une fourchette avec dard et comportant une tige flexible pivotante et guidée, cette ancre coopérant avec une roue d'échappement à deux niveaux, comportant des chevilles sur ces deux niveaux respectifs, et l'ancre portant encore, sur un autre niveau que la tige flexible, une cheville agencée pour coopérer avec la roue d'échappement pour le déplacement de l'ancre à proximité de son point de basculement.
  • Le document EP2911012 au nom de CSEM décrit un oscillateur rotatif pour pièce d'horlogerie comprenant un élément de support destiné à permettre l'assemblage de l'oscillateur sur une pièce d'horlogerie, un balancier, une pluralité de lames flexibles reliant l'élément de support au balancier et aptes à exercer un couple de rappel sur le balancier, et une serge montée solidaire du balancier. Cette pluralité de lames flexibles comporte au moins une première lame flexible disposée dans un premier plan perpendiculaire au plan de l'oscillateur, et une deuxième lame flexible disposée dans un deuxième plan perpendiculaire au plan de l'oscillateur et sécant avec le premier plan. L'axe géométrique d'oscillation de l'oscillateur est défini par l'intersection du premier plan et du deuxième plan, cet axe géométrique d'oscillation croisant les première et deuxième lames aux 7/8 de leur longueur respective. Plus particulièrement, la pluralité de lames flexibles comporte une paire formée d'une première et d'une deuxième lames de géométrie identique et disposées dans le premier plan, et une troisième lame disposée dans le deuxième plan, intercalée entre la première et la deuxième lame et présentant une hauteur double de celle de la première ou de la deuxième lame.
  • Résumé de l'invention
  • L'invention se propose de réaliser un résonateur mécanique à haut facteur de qualité à l'aide d'une partie inertielle telle qu'un balancier, supportée par un guidage à lames flexibles en rotation, appelé aussi pivot à guidage flexible, qui agit aussi comme moyen de rappel élastique. On désire que ce résonateur soit isochrone (marche indépendante de l'amplitude) et insensible aux positions dans le champ de gravité (marche indépendante des positions).
  • L'invention cherche à allier les avantages des deux géométries connues bidimensionnelle et tridimensionnelle, dans une exécution simple et économique, donc bidimensionnelle.
  • L'invention concerne ainsi un mécanisme résonateur d'horlogerie selon la revendication 1.
  • L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme résonateur.
  • L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
  • Description sommaire des dessins
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où :
    • la figure 1 représente, de façon schématisée et en vue en perspective, un résonateur mécanique selon l'invention, comportant, entre un premier support agencé pour être fixé directement ou indirectement à la structure d'un mouvement d'horlogerie, et une masse pivotante mobile sur laquelle est rapporté un balancier à bras, deux pivots flexibles RCC montés en série, et tête-bêche, autour d'un support rotatif intermédiaire et de même axe de pivotement virtuel, et comportant chacun deux lames flexibles droites, avec le centre de masse de l'ensemble constitué par la masse pivotante mobile et le balancier rapporté coïncidant avec l'axe de pivotement virtuel;
    • la figure 2 est une variante où le balancier rapporté comporte une serge circulaire ;
    • la figure 3 représente, de façon schématisée et en vue en plan, la partie centrale du résonateur de la figure 1 ;
    • la figure 4 est un détail de la même partie centrale, mettant en évidence les différentes surfaces de limitation pour la protection anti-chocs, que comporte ce résonateur ;
    • la figure 5 est un graphique représentant la valeur optimale de l'angle entre les deux lames de chaque pivot flexible RCC, en fonction du ratio entre, d'une part la distance de l'encastrement d'une lame, opposé à l'axe de pivotement, et d'autre part avec la longueur de la lame concernée ;
    • les figures 6 à 8 illustrent d'autres variantes d'arrangements géométriques;
    • la figure 9 est un schéma-blocs représentant une montre avec un mouvement incorporant un résonateur selon l'invention, lequel comporte plusieurs mécanismes flexibles de guidage en pivotement disposés en série ;
    • la figure 10 représente, de façon schématisée et en vue en plan, un pivot RCC ;
    • la figure 11 représente, de façon schématisée et en vue en plan, un pivot à lames flexibles comportant deux pivots RCC symétriques mis en série et disposés tête-bêche.
    Description détaillée des modes de réalisation préférés
  • L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie 1000, comportant un premier support 100 rigide, fixe ou mobile, avec un premier ancrage 1 et un deuxième ancrage 2, auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement 10, qui définit un axe de pivotement virtuel A, autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante 200 rigide.
  • Ce mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est un pivot à guidage flexible 2D, c'est-à-dire réalisable dans un plan.
  • Ce mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 permet à la masse pivotante 200 rigide d'effectuer une rotation de l'axe de pivotement virtuel A, relativement au premier support 100 rigide. Il est composé de deux pivots flexibles RCC (Remote Center Compliance, c'est-à-dire centre de rotation déporté) dont les axes de rotation coïncident et qui sont reliés par un support rotatif intermédiaire 20 rigide. Les deux pivots RCC sont ainsi mis en série, mais tête-bêche l'un par rapport à l'autre, de sorte que leurs mouvements parasites se compensent.
  • L'invention est isostatique dans le sens où le mouvement relatif des pièces se fait sans contrainte excessive, grâce à l'absence d'autres éléments mis en parallèle.
  • Un pivot élémentaire à lames flexibles est un ensemble constitué de 2 parties rigides R1 et R2 qui sont reliées par deux lames flexibles L1 et L2 qui ne se touchent pas. Au repos les lames L1 et L2 sont droites et non parallèles de sorte que leur prolongement définit un point de croisement A. Les deux parties rigides R1 et R2 peuvent effectuer un mouvement relatif de rotation autour de l'axe perpendiculaire au plan et passant par A.
  • Un pivot RCC (Remote Compliance Center), illustré à la figure 10, est un pivot élémentaire à lames flexibles dont le point de croisement A est situé en-dehors des lames. Il est constitué de deux lames L1 et L2 de même longueur L, et les points d'encastrement des lames L1 et L2 dans la partie rigide R1 sont à égale distance de l'axe de rotation A. Le pivot RCC est bien connu de l'homme du métier (voir le livre de S. Henein, « Conception des guidages flexibles », Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, page 101).
  • La géométrie d'un pivot RCC est caractérisée par deux paramètres :
    • (1) l'angle α entre ses deux lames et (2) le rapport D/L où D est la distance entre l'axe de rotation A et l'encastrement des lames qui en est le plus éloigné, et L est la longueur de chacune des deux lames.
  • L'invention comporte un mécanisme flexible de guidage en pivotement composé de deux pivots RCC mis en série, tel que :
    • les deux pivots RCC qui le composent sont situés dans un même plan ;
    • les deux pivots RCC qui le composent ont le même axe de rotation A ;
    • les deux pivots RCC qui le composent ont les mêmes paramètres α et D/L ;
    De plus, la partie rigide la plus proche de l'axe de rotation de l'un des deux pivots (R1A dans la figure 11) est rigidement liée à la partie rigide la plus éloignée de l'axe de rotation de l'autre pivot (R2B dans la figure 11). On dit alors que les deux pivots RCC sont mis en série et tête-bêche, tel que visible sur la figure 11.
  • Le mécanisme flexible de guidage en pivotement que comporte l'invention est ainsi constitué uniquement de trois parties rigides et de quatre lames situées dans le plan du guidage. Afin de garantir que le guidage en pivotement est isostatique, il est important qu'il n'y ait pas d'autre liaison flexible dans ledit plan du guidage entre lesdites trois parties rigides. Néanmoins, il est tout à fait envisageable de disposer un autre mécanisme flexible de guidage en pivotement dans un autre plan, parallèle au plan du premier guidage et distant de celui-ci. Ce second mécanisme flexible de guidage en pivotement peut être relié en série, ou en parallèle, au premier guidage en pivotement selon les besoins.
  • On peut fixer la première partie rigide (R1B sur la figure 11) à la platine et fixer une masse inertielle, notamment un balancier, sur la troisième partie rigide (R2A sur la figure 11). L'inverse est aussi possible.
  • Un des quatre segments de la partie rigide intermédiaire peut être interrompu. C'est le cas dans les figures de la variante non limitative illustrée. Toutefois, il est important que les quatre encastrements des lames dans la partie intermédiaire (L1A, L2A dans R1A et L1B, L2B dans R2B dans la figure 11) soient rigidement liés les uns aux autres.
  • On comprend que les encastrements proches de l'axe de pivotement virtuel A du premier pivot RCC sont rigidement reliés, par le support rotatif intermédiaire 20, aux encastrements éloignés de l'axe de pivotement virtuel A du second pivot RCC, ou vice-versa, tel que visible sur les figures 6 et 7.
  • Ainsi, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 comporte un pivot flexible RCC antérieur 10A et un pivot flexible RCC postérieur 10P, qui sont montés en série l'un avec l'autre, et tête-bêche, autour de l'axe de pivotement virtuel A commun, et qui incorporent des éléments flexibles élastiques.
  • Le pivot flexible RCC antérieur 10A comporte, entre le premier support 100 et un support rotatif intermédiaire 20, deux ensembles élastiques antérieurs 11, 21, formés, dans le mode de réalisation des figures, par deux lames flexibles antérieures droites 110, 210, de même longueur antérieure LA entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures D1, D2, qui se croisent au niveau de l'axe de pivotement virtuel A, et qui définissent avec cet axe de pivotement virtuel A un angle antérieur αA, et dont les ancrages respectifs des deux lames flexibles antérieures droites 110, 210, les plus éloignés de l'axe de pivotement virtuel A sont tous deux à une même distance antérieure DA de l'axe de pivotement virtuel A.
  • De façon similaire, le pivot flexible RCC postérieur 10P comporte, entre le support rotatif intermédiaire 20, qui comporte un troisième ancrage 3 et un quatrième ancrage 4, et la masse pivotante 200, deux ensembles élastiques postérieurs 31, 41, formés, dans le mode de réalisation des figures, par deux lames flexibles postérieures droites 310, 410 de même longueur postérieure LP entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures D3, D4, qui se croisent au niveau de l'axe de pivotement virtuel A, et qui définissent avec cet axe de pivotement virtuel A un angle postérieur αP, et dont les ancrages respectifs des deux lames flexibles postérieures droites 310, 410, les plus éloignés de l'axe de pivotement virtuel A sont tous deux à une même distance postérieure DP de l'axe de pivotement virtuel A.
  • De plus, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est plan.
  • L'invention consiste à optimiser l'angle entre les éléments élastiques de chaque pivot flexible RCC, pour que le pivot ait une force de rappel élastique linéaire, afin que le résonateur mécanique soit isochrone dans un domaine d'amplitude angulaire donné.
  • Selon l'invention, le centre d'inertie de l'ensemble formé par la masse pivotante 200 et toute masse inertielle rapportée 201 que porte la masse pivotante 200, comme dans les variantes non limitatives illustrées aux figures 1 et 2, est sur l'axe de pivotement virtuel A ou dans son voisinage immédiat, et le résonateur mécanique est isochrone si:
    • l'angle antérieur αA exprimé en degrés est compris entre : 107 + 5 / DA / LA 2 / 3 et 114.5 + 5 / DA / LA 2 / 3 ,
      Figure imgb0001
    • et l'angle postérieur αP exprimé en degrés est compris entre : 107 + 5 DP / LP 2 / 3 et 114.5 + 5 / DP / LP 2 / 3 .
      Figure imgb0002
  • Dans une variante particulière, l'angle antérieur αA et l'angle postérieur αP sont égaux à un angle commun α. Plus particulièrement, cet angle commun α est voisin de 118°.
  • Dans une variante préférée, la distance antérieure DA et la distance postérieure DP sont égales à une distance commune D, et la longueur antérieure LA et la longueur postérieure LP sont égales à une longueur commune L.
  • L'angle commun α est alors compris entre : 107 + 5 / D / L 2 / 3 et 114.5 + 5 / D / L 2 / 3 .
    Figure imgb0003
  • La valeur de l'angle α optimum dépend principalement du rapport D/L, mais elle dépend aussi des rayons à l'encastrement des lames, du rapport d'aspect de la section des lames, et de l'épaisseur de la couche de SiO2 utilisée pour la compensation thermique.
  • Une courbe optimale, pour des valeurs particulières de rayons d'encastrement et de rapport d'aspect des lames, est représentée en trait plein sur la figure 5, qui montre l'évolution de l'angle α optimal, en fonction du rapport D/L.
  • Naturellement, des valeurs différentes de rayons d'encastrement, et de rapport d'aspect de la section des lames, conduisent à des valeurs différentes de l'angle α optimal. Cette plage angulaire est représentée sur la figure 5 entre les lignes discontinues.
  • Plus particulièrement, l'angle α et le paramètre D/L satisfont la relation: 107 + 5 / D / L 2 / 3 < α < 112 + 5 / D / L 2 / 3 .
    Figure imgb0004
  • Plus particulièrement, dans les variantes illustrées sur les figures, le premier ensemble élastique antérieur 11, le deuxième ensemble élastique antérieur 21, le premier ensemble élastique postérieur 31, et le deuxième ensemble élastique postérieur 41 sont constitués chacun d'une lame flexible droite 110, 210, 310, 410.
  • Dans une autre variante non illustrée sur les figures, le premier ensemble élastique antérieur 11, le deuxième ensemble élastique antérieur 21, le premier ensemble élastique postérieur 31, et le deuxième ensemble élastique postérieur 41 comportent chacun une alternance de lames flexibles droites et d'éléments intermédiaires plus rigides que ces lames flexibles droites, alignés selon les directions respectives D1, D2, D3, D4.
  • Pour obtenir un résonateur mécanique à haut facteur de qualité, il est avantageux de rapporter un élément inertiel 201 à la masse pivotante 200, ou de l'intégrer à celle-ci, et de fixer le premier support 100 rigide à une platine ou un pont du mouvement d'horlogerie, ou tout autre élément susceptible d'agir comme support du résonateur à pivot flexible, par exemple, de façon non limitative, un élément de liaison d'un diapason, ou encore un élément anti-choc qui est autorisé à se déplacer uniquement en cas de choc violent, de façon à diminuer l'accélération subie par le résonateur. Naturellement, la partie fixe et la partie mobile représentées ici sont permutables. Cet élément inertiel peut être un disque, un anneau tel qu'une serge de balancier tel que visible sur la figure 2, ou un simple bras tel que visible sur la figure 1. Il est important que le centre de masse de l'élément inertiel soit sensiblement aligné avec l'axe de pivotement virtuel A.
  • Pour éviter des modes propres indésirables, il est avantageux de squeletter le support rotatif intermédiaire 20 rigide avec des évidements 209, de façon à réduire son inertie, tout en lui conférant une rigidité très supérieure à celle des lames flexibles constituant les ensembles élastiques 11, 21, 31, et 41, tel que visible sur les figures 1 à 4.
  • De la même façon, quand les éléments élastiques comportent des éléments intermédiaires plus rigides que les lames flexibles droites, ces éléments intermédiaires sont avantageusement également squelettés.
  • Une autre variante avantageuse, concernant tous les modes de réalisation, consiste à agencer les parties rigides 100, 20, 200, très proches l'une de l'autre autour de l'axe de pivotement virtuel A, de sorte qu'elles agissent comme des butées anti-choc, radiales ou/et angulaires, afin d'empêcher une rupture des lames, tel que visible avec les surfaces 105, 25, 26, 206, 28, 208, de la figure 4, en particulier les faces obliques 28 et 208 qui contribuent grandement à la résistance aux chocs du système. Ou encore à équiper certaines des parties rigides avec des bras de limitation 27 agencés pour coopérer en butée, en cas de choc, avec des surfaces complémentaires 107 que comporte le premier support 100, tel que visible sur la figure 4 où le support rotatif intermédiaire 20 porte de tels bras de limitation 27.
  • L'invention peut être mise en oeuvre avec des lames présentant des épaisseurs variables. L'angle optimum entre les lames doit alors être adapté en conséquence.
  • L'essentiel est de respecter la symétrie de flexibilité par rapport à la bissectrice de l'angle αA, et par rapport à l'axe de pivotement virtuel A.
  • L'invention se prête particulièrement bien à une exécution monolithique.
  • Dans une réalisation avantageuse, le premier support 100, la masse pivotante 200, et le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 forment un ensemble monobloc. Cet ensemble monobloc peut être réalisé, ou bien par usinage classique, ou bien, de façon particulière et non exhaustive, par des technologies de type « MEMS » ou « LIGA » ou impression 3D ou fabrication additive par laser ou similaire, en silicium, quartz, DLC, alliages métalliques, verre, rubis, saphir ou autre céramique, ou polymères, chargés ou non, ou similaire, compensé thermiquement, notamment par une croissance locale particulière de dioxyde de silicium, dans certaines zones de la pièce agencées à cet effet, quand cet ensemble monobloc est réalisé en silicium. Naturellement, d'autres matériaux encore sont utilisables, pour certains au prix d'une compensation en température. On citera notamment et non limitativement des alliages métalliques amorphes ou cristallins.
  • Quand la masse pivotante 200 porte une masse inertielle rapportée 201, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est avantageusement en silicium, oxydé de façon telle que le mécanisme résonateur 1000 complet, avec cette masse inertielle rapportée 201, soit compensé thermiquement.
  • Le mécanisme résonateur d'horlogerie 1000 peut comporter une pluralité de tels mécanismes flexibles de guidage en pivotement 10 montés en série, pour augmenter la course angulaire totale, disposés dans des plans parallèles, et autour du même axe de pivotement virtuel A, par solidarisation de parties rigides entre elles. Une telle pièce peut être formée par assemblage de deux pièces gravées sur un seul niveau, ou bien peut être gravée dans du silicium SOI deux niveaux.
  • On peut, avantageusement, utiliser deux mécanismes flexibles de guidage en pivotement en configuration de diapason, pour éliminer la réaction au support ; ceci est généralisable à un nombre N de mécanismes flexibles de guidage en pivotement.
  • L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 2000 comportant au moins un tel mécanisme résonateur 1000.
  • L'invention concerne encore une montre 3000 comportant au moins un tel mouvement 2000.
  • L'invention apporte plusieurs avantages:
    • bon isochronisme, marche indépendante des positions dans le champ de gravité, marche indépendante de l'amplitude;
    • facilité de fabrication, grâce au regroupement des éléments fonctionnels dans un seul plan, réalisable en deux dimensions, par gravure en une seule fois dans du silicium ou similaire, ou bien par découpage dans une plaque, par électro-érosion, laser, jet d'eau, fabrication additive ou autre

Claims (14)

  1. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) comportant un premier support (100) avec un premier ancrage (1) et un deuxième ancrage (2) auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement (10), qui définit un axe de pivotement virtuel (A) autour duquel pivote de façon rotative une masse pivotante (200), et qui comporte au moins un pivot flexible RCC antérieur (10A) et un pivot flexible RCC postérieur (10P) montés en série et tête-bêche l'un par rapport à l'autre autour dudit axe de pivotement virtuel (A),
    ledit pivot flexible RCC antérieur (10A) comportant, entre ledit premier support (100) et un support rotatif intermédiaire (20), deux lames flexibles antérieures droites (110, 210) de même longueur antérieure (LA) entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires antérieures (D1, D2) qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel (A) et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel (A) un angle antérieur (αA), et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles antérieures droites (110, 210) les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel (A) sont tous deux à une même distance antérieure (DA) dudit axe de pivotement virtuel (A),
    et ledit pivot flexible RCC postérieur (10P) comportant, entre ledit support rotatif intermédiaire (20), qui comporte un troisième ancrage (3) et un quatrième ancrage (4), et ladite masse pivotante (200), deux lames flexibles postérieures droites (310, 410) de même longueur postérieure (LP) entre leurs encastrements, définissant deux directions linéaires postérieures (D3, D4) qui se croisent au niveau dudit axe de pivotement virtuel (A) et qui définissent avec ledit axe de pivotement virtuel (A) un angle postérieur (αP), et dont les ancrages respectifs desdites deux lames flexibles postérieures droites (310, 410) les plus éloignés dudit axe de pivotement virtuel (A) sont tous deux à une même distance postérieure (DP) dudit axe de pivotement virtuel (A),
    caractérisé en ce que ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) est plan, en ce que le centre d'inertie de l'ensemble formé par ladite masse pivotante (200) et toute masse inertielle rapportée (201) que porte ladite masse pivotante (200 )est sur ledit axe de pivotement virtuel (A) ou dans son voisinage immédiat,
    en ce que ledit angle antérieur (αA) exprimé en degrés est compris entre : 107 + 5 / DA / LA 2 / 3 et 114.5 + 5 / DA / LA 2 / 3
    Figure imgb0005
    et en ce que ledit angle postérieur (αP) exprimé en degrés est compris entre : 107 + 5 / DP / LP 2 / 3 et 114.5 + 5 / DP / LP 2 / 3 .
    Figure imgb0006
  2. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux.
  3. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite longueur antérieure (LA) et ladite longueur postérieure (LP) sont égales à une longueur commune (L), et en ce que ladite distance antérieure (DA) et ladite distance postérieure (DP) sont égales à une distance commune (D).
  4. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux à un angle commun (α), exprimé en degrés, et en ce que ledit angle commun (α) et le rapport (D/L) entre ladite longueur commune (L) et ladite distance commune (D) satisfont la relation: 107+5/((D/L)-(2/3)) < α < 112+5/((D/L)-(2/3)).
  5. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit angle antérieur (αA) et ledit angle postérieur (αP) sont égaux à un angle commun (α), exprimé en degrés, qui est exprimé en fonction du rapport (D/L) entre ladite longueur commune (L) et ladite distance commune (D), et qui est égal à 109.5°+ 5/[(D/L)-(2/3)].
  6. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit support rotatif intermédiaire (20) est squeletté par des évidements (209) pour minimiser sa masse et éviter des modes propres indésirables.
  7. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit premier support (100), ladite masse pivotante (200), et ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) sont agencés très proches les uns des autres autour dudit axe de pivotement virtuel (A) et comportent des surfaces (105, 25, 26, 206) constituant des butées anti-choc pour empêcher une rupture desdites lames flexibles (11, 21, 31, 41).
  8. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit support rotatif intermédiaire (20) comporte des bras de limitation (27) agencés pour coopérer en butée en cas de choc avec des surfaces complémentaires (107) que comporte ledit premier support (100).
  9. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit premier support (100), ladite masse pivotante (200), et ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) forment un ensemble monobloc.
  10. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit ensemble monobloc est en silicium, compensé thermiquement.
  11. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite masse pivotante (200) porte une masse inertielle rapportée (201), et en ce que ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) est en silicium, oxydé pour que ledit mécanisme résonateur (1000) complet avec ladite masse inertielle rapportée (201) soit compensé thermiquement.
  12. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de dits mécanismes flexibles de guidage en pivotement (10) montés en série, pour augmenter la course angulaire totale, disposés dans des plans parallèles, et autour du même dit axe de pivotement virtuel (A).
  13. Mouvement d'horlogerie (2000) comportant au moins un mécanisme résonateur d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 12.
  14. Montre (3000) comportant au moins un mouvement (2000) selon la revendication 13.
EP18150706.2A 2016-02-10 2018-01-09 Mecanisme resonateur d'horlogerie Active EP3355130B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16155039.7A EP3206089B1 (fr) 2016-02-10 2016-02-10 Mécanisme résonateur d'horlogerie
US15/410,294 US9958831B2 (en) 2016-02-10 2017-01-19 Timepiece resonator mechanism

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3355130A1 true EP3355130A1 (fr) 2018-08-01
EP3355130B1 EP3355130B1 (fr) 2024-04-03

Family

ID=55349717

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16155039.7A Active EP3206089B1 (fr) 2016-02-10 2016-02-10 Mécanisme résonateur d'horlogerie
EP18150706.2A Active EP3355130B1 (fr) 2016-02-10 2018-01-09 Mecanisme resonateur d'horlogerie

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16155039.7A Active EP3206089B1 (fr) 2016-02-10 2016-02-10 Mécanisme résonateur d'horlogerie

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9958831B2 (fr)
EP (2) EP3206089B1 (fr)
JP (1) JP6285584B2 (fr)
CN (1) CN107065493B (fr)
CH (1) CH712105A2 (fr)
RU (1) RU2729625C2 (fr)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2952977A1 (fr) * 2014-06-03 2015-12-09 Nivarox-FAR S.A. Composant horloger en matériaux soudés
EP3147725B1 (fr) * 2015-09-28 2018-04-04 Nivarox-FAR S.A. Oscillateur a detente tournante
EP3206089B1 (fr) * 2016-02-10 2018-12-19 The Swatch Group Research and Development Ltd. Mécanisme résonateur d'horlogerie
EP3324246B1 (fr) * 2016-11-16 2019-11-06 The Swatch Group Research and Development Ltd Protection d'un mecanisme resonateur a lames contre les chocs axiaux
EP3425458A1 (fr) * 2017-07-07 2019-01-09 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Pièce sécable d'oscillateur d'horlogerie
EP3435170B1 (fr) * 2017-07-28 2021-06-30 The Swatch Group Research and Development Ltd Oscillateur d'horlogerie à guidages flexibles à grande course angulaire
CH714093B1 (fr) * 2017-08-29 2026-04-15 Swatch Group Res & Dev Ltd Pivot isochrone pour résonateur d'horlogerie
EP3561607B1 (fr) * 2018-04-23 2022-03-16 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Protection antichoc d'un mécanisme résonateur à guidage flexible rotatif
EP3561603B1 (fr) * 2018-04-25 2021-01-06 The Swatch Group Research and Development Ltd Mecanisme regulateur d'horlogerie a resonateurs articules
EP3561606B1 (fr) * 2018-04-27 2022-01-26 The Swatch Group Research and Development Ltd Protection antichoc d'un résonateur à lames a pivot rcc
EP3824353B1 (fr) * 2018-07-16 2023-11-29 Patek Philippe SA Genève Oscillateur à pivot de flexion insensible à la gravité
US11454932B2 (en) * 2018-07-24 2022-09-27 The Swatch Group Research And Development Ltd Method for making a flexure bearing mechanism for a mechanical timepiece oscillator
US11409245B2 (en) * 2018-11-08 2022-08-09 Eta Sa Manufacture Horlogere Suisse Anti shock protection for a resonator mechanism with a rotary flexure bearing
EP3667432B1 (fr) 2018-12-13 2022-05-11 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Résonateur d'horlogerie comportant au moins un guidage flexible
EP3771947B1 (fr) 2019-07-29 2025-01-08 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Dispositif de guidage en pivotement et mécanisme résonateur d`horlogerie pour une masse pivotante
EP3812843B1 (fr) * 2019-10-25 2025-04-23 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Guidage flexible et ensemble de guidages flexibles superposés pour mécanisme résonateur rotatif, notamment d'un mouvement d'horlogerie
EP3907564B1 (fr) * 2020-05-05 2025-11-12 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Élément d'indexation d'horlogerie
EP3944027B1 (fr) 2020-07-21 2024-06-05 The Swatch Group Research and Development Ltd Objet portable, notamment montre bracelet, comprenant un dispositif d'alimentation muni d'un convertisseur electromecanique
EP3982204A1 (fr) 2020-10-08 2022-04-13 The Swatch Group Research and Development Ltd Resonateur d'horlogerie comportant au moins un guidage flexible
EP3992730B1 (fr) * 2020-10-29 2026-05-06 The Swatch Group Research and Development Ltd Guidage flexible avec table de translation reglable pour mecanisme resonateur rotatif, notamment d'un mouvement d'horlogerie
EP4016193A1 (fr) * 2020-12-18 2022-06-22 Omega SA Mecanisme resonateur d' horlogerie a guidage flexible muni de moyens d' ajustement de la rigidite
EP4137892B1 (fr) * 2021-08-20 2025-04-02 Montres Breguet S.A. Dispositif à déploiement de type diaphragme, notamment pour l'horlogerie
EP4276543A1 (fr) 2022-05-10 2023-11-15 The Swatch Group Research and Development Ltd Ensemble de guidages flexibles pour mécanisme résonateur rotatif d'horlogerie
EP4310599A1 (fr) * 2022-07-21 2024-01-24 The Swatch Group Research and Development Ltd Organe réglant d'horlogerie a guidage flexible muni de moyens de compensation de la température
EP4391348B1 (fr) * 2022-12-23 2025-10-29 The Swatch Group Research and Development Ltd Résonateur piézoélectrique à double pivot rcc, notamment pour moteur rotatif d'horlogerie
EP4391347A1 (fr) * 2022-12-23 2024-06-26 The Swatch Group Research and Development Ltd Résonateur piézoélectrique a guidage flexible, notamment pour moteur rotatif d'horlogerie

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2273323A2 (fr) * 2009-07-10 2011-01-12 Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA Oscillateur mécanique
WO2012010408A1 (fr) 2010-07-19 2012-01-26 Nivarox-Far S.A. Mecanisme oscillant a pivot elastique et mobile de transmission d'energie
EP2645189A1 (fr) 2012-03-29 2013-10-02 Nivarox-FAR S.A. Mécanisme d'échappement flexible
EP2911012A1 (fr) 2014-02-20 2015-08-26 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement Oscillateur de pièce d'horlogerie
EP3021174A1 (fr) 2014-11-17 2016-05-18 LVMH Swiss Manufactures SA Régulateur d'horlogerie monolithique, mouvement d'horlogerie et pièce d'horlogerie comportant un tel régulateur
WO2016096677A1 (fr) 2014-12-18 2016-06-23 The Swatch Group Research And Development Ltd Resonateur d'horlogerie a lames croisees
US20170227930A1 (en) * 2016-02-10 2017-08-10 The Swatch Group Research And Development Ltd Timepiece resonator mechanism

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2574994A1 (fr) * 2011-09-29 2013-04-03 Asgalium Unitec SA Resonateur a diapason pour mouvement horloger mecanique
US9075394B2 (en) 2012-03-29 2015-07-07 Nivarox-Far S.A. Flexible escapement mechanism with movable frame
CN104220940B (zh) 2012-03-29 2017-02-22 尼瓦洛克斯-法尔股份有限公司 无擒纵叉杆的柔性擒纵机构
CN104220941B (zh) 2012-03-29 2017-03-22 尼瓦洛克斯-法尔股份有限公司 具有无圆盘的摆轮的柔性擒纵机构
US9715217B2 (en) * 2013-12-23 2017-07-25 The Swatch Group Research And Development Ltd Device intended to control the angular speed of a train in a timepiece movement and including a magnetic escapement
EP2975469B1 (fr) * 2014-07-14 2017-07-05 Nivarox-FAR S.A. Guidage flexible horloger
EP3035127B1 (fr) * 2014-12-18 2017-08-23 The Swatch Group Research and Development Ltd. Oscillateur d'horlogerie à diapason

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2273323A2 (fr) * 2009-07-10 2011-01-12 Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA Oscillateur mécanique
WO2012010408A1 (fr) 2010-07-19 2012-01-26 Nivarox-Far S.A. Mecanisme oscillant a pivot elastique et mobile de transmission d'energie
EP2645189A1 (fr) 2012-03-29 2013-10-02 Nivarox-FAR S.A. Mécanisme d'échappement flexible
EP2911012A1 (fr) 2014-02-20 2015-08-26 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement Oscillateur de pièce d'horlogerie
EP3021174A1 (fr) 2014-11-17 2016-05-18 LVMH Swiss Manufactures SA Régulateur d'horlogerie monolithique, mouvement d'horlogerie et pièce d'horlogerie comportant un tel régulateur
WO2016096677A1 (fr) 2014-12-18 2016-06-23 The Swatch Group Research And Development Ltd Resonateur d'horlogerie a lames croisees
US20170227930A1 (en) * 2016-02-10 2017-08-10 The Swatch Group Research And Development Ltd Timepiece resonator mechanism
EP3206089A1 (fr) * 2016-02-10 2017-08-16 The Swatch Group Research and Development Ltd. Mécanisme résonateur d'horlogerie

Also Published As

Publication number Publication date
CH712105A2 (fr) 2017-08-15
EP3355130B1 (fr) 2024-04-03
CN107065493B (zh) 2019-06-21
US9958831B2 (en) 2018-05-01
JP2017142246A (ja) 2017-08-17
EP3206089B1 (fr) 2018-12-19
RU2729625C2 (ru) 2020-08-11
JP6285584B2 (ja) 2018-02-28
CN107065493A (zh) 2017-08-18
US20170227930A1 (en) 2017-08-10
EP3206089A1 (fr) 2017-08-16
RU2017104280A3 (fr) 2020-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3355130B1 (fr) Mecanisme resonateur d&#39;horlogerie
EP3035127B1 (fr) Oscillateur d&#39;horlogerie à diapason
EP3254158B1 (fr) Resonateur isochrone d&#39;horlogerie
EP3200029B1 (fr) Mécanisme résonateur d&#39;horlogerie
EP3182213B1 (fr) Mécanisme de réglage d&#39;une vitesse moyenne dans un mouvement d&#39;horlogerie et mouvement d&#39;horlogerie
EP2273323A2 (fr) Oscillateur mécanique
WO2016096677A1 (fr) Resonateur d&#39;horlogerie a lames croisees
EP3451072B1 (fr) Pivot isochrone pour resonateur d&#39;horlogerie
WO2018095596A2 (fr) Résonateur rotatif à guidage flexible entretenu par un échappement libre à ancre
EP3382470B1 (fr) Oscillateur d&#39;horlogerie a pivot flexible
EP3312682A1 (fr) Resonateur a haut facteur de qualite pour montre mecanique
EP3792700A1 (fr) Oscillateur horloger a pivot flexible
EP3435173A1 (fr) Mouvement mécanique avec résonateur rotatif, isochrone, insensible aux positions
CH710691A2 (fr) Résonateur isochrone d&#39;horlogerie.
EP3781994B1 (fr) Mécanisme d&#39;échappement à ancre de repos et pièce d&#39;horlogerie dotée d&#39;un tel mécanisme d&#39;échappement
WO2017102917A1 (fr) Oscillateur mécanique pour pièce d&#39;horlogerie, mécanisme de réglage comportant cet oscillateur mécanique, et mouvement d&#39;horlogerie
WO2015010797A1 (fr) Resonateur de mouvement d&#39;horlogerie et ensemble comprenant un tel resonateur et un mecanisme d&#39;echappement
EP3771947B1 (fr) Dispositif de guidage en pivotement et mécanisme résonateur d`horlogerie pour une masse pivotante
EP3338144B1 (fr) Dispositif mécanique bistable, notamment pour l&#39;horlogerie
EP3435170B1 (fr) Oscillateur d&#39;horlogerie à guidages flexibles à grande course angulaire
CH713787A2 (fr) Dispositif horloger à organe de positionnement.
EP3276431B1 (fr) Oscillateur mécanique pour mouvement d&#39;horlogerie
EP3637196B1 (fr) Oscillateur mécanique
CH715641A2 (fr) Résonateur d&#39;horlogerie comportant au moins un guidage flexible.
WO2018215284A1 (fr) Dispositif de régulation pour pièce d&#39;horlogerie avec oscillateur harmonique isotrope ayant des masses rotatives et une force de rappel commune

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20190201

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

17Q First examination report despatched

Effective date: 20201026

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230615

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: G04B 17/28 20060101ALI20231124BHEP

Ipc: G04B 17/26 20060101ALI20231124BHEP

Ipc: G04B 17/04 20060101AFI20231124BHEP

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20231222

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 602018067381

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20240403

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MK05

Ref document number: 1673026

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240803

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240704

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240805

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240805

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240703

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240803

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240704

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240703

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 602018067381

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20250106

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250109

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20250109

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250131

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250109

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20250131

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20251217

Year of fee payment: 9

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250109

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240403

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: U11

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-U10-U11 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20260201

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20251217

Year of fee payment: 9

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20260201

Year of fee payment: 9