EP4685581A1 - Module de stockage d' énergie électrique rechargeable pour un mouvement horloger électronique - Google Patents

Module de stockage d' énergie électrique rechargeable pour un mouvement horloger électronique

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Publication number
EP4685581A1
EP4685581A1 EP24190868.0A EP24190868A EP4685581A1 EP 4685581 A1 EP4685581 A1 EP 4685581A1 EP 24190868 A EP24190868 A EP 24190868A EP 4685581 A1 EP4685581 A1 EP 4685581A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
module
support
antenna
movement
housing
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
EP24190868.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Julien CERRILLO-MANSILLA
Karim ZAIDA
Jean-Paul Bardyn
Flavien BARDYN
Patrick Ragot
Jean-Charles Fiaccabrino
Sylvain Marechal
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.)
Richemont International SA
Original Assignee
Richemont International 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 Richemont International SA filed Critical Richemont International SA
Priority to EP24190868.0A priority Critical patent/EP4685581A1/fr
Priority to PCT/EP2025/070896 priority patent/WO2026022104A1/fr
Publication of EP4685581A1 publication Critical patent/EP4685581A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C10/00Arrangements of electric power supplies in time-pieces
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G17/00Structural details; Housings
    • G04G17/02Component assemblies
    • G04G17/04Mounting of electronic components
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G17/00Structural details; Housings
    • G04G17/08Housings
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G19/00Electric power supply circuits specially adapted for use in electronic time-pieces

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of watchmaking, more particularly to the field of manufacturing watch components, such as rechargeable electrical energy storage modules for an electronic watch movement.
  • Electronic watches typically feature a conventional quartz movement and a classic case design.
  • a conventional quartz movement includes a mainplate and bridges housing a stepper motor, a circuit, indicator hands, a gear train, and a power source.
  • This power source is conventionally a non-rechargeable battery that is removable and housed in a dedicated compartment within the movement's casing. Once installed, the battery makes electrical contact with the movement's circuitry.
  • the case of such an electronic watch typically consists of a metal case that encloses the movement in a space with limited electromagnetic interference.
  • Electronic watches comprising a battery that is rechargeable by magnetic induction (also called electromagnetic induction or simply induction below), that is, under the influence of an external magnetic field, are known in the prior art, for example according to documents JP2001231174 And CH713523
  • magnetic induction also called electromagnetic induction or simply induction below
  • these prior art solutions require very specific architectures and constructions for the watch and/or its case in order to integrate the components and elements that perform inductive charging within the watch. Consequently, these existing solutions are not suitable for integration into an electronic watch with a horological movement.
  • Classic quartz-based watches, particularly slim and elegant timepieces or small jewelry watches have limited space for integrating this charging function.
  • prior art solutions do not allow for testing and verifying the inductive charging operation independently of the watch itself.
  • the present invention relates to an inductively rechargeable electrical energy storage module that can be inserted into a conventional quartz movement, for example, an existing quartz movement originally intended to be powered by a non-rechargeable battery (a so-called "retrofit” aspect, for example, as a battery replacement), with little or no modification to the movement.
  • the case back is preferably, at least locally, made of a material (for example, sapphire) that does not significantly interfere with the magnetic field performing the inductive charging; otherwise, the watch case does not need to be modified, allowing the module to be integrated into watches, particularly high-end watches.
  • the present invention thus aims to propose a new construction of an inductively rechargeable electrical energy storage module which avoids or overcomes the disadvantages mentioned above, or at least offers a better compromise between these disadvantages.
  • the module can be inserted and operational within an existing quartz movement with minimal or no modifications (a process known as "retrofitting"). Furthermore, any changes to the watch case can be minimized, requiring only a change of material for the case back, or a portion thereof if it is not already made of a material transparent to electromagnetic waves.
  • the invention thus enables the integration of the module into watches, particularly high-end watches, with few or no modifications.
  • the module comprises an assembly that is independent of the watch and its movement, its proper functioning, particularly its inductive charging, can be tested before installation in a quartz electronic movement.
  • the module's battery can also be pre-charged either inductively or using conventional wired charging methods.
  • the antenna is arranged so that an electric current can be induced in it by a magnetic field generated by a device external to the movement or the module.
  • the bracket can support the antenna on an external surface of the bracket. If the module is roughly the same size as the volume of the housing, the antenna is also generally located within that volume when the module is placed in the housing. Alternatively, the antenna can be mounted on a portion of the bracket that extends outside the volume of the housing when the module is placed in the housing.
  • the invention can also be defined according to the following characteristics, taken individually or in combination.
  • the support can form a cage enclosing the rechargeable battery and/or the electronic sub-module.
  • the charging circuit harvests electrical energy captured by the antenna via the electromagnetic field and controls the transfer of this energy to the rechargeable battery.
  • the electronic sub-module may also include an electronic power conversion circuit (such as an AC/DC rectifier) as well as passive and/or active components.
  • the support includes at least one portion made of plastic, polymer or ceramic.
  • the support comprises a metal base, preferably obtained by metal injection molding, more preferably overmolded with a polymer material.
  • the support may include a magnetic shielding material, such as a material comprising ferrite or a ferromagnetic ceramic, and in this case at least a part of the support constitutes the magnetic shielding element.
  • a magnetic shielding material such as a material comprising ferrite or a ferromagnetic ceramic
  • the module may alternatively further comprise a magnetic shielding element disposed inside the module, preferably between a surface of the support bearing the antenna and a part of the module containing the electronic sub-module and the rechargeable battery, in particular if the material of the support itself cannot perform the shielding.
  • the magnetic shielding element comprises a material including ferrite or a ferromagnetic ceramic, which is assembled with the support, preferably by depositing a film or by spraying onto the support, or by means of a bulk element bonded to the support.
  • the magnetic shielding element has a thickness of 0.1 to 0.3 mm.
  • the magnetic shielding element has a flat shape.
  • the magnetic shielding element has a "U" shape or a bell shape, preferably with vertical edges arranged outside the antenna.
  • the movement housing that receives the module is generally cylindrical, for example with a diameter of 5 to 30 mm, preferably 5.8 to 11.6 mm, and a thickness of 1 to 7.7 mm, preferably 1.6 to 5.4 mm.
  • These diameter and thickness ranges correspond to the sizes of non-rechargeable batteries typically used in quartz electronic movements.
  • at least part of the module (especially the part intended to be installed in the housing) also preferably has a shape that is generally cylindrical and substantially the same shape as that of the housing.
  • the housing and module can have other shapes, for example a generally rectangular shape.
  • the support comprises a cover carrying the antenna and a frame carrying at least one of the electrodes, the cover and the frame being fixed together, preferably by plastic or metal clips, by ultrasonic welding, by conductive glue, by welding, by tin soldering, by steel wire, by zig-zag steel wire or by overmolding.
  • At least part of the electronic sub-module is mounted on the support.
  • all the module components are mounted on the support.
  • At least some of the components of the electronic sub-module can be mounted on the substrate.
  • at least part of the substrate is manufactured using plastronics (known in English as "Molded Interconnect Device” or MID).
  • Plastronics is a technology combining plastics engineering and electronics that allows electronic circuits to be integrated directly onto injection-molded thermoplastic parts.
  • the entire substrate can be manufactured using plastronics (or even MID technology).
  • the electronic sub-module can be mounted at least partially on a printed circuit board of the module, such as a PCB, the printed circuit board preferably being supported by the support.
  • the printed circuit board can have two sides, with the battery on one side and other module components on the other.
  • the printed circuit board can include its own support, i.e., a printed circuit board support.
  • the printed circuit board can be arranged, or clamped at its periphery, between the cover and the frame.
  • the electronic sub-module can be mounted, at least partially, on a printed circuit board, preferably on a folded Kapton® -type film (supplied by DuPont) with thinned chips.
  • Kapton® is a polyimide film (imide-based polymer) that remains stable over a wide temperature range. Such an assembly is compact and can then be connected to a rigid cage.
  • the charging circuit can include a receiver-type integrated circuit (also called a "listener") to perform energy conversion and wireless inductive charging (for example, the Panthronics NFC PTX30W).
  • the electronic sub-module can also include passive components for decoupling and impedance matching, and active elements for protecting sensitive components and limiting leakage currents.
  • the electronic sub-module can also include an automatic antenna resonance frequency adjustment function (auto-tuning).
  • auto-tuning automatic antenna resonance frequency adjustment function
  • variable capacitance diode known as a "varactor diode”
  • programmable digital capacitor Such a self-tuning circuit is particularly useful for compensating for potential production deviations in mechanical alignments.
  • the charging circuit can be arranged to recharge the battery using, or by, pulsed or continuous signals.
  • the electronic sub-module can also include a DC-DC converter.
  • the sub-module also includes an inductive communication controller, arranged to allow communication of information between the module (and therefore the watch) and an information source, such as a mobile phone or a charging station.
  • the information exchanged through this communication channel may include information enabling: synchronization of the watch's time to a reference time base, taking into account changes in daylight saving time or time zone; identification of the module or the watch; notification of the battery charge level; and notification of the movement's performance by providing information such as the accuracy of the quartz tuning fork, the number of steps the stepper motor has missed, or other stepper motor control parameters.
  • the rechargeable battery can have a charging speed ("C rating") of 1C to 1000C, preferably of at least 10C, and preferably of at most 100C.
  • the rechargeable battery may have dimensions of 4.5 mm * 3.2 mm * 0.6 mm, a voltage between 1V and 4V, a capacity of 150 to 500uAh and/or a C-rating of 10C.
  • the battery can be a solid state battery, preferably with a high charge density.
  • the antenna is preferably a loop antenna, preferably square or circular in shape, more preferably having 4 to 8 turns ("loop antenna" in English).
  • the antenna can occupy a region with an external diameter between 5 and 7.8 mm, preferably with tracks having a width of 0.1 to 0.2 mm.
  • the tracks can also have a thickness between 1 and 50 microns, preferably between 16 and 50 microns.
  • the antenna can be printed in one or more layers.
  • the antenna can be made with layers of a conductive material such as copper, aluminum, gold, or indium tin oxide (ITO), preferably on a glass base.
  • a conductive material such as copper, aluminum, gold, or indium tin oxide (ITO), preferably on a glass base.
  • the antenna generally has a planar shape and preferably the antenna is arranged in a plane that generally extends parallel to a plane in which the motion extends.
  • the antenna has a solenoid shape (e.g., a coil around the perimeter of the support).
  • the antenna can have a wire diameter between 0.1 and 0.3 mm with 4 to 10 turns.
  • the antenna is preferably positioned towards a rear side of the movement when the module is installed in the housing.
  • a conductive elastic ring can be arranged around the support.
  • the invention relates, in a second aspect, to an electronic movement comprising the module according to the first aspect.
  • the module is positioned in a housing for the movement.
  • the movement can also be powered by a non-rechargeable battery housed in the compartment.
  • the bottom of a watch case is at least partially made of a material transparent to electromagnetic waves, such as sapphire or ceramic.
  • a metal case back with a sapphire, plastic, or ceramic insert in the module area.
  • the insert is therefore part of a two-component assembly within a metal case back, as in this example.
  • the invention relates, in a fourth aspect, to an assembly consisting of a watch according to the third aspect and a charger.
  • the charger could be shaped like a case, for example.
  • a case could be detachable from a box or case and could be designed to have an energy autonomy ranging from a few weeks to a few years.
  • the invention relates, in a fifth aspect, to means of alignment between a charger and the module according to the aspects mentioned, arranged to align the antenna of the module with a component of the charger.
  • a positioning magnet or complementary male/female shapes can be used (for example, using the crown or the lugs of the watch as male elements).
  • the invention relates, in a sixth aspect, to a device, such as a smartphone, arranged to generate outside the movement a magnetic field in order to charge the module and communicate with the watch comprising the module according to the aspects mentioned.
  • FIG. 1 represents an inductively rechargeable electrical energy storage module 10, hereinafter referred to as module 10, and a quartz electronic movement 1, hereinafter referred to as movement 1, according to an embodiment of the invention.
  • a movement 1 comprises a frame 4 including a plate and bridges carrying a stepper motor 5 and a motion circuit (not visible in the figure).
  • Movement 1 includes a housing 3 arranged to receive module 10. In this way, in service position, at least part of module 1 is located in the volume of housing 3.
  • Module 10 includes an antenna 11 and electrodes, such as a cathode 12 and an anode 13 visible in figure 2 .
  • Module 10 further includes a rechargeable battery 21 and an electronic subassembly comprising at least one charging circuit 20 (not visible on the figure 1 ).
  • the movement 1 preferably includes a crown stem 2 in a known manner, in particular to drive the display hands of the watch when setting the time.
  • FIG. 1 represents module 10 according to an embodiment of the invention, in top and bottom view.
  • the rechargeable battery 21 is visible through an opening in the support 30.
  • Such openings in the support 30 are designed to accommodate the corners of a rectangular battery 21 when the support 30 is cylindrical. This allows for the largest possible battery size to maximize energy storage while reducing the complexity of manufacturing the cage.
  • the cathode 12 is preferably arranged on a lateral portion of the support 30, and the anode 13 is preferably arranged on a lower portion of the support 30, which is positioned towards the dial side of the watch when the module 10 is incorporated into the movement 1.
  • this arrangement allows the module 10 to adapt to the connections of standard non-rechargeable battery flanges for electronic movements, with a negative flange at the bottom and a positive flange on the side. This allows the module, including the battery 21, to be connected to the movement 1 for power.
  • this arrangement of electrodes 12 and 13 allows the functionality of the module 10 to be tested before its incorporation into the movement 1 and, if desired, the module's battery 21 to be pre-charged (by wired or inductive charging) before this incorporation.
  • FIG. 3 represents module 10 according to an embodiment of the invention, in top view.
  • the support 30 forms a cage with a lower support 30a and an upper support 30b.
  • the upper support 30b is positioned towards the back side of the watch and the lower support 30a is positioned towards the dial side of the watch.
  • figure 4 represents module 10 according to an embodiment of the invention, in top view, having been pivoted with respect to the figure 3 .
  • the cathode 12 does not cover the entire lateral surface of the support 30.
  • FIG. 5 represents the support 30 such as the cage of module 10 according to an embodiment of the invention.
  • the cathode 12 is arranged on the lateral portion as previously indicated, the lateral surface being a peripheral surface in the case of a cylindrical support 30.
  • the anode 13 is preferably located on the lower portion of support 30, for example towards the dial side of the watch when the module 10 is incorporated into the movement 1.
  • the support 30 carries the antenna 11 on its upper portion 30b preferably, or even towards the back side of the watch when the module 10 is incorporated into the movement 1.
  • the lower support 30a (frame) carries the battery 21 and the upper support 30b (cover) preferably carries the electronic sub-module, in particular the charging circuit as an integrated circuit 20 and other electronic components 22.
  • the upper support 30b includes a portion of shielding 23, preferably of overmolded ferrite, disposed between the antenna 11 and the components 20, 21, 22 carried by the support 30.
  • the support 30 is preferably a molded interconnection device 24.
  • figure 6 represents support 30 in a variant of the figure 5 .
  • the battery 21, the integrated circuit 20 and the electronic components 22 are arranged on either side of a separating portion, preferably vertical.
  • FIG. 7 represents components of module 10 in an assembly order.
  • the lower support 30 must be provided, and then the integrated circuit 20 and the electronic components 22, which are mounted on a printed circuit board support 29, must be installed on it.
  • the whole assembly should be covered with the upper support 30b carrying the battery 21 in order to form the module 10.
  • the module 10 further includes a piece or portion of shielding 28, preferably made of ferrite, which is not overmolded into the support 30 (like the portion 23 described above) but is fixed to the support by other suitable means, for example by gluing.
  • Figure 11 represents the antenna of module 10 in a solenoid-shaped embodiment.
  • a first shielding element is located between the antenna and the rechargeable battery and the electronic sub-module inside the module, and a second shielding element is located outside the antenna.
  • the second shielding element is positioned between the antenna and the metal frame of the movement surrounding the housing.
  • the antenna 11 is arranged on the lateral surface of the support, for example the upper support 30b.
  • the module comprises a lower support (or cage) 30a and an upper support (or cage) 30b, with a PCB 29 of the module held between them.
  • the PCB of the module 29 can be aligned with a PCB 6 of the electronic movement to facilitate their interconnection.
  • the lower support 30a is located in the housing 3 of the movement in the module's operating position, while the upper support 30b and the antenna support portion 35 are located outside the housing and may be larger than the housing.
  • the portion 35 may, for example, extend laterally over a large part, or even all, of the surface of the movement 1, between the movement and the case back.
  • the case back is preferably made entirely of a material that is transparent to electromagnetic waves.
  • a plate 7 may also be placed between the movement and the antenna for aesthetic and/or shielding purposes.
  • Part 35 can be a single unit with the rest of the support 30 (or a portion thereof) or, alternatively, a separate section attached to the rest of the support, for example, a PCB dedicated to the antenna. The arrangement of the shielding elements would be adapted accordingly in this embodiment.

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Abstract

Module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction (10), le module (10) étant agencé pour être implanté dans un logement (3) d'un mouvement électronique à quartz (1) comprenant un moteur pas-à-pas, le module (10) comprenant :
- une antenne (11) agencée pour générer un courant électrique de charge sous l'effet d'un champ magnétique externe,
- une batterie rechargeable (21),
- un sous-module électronique comprenant un circuit de recharge (20, 22),
- des électrodes (12)agencées pour connecter électriquement le module (10) au mouvement (1) quand le module (10) est disposé dans le logement (3) du mouvement (1),
- un support (30), comprenant un matériau électriquement isolant et supportant les électrodes (12) au niveau d'une surface extérieure du support (30),
- un élément de blindage magnétique (23, 28) disposé entre d'une part l'antenne (11) et d'autre part la batterie rechargeable (21) et le sous-module électronique.

Description

  • La présente invention concerne de manière générale le domaine de l'horlogerie, plus particulièrement le domaine de la fabrication de composants horlogers, comme par exemple les modules de stockage d'énergie électrique rechargeables pour un mouvement horloger électronique.
  • Les montres électroniques, surtout de haute gamme, comportent généralement un mouvement horloger à base de quartz conventionnel et un habillage de construction classique. Un tel mouvement horloger à base de quartz conventionnel comprend une platine et des ponts portant un moteur pas-à-pas, un circuit, des aiguilles indicatrices, un rouage et une source d'énergie électrique. Cette source d'énergie électrique est conventionnellement une pile non rechargeable qui est installée de manière amovible dans un logement dédié dans le bâti du mouvement, la pile étant en contact électrique avec le circuit du mouvement une fois installée dans ce logement. L'habillage d'une telle montre électronique comprend typiquement une boîte de montre métallique enfermant le mouvement dans un espace peu accessible aux ondes électromagnétiques.
  • Les montres électroniques comprenant une batterie qui est rechargeable par induction magnétique (également appelée induction électromagnétique ou simplement l'induction ci-dessous), c'est-à-dire sous l'effet d'un champ magnétique externe, sont connues dans l'art antérieur, par exemple selon les documents JP2001231174 et CH713523 . Cependant, ces solutions de l'art antérieur nécessitent des architectures et des constructions très particulières pour la montre et/ou son habillage afin d'intégrer les composants et éléments réalisant la recharge par induction dans la montre. Par conséquent, ces solutions existantes ne sont pas adaptées à être intégrées dans une montre électronique comportant un mouvement horloger classique à base de quartz, en particulier les montres élégantes de faible épaisseur ou les montres bijoux de petites dimensions, dans lesquelles la place à disposition pour intégrer cette fonction de recharge est réduite. De plus, les solutions de l'art antérieur ne permettent pas de tester et contrôler le fonctionnement de recharge par induction indépendamment de la montre elle-même.
  • La présente invention concerne un module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction insérable dans un mouvement quartz de construction classique, par exemple un mouvement quartz existant originellement destiné à être énergisé par une pile non rechargeable (aspect dit « rétrofit », par exemple en remplacement d'une pile), avec peu ou pas de modifications au mouvement. Le fond de la boite de montre est préférablement, au moins localement, en un matériau (par exemple, en saphir) qui n'interfèrent pas d'une manière importante avec le champ magnétique effectuant la recharge par induction, mais autrement l'habillage de la montre n'a pas besoin d'être modifié non plus, permettant l'intégration du module dans des montres, en particulier des montres haut de gamme.
  • La présente invention a ainsi pour but de proposer une nouvelle construction de module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction qui permet d'éviter ou de pallier les inconvénients mentionnés ci-dessus, ou en tout cas d'offrir un meilleur compromis entre ces inconvénients.
  • Dans un premier aspect, l'invention concerne un module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction, le module étant agencé pour être implanté (au moins partiellement) dans un logement d'un mouvement électronique à quartz comprenant un moteur pas-à-pas, le module comprenant :
    • une antenne agencée pour générer un courant électrique de charge sous l'effet d'un champ magnétique externe,
    • une batterie rechargeable,
    • un sous-module électronique comprenant un circuit de recharge pour réaliser la recharge de la batterie rechargeable,
    • des électrodes, telles qu'une cathode et une anode, agencées pour connecter électriquement le module au mouvement quand le module est disposé dans le logement du mouvement, afin que la batterie rechargeable alimente le mouvement,
    • un support, tel qu'une cage, comprenant un matériau électriquement isolant et supportant les électrodes au niveau d'une surface extérieure du support
    • un élément de blindage magnétique disposé entre d'une part l'antenne et d'autre part la batterie rechargeable et le sous-module électronique.
  • Ceci permet de proposer un module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction sans changer le design existant d'un mouvement quartz afin que le module soit insérable et opérationnel dans un mouvement quartz existant avec peu ou pas de modifications au mouvement (aspect dit « rétrofit »). De plus, toute modification à l'habillage de la montre peut être limitée, notamment en nécessitant juste un changement du matériau pour le fond ou une partie du fond si ce dernier n'est pas déjà dans un matériau transparent aux ondes électromagnétiques. L'invention permet alors l'intégration du module dans des montres, en particulier des montres haut de gamme avec peu ou même sans modifications.
  • Par ailleurs, puisque le module comprend un assemblage qui est indépendant de la montre et de son mouvement, on peut tester le bon fonctionnement du module et notamment de la recharge par induction avant l'installation du module dans un mouvement électronique à quartz. En outre, avant cette installation, la batterie du module peut également être préchargée soit par induction soit par des moyens de recharge classique de type filaire.
  • En d'autres termes, l'antenne est agencée pour qu'un courant électrique puisse y être induit par un champ magnétique généré par un dispositif extérieur au mouvement ou au module. Le support peut supporter l'antenne au niveau d'une surface extérieure du support. Si le module a sensiblement la même taille que le volume du logement, l'antenne se trouve également généralement dans ce volume quand le module est disposé dans ce logement. Alternativement, l'antenne peut être montée sur une partie du support qui s'étend en dehors du volume du logement quand le module est disposé dans ce logement.
  • L'invention peut aussi être définie selon les caractéristiques suivantes, prises individuellement ou en combinaison.
  • Avantageusement, le support peut former une cage renfermant la batterie rechargeable et/ou le sous-module électronique.
  • Ceci permet d'enfermer ou loger la batterie rechargeable et/ou le sous-module dans la cage, pour des raisons pratiques, ergonomiques, de protection mécanique et/ou électromagnétique.
  • Avantageusement, le circuit de recharge récolte l'énergie électrique captée par l'antenne grâce au champ électromagnétique et contrôle le transfert de cette énergie à la batterie rechargeable. Le sous-module électronique peut également comprendre un circuit électronique de conversion d'énergie (tel qu'un redresseur AC/DC) ainsi que des composants passifs et/ou actifs.
  • Avantageusement, dans un mode de réalisation, le support comprend au moins une portion réalisée en plastique, en polymère ou en céramique.
  • Avantageusement, dans un autre mode de réalisation, le support comprend une base en métal, préférentiellement obtenue par moulage par injection de métal, plus préférentiellement surmoulée par un matériau polymère.
  • Avantageusement, le support peut comprendre un matériau de blindage magnétique, tel qu'un matériau comprenant la ferrite ou une céramique ferromagnétique, et dans ce cas au moins une partie du support constitue l'élément de blindage magnétique.
  • Avantageusement, le module peut alternativement comprendre en outre un élément de blindage magnétique disposé à l'intérieur du module, de préférence entre une surface du support portant l'antenne et une partie du module renfermant le sous-module électronique et la batterie rechargeable, en particulier si le matériau du support lui-même ne peut pas effectuer le blindage.
  • Avantageusement, l'élément de blindage magnétique comprend un matériau comprenant de la ferrite ou une céramique ferromagnétique, qui est assemblé avec le support, de préférence par dépose d'un film ou par pulvérisation sur le support, ou à l'aide d'un élément massique collé sur le support.
  • Avantageusement, l'élément de blindage magnétique a une épaisseur de 0.1 à 0.3 mm.
  • Avantageusement, l'élément de blindage magnétique présente une forme plane.
  • Avantageusement, l'élément de blindage magnétique a une forme en « U » ou une forme de cloche, de préférence avec des bords verticaux disposés à l'extérieur de l'antenne.
  • Avantageusement, le logement du mouvement qui reçoit le module a une forme généralement cylindrique, par exemple avec un diamètre de 5 à 30 mm, de préférence de 5.8 à 11.6 mm, et une épaisseur de 1 à 7.7. mm, de préférence de 1.6 à 5.4 mm. Ces plages de diamètre et d'épaisseur correspondent aux tailles de piles non rechargeables typiquement utilisées dans les mouvements électronique à quartz. Dans ce cas, au moins une partie du module (notamment la partie destinée à être installée dans le logement) a également de préférence une forme généralement cylindrique de sensiblement la même forme que celle du logement.
  • Alternativement, le logement et le module peuvent avoir d'autres formes, par exemple une forme généralement rectangulaire.
  • Avantageusement, selon un mode de réalisation, le support comprend un couvercle portant l'antenne et un bâti portant au moins une des électrodes, le couvercle et le bâti étant fixés ensemble, de préférence par des clips en plastique ou en métal, par soudage ultrason, par colle conductrice, par soudure, par soudure à l'étain, par fil d'acier, par fil d'acier en zig-zag ou par surmoulage.
  • Avantageusement, au moins une partie du sous-module électronique est montée sur le support.
  • Dans un mode de réalisation, tous les composants du module sont montés sur le support.
  • Avantageusement, au moins une partie des composants du sous-module électronique peut être montée sur le support. Selon un exemple, au moins une partie du support est réalisée par la plastronique (appelé en anglais « Molded interconnect device » ou encore MID). La plastronique est une technologie combinant la plasturgie et l'électronique permettant d'intégrer des circuits électroniques directement sur des pièces thermoplastiques moulées par injection. Avantageusement, tout le support peut est réalisé par la plastronique (voire par la technologie MID).
  • Avantageusement, le sous-module électronique peut être monté au moins en partie sur un circuit imprimé du module, tel qu'un PCB, le circuit imprimé étant de préférence supporté par le support.
  • Avantageusement, le circuit imprimé peut comprendre deux faces, avec la batterie d'un côté (ou sur une face) et d'autres composants du module de l'autre côté (ou sur l'autre face). Le circuit imprimé peut comprendre son propre support, c'est-à-dire un support de circuit imprimé.
  • Avantageusement, le circuit imprimé peut être agencé, ou serré à sa périphérie, entre le couvercle et le bâti.
  • Avantageusement, le sous-module électronique peut être monté au moins en partie sur un circuit imprimé, de préférence sur un film plié de type Kapton® (fourni par la société DuPont) avec des puces amincies. Le Kapton® est un film de polyimide (polymère à base d'imide) qui reste stable dans une plage étendue de température. Un tel ensemble est compact et peut être ensuite connecté à une cage rigide.
  • Avantageusement, le circuit de recharge peut comprendre un circuit intégré de type récepteur (dit « listener » en anglais, soit écouteur) pour effectuer la conversion d'énergie et la recharge par induction sans fil (par exemple le NFC PTX30W de Panthronics). Le sous-module électronique peut également comprendre des composants passifs pour le découplage et l'adaptation d'impédance et des éléments actifs pour la protection des composants sensibles et la limitation des courants de fuite.
  • Avantageusement, le sous-module électronique peut également comprendre une fonction d'ajustement automatique de la fréquence de résonance de l'antenne (auto-tuning).
  • En particulier, il est fait référence à un exemple par la programmation d'une diode à capacité variable (dite « varicap ») ou un condensateur digital programmable. Un tel circuit auto-tuning est notamment utile pour compenser des dérives éventuelles de production dans les alignements mécaniques.
  • Avantageusement, le circuit de recharge peut être agencé pour recharger la batterie grâce à, ou par, des signaux pulses ou en continu.
  • Avantageusement, le sous-module électronique peut aussi comprendre un convertisseur DC-DC.
  • Avantageusement, dans un mode de réalisation, le sous-module comprend également un contrôleur de communication par induction, agencé pour permettre la communication des informations entre le module (et donc la montre) et une source d'informations, tel qu'un téléphone portable ou une station de charge. De manière non limitative et à titre d'exemple, les informations échangées par ce canal de communication peuvent comprendre des informations permettant : de synchroniser l'heure de la montre à une base de temps de référence, en tenant compte des changements de l'heure d'été ou de fuseau horaire ; d'identifier le module ou la montre; d'informer l'utilisateur sur le niveau de charge de la batterie ; d'informer l'utilisateur sur la performance de fonctionnement du mouvement en fournissant des informations comme la précision du diapason quartz, le nombre de pas que le moteur pas-à-pas a raté, ou d'autres paramètres d'asservissement d'un moteur pas-à-pas.
  • Avantageusement, la batterie rechargeable peut avoir une vitesse de recharge (« C rating ») de 1C à 1000C, de préférence d'au moins 10C, et de préférence d'au plus 100C.
  • Ceci permet une recharge rapide (par exemple quelques minutes pour 80% de charge).
  • A titre d'exemple, la batterie rechargeable peut avoir des dimensions de 4.5 mm * 3.2 mm * 0.6 mm, une tension entre 1V et 4V, une capacité de 150 à 500uAh et/ou un C-rating de 10C.
  • Avantageusement, la batterie peut être à électrolyte solide (« solid state » en anglais), de préférence avec une haute densité de charge.
  • Avantageusement, l'antenne est de préférence une antenne cadre, préférentiellement de forme carrée ou circulaire, plus préférentiellement présentant 4 à 8 tours (« loop antenna » en anglais).
  • Avantageusement, l'antenne peut occuper une région avec un diamètre externe entre 5 et 7.8 mm, de préférence avec des pistes ayant une largeur de 0.1 à 0.2 mm. Les pistes peuvent également avoir une épaisseur comprise entre 1 et 50 microns, de préférence entre 16 et 50 microns.
  • Avantageusement, l'antenne peut être imprimée en une ou plusieurs couches.
  • Avantageusement, l'antenne peut être réalisée avec des couches d'un matériau conducteur tel que du cuivre, de l'aluminium, de l'or, ou de l'oxyde d'indium-étain (ITO), de préférence sur une base en verre.
  • Avantageusement, dans un mode de réalisation, l'antenne a une forme généralement planaire et de préférence l'antenne est disposée dans un plan qui s'étend généralement en parallèle à un plan dans lequel le mouvement s'étend.
  • Dans un autre mode de réalisation, l'antenne a une forme de solénoïde (« coil » en anglais, par exemple sur le pourtour du support). Dans ce cas, l'antenne peut avoir un diamètre de fil entre 0.1 et 0.3 mm avec 4 à 10 tours.
  • Avantageusement, l'antenne est de préférence disposée vers un côté fond du mouvement quand le module est installé dans le logement.
  • Il est fait référence à un exemple sur la surface de la cage (voire du support) qui sera en face du fond de la boîte de montre.
  • Avantageusement, l'antenne peut opérer autour d'une fréquence d'un standard de communication, de préférence le standard NFC (Near-Field Communication) à 13.56 MHz ou alternativement le standard Qi à 100-200 kHz.
  • Dans un mode de réalisation, l'antenne peut avoir un couplage inductif par résonance avec l'antenne d'un dispositif de chargeur qui possède la même fréquence de résonance. La résonance augmente ou optimise le rendement de la recharge.
  • Alternativement, l'antenne peut opérer autour d'une fréquence de communication spécifique, dite « bespoke » en anglais, qui ne correspond pas à un standard de communication.
  • Avantageusement, une bague élastique conductrice peut être disposée autour du support.
  • Ceci permet de faciliter le contact électrique avec le mouvement.
  • L'invention concerne, dans un deuxième aspect, un mouvement électronique comprenant le module selon le premier aspect.
  • Ceci permet d'obtenir les avantages mentionnés.
  • Avantageusement, le module est disposé dans un logement du mouvement.
  • Avantageusement, le mouvement peut également être alimenté par une pile non rechargeable disposé dans le logement.
  • L'invention concerne, dans un troisième aspect, une montre comprenant le mouvement selon le deuxième aspect et/ou un module selon le premier aspect.
  • Ceci permet d'obtenir les avantages mentionnés.
  • Avantageusement, et de préférence, le fond d'une boîte de montre est au moins partiellement réalisé en un matériau transparent aux ondes électromagnétiques, tel que du saphir ou une céramique.
  • Par exemple, il est possible de prévoir un fond métallique avec une pastille en saphir ou plastique ou céramique dans la zone du module. La pastille fait donc partie d'un assemblage bi-composant dans un fond métal selon cet exemple.
  • L'invention concerne, dans un quatrième aspect, un ensemble composé d'une montre selon le troisième aspect et d'un chargeur.
  • Le chargeur peut avoir la forme d'un écrin par exemple. Un tel écrin pourrait être détachable d'une boîte ou d'un coffret et pourrait être conçu pour avoir une autonomie énergétique pouvant aller de quelques semaines à quelques années.
  • L'invention concerne, dans un cinquième aspect, des moyens d'alignement entre un chargeur et le module selon les aspects mentionnés, agencés pour aligner l'antenne du module avec un composant du chargeur.
  • Ceci permet d'améliorer le rendement de la recharge.
  • Pour cela, on peut utiliser un aimant de positionnement ou des formes complémentaires male/femelle (par exemple utilisant la couronne ou les cornes de la montre comme éléments males).
  • L'invention concerne, dans un sixième aspect, un dispositif, tel qu'un smartphone, agencé pour générer à l'extérieur du mouvement un champ magnétique afin de charger le module et communiquer avec la montre comprenant le module selon les aspects mentionnés.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit, de modes de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemple nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés, dans lesquels :
    • la figure 1 représente un module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction ainsi qu'un mouvement électronique à quartz selon un mode de réalisation de l'invention, en vue perspective,
    • la figure 2 représente le module selon le mode de réalisation de la figure 1, en vue perspective de dessus et de dessous,
    • la figure 3 représente le module selon le mode de réalisation de la figure 1, en vue perspective de dessus,
    • la figure 4 représente le module selon le mode de réalisation de la figure 1, en vue perspective de dessus, ayant été pivoté par rapport à la figure 3,
    • la figure 5 représente un support tel qu'une cage du module selon un mode de réalisation de l'invention, en vue section,
    • la figure 6 représente le support selon une variante de la figure 5, en vue section,
    • la figure 7 représente des composants du module dans un ordre d'assemblage, en vue perspective,
    • la figure 8 représente une vue éclatée du module, en vue perspective,
    • la figure 9 représente une antenne du module dans un mode de réalisation en forme de solénoïde, en vue section,
    • la figure 10 représente le module selon un autre mode de réalisation, en vue perspective de dessus
    • la figure 11 représente le module selon le autre mode de réalisation de la figure 10, en vue de côté.
  • La figure 1 représente un module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction 10, ci-après appelé le module 10, ainsi qu'un mouvement électronique à quartz 1, ci-après le mouvement 1, selon un mode de réalisation de l'invention. De manière bien connue, un tel mouvement 1 comprend un bâti 4 comprenant une platine et des ponts portant un moteur pas-à-pas 5 et un circuit de mouvement (pas visible sur la figure)
  • Le mouvement 1 comprend un logement 3 agencé pour recevoir le module 10. De cette manière, en position de service, au moins une partie du module 1 est implantée dans le volume du logement 3.
  • Le module 10 comprend une antenne 11 et des électrodes, telles qu'une cathode 12 et une anode 13 visible en figure 2.
  • Le module 10 comprend en outre une batterie rechargeable 21 et un sous-ensemble électronique comprenant au moins un circuit de recharge 20 (pas visible sur la figure 1).
  • Le mouvement 1 comprend de préférence une tige de couronne 2 de façon connue, notamment pour entrainer des aiguilles d'affichage de la montre lors d'une mise à l'heure.
  • Ainsi, le module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction 10 est agencé pour être implanté dans le logement 3 du mouvement électronique à quartz 1 comprenant un moteur pas-à-pas 5 (par exemple pour faire tourner les aiguilles de la montre), le module 10 comprenant :
    • l'antenne 11 agencée pour générer un courant électrique de charge sous l'effet d'un champ magnétique externe,
    • la batterie rechargeable 21,
    • le sous-module électronique comprenant le circuit de recharge 20, 22 pour réaliser la recharge de la batterie rechargeable 21,
    • les électrodes 12, 13, telles que la cathode 12 et l'anode 13, agencées pour connecter électriquement le module 10 au mouvement 1 quand le module 10 est disposé dans le logement 3 du mouvement 1, afin que la batterie rechargeable 21 alimente le mouvement 1,
    • le support 30, tel qu'une cage, comprenant un matériau électriquement isolant et supportant les électrodes 12, 13 au niveau d'une surface extérieure du support 30
    • un élément de blindage magnétique 23, 28 (voir ci-dessous) disposé entre d'une part l'antenne (11) et d'autre part la batterie rechargeable (21) et le sous-module électronique.
  • La figure 2 représente le module 10 selon un mode de réalisation de l'invention, en vue de dessus et de dessous.
  • La batterie rechargeable 21 est visible au travers d'une ouverture dans le support 30. De telles ouvertures dans le support 30 sont prévues pour avoir la place de rentrer les coins d'une batterie 21 de forme rectangulaire quand le support 30 est de forme cylindrique. Cela permet de disposer de la plus grande dimension de batterie pour maximiser le stockage d'énergie tout en réduisant la complexité de fabrication de la cage.
  • La cathode 12 est de préférence agencée sur une portion latérale du support 30 et l'anode 13 est de préférence agencée sur une portion inférieure du support 30 qui est disposé vers le côté cadran de la montre quand le module 10 est incorporée dans le mouvement 1 et avantageusement permet au module 10 de s'adapter aux connexions des brides de piles non rechargeables standards de mouvements électroniques avec une bride négative de fond et une bride positive latérale. Ceci permet de connecter le module comprenant la batterie 21 au mouvement 1, afin de l'alimenter. Par ailleurs, cette disposition des électrodes 12 et 13 permet de tester la fonctionnalité du module 10 avant son incorporation dans le mouvement 1 et également si désirable, de précharger la batterie 21 du module (par une recharge filaire ou par induction) avant cette incorporation.
  • La figure 3 représente le module 10 selon un mode de réalisation de l'invention, en vue de dessus.
  • Le support 30 forme une cage avec un support inférieur 30a et un support supérieur 30b. Quand le module 10 est incorporée dans le mouvement 1, le support supérieur 30b est disposé vers le côté fond de la montre et le support inférieur 30a est disposé vers le côté cadran de la montre.
  • La figure 4 représente le module 10 selon un mode de réalisation de l'invention, en vue de dessus, ayant été pivoté par rapport à la figure 3.
  • On notera que dans un mode de réalisation préféré, la cathode 12 ne couvre pas la totalité de la surface latérale du support 30.
  • La figure 5 représente le support 30 tel que la cage du module 10 selon un mode de réalisation de l'invention.
  • La cathode 12 est agencée sur la portion latérale comme indiqué précédemment, la surface latérale pouvant être une surface périphérique dans le cas d'un support 30 de forme cylindrique.
  • L'anode 13 est disposée sur la portion inférieure de support 30 de préférence, par exemple vers le côté cadran de la montre quand le module 10 est incorporée dans le mouvement 1.
  • Le support 30 porte l'antenne 11 sur sa portion supérieure 30b de préférence, voire vers le côté fond de la montre quand le module 10 est incorporée dans le mouvement 1.
  • Le support inférieur 30a (bâti) porte la batterie 21 et le support supérieur 30b (couvercle) porte de préférence le sous-module électronique, en particulier le circuit de recharge en tant que circuit intégré 20 et d'autres composants électroniques 22.
  • Le support supérieur 30b comprend une portion de blindage 23, de préférence en ferrite surmoulée, disposé entre l'antenne 11 et les composants 20, 21, 22 portés par le support 30.
  • Le support 30 est de préférence un dispositif d'interconnexion moulé 24.
  • La figure 6 représente le support 30 dans une variante de la figure 5.
  • Dans cette variante, la batterie 21, le circuit intégré 20 et les composants électroniques 22 sont disposés de part et d'autre d'une portion de séparation, de préférence verticale.
  • La figure 7 représente des composants du module 10 dans un ordre d'assemblage.
  • Il convient d'abord de fournir le support inférieur 30, puis d'y installer le circuit intégré 20 et les composants électroniques22, qui sont montés sur un support de circuit imprimé 29.
  • Ensuite, il convient de recouvrir l'ensemble avec le support supérieur 30b portant la batterie 21 afin de former le module 10.
  • La figure 8 représente une vue éclatée du module 10.
  • Il est possible de voir les composants du module 10.
  • Dans ce mode de réalisation, le module 10 comprend en outre une pièce ou une portion de blindage 28, de préférence en ferrite, qui n'est pas surmoulée dans le support 30 (comme la portion 23 décrite ci-dessus) mais qui est fixée au support par d'autres moyens appropriés, par exemple par collage.
  • La figure 9 représente l'antenne 11 du module 10 dans un mode de réalisation en forme de solénoïde. Dans ce mode de réalisation, de préférence un premier élément de blindage est disposé entre l'antenne et la batterie rechargeable et le sous-module électronique à l'intérieur du module, et un deuxième élément de blindage est disposé à l'extérieur de l'antenne. De cette manière, quand le module est disposé dans le logement, le deuxième élément de blindage est situé entre l'antenne et le bâti métallique du mouvement qui entoure le logement. Ces premier et deuxième éléments de blindage peuvent être réalisés en une seule pièce sur le module, par exemple par une pièce en ferrite en forme de « U ».
  • Dans ce mode de réalisation, l'antenne 11 est disposée sur la surface latérale du support, par exemple du support supérieur 30b.
  • Les figures 10 et 11 représentent encore un autre mode de réalisation dans lequel l'antenne 11 est montée sur une partie 35 du support qui s'étend en dehors du volume du logement 3 du mouvement 1. Dans ce mode de réalisation, le module comprend un support (ou cage) inférieur 30a et un support (ou cage) supérieur 30b avec un PCB 29 du module tenu entre les deux. Comme illustré, le PCB du module 29 peut être aligné avec un PCB 6 du mouvement électronique afin de faciliter leur interconnexion. Dans l'exemple, uniquement le support inférieur 30a est disposé dans le logement 3 du mouvement en position de service du module, le support supérieur 30b et la partie support pour l'antenne 35 étant disposés en dehors du logement et pouvant avoir une taille plus importante que le logement. La partie 35 peut, par exemple, s'étendre latéralement au dessus d'une grande partie de, voire toute la surface du mouvement 1, entre ce dernier et le fond de la boite de montre. Dans ce cas, le fond est de préférence réalisé complètement en un matériau qui est transparent aux ondes électromagnétiques. Une plaque 7 peut également être disposée entre le mouvement et l'antenne aux fins esthétiques et/ou de blindage. La partie 35 peut être monobloc avec le reste du support 30 (ou une partie de ce support) ou alternativement une partie rapportée au reste du support, par exemple un PCB dédiée à l'antenne. La disposition des éléments de blindage serait adaptée en conséquence dans ce mode de réalisation.
  • On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents modes de réalisation de l'invention décrits dans la présente description.
  • Notons enfin qu'il est possible de combiner les modes de réalisations autant que possible ou nécessaire.

Claims (32)

  1. Module de stockage d'énergie électrique rechargeable par induction (10), le module (10) étant agencé pour être implanté dans un logement (3) d'un mouvement électronique à quartz (1) comprenant un moteur pas-à-pas,
    le module (10) comprenant :
    - une antenne (11) agencée pour générer un courant électrique de charge sous l'effet d'un champ magnétique externe,
    - une batterie rechargeable (21),
    - un sous-module électronique comprenant un circuit de recharge (20, 22) pour réaliser la recharge de la batterie rechargeable (21) ,
    - des électrodes (12, 13), telles qu'une cathode et une anode, agencées pour connecter électriquement le module (10) au mouvement (1) quand le module (10) est disposé dans le logement (3) du mouvement (1), afin que la batterie rechargeable (21) alimente le mouvement (1),
    - un support (30), tel qu'une cage, comprenant un matériau électriquement isolant et supportant les électrodes (12, 13) au niveau d'une surface extérieure du support (30),
    - un élément de blindage magnétique (23, 28) disposé entre d'une part l'antenne (11) et d'autre part la batterie rechargeable (21) et le sous-module électronique.
  2. Module (10) selon la revendication précédente, dans lequel le support (30) forme une cage renfermant la batterie rechargeable (21) et/ou le sous-module électronique.
  3. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le support (30) supporte également l'antenne (11) au niveau d'une surface extérieure du support (30).
  4. Module (10) selon la revendication précédente, dans lequel l'antenne (11) est montée sur une partie (35) du support (30) qui s'étend en dehors du volume du logement (3) du mouvement (1) quand le module (10) est disposé dans ledit logement (3).
  5. Module (10) selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le l'antenne (11) se trouve également généralement dans le volume du logement (3) du mouvement (1) quand le module (10) est disposé dans ledit logement (3).
  6. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le circuit de recharge (20) récolte l'énergie électrique captée par l'antenne (11) grâce au champ électromagnétique et contrôle le transfert de cette énergie à la batterie rechargeable (21).
  7. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le support (30) comprend au moins une portion réalisée en polymère ou en céramique.
  8. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins une partie du support (30) est réalisé par la plastronique, voire la technologie MID.
  9. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le support (30) comprend un matériau de blindage magnétique (23), tel qu'un matériau ferrite ou une céramique ferromagnétique, au moins une partie du support constituant l'élément de blindage magnétique (23).
  10. Module (10) selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel l'élément de blindage magnétique (23, 28) est disposé à l'intérieur du module (10), de préférence entre une surface du support (30) portant l'antenne (11) et une partie du module renfermant le sous-module électronique et la batterie rechargeable (21).
  11. Module (10) selon la revendication précédente, dans lequel l'élément de blindage magnétique (23, 28) comprend un matériau ferrite ou une céramique ferromagnétique, qui est assemblé avec le support (30), de préférence par dépose d'un film ou par pulvérisation sur le support, ou à l'aide d'un élément massique collé sur le support (30).
  12. Module (10) selon l'une des revendications 10 à 11, dans lequel l'élément de blindage magnétique (23) présente une forme plane.
  13. Module (10) selon l'une des revendications 10 à 11, dans lequel l'élément de blindage magnétique (23) a une forme en « U » ou une forme de cloche, de préférence avec des bords verticaux disposés à l'extérieur de l'antenne (11).
  14. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'au moins une partie du module (30) a une forme généralement cylindrique.
  15. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le support (30) comprend un couvercle (30b) portant l'antenne (11) et un bâti (30a) portant au moins une des électrodes (12, 13), le couvercle (30b) et le bâti (30a) étant fixés ensemble, de préférence par des clips en plastique ou en métal, par soudage ultrason, par colle conductrice, par soudure, par soudure à l'étain, par fil d'acier, par fil d'acier en zig-zag ou par surmoulage.
  16. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins une partie du sous-module électronique est montée sur le support (30).
  17. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le sous-module électronique est monté au moins en partie sur un circuit imprimé (29) du module (10), tel qu'un PCB, le circuit imprimé étant de préférence supporté par le support (30).
  18. Module (10) selon la revendication précédente, dans lequel le circuit imprimé (29) comprend deux faces, avec la batterie (21) d'un côté et d'autres composants du module (10) de l'autre côté.
  19. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le sous-module électronique comprend également un contrôleur de communication par induction, de préférence agencé pour permettre de communiquer avec une source d'information, tel qu'un téléphone portable ou une station de recharge.
  20. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la batterie rechargeable (21) a une vitesse d'au moins 10C, une tension entre 1V et 4V, et/ou une capacité entre 150 à 500uAh .
  21. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'antenne (11) est une antenne cadre, préférentiellement de forme carrée ou circulaire, plus préférentiellement présentant 4 à 8 tours.
  22. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'antenne (11) a une forme généralement planaire et de préférence l'antenne (11) est disposée dans un plan qui s'étend généralement en parallèle à un plan dans lequel le mouvement (1) s'étend.
  23. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'antenne (11) a une forme de solénoïde.
  24. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'antenne (11) est disposée vers un côté fond du mouvement (1) quand le module (10) est installé dans le logement (3).
  25. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'antenne (11) opère autour d'une fréquence d'un standard de communication, de préférence le standard NFC.
  26. Module (10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel une bague élastique conductrice est disposée autour du support (30).
  27. Mouvement électronique (1) comprenant le module (10) selon l'une des revendications précédentes disposé dans un logement (3) du mouvement (1).
  28. Mouvement électronique (1) selon la revendication précédente, dans lequel le mouvement (1) peut également être alimenté par une pile non rechargeable disposé dans le logement (3).
  29. Montre comprenant le mouvement (1) selon l'une des revendications 27 à 28 et/ou un module (10) selon l'une des revendications 1 à 26.
  30. Montre selon la revendication précédente, dans lequel le fond d'une boîte de montre est au moins partiellement réalisé en un matériau transparent aux ondes électromagnétiques, tel que du saphir, un verre ou une céramique.
  31. Ensemble composé d'une montre selon l'une des revendications 29 à 30 et d'un chargeur.
  32. Moyens d'alignement entre un chargeur et le module (10) selon l'une des revendications 1 à 26, agencé pour aligner l'antenne (11) du module (10) avec un composant du chargeur.
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