EP3786724A1 - Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie - Google Patents

Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie Download PDF

Info

Publication number
EP3786724A1
EP3786724A1 EP19194519.5A EP19194519A EP3786724A1 EP 3786724 A1 EP3786724 A1 EP 3786724A1 EP 19194519 A EP19194519 A EP 19194519A EP 3786724 A1 EP3786724 A1 EP 3786724A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
mobile
locking
action
positioning
star
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.)
Pending
Application number
EP19194519.5A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Cédric FAGUE
Quentin BENOIST
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.)
Patek Philippe SA Geneve
Original Assignee
Patek Philippe SA Geneve
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 Patek Philippe SA Geneve filed Critical Patek Philippe SA Geneve
Priority to EP19194519.5A priority Critical patent/EP3786724A1/fr
Publication of EP3786724A1 publication Critical patent/EP3786724A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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
    • G04B35/00Adjusting the gear train, e.g. the backlash of the arbors, depth of meshing of the gears
    • 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
    • G04B13/00Gearwork
    • G04B13/002Gearwork where rotation in one direction is changed into a stepping movement
    • 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
    • G04B19/00Indicating the time by visual means
    • G04B19/24Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars
    • G04B19/243Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator
    • G04B19/247Clocks or watches with date or week-day indicators, i.e. calendar clocks or watches; Clockwork calendars characterised by the shape of the date indicator disc-shaped
    • G04B19/253Driving or releasing mechanisms
    • G04B19/25333Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement
    • G04B19/25353Driving or releasing mechanisms wherein the date indicators are driven or released mechanically by a clockwork movement driven or released stepwise by the clockwork movement

Definitions

  • the present invention relates to an anti-shock and / or anti-double-jump mechanism intended to equip a movement of a timepiece and making it possible to secure a gear.
  • gears intended to drive a mobile step by step (jumping or dragging) at a given rate display mechanism for the date, day of the week, month, various counter ...
  • a first problem that can arise present in these gears is that of the double jump: if the energy transmitted to the moving body is too great, said moving body can take two or more steps when the function passes.
  • Another problem can arise in the event of an impact: if the impact is large enough to set the mobile in rotation, then it can become a motor and drive the rest of the gear.
  • a jumper or positioning spring acting on the mobile the force of which must be sufficient to maintain the mobile in its position in the event of an impact and ensure that the mobile only moves one step at each change of 'indication.
  • the implementation of this solution requires taking the time to adjust the jumper: to be effective and ensure its shockproof and anti-double jump function, the jumper must be relatively strong, but also weak enough to allow the training of the jumper. mobile. This solution is therefore also energy intensive since the gear must supply sufficient energy to the mobile to overcome the jumper at each step of said mobile.
  • the aim of the present invention is to provide an anti-shock and / or anti-double-jump mechanism which is efficient, simple in its construction and use and not very energy intensive.
  • the present invention relates to an anti-shock and / or anti-double-jump mechanism according to claim 1 as well as a timepiece according to claim 8.
  • the shock-proof and / or anti-double-jump mechanism according to the invention is intended to equip a kinematic chain of a timepiece movement arranged to drive a mobile step by step at a given rate.
  • the purpose of the mechanism according to the invention is to prevent said mobile from being driven by more than one step at the chosen moment and / or to prevent said mobile from in turn driving the rest of the gear in the event of sufficient shock to set said mobile in rotation.
  • the anti-shock and anti-double-jump mechanism is fitted with a date display mechanism.
  • Said date mechanism is of the large date type and comprises a tens indicator (not shown) and a units indicator. 12.
  • the units indicator 12 is carried by a unit ring 120 pivoted by any suitable means on a bridge or a plate of the movement of the timepiece.
  • the date mechanism is arranged to drive the ring of the units 120 and the indicator of the units 12 by one step per day around midnight. More precisely, the date mechanism comprises a date wheel 52 kinematically connected to the ring of the units 120 and to the indicator of the units 12 for its drive.
  • the date wheel 52 meshes with a drive wheel for the units 7 secured to a drive board for the units 71.
  • the drive board for the units 71 meshes with a locking wheel 8, itself engaged with a pinion of the units 72 comprising, in this embodiment, four teeth.
  • the pinion of the units 72 is integral with and coaxial with an intermediate wheel of the units 73 engaged with a set of teeth 121 of the ring of the units 120.
  • the ring of the units 120 also comprises a positioning set of teeth 122 cooperating with a jumper 123 for positioning. angular of the ring of the units 120 and of the indicator of the units 12 which it carries. Preferably, the shape of the jumper 123 prohibits the rotation of the ring of the units 120 and the indicator of the units 12 in the direction opposite to the direction of operation (counterclockwise in the figures).
  • the locking mobile 8 constitutes a first embodiment of the shockproof and / or anti-double jump mechanism according to the invention.
  • This locking mobile 8 is arranged to allow the normal drive of the pinion of the units 72 by the drive wheel of the units 7, while preventing any double-jump of the pinion of the units 72 and therefore of the indicator of the units 12 and preventing also said unit pinion 72 to drive the drive wheel of the units 7 if the units indicator 12 and its ring 120 start to rotate unexpectedly against the action of its jumper 123 in the event of an impact, for example.
  • the locking wheel 8 is composed of a locking pinion (not shown) engaged with the drive board of the units 71 and of a first locking wheel 81 integral with said locking pinion.
  • a second locking wheel 82 is superimposed on the first locking wheel 81, mounted free on its axis and has a profile essentially identical to the latter.
  • the second locking wheel 82 is connected to the first locking wheel 81 by an elastic force which, in the rest position of the mechanism, tends to force the second locking wheel 82 in a position offset from the first locking wheel. 81 (i.e. a position in which the teeth of these two wheels are not perfectly superimposed, see figure 2a ).
  • the second locking wheel 82 has an elastic arm 83 whose free end rests on a pin 84 fixed in the first locking wheel 81. In this offset position, the first and second locking wheels. blocking 81, 82 always have a face of their teeth against which the pinion of the units 72 abuts if it starts to pivot under the effect of an impact, for example.
  • the figure 2a illustrates the date mechanism and the locking device in the rest position: the elastic arm 83 maintains the first and second locking wheels 81, 82 in their offset position. In this offset position, even if the teeth of the first and second locking wheels 81, 82 are not perfectly aligned, one tooth of the pinion of the units 72 is in the superimposed spaces between two teeth of the first locking wheel 81 and two. teeth of the second locking wheel 82.
  • the drive wheel of the units 7 drives the drive board of the units 71 and the locking pinion. This rotates the first locking wheel 81 and the second locking wheel 82.
  • the two locking wheels 81, 82 rotate while remaining in their offset position until the second locking wheel 82 comes into contact with a tooth of the pinion of the units 72.
  • the second locking wheel 82 is then blocked and the first locking wheel 81 can continue to rotate, still driven by the locking pinion.
  • Said first locking wheel 81 pivots against the action of the elastic arm 83 until it itself comes into abutment against the tooth of the pinion of the units 72, in a position in which it is no longer offset but aligned with respect to the second locking wheel 82 ( figures 2b and 2c ).
  • the two teeth of the first and second locking wheels 81, 82 drive the pinion of the units 72 ( figure 2b ) which can rotate ( figures 2d , 2nd ).
  • the pinion of the units 72 causes the units indicator 12 by one step (transition from 1 to 2 in the figures, see indicative index).
  • the figure 2f illustrates the start of the return of the blocking device to its rest position: the first blocking wheel 81 continues its drive from the pinion of the units 72, itself pushed by the drive board of the units 71.
  • the second blocking wheel 82 does not. is no longer retained by the tooth of the pinion of the units 72 and resumes its offset position with respect to the first locking wheel 81 under the action of the elastic arm 83.
  • the second locking wheel 82 thus locks the pinion of the units 72 before he was unable to take a second step (double jump, see below).
  • FIG 2g illustrates the locking mechanism having regained its rest position similar to that illustrated in figure 2a except that the tens indicator 12 has now moved forward one step.
  • the blocking mobile 8 is arranged so that, when the second blocking wheel 82 is in its offset position with respect to the first blocking wheel 81, the pinion of the units 72 which would be driven in rotation abuts against a face of the toothing of the first and / or the second locking wheel 81, 82 and cannot drive the driving board of the units 71 and the rest of the date mechanism. This situation is illustrated in particular in figures 2h and 2i .
  • the pinion of the units 72 has rotated slightly in the direction of operation under the effect of an impact or the inertia of the ring of the units 120 (risk of double jump immediately after a normal step). In doing so, said unit gear 72 rotated the first lock wheel 81 and the second lock wheel 82 slightly (but not enough to drive the lock gear and drive board of the units 71). But, these having remained in their offset position, the pinion of the units 72 abuts against the teeth of the second locking wheel 82 and / or of the first locking wheel 81, cannot rotate further and the mechanism can resume. its resting position ( figures 2a and 2g ). Thus, the pinion of the units 72 can neither take an additional step nor drive the drive board of the units 71 and the rest of the date mechanism.
  • This locking mechanism makes it possible to avoid a double jump of the indicator of the units 12 during the passage of the function or of a correction and makes it possible to avoid that a sufficient shock to set the indicator of the units 12 and 12 to rotate. its 120 units ring does not drive the rest of the date mechanism.
  • a second embodiment of an anti-shock and / or anti-double-jump mechanism according to the invention is described with reference to figures 3a to 3f .
  • the anti-shock and anti-double-jump mechanism comprises a locking star 2 and a positioning star 3.
  • the positioning star 3 is intended to be kinematically connected to a mobile (not shown) for driving the latter, in particular a display mobile of a display mechanism of a timepiece movement. .
  • the blocking star 2 is kinematically connected to the movement of the timepiece for its step-by-step training at a given rate.
  • a drive pawl 4 is arranged to cooperate with the teeth of the locking star 2 and to advance the latter step by step.
  • the locking star 2 has a toothing having a particular shape allowing the action of the drive pawl 4. It is understood that the toothing of the locking star 2 could have another. appropriate shape and that the gear (here represented by the drive pawl 4) ensuring the drive of said star 2 could also be different (for example, the pawl can be replaced by a finger driven in rotation).
  • the positioning star 3 is coaxial with the blocking star 2 and connected to the blocking star 2 by means of a pin 21 fixed in the blocking star 2 and arranged to cooperate with a light 31 made in the Positioning star 3.
  • the positioning star 3 is subjected to the action of a jumper 32 and its spring 33 for its angular positioning.
  • Locking star 2 and positioning star 3 have the same number of teeth (twelve in the embodiment of the figures 3a to 3f ).
  • the mechanism according to this second embodiment further comprises a locking lever 6 having a first stop 61 intended to cooperate with the teeth of the locking star 2 for its angular positioning.
  • the locking lever 6 also comprises a second stop 62 intended to cooperate with the jumper 32 of the positioning star 3.
  • the locking lever 6 is subjected to the action of a spring 63 which tends to push it into a position in which its first stop 61 is engaged in the teeth of the locking star 2.
  • the positioning star 3 In the rest position of the anti-shock and anti-double-jump mechanism according to the second embodiment illustrated on figure 3a , the positioning star 3 is held by its jumper 32 engaged in its teeth, the locking lever 6 is in a position in which its first stop 61 is engaged in the teeth of the locking star 2. There is a clearance operating between the second stop 62 of the locking lever which is not in contact with the jumper 32 of the positioning star 3
  • the figure 3b illustrates the start of the drive of the locking star 2 by the drive pawl 4.
  • the drive pawl 4 driven by the movement of the timepiece, begins to drive the locking star 2 in rotation.
  • the blocking star 2 rotates without driving the positioning star 3, since the pin 21 of the blocking star 2 can pivot in the slot 31 of the positioning star 3.
  • the The locking star 2 will also lift the locking lever 6 against the action of its spring 63.
  • the pivoting of the blocking star 2 continues and, this time, the blocking star 2 drives the positioning star 3 via its pin 21.
  • the positioning star 3 lifts the jumper 32, which is free of the blocking rocker 6 which is always maintained in its raised position by the blocking star 2.
  • the positioning star 3 reaches a position in which a the tip of its toothing bears against the tip of jumper 32, as illustrated in figure 3c .
  • the 3d figure illustrates the return mechanism in its rest position: the locking lever 6 ends its fall.
  • the first stop 61 resumes its place in the teeth of the blocking star 2.
  • the blocking lever 6 can slightly rotate the blocking star 2 without putting in rotation of the positioning star 3, the position of which is fixed by its jumper 32.
  • the blocking star 2 and the positioning star 3 have therefore moved forward by one step clockwise in the figures.
  • the position of the blocking lever 6 eliminates any risk of double jump or inadvertent drive of the blocking star 2 in the event of an impact. Indeed, if a sufficient force were to be applied to the positioning star 3 to make it pivot against the action of its jumper 32, the latter would abut against the second stop 62 of the locking lever 6 which is in a position such that it does not allow said jumper 32 to disengage completely from the positioning star 3.
  • the jumper 32 and the locking lever 6 are shaped so that in this case, when the jumper 32 abuts against the second stop 62 of the blocking lever 6, the force direction does not allow the blocking lever to be rotated 6.
  • the positioning star 3 is blocked and cannot drive the blocking star 2. It does not There is therefore more risk of a double jump or of deindexing in the event of a shock.
  • the figures 3e and 3f illustrate this blocking situation in the event of the star pivoting Positioning 3 clockwise and counterclockwise respectively.
  • the locking lever 6 begins its descent just after the position in which a point of the teeth of the positioning star 3 bears against the point of the jumper 32 ( figure 3c ).
  • the locking latch 6 could be arranged to begin its descent just before this point-to-point position of the positioning star 3 and of its jumper 32. The main thing is that the locking latch 6 returns to its place before positioning star 3 was unable to take an additional step against the action of its jumper 32.
  • the precision and robustness of the anti-shock and anti-double-jump mechanism according to the second embodiment depend only on the geometry of the components and not on elastic forces which should be adjusted or balanced.
  • the mechanism is therefore simple to implement.
  • this mechanism also limits energy consumption since the jumper 32 only serves to guarantee the positioning of the positioning star 3 in static mode and not in the event of an impact, its force therefore being able to be significantly reduced.
  • this mechanism is also compatible with a correction mechanism and makes it possible to ensure a correction at all times, even close to the passage of the function (no risk of a double jump).
  • the locking mechanism described makes it possible to prevent both a double jump and a deindexation in the event of an impact.
  • the anti-shock and / or anti-double-jump mechanism according to the invention is in fact a mechanical locking system in which it is not necessary to adjust elastic forces in order to manage the locking.
  • the mechanism is thus easy to set up.
  • the energy consumption for moving the output mobile is reduced since it is no longer necessary to overcome a significant braking force such as that of a jumper which should resist the shock or prevent a double jump.
  • shock-proof and / or anti-double-jump mechanism when it is used in a display mechanism is moreover compatible with a correction mechanism and this whatever the moment chosen for the correction.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Abstract

La présente invention a pour objet un mécanisme antichoc et anti double saut comprenant un mobile de sortie (72, 73 ; 3) soumis à l'action d'un sautoir de positionnement (123 ; 32) pour son positionnement angulaire ; un premier mobile de blocage (81 ; 2) relié cinématiquement au mobile de sortie (72, 73 ; 3) pour son entraînement pas à pas contre l'action de son sautoir de positionnement (123 ; 32) et un second mobile de blocage (82 ; 6) agencé pour coopérer avec le premier mobile de blocage (81 ; 2) et soumis à l'action d'une force élastique (83 ; 63). Le mécanisme est agencé pour éviter tout double saut du mobile de sortie contre l'action de son ressort de positionnement ainsi que tout désindexage dudit mobile de sortie en cas de choc.

Description

  • La présente invention a pour objet un mécanisme antichoc et/ou anti-double saut destiné à équiper un mouvement d'une pièce d'horlogerie et permettant de sécuriser un engrenage.
  • Il existe de nombreux engrenages destinés à entraîner un mobile pas à pas (sautant ou trainant) à un rythme donné : mécanisme d'affichage du quantième, du jour de la semaine, du mois, compteur divers... Un premier problème qui peut se présenter dans ces engrenages est celui du double saut : si l'énergie transmise au mobile est trop importante, ledit mobile peut effectuer deux pas ou plus au passage de la fonction. Un autre problème peut survenir en cas de choc : si le choc est suffisamment important pour mettre le mobile en rotation, alors celui-ci peut devenir moteur et entraîner le reste de l'engrenage.
  • Il est donc nécessaire de prévoir dans ces engrenages, un mécanisme ou dispositif permettant de sécuriser le passage de la fonction (anti double saut) et/ou de verrouiller l'engrenage en cas de choc (antichoc).
  • En général, on prévoit un sautoir ou ressort de positionnement agissant sur le mobile, dont la force doit être suffisante pour maintenir le mobile dans sa position en cas de choc et assurer que le mobile ne se déplace que d'un pas à chaque changement d'indication. Cependant, la mise en oeuvre de cette solution demande de prendre le temps de régler le sautoir : pour être efficace et assurer sa fonction antichoc et anti-double saut, le sautoir doit être relativement fort, mais également suffisamment faible pour permettre l'entraînement du mobile. Cette solution est donc aussi gourmande en énergie puisqu'il faut que l'engrenage amène une énergie suffisante au mobile pour vaincre le sautoir à chaque pas dudit mobile.
  • Le but de la présente invention est de fournir un mécanisme antichoc et/ou anti-double saut qui soit efficace, simple dans sa construction et sa mise en oeuvre et peu gourmand en énergie.
  • La présente invention a pour objet un mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon la revendication 1 ainsi qu'une pièce d'horlogerie selon la revendication 8.
  • Les figures annexées illustrent schématiquement et à titre d'exemple deux formes d'exécution d'un mécanisme antichoc et/ou anti-double saut selon l'invention.
    • Les figures 1a et 1b illustrent un exemple de chaîne cinématique destiné à l'entraînement de l'indicateur des unités d'un mécanisme d'affichage du quantième de type grande date, vu respectivement du dessus et en perspective, ladite chaîne cinématique comprenant un mécanisme antichoc et anti double saut selon une première forme d'exécution de l'invention.
    • Les figures 2a à 2i illustrent le fonctionnement du mécanisme antichoc et anti double saut selon une première forme d'exécution de l'invention.
    • Les figures 3a à 3f illustrent une seconde forme d'exécution du mécanisme antichoc et anti double saut selon l'invention et son fonctionnement.
  • Le mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon l'invention est destiné à équiper une chaîne cinématique d'un mouvement de pièce d'horlogerie agencé pour entraîner un mobile pas à pas à un rythme donné. Le mécanisme selon l'invention a pour but d'empêcher que ledit mobile puisse être entraîné de plus qu'un pas au moment choisi et/ou d'empêcher que ledit mobile n'entraîne à son tour le reste de l'engrenage en cas de choc suffisant pour mettre ledit mobile en rotation.
  • Dans la première forme d'exécution illustrée aux figures 1a à 2i, le mécanisme antichoc et anti double saut selon l'invention équipe un mécanisme d'affichage du quantième. Ledit mécanisme de quantième est de type grande date et comprend un indicateur des dizaines (non illustré) et un indicateur des unités 12. L'indicateur des unités 12 est porté par une bague des unités 120 pivotée par tout moyen approprié sur un pont ou une platine du mouvement de la pièce d'horlogerie.
  • Le mécanisme de quantième est agencé pour entraîner la bague des unités 120 et l'indicateur des unités 12 d'un pas par jour aux environs de minuit. Plus précisément, le mécanisme de quantième comprend une roue de quantième 52 reliée cinématiquement à la bague des unités 120 et à l'indicateur des unités 12 pour son entraînement. Dans cette forme d'exécution, la roue de quantième 52 engrène avec une roue entraîneuse des unités 7 solidaire d'une planche entraîneuse des unités 71. La planche entraîneuse des unités 71 engrène avec un mobile de blocage 8, lui-même en prise avec un pignon des unités 72 comprenant, dans cette forme d'exécution, quatre dents. Le pignon des unités 72 est solidaire et coaxial d'une roue intermédiaire des unités 73 en prise avec une denture 121 de la bague des unités 120. La bague des unités 120 comprend encore une denture de positionnement 122 coopérant avec un sautoir 123 pour le positionnement angulaire de la bague des unités 120 et de l'indicateur des unités 12 qu'elle porte. De préférence, la forme du sautoir 123 interdit la rotation de la bague des unités 120 et l'indicateur des unités 12 dans le sens opposé au sens de fonctionnement (sens antihoraire dans les figures).
  • Le mobile de blocage 8 constitue une première forme d'exécution du mécanisme antichoc et/ou anti-double saut selon l'invention.
  • Ce mobile de blocage 8 est agencé pour permettre l'entraînement normal du pignon des unités 72 par la roue entraîneuse des unités 7, tout en empêchant tout double-saut du pignon des unités 72 et donc de l'indicateur des unités 12 et en empêchant également ledit pignon des unités 72 d'entraîner la roue entraîneuse des unités 7 si l'indicateur des unités 12 et sa bague 120 se mettent à tourner inopinément contre l'action de son sautoir 123 en cas de choc par exemple.
  • Pour ce faire, le mobile de blocage 8 est composé d'un pignon de blocage (non illustré) en prise avec la planche entraîneuse des unités 71 et d'une première roue de blocage 81 solidaire dudit pignon de blocage. Une seconde roue de blocage 82 est superposée à la première roue de blocage 81, montée libre sur son axe et présente un profil essentiellement identique à celle-ci. La seconde roue de blocage 82 est reliée à la première roue de blocage 81 par une force élastique qui, dans la position de repos du mécanisme, tend à contraindre la seconde roue de blocage 82 dans une position décalée par rapport à la première roue de blocage 81 (c'est-à-dire une position dans laquelle les dentures de ces deux roues ne sont pas parfaitement superposées, voir figure 2a). Dans la première forme d'exécution, la seconde roue de blocage 82 présente un bras élastique 83 dont l'extrémité libre prend appui sur une goupille 84 fixée dans la première roue de blocage 81. Dans cette position décalée, les première et seconde roues de blocage 81, 82 présentent toujours une face de leur denture contre laquelle le pignon des unités 72 vient buter s'il se met à pivoter sous l'effet d'un choc par exemple.
  • La figure 2a illustre le mécanisme de quantième et le dispositif de blocage en position de repos : le bras élastique 83 maintient les première et seconde roues de blocage 81, 82 dans leur position décalée. Dans cette position décalée, même si les dentures des première et seconde roues de blocage 81, 82 ne sont pas parfaitement alignées, une dent du pignon des unités 72 se trouve dans les espaces superposés entre deux dents de la première roue de blocage 81 et deux dents de la seconde roue de blocage 82.
  • En fonctionnement normal du mécanisme de quantième, la roue entraîneuse des unités 7 entraîne la planche entraîneuse des unités 71 et le pignon de blocage. Celui-ci fait pivoter la première roue de blocage 81 et la seconde roue de blocage 82. Dans un premier temps, les deux roues de blocages 81, 82 pivotent tout en restant dans leur position décalée jusqu'à ce que la seconde roue de blocage 82 entre en contact d'une dent du pignon des unités 72. La seconde roue de blocage 82 est alors bloquée et la première roue de blocage 81 peut poursuivre sa rotation, toujours entraînée par le pignon de blocage. Ladite première roue de blocage 81 pivote contre l'action du bras élastique 83 jusqu'à venir elle-même en butée contre la dent du pignon des unités 72, dans une position dans laquelle elle n'est plus décalée mais alignée par rapport à la seconde roue de blocage 82 (figures 2b et 2c). Dans cette position alignée, les deux dentures des première et seconde roues de blocage 81, 82 viennent entraîner le pignon des unités 72 (figure 2b) qui peut pivoter (figures 2d, 2e). En pivotant, le pignon des unités 72 entraîne l'indicateur des unités 12 d'un pas (passage du 1er au 2 dans les figures, voir index indicatif).
  • La figure 2f illustre le début du retour du dispositif de blocage dans sa position de repos : la première roue de blocage 81 poursuit son entraînement du pignon des unités 72, poussée elle-même par la planche entraîneuse des unités 71. La seconde roue de blocage 82 n'est plus retenue par la dent du pignon des unités 72 et reprend sa position décalée par rapport à la première roue de blocage 81 sous l'action du bras élastique 83. La seconde roue de blocage 82 vient ainsi bloquer le pignon des unités 72 avant que celui-ci n'ait pu effectuer un second pas (double saut, voir ci-dessous).
  • La figure 2g illustre le mécanisme de blocage ayant retrouvé sa position de repos similaire à celle illustrée à la figure 2a, excepté que l'indicateur des dizaines 12 a maintenant avancé d'un pas.
  • Dans le cas où la bague des unités 120 deviendrait motrice, par exemple en cas de choc ou à cause de son inertie lors du passage de la fonction ou d'une correction (double saut), elle pourrait entraîner alors le pignon des unités 72. Cependant, le mobile de blocage 8 est agencé pour que, lorsque la seconde roue de blocage 82 est dans sa position décalée par rapport à la première roue de blocage 81, le pignon des unités 72 qui serait entraîné en rotation vienne buter contre une face de la denture de la première et/ou de la seconde roue de blocage 81, 82 et ne puisse pas entraîner la planche entraîneuse des unités 71 et le reste du mécanisme de quantième. Cette situation est illustrée notamment aux figures 2h et 2i. Dans ces figures, le pignon des unités 72 a pivoté légèrement dans le sens de fonctionnement sous l'effet d'un choc ou de l'inertie de la bague des unités 120 (risque de double saut immédiatement après un pas normal). Ce faisant, ledit pignon des unités 72 a fait pivoter légèrement la première roue de blocage 81 et la seconde roue de blocage 82 (mais pas suffisamment pour entraîner le pignon de blocage et la planche entraîneuse des unités 71). Mais, celles-ci étant restées dans leur position décalée, le pignon des unités 72 vient buter contre la denture de la seconde roue de blocage 82 et/ou de la première roue de blocage 81, ne peut pas pivoter davantage et le mécanisme peut reprendre sa position de repos (figures 2a et 2g). Ainsi, le pignon des unités 72 ne peut ni faire un pas supplémentaire ni entraîner la planche entraîneuse des unités 71 et le reste du mécanisme de quantième.
  • Ce mécanisme de blocage permet d'éviter un double saut de l'indicateur des unités 12 lors du passage de la fonction ou d'une correction et permet d'éviter qu'un choc suffisant pour mettre en rotation l'indicateur des unités 12 et sa bague des unités 120 n'entraîne le reste du mécanisme de quantième.
  • Les avantages de cette première forme d'exécution d'un mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon l'invention sont d'être simple, de ne comporter que des engrenages (hormis le bras élastique 83) et donc de ne pas nécessiter de prise de couple supplémentaire et de ne pas avoir besoin d'une force élastique importante, qu'il faut ensuite vaincre à chaque passage de la fonction ou à chaque correction comme dans le cas d'un sautoir traditionnel. En effet, la force du sautoir 123 positionnant la bague des unités 120 peut être significativement diminuée puisque sa fonction est simplement de positionner le chiffre de l'indicateur des unités 12 dans le guichet et non plus de verrouiller la bague des unités 120 en cas de choc.
  • Une seconde forme d'exécution d'un mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon l'invention est décrite en référence aux figures 3a à 3f.
  • Dans les figures 3a à 3f, seul le mécanisme antichoc et anti double saut est représenté.
  • Dans cette seconde forme d'exécution, le mécanisme antichoc et anti double saut comprend une étoile de blocage 2 et une étoile de positionnement 3.
  • L'étoile de positionnement 3 est destinée à être reliée cinématiquement à un mobile (non représenté) pour l'entraînement de celui-ci, notamment un mobile d'affichage d'un mécanisme d'affichage d'un mouvement de pièce d'horlogerie. L'étoile de blocage 2 est reliée cinématiquement au mouvement de la pièce d'horlogerie pour son entrainement pas à pas à un rythme donné. Dans la forme d'exécution illustrée, un cliquet d'entraînement 4 est agencé pour coopérer avec la denture de l'étoile de blocage 2 et faire avancer celle-ci pas à pas. Dans la forme d'exécution illustrée, l'étoile de blocage 2 présente une denture ayant une forme particulière permettant l'action du cliquet d'entraînement 4. Il est bien entendu que la denture de l'étoile de blocage 2 pourrait présenter une autre forme appropriée et que l'engrenage (ici représenté par le cliquet d'entraînement 4) assurant l'entraînement de ladite étoile 2 pourrait également être différent (par exemple, le cliquet peut être remplacé par un doigt entraîné en rotation).
  • L'étoile de positionnement 3 est coaxiale à l'étoile de blocage 2 et reliée à l'étoile de blocage 2 au moyen d'une goupille 21 fixée dans l'étoile de blocage 2 et agencée pour coopérer avec une lumière 31 pratiquée dans l'étoile de positionnement 3. L'étoile de positionnement 3 est soumise à l'action d'un sautoir 32 et de son ressort 33 pour son positionnement angulaire.
  • L'étoile de blocage 2 et l'étoile de positionnement 3 présentent le même nombre de dents (douze dans la forme d'exécution des figures 3a à 3f).
  • Le mécanisme selon cette seconde forme d'exécution comprend en outre une bascule de blocage 6 présentant une première butée 61 destinée à coopérer avec la denture de l'étoile de blocage 2 pour son positionnement angulaire. La bascule de blocage 6 comprend également une seconde butée 62 destinée à coopérer avec le sautoir 32 de l'étoile de positionnement 3.
  • La bascule de blocage 6 est soumise à l'action d'un ressort 63 qui tend à la pousser dans une position dans laquelle sa première butée 61 est engagée dans la denture de l'étoile de blocage 2.
  • Dans la position de repos du mécanisme antichoc et anti double saut selon la seconde forme d'exécution illustrée à la figure 3a, l'étoile de positionnement 3 est maintenue par son sautoir 32 engagé dans sa denture, la bascule de blocage 6 est dans une position dans laquelle sa première butée 61 est engagée dans la denture de l'étoile de blocage 2. Il existe un jeu de fonctionnement entre la seconde butée 62 de la bascule de blocage qui n'est pas au contact du sautoir 32 de l'étoile de positionnement 3
  • La figure 3b illustre le début de l'entraînement de l'étoile de blocage 2 par le cliquet d'entraînement 4.
  • Le cliquet d'entraînement 4, entraîné par le mouvement de la pièce d'horlogerie, commence à entraîner l'étoile de blocage 2 en rotation. Durant cette première phase, l'étoile de blocage 2 pivote sans entraîner l'étoile de positionnement 3, puisque la goupille 21 de l'étoile de blocage 2 peut pivoter dans la lumière 31 de l'étoile de positionnement 3. En pivotant, l'étoile de blocage 2 va également soulever la bascule de blocage 6 contre l'action de son ressort 63.
  • Le pivotement de l'étoile de blocage 2 se poursuit et la bascule de blocage 6 continue à être soulevée jusqu'à ce que sa première butée 61 soit dégagée de la denture de l'étoile de blocage 2 et le sautoir 32 de l'étoile de positionnement 3 soit complétement libéré de la seconde butée 62. Cette position est illustrée à la figure 3b. Dans cette position, la goupille 21 de l'étoile de blocage 2 est en butée dans la lumière 31 de l'étoile de positionnement 3.
  • Le pivotement de l'étoile de blocage 2 se poursuit et, cette fois, l'étoile de blocage 2 entraîne l'étoile de positionnement 3 via sa goupille 21. En pivotant, l'étoile de positionnement 3 soulève le sautoir 32, qui est libre de la bascule de blocage 6 qui est toujours maintenue dans sa position soulevée par l'étoile de blocage 2. L'étoile de positionnement 3 atteint une position dans laquelle une pointe de sa denture est en appui contre la pointe du sautoir 32, tel qu'illustré dans la figure 3c.
  • A ce moment, la bascule de blocage 6 commence sa chute poussée par son ressort 63.
  • Quant au sautoir 32 de l'étoile de positionnement 3, une fois passé le seuil « pointe sur pointe » illustré à la figure 3c, il peut également reprendre instantanément sa place dans la denture de l'étoile de positionnement 3, sous l'action de son ressort 33.
  • La figure 3d illustre le mécanisme de retour dans sa position de repos : la bascule de blocage 6 termine sa chute. La première butée 61 reprend sa place dans la denture de l'étoile de blocage 2. Ce faisant, grâce à la goupille 21 et à la lumière 31, la bascule de blocage 6 peut faire pivoter légèrement l'étoile de blocage 2 sans mettre en rotation l'étoile de positionnement 3 dont la position est fixée par son sautoir 32. Par rapport à la figure 3a, l'étoile de blocage 2 et l'étoile de positionnement 3 ont donc avancé d'un pas dans le sens horaire sur les figures.
  • Dans cette position de repos, la position de la bascule de blocage 6 élimine tout risque de double saut ou d'entraînement intempestif de l'étoile de blocage 2 en cas de choc. En effet, si une force suffisante devait s'appliquer à l'étoile de positionnement 3 pour la faire pivoter contre l'action de son sautoir 32, celui-ci viendrait buter contre la seconde butée 62 de la bascule de blocage 6 qui est dans une position telle qu'elle ne permet pas audit sautoir 32 de se dégager complétement de l'étoile de positionnement 3. Le sautoir 32 et la bascule de blocage 6 sont conformés pour que dans ce cas, lorsque le sautoir 32 vient en butée contre la seconde butée 62 de la bascule de blocage 6, la direction de force ne permette pas de faire tourner la bascule de blocage 6. Ainsi, l'étoile de positionnement 3 est bloquée et ne peut pas entraîner l'étoile de blocage 2. Il n'y a donc plus de risque de double saut ni de désindexation en cas de choc. Les figures 3e et 3f illustrent cette situation de blocage en cas de pivotement de l'étoile de positionnement 3 dans le sens horaire et dans le sens antihoraire respectivement.
  • Dans la seconde forme d'exécution décrite ci-dessus, la bascule de blocage 6 commence sa descente juste après la position dans laquelle une pointe de la denture de l'étoile de positionnement 3 est en appui contre la pointe du sautoir 32 (figure 3c). En variante, la bascule de blocage 6 pourrait être agencée pour commencer sa descente juste avant cette position pointe sur pointe de l'étoile de positionnement 3 et de son sautoir 32. L'essentiel est que la bascule de blocage 6 reprenne sa place avant que l'étoile de positionnement 3 n'ait pu faire un pas supplémentaire contre l'action de son sautoir 32.
  • Comme dans la première forme d'exécution, la précision et la robustesse du mécanisme antichoc et anti double saut selon la seconde forme d'exécution ne dépendent que de la géométrie des composants et non de forces élastiques qu'il faudrait régler ou équilibrer. Le mécanisme est donc simple à mettre en oeuvre. De plus, ce mécanisme limite également la consommation d'énergie puisque le sautoir 32 ne sert qu'à garantir le positionnement de l'étoile de positionnement 3 en statique et non pas en cas de choc, sa force pouvant donc être significativement diminuée. De plus, ce mécanisme est également compatible avec un mécanisme de correction et permet d'assurer une correction en tout temps, même proche du passage de la fonction (pas de risque de double saut).
  • Dans les deux formes d'exécution ci-dessus, le mécanisme de blocage décrit permet d'empêcher à la fois un double saut et une désindexation en cas de choc.
  • De manière générale, la présente invention a pour objet un mécanisme antichoc et/ou anti double saut, destiné notamment à équiper un mécanisme d'affichage d'une pièce d'horlogerie. Ledit mécanisme antichoc et/ou anti double saut comprend :
    • un mobile de sortie (72, 73 ; 3) soumis à l'action d'un sautoir de positionnement (123 ; 32) pour son positionnement angulaire ;
    • un premier mobile de blocage (81 ; 2) étant reliée cinématiquement au mobile de sortie pour son entraînement pas à pas contre l'action de son sautoir de positionnement. Pour ce faire, ledit premier mobile de blocage est agencé pour être relié cinématiquement au mouvement de la pièce d'horlogerie (7 ; 4) ;
    • un second mobile de blocage (82 ; 6) agencé pour coopérer avec le premier mobile de blocage et soumis à l'action d'une force élastique (83 ; 63).
  • Le mécanisme selon l'invention est agencé pour que :
    • le premier mobile de blocage (81 ; 2), entraîné par le mouvement de la pièce d'horlogerie, coopère avec le second mobile de blocage (82 ; 6) pour rejoindre, contre l'action de la force élastique (83 ; 63), une position dans laquelle le second mobile de blocage (82 ; 6) ne bloque pas la rotation du mobile sortie (72, 73 ; 3), qui est alors également entraîné d'un pas par le premier mobile de blocage (81 ; 2) contre l'action de son sautoir de positionnement (123; 32) (fonctionnement normal) ;
    • le second mobile de blocage (82 ; 6), poussé par la force élastique (83 ; 63), reprenne une position dans laquelle il bloque la rotation du mobile de sortie (72, 73 ; 3) avant que celui-ci ait pu faire un pas supplémentaire contre l'action de son sautoir de positionnement (123 ; 32) (fonction anti double saut) ; et/ou
    • le second mobile de blocage (82 ; 6) bloque le mobile de sortie (72, 73 ; 3) et empêche sa rotation en cas de choc suffisant pour entraîner la rotation dudit mobile de sortie (72, 73 ; 3) contre l'action de son sautoir de positionnement (123; 32), de sorte que ledit mobile de sortie (72, 73 ; 3) ne puisse pas entraîner le premier mobile de blocage (81 ; 2) (fonction antichoc).
  • Comme on l'a déjà relevé en discutant des formes d'exécution ci-dessus, ce n'est donc pas le sautoir de positionnement du mobile de sortie qui doit assurer la sécurité du système en cas de choc ou éviter le double saut. Le mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon l'invention est en fait un système de verrouillage mécanique dans lequel il n'est pas nécessaire de régler des forces élastiques afin de gérer le verrouillage. Le mécanisme est ainsi facile à mettre en place. De plus, la consommation d'énergie pour déplacer le mobile de sortie est réduite puisqu'il n'est plus nécessaire de vaincre une force de freinage importante comme celle d'un sautoir qui devrait résister au choc ou empêcher un double saut.
  • Le mécanisme antichoc et/ou anti double saut lorsqu'il est utilisé dans un mécanisme d'affichage est de plus compatible avec un mécanisme de correction et ce quel que soit le moment choisi pour la correction.

Claims (8)

  1. Mécanisme antichoc et/ou anti double saut comprenant :
    • un mobile de sortie (72, 73 ; 3) soumis à l'action d'un sautoir de positionnement (123; 32) pour son positionnement angulaire ;
    • un premier mobile de blocage (81 ; 2) relié cinématiquement au mobile de sortie (72, 73 ; 3) pour son entraînement pas à pas contre l'action de son sautoir de positionnement (123; 32);
    • un second mobile de blocage (82 ; 6) agencé pour coopérer avec le premier mobile de blocage (81 ; 2) et soumis à l'action d'une force élastique (83 ; 63) ;
    et dans lequel:
    • lorsqu'il est entraîné en rotation, le premier mobile de blocage (81 ; 2) coopère avec le second mobile de blocage (82 ; 6) contre l'action de la force élastique (83 ; 63) pour rejoindre une position dans laquelle le second mobile de blocage (82 ; 6) ne bloque pas la rotation du mobile de sortie (72, 73 ; 3), qui est alors également entraîné d'un pas par le premier mobile de blocage (81 ; 2) contre l'action de son sautoir de positionnement (123 ; 32) ;
    • le second mobile de blocage (82 ; 6), poussé par la force élastique (83 ; 63) reprend une position dans laquelle il bloque la rotation du mobile de sortie (72, 73 ; 3) avant que celui-ci ait pu faire un pas supplémentaire contre l'action de son sautoir de positionnement (123 ; 32) ; et/ou
    • le second mobile de blocage (82 ; 6) bloque le mobile de sortie (72, 73 ; 3) et empêche sa rotation en cas de choc suffisant pour entraîner la rotation dudit mobile de sortie (72, 73 ; 3) contre l'action de son sautoir de positionnement (123 ; 32), de sorte que ledit mobile de sortie (72, 73 ; 3) ne puisse pas entraîner le premier mobile de blocage (81 ; 2).
  2. Mécanisme selon la revendication précédente, dans lequel le premier mobile de blocage est une première roue de blocage (81) et le second mobile de blocage est une seconde roue de blocage (82) présentant un profil essentiellement identique à la première roue de blocage (81) et montée coaxiale à celle-ci, la force élastique ayant la forme d'un bras élastique (83) dont une des extrémités est solidaire de la seconde roue de blocage (82) tandis que l'autre extrémité prend appui sur une goupille (84) fixée dans la première roue de blocage (81), ledit bras élastique (83) étant agencé pour contraindre la seconde roue de blocage (82) dans une position dans laquelle les dentures des premières et secondes roues de blocage (81, 82) ne sont pas parfaitement superposées mais décalées de sorte à toujours présenter une face de leur denture contre laquelle la denture du mobile de sortie (72, 73) vient buter en cas d'éventuel double saut ou de choc mettant ce dernier en mouvement contre l'action de son sautoir de positionnement (123).
  3. Mécanisme selon la revendication précédente, dans lequel
    • Lors de son entraînement en rotation, la première roue de blocage (81) pivote contre l'action du bras élastique (83) dans une position dans laquelle les première et seconde roues de blocage (81, 82) sont superposées et peuvent entraîner le mobile de sortie (72, 73) pour le faire avancer d'un pas contre l'action de son sautoir de positionnement (123).
  4. Mécanisme selon la revendication 1, dans lequel le premier mobile de blocage est une étoile de blocage (2) montée coaxiale du mobile de sortie (3) et portant une goupille (21) traversant une lumière (31) dudit mobile de sortie (3) ; et dans lequel le second mobile de blocage est une bascule de blocage (6) comprenant une première butée (61) agencée pour coopérer avec la denture de l'étoile de blocage (2) et une seconde butée (62) agencée pour coopérer avec le sautoir de positionnement (32) du mobile de sortie (3) pour empêcher la rotation du mobile de sortie (3), ladite bascule de blocage (6) étant soumise à l'action d'un ressort de rappel (63) qui tend à maintenir la première butée (61) en appui contre l'étoile de blocage (2).
  5. Mécanisme selon la revendication précédente, dans lequel lorsque l'étoile de blocage (2) est entrainée en rotation, sa denture coopère avec la première butée (61) de la bascule de blocage (6) pour faire pivoter celle-ci contre l'action de son ressort de rappel (63) dans une position dans laquelle la seconde butée (62) ne bloque plus le sautoir de positionnement (32) ni la rotation du mobile de sortie (3) qui peut donc pivoter d'un pas entraîné par l'étoile de blocage (2) ; et dans lequel la bascule de blocage (6) est agencée pour, poussée par son ressort de rappel (63) reprendre une position dans laquelle la seconde butée (62) bloque à nouveau le sautoir de positionnement (32) avant que l'étoile de positionnement (3) n'ait pu faire un pas supplémentaire.
  6. Mécanisme d'affichage pour pièce d'horlogerie comprenant un mécanisme antichoc et/ou anti double saut selon l'une des revendications précédentes.
  7. Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé par le fait qu'il comprend un mobile d'affichage relié cinématiquement au mobile de sortie du mécanisme antichoc et/ou anti double saut pour son entraînement.
  8. Pièce d'horlogerie comprenant un mécanisme antichoc et anti double saut selon l'une des revendications 1 à 5 ou un mécanisme d'affichage selon les revendications 6 à 7.
EP19194519.5A 2019-08-30 2019-08-30 Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie Pending EP3786724A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19194519.5A EP3786724A1 (fr) 2019-08-30 2019-08-30 Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19194519.5A EP3786724A1 (fr) 2019-08-30 2019-08-30 Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3786724A1 true EP3786724A1 (fr) 2021-03-03

Family

ID=67810415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19194519.5A Pending EP3786724A1 (fr) 2019-08-30 2019-08-30 Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie

Country Status (1)

Country Link
EP (1) EP3786724A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4425272A1 (fr) 2023-02-28 2024-09-04 LVMH Swiss Manufactures SA Mecanisme horloger

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH311865A (fr) * 1953-08-12 1955-12-15 Rolex Montres Pièce d'horlogerie à seconde morte.
CH442155A (fr) * 1965-06-28 1967-04-29 Rolex Montres Pièce d'horlogerie à quantièmes
CH524847A (fr) * 1970-07-10 1972-02-29 Omega Brandt & Freres Sa Louis Montre-calendrier
CH520969A (fr) * 1968-10-17 1972-03-31 Movado Montres Pièce d'horlogerie à quantième
JPS5192959A (fr) * 1975-02-13 1976-08-14
EP2068210A2 (fr) * 2007-12-04 2009-06-10 Chronode SA Dispositif de déclenchement

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH311865A (fr) * 1953-08-12 1955-12-15 Rolex Montres Pièce d'horlogerie à seconde morte.
CH442155A (fr) * 1965-06-28 1967-04-29 Rolex Montres Pièce d'horlogerie à quantièmes
CH520969A (fr) * 1968-10-17 1972-03-31 Movado Montres Pièce d'horlogerie à quantième
CH524847A (fr) * 1970-07-10 1972-02-29 Omega Brandt & Freres Sa Louis Montre-calendrier
JPS5192959A (fr) * 1975-02-13 1976-08-14
EP2068210A2 (fr) * 2007-12-04 2009-06-10 Chronode SA Dispositif de déclenchement

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4425272A1 (fr) 2023-02-28 2024-09-04 LVMH Swiss Manufactures SA Mecanisme horloger

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3021175B1 (fr) Dispositif de rattrapante à train épicycloïdale pour pièce d'horlogerie
EP3059643B1 (fr) Mécanisme de chronographe
EP1953611A1 (fr) Pièce d'horlogerie comprenant un mécanisme d'entraînement d'un dispostif d'affichage d'une grandeur liée au temps
EP3483663B1 (fr) Dispositif d'entraînement pour système de calendrier horloger
EP2073076A1 (fr) Mécanisme de commande d'un réveil
WO2012010369A1 (fr) Mécanisme correcteur de date bidirectionnel pour mécanisme de quantième. mécanisme de quantième. pièce d'horlogerie
EP2957964B1 (fr) Dispositif d'embrayage basculant pour pièce d'horlogerie
EP1708046A1 (fr) Echappement à détente pour pièce d'horlogerie
EP3059642A1 (fr) Mécanisme de chronographe
WO2011160970A1 (fr) Mouvement horloger presentant des fonctions de chronographe et de compte-a-rebours
EP3786724A1 (fr) Mecanisme antichoc et/ou anti-double saut pour mouvement de piece d'horlogerie
EP3584643B1 (fr) Dispositif de commande instantanée pour un affichage de quantième d'une pièce d'horlogerie
EP2226687B1 (fr) Dispositif de débrayage pour mécanisme horloger, et mouvement de montre comportant ce dispositif
EP2884345B1 (fr) Sautoir pour mouvement d'horlogerie
EP3985448A1 (fr) Système d'entraînement et de maintien en position d'un mobile d'affichage d'une information horaire ou dérivée du temps
EP4375759A1 (fr) Dispositif d'accouplement pour pièce d'horlogerie
EP3542226A1 (fr) Systeme d'embrayage pour chronographe
EP3376309B1 (fr) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie
EP3408712B1 (fr) Mécanisme de quantième
EP4312087B1 (fr) Mécanisme de quantième annuel pour mouvement horloger
EP3159752B1 (fr) Mobile de programmation pour mouvement horloger
EP3904963B1 (fr) Mouvement horloger comprenant un mecanisme auxiliaire entrainé par une source d'énergie auxiliaire
EP4310603A1 (fr) Mouvement d'horlogerie
CH713583B1 (fr) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie.
EP4421567A1 (fr) Mecanisme de déclenchement d'un mécanisme horloger et pièce d' horlogerie comprenant un tel mécanisme de déclenchement

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

RIN1 Information on inventor provided before grant (corrected)

Inventor name: FAGUE, CEDRIC

Inventor name: BENOIST, QUENTIN

Inventor name: BOULE, NICOLAS

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: 20210826

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

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

Effective date: 20230521