JP2014062848A - Antenna built-in type electronic timepiece - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce noise mixed into a power feeding member such as a power feeding pin in an antenna built-in type electronic timepiece equipped with an antenna.SOLUTION: An electronic timepiece 100 includes; an external case 80 where at least a part is formed of a conductive material; an annularly shaped antenna body 40 housed in the external case 80; and a power feeding pin 44 which is connected to the antenna body 40 and supplies electric power to the antenna body 40. When the electronic timepiece 100 is viewed in a view plan, a position P where the power feeding pin 44 is connected to the antenna body 40 is located in a central region Amid which is a region surrounded by the central curve Cmid dividing the width of the antenna body 40 into two portions.

Description

本発明は、アンテナを内蔵したアンテナ内蔵式電子時計に関する。   The present invention relates to an electronic timepiece with a built-in antenna.

近年、GPS(Global Positioning System)衛星等の位置情報衛星からの電波を受信して時刻補正を行う電子時計が開発されている。電子時計は、位置情報衛星からの電波を受信するアンテナと、当該アンテナに電位を供給する給電ピン等の給電部材と、金属製の外装ケースとを備える(特許文献1参照)。   In recent years, electronic timepieces have been developed that receive radio waves from position information satellites such as GPS (Global Positioning System) satellites and perform time correction. The electronic timepiece includes an antenna that receives radio waves from a position information satellite, a power supply member such as a power supply pin that supplies a potential to the antenna, and a metal exterior case (see Patent Document 1).

特開2011−21929号公報JP 2011-21929 A

給電部材を外装ケースの近傍に設ける場合、外装ケースから発せられるノイズが給電部材に混入してしまい、アンテナが位置情報衛星から受信した電波のSN比が低下することがある。この場合、電子時計は正確な時刻補正を行うことができなくなることがある。   When the power feeding member is provided in the vicinity of the outer case, noise generated from the outer case may be mixed into the power feeding member, and the SN ratio of the radio wave received by the antenna from the position information satellite may be lowered. In this case, the electronic timepiece may not be able to perform accurate time correction.

本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、アンテナを備えるアンテナ内蔵式電子時計において、給電部材に混入するノイズを低減させることを解決課題とする。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to reduce noise mixed in a power feeding member in an antenna built-in electronic timepiece having an antenna.

以上の課題を解決するため、本発明に係るアンテナ内蔵式電子時計は、少なくとも一部が導電性材料により形成された外装ケースと、前記外装ケースに収納された環状の形状のアンテナ体と、前記アンテナ体に接続され、前記アンテナ体に給電する給電部材と、を備えるアンテナ内蔵式電子時計であって、前記給電部材が前記アンテナ体に接続する給電位置は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の幅を二等分する中央曲線により囲まれた領域である中央領域に位置する、ことを特徴とする。
給電位置が中央曲線の外側、つまり、中央曲線よりも外装ケースに近い位置に設けられる場合、給電部材と外装ケースとの距離も近くなる。従って、給電位置が中央曲線の外側となる場合には、外装ケースから発せられるノイズが給電部材に伝播する可能性が高くなる。
この発明によれば、給電位置を中央曲線よりも内側の領域である中央領域に設けるため、給電位置が中央曲線よりも外側に設けられる場合と比較して、給電部材と外装ケースとの距離を長くすることができる。従って、外装ケースから発せられるノイズが給電部材に混入する可能性を低減させることができ、アンテナ体が受信した電波のSN比の低下を防止することが可能となる。
In order to solve the above-mentioned problems, an electronic timepiece with built-in antenna according to the present invention includes an exterior case at least partially formed of a conductive material, an annular antenna body housed in the exterior case, An antenna built-in type electronic timepiece that is connected to the antenna body and feeds power to the antenna body, and the feeding position at which the power feeding member connects to the antenna body is a plan view of the antenna built-in type electronic timepiece Then, the antenna body is located in a central region that is a region surrounded by a central curve that bisects the width of the antenna body.
When the power feeding position is provided outside the central curve, that is, at a position closer to the outer case than the central curve, the distance between the power feeding member and the outer case is also reduced. Therefore, when the power feeding position is outside the central curve, there is a high possibility that noise emitted from the outer case is propagated to the power feeding member.
According to the present invention, since the power feeding position is provided in the central region that is an area inside the central curve, the distance between the power feeding member and the outer case is set as compared with the case where the power feeding position is provided outside the central curve. Can be long. Accordingly, it is possible to reduce the possibility that noise generated from the exterior case is mixed into the power feeding member, and it is possible to prevent a decrease in the SN ratio of the radio wave received by the antenna body.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記給電部材の一部または全部は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記中央領域と重なる、ことが好ましい。
すなわち、本発明に係るアンテナ内蔵式電子時計は、少なくとも一部が導電性材料により形成された外装ケースと、前記外装ケースに収納された環状の形状のアンテナ体と、前記アンテナ体に接続され、前記アンテナ体に給電する給電部材と、を備えるアンテナ内蔵式電子時計であって、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記給電部材が前記アンテナ体に接続する給電位置は、前記アンテナ体の幅を二等分する中央曲線により囲まれた領域である中央領域に位置し、前記給電部材の一部または全部は、前記中央領域と重なる、ことを特徴とすることが好ましい。
この態様によれば、平面視して給電部材の全部が中央曲線よりも外側に配置される場合と比較して、給電部材と外装ケースとの距離を長くすることができる。従って、外装ケースから発せられるノイズが給電部材に混入する可能性を低減させることができ、アンテナ体が受信した電波のSN比の低下を防止することが可能となる。
In the above-described electronic timepiece with built-in antenna, it is preferable that a part or all of the feeding member overlaps the central region when the antenna-type electronic timepiece is viewed in plan.
That is, the antenna built-in type electronic timepiece according to the present invention is connected to the antenna case, an outer case formed at least partially of a conductive material, an annular antenna body housed in the outer case, An antenna built-in type electronic timepiece comprising a power feeding member that feeds power to the antenna body, wherein the power feeding position where the power feeding member connects to the antenna body when the antenna built-in type electronic timepiece is viewed in plan is the antenna It is preferable that the power supply member is located in a central region that is a region surrounded by a central curve that bisects the width of the body, and a part or all of the power supply member overlaps the central region.
According to this aspect, the distance between the power supply member and the outer case can be increased as compared with the case where the entire power supply member is disposed outside the central curve in plan view. Accordingly, it is possible to reduce the possibility that noise generated from the exterior case is mixed into the power feeding member, and it is possible to prevent a decrease in the SN ratio of the radio wave received by the antenna body.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記アンテナ体は、環状の誘電体と、前記誘電体の面上に設けられ、導電性材料から形成されたアンテナ素子と、前記誘電体の面上であって前記アンテナ体の内周側に設けられ、前記アンテナ素子と前記給電部材とを電気的に接続する給電配線と、を備える、ことが好ましい。
この態様によれば、給電配線がアンテナ体の内周側に設けられるので、給電配線がアンテナ体の外周側に設けられる場合と比較して、外装ケースから発せられるノイズが給電配線に混入する可能性を低減させることができる。
なお、この態様において、前記給電位置は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の内周と、前記中央曲線との間の領域である内側領域に位置する、ことを特徴としてもよい。
Further, in the above-described electronic timepiece with built-in antenna, the antenna body includes an annular dielectric body, an antenna element provided on the surface of the dielectric body, formed of a conductive material, and the surface of the dielectric body. Preferably, the power supply wiring is provided on an inner peripheral side of the antenna body and electrically connects the antenna element and the power supply member.
According to this aspect, since the power supply wiring is provided on the inner peripheral side of the antenna body, noise generated from the exterior case can be mixed into the power supply wiring as compared with the case where the power supply wiring is provided on the outer peripheral side of the antenna body. Can be reduced.
In this aspect, the feeding position is located in an inner region that is a region between the inner circumference of the antenna body and the central curve when the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan. It may be a feature.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記給電部材は、導電性弾性体である、ことが好ましい。   In the electronic timepiece with an antenna described above, it is preferable that the power supply member is a conductive elastic body.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記アンテナ体は、環状の誘電体と、前記誘電体に固着されたフレキシブル基板上に設けられ、導電性材料から形成されたアンテナ素子と、前記フレキシブル基板上であって前記アンテナ体の内周側に設けられ、前記アンテナ素子と前記給電部材とを電気的に接続する給電配線と、を備え、前記給電部材は、前記フレキシブル基板上に設けられている、ことが好ましい。
この態様によれば、アンテナ素子を誘電体の面上に直接に形成する場合と比べて、安価にアンテナ体を製造することが可能となる。
なお、この態様において、前記給電位置は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の内周により囲まれた領域に位置する。ことを特徴としてもよい。
Further, in the above-described electronic timepiece with built-in antenna, the antenna body includes an annular dielectric body, an antenna element formed on a flexible substrate fixed to the dielectric body, and formed of a conductive material, and the flexible substrate. And a power supply wiring that is provided on the inner peripheral side of the antenna body and electrically connects the antenna element and the power supply member, and the power supply member is provided on the flexible substrate. Is preferable.
According to this aspect, it is possible to manufacture the antenna body at a lower cost than when the antenna element is formed directly on the surface of the dielectric.
In this aspect, the feeding position is located in a region surrounded by the inner periphery of the antenna body when the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan. This may be a feature.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記給電配線は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記中央領域に設けられる、ことが好ましい。
この態様によれば、給電配線が中央曲線よりも内側の領域である中央領域に設けるため、中央曲線よりも外側に設けられる場合と比較して、給電配線と外装ケースとの距離を長くすることができる。従って、外装ケースから発せられるノイズが給電配線に混入する可能性を低減させることができ、アンテナ体が受信した電波のSN比の低下を防止することが可能となる。
In the electronic timepiece with built-in antenna described above, it is preferable that the power supply wiring is provided in the central region when the electronic timepiece with built-in antenna is viewed in plan.
According to this aspect, since the power supply wiring is provided in the central region that is an area inside the central curve, the distance between the power supply wiring and the outer case is increased compared to the case where the power supply wiring is provided outside the central curve. Can do. Therefore, it is possible to reduce the possibility that noise generated from the exterior case is mixed into the power supply wiring, and it is possible to prevent a decrease in the SN ratio of the radio wave received by the antenna body.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計において、前記アンテナ素子は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の内周と、前記中央曲線との間の領域である内側領域に設けられる、ことが好ましい。
外装ケースは、少なくとも一部が導電性材料で形成されているため、アンテナ体が受信すべき電波を含む電磁波を吸収する。従って、外装ケースの近傍にアンテナ素子を設ける場合、アンテナ体の受信性能は低下する。
この態様によれば、アンテナ素子が中央曲線よりも内側の領域である内側領域に設けるため、中央曲線よりも外側に設けられる場合と比較して、アンテナ素子と外装ケースとの距離を長くすることができる。従って、アンテナ体が受信すべき電波が外装ケースによって遮られることを防止することができ、アンテナ体が良好な受信性能を維持することが可能となる。
Further, in the above-described electronic timepiece with built-in antenna, the antenna element has an inner region that is a region between the inner circumference of the antenna body and the central curve when the electronic timepiece with built-in antenna is viewed in plan. It is preferable to be provided.
Since the exterior case is at least partially made of a conductive material, it absorbs electromagnetic waves including radio waves that the antenna body should receive. Therefore, when an antenna element is provided in the vicinity of the outer case, the reception performance of the antenna body is degraded.
According to this aspect, since the antenna element is provided in the inner region that is an inner region of the central curve, the distance between the antenna element and the outer case is increased as compared with the case where the antenna element is provided outside the central curve. Can do. Therefore, radio waves to be received by the antenna body can be prevented from being blocked by the outer case, and the antenna body can maintain good reception performance.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計は、前記アンテナ体の内側に配置された時刻表示部と、前記外装ケースの有する2つの開口のうち一方の開口を塞ぎ、前記時刻表示部を保護するカバーガラスと、を備え、前記誘電体は、当該誘電体の内周に設けられ、当該誘電体の中心方向に向かうほど前記カバーガラスから遠ざかる傾斜面を有し、前記アンテナ素子は、前記傾斜面に設けられている、ことが好ましい。
この態様によれば、アンテナ体の内周側に傾斜面が設けられるため、アンテナ内蔵式電子時計の利用者は、アンテナ体の内側に配置された時刻表示部の端部まで容易に視認することが可能となる。すなわち、本実施形態によれば、アンテナ体が傾斜面を有しない場合と比較して、アンテナ内蔵式電子時計の利用者による時刻表示部の視認性を向上させることが可能となる。
The above-described electronic timepiece with built-in antenna includes a time glass disposed inside the antenna body and a cover glass that closes one of the two openings of the exterior case and protects the time display. The dielectric is provided on the inner periphery of the dielectric, and has an inclined surface that is further away from the cover glass toward the center of the dielectric, and the antenna element is provided on the inclined surface. It is preferable that
According to this aspect, since the inclined surface is provided on the inner peripheral side of the antenna body, the user of the electronic timepiece with a built-in antenna can easily visually recognize the end of the time display unit disposed inside the antenna body. Is possible. That is, according to the present embodiment, it is possible to improve the visibility of the time display unit by the user of the antenna built-in electronic timepiece as compared with the case where the antenna body does not have an inclined surface.

また、上述したアンテナ内蔵式電子時計は、前記時刻表示部は、文字板を備え、前記文字板は、前記アンテナ体の底面よりも前記カバーガラス側に設けられる、ことが好ましい。
ここで、「アンテナ体の底面」とは、アンテナ体が有する複数の面のうち、カバーガラスとは反対側の面である。
一般的にアンテナ体は、アンテナ体の断面積が大きい場合に、良好な受信性能を発揮することができる。この態様によれば、アンテナ体が文字板よりもカバーガラスから見て深く潜り込ませるように形成されるため、アンテナ体が文字板よりもカバーガラス側に浅く形成される場合と比較して、アンテナ体の表裏方向の長さを長くすることができる。これにより、アンテナ体の断面積を大きくすることが可能となり、アンテナ体が良好な受信性能を確保することが可能となる。
In the electronic timepiece with built-in antenna described above, it is preferable that the time display unit includes a dial plate, and the dial plate is provided on the cover glass side with respect to the bottom surface of the antenna body.
Here, the “bottom surface of the antenna body” is a surface opposite to the cover glass among the plurality of surfaces of the antenna body.
In general, an antenna body can exhibit good reception performance when the cross-sectional area of the antenna body is large. According to this aspect, since the antenna body is formed so as to sink deeper when viewed from the cover glass than the dial plate, compared with the case where the antenna body is formed shallower on the cover glass side than the dial plate, The length in the front and back direction of the body can be increased. As a result, the cross-sectional area of the antenna body can be increased, and the antenna body can ensure good reception performance.

本発明の一実施形態に係るアンテナ内蔵式電子時計100(電子時計100)を含むGPSシステムの全体図である。1 is an overall view of a GPS system including an antenna built-in electronic timepiece 100 (electronic timepiece 100) according to an embodiment of the present invention. 電子時計100の平面図である。2 is a plan view of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100の一部断面図である。2 is a partial cross-sectional view of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100の一部の分解斜視図である。2 is an exploded perspective view of a part of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100のアンテナ体40の形状及びアンテナ体40に形成されたアンテナパターンを説明するための説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a shape of an antenna body 40 of the electronic timepiece 100 and an antenna pattern formed on the antenna body 40. 電子時計100のアンテナ体40、給電ピン44、及び、二次電池27の位置関係を説明するための説明図である。4 is an explanatory diagram for explaining a positional relationship among an antenna body 40, a power feed pin 44, and a secondary battery 27 of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100のアンテナ体40、給電ピン44、耐磁板S1、及び、耐磁板S2の位置関係を説明するための説明図である。4 is an explanatory diagram for explaining a positional relationship among an antenna body 40, a power feed pin 44, a magnetic plate S1, and a magnetic plate S2 of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100のアンテナ体40、給電ピン44、及び、耐磁板S3の位置関係を説明するための説明図である。4 is an explanatory diagram for explaining a positional relationship among an antenna body 40, a power feed pin 44, and a magnetically resistant plate S3 of the electronic timepiece 100. FIG. 電子時計100の回路構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing a circuit configuration of the electronic timepiece 100. FIG. 変形例1に係るアンテナ体40aの一部断面図である。10 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40a according to Modification 1. FIG. 変形例2に係るアンテナ体40bの一部断面図である。10 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40b according to Modification 2. FIG. 変形例3に係るアンテナ体40cを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the antenna body 40c which concerns on the modification 3. 変形例4に係るアンテナ体40dの斜視図である。It is a perspective view of the antenna body 40d which concerns on the modification 4. 変形例5に係るアンテナ体40eの一部断面図である。It is a partial cross section figure of antenna body 40e concerning modification 5. 変形例6に係るアンテナ体40fの一部断面図である。14 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40f according to Modification 6. FIG. 変形例7に係るアンテナ体40gの平面図である。10 is a plan view of an antenna body 40g according to Modification 7. FIG. 変形例7に係るアンテナ体40gを説明するための説明図である。10 is an explanatory diagram for explaining an antenna body 40g according to Modification 7. FIG.

以下、この発明の好適な実施の形態を、添付図面等を参照しながら詳細に説明する。ただし、各図において、各部の寸法及び縮尺は、実際のものと適宜に異ならせてある。また、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。   Preferred embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings. However, in each figure, the size and scale of each part are appropriately changed from the actual ones. Further, since the embodiments described below are preferable specific examples of the present invention, various technically preferable limitations are attached thereto. However, the scope of the present invention is particularly limited in the following description. Unless otherwise stated, the present invention is not limited to these forms.

<A:アンテナ内蔵式電子時計の機構的な構成>
図1は、本発明の実施形態に係るアンテナ内蔵式電子時計100(以下「電子時計100」という)を含むGPSシステムの全体図である。電子時計100は、複数のGPS衛星20の少なくとも1つからの電波(無線信号)を受信して内部時刻を修正する腕時計であり、腕に接触する面(以下、「裏面」という)の反対側の面(以下「表面」という)に時刻を表示する。
<A: Mechanical structure of an electronic timepiece with built-in antenna>
FIG. 1 is an overall view of a GPS system including an electronic timepiece 100 with a built-in antenna (hereinafter referred to as “electronic timepiece 100”) according to an embodiment of the present invention. The electronic timepiece 100 is a wristwatch that receives radio waves (radio signals) from at least one of a plurality of GPS satellites 20 and corrects the internal time, and is opposite to a surface that contacts an arm (hereinafter referred to as “back surface”). The time is displayed on the surface (hereinafter referred to as “surface”).

GPS衛星20は、地球上空における所定の軌道上を周回する位置情報衛星であり、1.57542GHzの電波(L1波)に航法メッセージを重畳させて地上に送信している。以降の説明では、航法メッセージが重畳された1.57542GHzの電波を「衛星信号」という。衛星信号は、右旋偏波の円偏波である。
なお、本実施形態において電子時計100は、GPSシステムが備えるGPS衛星20からの電波を受信するものであるが、GPSシステムは衛星測位システムの一例である。本発明は、GPSシステムの他に、ガリレオ(EU)、GLONASS(ロシア)、北斗(中国)等の全地球的航法衛星システム(GNSS)、SBAS等の静止衛星、または、準天頂衛星等、時刻情報を含む衛星信号を発信する位置情報衛星を備える、GPSシステム以外の衛星測位システムを使用することができる。すなわち、電子時計100は、GPS衛星20以外の衛星を含む位置情報衛星からの電波(無線信号)を受信して内部時刻を修正する腕時計であってもよい。
The GPS satellite 20 is a position information satellite that orbits a predetermined orbit over the earth, and transmits a navigation message superimposed on a 1.57542 GHz radio wave (L1 wave) to the ground. In the following description, the 1.57542 GHz radio wave on which the navigation message is superimposed is referred to as a “satellite signal”. The satellite signal is a right-handed circularly polarized wave.
In the present embodiment, the electronic timepiece 100 receives radio waves from the GPS satellite 20 included in the GPS system, but the GPS system is an example of a satellite positioning system. In addition to the GPS system, the present invention provides a global navigation satellite system (GNSS) such as Galileo (EU), GLONASS (Russia), Hokuto (China), a geostationary satellite such as SBAS, or a quasi-zenith satellite. Satellite positioning systems other than GPS systems can be used that include position information satellites that transmit satellite signals containing information. That is, the electronic timepiece 100 may be a wristwatch that receives radio waves (radio signals) from position information satellites including satellites other than the GPS satellites 20 and corrects the internal time.

現在、約31個のGPS衛星20(図1においては、約31個のうち4個のみを図示)が存在している。各GPS衛星20は、衛星信号がどのGPS衛星20から送信されたかを識別するために、C/Aコード(Coarse/Acquisition Code)と呼ばれる1023chip(1ms周期)の固有のパターンを衛星信号に重畳する。C/Aコードは、各chipが+1又は−1のいずれかでありランダムパターンのように見える。したがって、衛星信号と各C/Aコードのパターンの相関をとることにより、衛星信号に重畳されているC/Aコードを検出することができる。   Currently, there are about 31 GPS satellites 20 (in FIG. 1, only four of the 31 satellites are shown). Each GPS satellite 20 superimposes a unique pattern of 1023 chips (1 ms period) called a C / A code (Coarse / Acquisition Code) on the satellite signal in order to identify which GPS satellite 20 the satellite signal is transmitted from. . The C / A code looks like a random pattern with each chip being either +1 or -1. Therefore, by correlating the satellite signal and the pattern of each C / A code, the C / A code superimposed on the satellite signal can be detected.

GPS衛星20は原子時計を搭載しており、衛星信号には原子時計で計時された極めて正確な時刻情報(以下、「GPS時刻情報」という)が含まれている。また、地上のコントロールセグメントにより各GPS衛星20に搭載されている原子時計のわずかな時刻誤差が測定されており、衛星信号にはその時刻誤差を補正するための時刻補正パラメータも含まれている。電子時計100は、1つのGPS衛星20から送信された衛星信号を受信し、その中に含まれるGPS時刻情報と時刻補正パラメータを使用して内部時刻を正確な時刻に修正する。   The GPS satellite 20 is equipped with an atomic clock, and the satellite signal includes extremely accurate time information (hereinafter referred to as “GPS time information”) measured by the atomic clock. Further, a slight time error of the atomic clock mounted on each GPS satellite 20 is measured by a control segment on the ground, and the satellite signal includes a time correction parameter for correcting the time error. The electronic timepiece 100 receives a satellite signal transmitted from one GPS satellite 20, and corrects the internal time to an accurate time by using GPS time information and a time correction parameter included therein.

衛星信号にはGPS衛星20の軌道上の位置を示す軌道情報も含まれている。電子時計100は、GPS時刻情報と軌道情報を使用して測位計算を行うことができる。測位計算は、電子時計100の内部時刻にはある程度の誤差が含まれていることを前提として行われる。すなわち、電子時計100の3次元の位置を特定するための3つのパラメータに加えて時刻誤差も未知数になる。そのため、電子時計100は、一般的には4つ以上のGPS衛星からそれぞれ送信された衛星信号を受信し、その中に含まれるGPS時刻情報と軌道情報を使用して測位計算を行う。   The satellite signal includes orbit information indicating the position of the GPS satellite 20 on the orbit. The electronic timepiece 100 can perform positioning calculation using GPS time information and orbit information. The positioning calculation is performed on the assumption that the internal time of the electronic timepiece 100 includes some error. That is, in addition to the three parameters for specifying the three-dimensional position of the electronic timepiece 100, the time error is also an unknown number. Therefore, the electronic timepiece 100 generally receives satellite signals respectively transmitted from four or more GPS satellites, and performs positioning calculation using GPS time information and orbit information included therein.

図2は、電子時計100の平面図である。図2に示すように、電子時計100は、外装ケース80を備えている。外装ケース80は、金属またはその他の導電性材料で形成された円筒状のケース胴81に、セラミックまたはその他の非導電性材料で形成されたガラス縁82が嵌合されて構成されている。なお、本実施形態では、外装ケース80を2部品で構成しているが、1部品で構成するようにしてもよい。
ガラス縁82の内周側に、プラスチックまたはその他の非導電性材料で形成されたリング状のダイヤルリング83を介して、円盤状の文字板11が配置されている。文字板11上には、指針軸12を中心に周回して現在時刻を指し示す指針13(13a〜13c)が配置されている。
FIG. 2 is a plan view of the electronic timepiece 100. As shown in FIG. 2, the electronic timepiece 100 includes an exterior case 80. The exterior case 80 is configured by fitting a glass edge 82 formed of ceramic or other non-conductive material to a cylindrical case body 81 formed of metal or other conductive material. In the present embodiment, the outer case 80 is composed of two parts, but may be composed of one part.
A disc-shaped dial 11 is arranged on the inner peripheral side of the glass edge 82 via a ring-shaped dial ring 83 made of plastic or other non-conductive material. On the dial plate 11, hands 13 (13 a to 13 c) are arranged around the pointer shaft 12 to indicate the current time.

また、図2に示すように、文字板11上には、小時計14、及び、インジケータ15が配置されている。
小時計14は、軸141を中心に回転可能な指針142及び143を備える。指針142及び143は、電子時計100の利用者が予め定めた地域の現在時刻を示す。すなわち、電子時計100は、指針13並びに指針142及び143を備えることにより、2つの地域の現在時刻を同時に表示することができる。
インジケータ15は、軸151を中心に回転可能な指針152を備える。指針152は、電子時計100が衛星信号を受信しているときには、電子時計100が実行するモード(つまり、時刻情報取得モード、または、位置情報取得モードのうち、いずれのモードが実行されているか)を示し、衛星信号を受信していないときには、電子時計100が備える二次電池の残容量を示す。なお、電子時計100の利用者は、後述する操作ボタンを用いて、指針152が電子時計100の実行するモードを示す状態、または、指針152が二次電池の残容量を示す状態の、一方の状態から他方の状態に切り替えることができる。電子時計100が備える二次電池については後述する。
Further, as shown in FIG. 2, a small clock 14 and an indicator 15 are arranged on the dial 11.
The small timepiece 14 includes hands 142 and 143 that are rotatable about a shaft 141. The hands 142 and 143 indicate the current time in a region predetermined by the user of the electronic timepiece 100. That is, the electronic timepiece 100 includes the hands 13 and the hands 142 and 143, so that the current time in two areas can be displayed simultaneously.
The indicator 15 includes a pointer 152 that can rotate around a shaft 151. The pointer 152 is a mode executed by the electronic timepiece 100 when the electronic timepiece 100 is receiving a satellite signal (that is, which one of the time information acquisition mode and the position information acquisition mode is executed). When the satellite signal is not received, the remaining capacity of the secondary battery provided in the electronic timepiece 100 is indicated. Note that the user of the electronic timepiece 100 can use one of the operation buttons described below to display either the state in which the hands 152 indicate the mode executed by the electronic timepiece 100 or the state in which the hands 152 indicate the remaining capacity of the secondary battery. It is possible to switch from the state to the other state. The secondary battery included in the electronic timepiece 100 will be described later.

文字板11の下部には、日付を表示する日付表示部19が配置されており、文字板11に形成された開口部11aを介して日付表示部19が視認できるようになっている。以下では、これら文字板11、指針軸12、指針13、小時計14、インジケータ15、及び、日付表示部19を、時刻表示部と総称する場合がある。
また、詳細は後述するが、外装ケース80は、表面側及び裏面側の2つの開口を有する筒状の形状を有している。そして、外装ケース80の表面側の開口は、ガラス縁82を介してカバーガラス84で塞がれており、カバーガラス84を介して、文字板11、指針13(13a〜13c)、小時計14、インジケータ15、及び、日付表示部19が視認可能となっている。
A date display unit 19 for displaying the date is arranged below the dial plate 11 so that the date display unit 19 can be seen through an opening 11 a formed in the dial plate 11. Hereinafter, the dial plate 11, the pointer shaft 12, the pointer 13, the small clock 14, the indicator 15, and the date display unit 19 may be collectively referred to as a time display unit.
Moreover, although mentioned later for details, the exterior case 80 has the cylindrical shape which has two opening of the surface side and a back surface side. The opening on the surface side of the exterior case 80 is closed with a cover glass 84 via a glass edge 82, and the dial 11, the hands 13 (13 a to 13 c), and the small clock 14 via the cover glass 84. The indicator 15 and the date display unit 19 are visible.

また、電子時計100は、図2に示すように竜頭16と、操作ボタン17及び18と、を備えている。これら竜頭16、操作ボタン17及び18を手動操作することにより、電子時計100を、少なくとも1つのGPS衛星20からの衛星信号を受信して内部時刻情報の修正を行うモード(時刻情報取得モード)と、複数のGPS衛星20からの衛星信号を受信して測位計算を行い内部時刻情報の時差を修正するモード(位置情報取得モード)と、のうちいずれかのモードに設定できる。また、電子時計100は、時刻情報取得モードや位置情報取得モードを定期的に(自動的に)実行することもできる。   Moreover, the electronic timepiece 100 includes a crown 16 and operation buttons 17 and 18 as shown in FIG. By manually operating the crown 16 and the operation buttons 17 and 18, the electronic timepiece 100 receives a satellite signal from at least one GPS satellite 20 and corrects the internal time information (time information acquisition mode). The mode can be set to one of a mode (position information acquisition mode) in which satellite signals from a plurality of GPS satellites 20 are received and positioning calculation is performed to correct the time difference of the internal time information. The electronic timepiece 100 can also execute the time information acquisition mode and the position information acquisition mode periodically (automatically).

図3は電子時計100の内部構造を示す一部断面図であり、図4は電子時計100の一部の分解斜視図である。
図3に示すように、外装ケース80は、金属またはその他の導電性材料で形成された円筒状のケース胴81に、セラミックまたはその他の非導電性材料で形成された円筒状のガラス縁82が嵌合されて構成されている。外装ケース80は、表面側の開口K1及び裏面側の開口K2を有する。外装ケース80の表面側の開口K1は、円盤状のカバーガラス84で塞がれている。外装ケース80の裏面側の開口K2は、SU(ステンレス)またはTi(チタン)等の金属またはその他の導電性材料で形成された裏蓋85で塞がれている。裏蓋85とケース胴81とは、例えばスクリュー溝で固定されている。
FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing the internal structure of the electronic timepiece 100, and FIG. 4 is an exploded perspective view of a part of the electronic timepiece 100.
As shown in FIG. 3, the outer case 80 has a cylindrical case body 81 made of metal or other conductive material, and a cylindrical glass edge 82 made of ceramic or other non-conductive material. It is configured to be fitted. The outer case 80 has an opening K1 on the front surface side and an opening K2 on the back surface side. The opening K1 on the surface side of the outer case 80 is closed with a disk-shaped cover glass 84. The opening K2 on the back surface side of the outer case 80 is closed by a back cover 85 formed of a metal such as SU (stainless steel) or Ti (titanium) or other conductive material. The back cover 85 and the case body 81 are fixed by, for example, screw grooves.

カバーガラス84の下側(裏面側)には、ガラス縁82の内周に沿って、プラスチック等の非導電性材料で形成されたリング状のダイヤルリング83が設けられている。また、ダイヤルリング83の下側には、ケース胴81の内周よりも内側に、プラスチックなどの非導電性材料で形成された地板38が設けられている。
これら地板38及びダイヤルリング83と、外装ケース80の内周とによって、ドーナツ状の収納空間が区画されている。この収納空間には、環状のアンテナ体40が収納されている。すなわち、アンテナ体40は、外装ケース80の内周よりも内側に収容され、その上方をダイヤルリング83で覆われている。また、この収納空間には、アンテナ体40及び地板38の間に、金属等の導電性材料により形成された環状のグランド板90が収容されている。このグランド板90は、図4に示す複数の導通ばね90aを介して、ケース胴81と電気的に接続されている。
A ring-shaped dial ring 83 formed of a non-conductive material such as plastic is provided on the lower side (back side) of the cover glass 84 along the inner periphery of the glass edge 82. In addition, below the dial ring 83, a ground plate 38 made of a nonconductive material such as plastic is provided on the inner side of the inner periphery of the case body 81.
A donut-shaped storage space is defined by the base plate 38 and dial ring 83 and the inner periphery of the outer case 80. In this storage space, an annular antenna body 40 is stored. That is, the antenna body 40 is accommodated on the inner side of the inner periphery of the outer case 80, and the upper part thereof is covered with the dial ring 83. Further, in this storage space, an annular ground plate 90 formed of a conductive material such as metal is stored between the antenna body 40 and the ground plane 38. The ground plate 90 is electrically connected to the case body 81 via a plurality of conduction springs 90a shown in FIG.

図5及び図6を参照しつつ、アンテナ体40の詳細について説明する。図5(A)はアンテナ体40の斜視図であり、図5(B)はアンテナ体40の平面図である。また、図5(C)は、アンテナ体40を図5(B)に示すG−g線で切断した一部断面図である。
アンテナ体40は、環状の誘電体401を基材として、これに金属等の導電性材料から形成されたアンテナパターン402及びアンテナパターン403と、金属等の導電性材料から形成された給電部404とを、メッキまたは銀ペースト印刷等により形成したものである。なお、以下では、アンテナパターン403を「アンテナ素子」と称する場合がある。また、給電部404を「給電配線」と称する場合がある。
Details of the antenna body 40 will be described with reference to FIGS. 5 and 6. FIG. 5A is a perspective view of the antenna body 40, and FIG. 5B is a plan view of the antenna body 40. FIG. 5C is a partial cross-sectional view of the antenna body 40 taken along the line Gg shown in FIG.
The antenna body 40 includes an annular dielectric 401 as a base material, an antenna pattern 402 and an antenna pattern 403 formed from a conductive material such as metal, and a power feeding unit 404 formed from a conductive material such as metal. Is formed by plating or silver paste printing. Hereinafter, the antenna pattern 403 may be referred to as an “antenna element”. Further, the power supply unit 404 may be referred to as “power supply wiring”.

誘電体401は、酸化チタンなどの高周波で使用可能な誘電材料を樹脂に混ぜることで、比誘電率εrが5〜20程度となるように形成される。
また、図5(C)に示すように、誘電体401は、上面T1、外周面T2、底面T3、上側傾斜面TP1、及び、下側傾斜面TP2により囲まれた、5角形の断面形状を有する。なお、以下では、上側傾斜面TP1を「傾斜面」と称する場合がある。この上側傾斜面TP1は、図5(C)に示すように、誘電体401の内周に設けられ、誘電体401の中心方向に向かうほどカバーガラス84から遠ざかる傾斜面である。ここで、誘電体401の中心とは、環状のアンテナ体40の中心Cである。詳細は後述するが、指針軸12は、平面視して中心Cと重なるように設けられる。
The dielectric 401 is formed so that the dielectric constant εr is about 5 to 20 by mixing a dielectric material that can be used at high frequencies such as titanium oxide with a resin.
As shown in FIG. 5C, the dielectric 401 has a pentagonal cross-sectional shape surrounded by an upper surface T1, an outer peripheral surface T2, a bottom surface T3, an upper inclined surface TP1, and a lower inclined surface TP2. Have. Hereinafter, the upper inclined surface TP1 may be referred to as an “inclined surface”. As shown in FIG. 5C, the upper inclined surface TP <b> 1 is an inclined surface that is provided on the inner periphery of the dielectric 401 and moves away from the cover glass 84 toward the center of the dielectric 401. Here, the center of the dielectric 401 is the center C of the annular antenna body 40. Although details will be described later, the pointer shaft 12 is provided so as to overlap the center C in plan view.

この図に示すように、誘電体401の上面T1には、アンテナパターン402が形成され、上側傾斜面TP1には、アンテナパターン403が形成されている。また、誘電体401の上側傾斜面TP1、下側傾斜面TP2、及び、底面T3には、給電部404が形成されている。
給電部404は、給電ピン44と位置Pにおいて接続するとともに、アンテナパターン403とも接続している。このため、給電部404は、給電ピン44及びアンテナパターン403を電気的に接続し、アンテナパターン403に対して給電ピン44から供給された電位を供給する「給電配線」として機能する。以下では、給電部404及び給電ピン44が接続する位置Pを、「給電位置」と称する場合がある。
なお、アンテナパターン402に対しては、アンテナ体40の外部から電位が供給されることはない。
As shown in this figure, an antenna pattern 402 is formed on the upper surface T1 of the dielectric 401, and an antenna pattern 403 is formed on the upper inclined surface TP1. In addition, a power feeding portion 404 is formed on the upper inclined surface TP1, the lower inclined surface TP2, and the bottom surface T3 of the dielectric 401.
The power feeding unit 404 is connected to the power feeding pin 44 at the position P and is also connected to the antenna pattern 403. For this reason, the power supply unit 404 functions as a “power supply wiring” that electrically connects the power supply pin 44 and the antenna pattern 403 and supplies the potential supplied from the power supply pin 44 to the antenna pattern 403. Hereinafter, the position P where the power supply unit 404 and the power supply pin 44 are connected may be referred to as a “power supply position”.
Note that no potential is supplied to the antenna pattern 402 from the outside of the antenna body 40.

図5(B)に示すように、アンテナパターン402は、切欠部405を有し、環状の一部を切り欠いた形状に形成されている。また、アンテナパターン402は、位置情報衛星からの電波(衛星信号)に共振するようなアンテナ長を有している。
なお、GPS衛星20からの電波の周波数は約1.575GHzであり、1波長は約19cmとなる。円偏波を受信するためには、波長の1.0〜1.3倍程度のアンテナ長(すなわち、アンテナパターン402の円周長)が必要であるため、GPS衛星20からの電波を受信するためには、約19〜25cmのループアンテナが必要となる。このようなアンテナ長のループアンテナを腕時計の内部に収める場合、腕時計が大型化してしまう。
これに対して、本実施形態では、比誘電率εrが5〜20程度の誘電体401を基材としてアンテナ体40を形成している。比誘電率εrの誘電体401を用いる場合、当該誘電体401による波長短縮率は(εr)−1/2となる。つまり、比誘電率がεrの誘電体401を備えることで、このような誘電体401を備えない場合に比べて、アンテナ体の受信する電波の波長を(εr)−1/2倍に短縮することができる。すなわち、本実施形態に係るアンテナ体40は、比誘電率εrの誘電体401を備えるため、このような誘電体401を備えない場合に比べて、アンテナ体40のアンテナ長を(εr)−1/2倍にすることができ、アンテナの小型化を図ることができる。
なお、アンテナパターン402の具体的な寸法としては、給電部404と切欠部405とのなす角をΦaとし、切欠部405の長さをΔkとし、アンテナパターン402の円周長をLとし、受信する円偏波の波長(すなわち、波長短縮後の波長)をλとしたとき、例えば、L=1.31λ、Φa=40°、Δk=0.018λとすればよい。
As shown in FIG. 5B, the antenna pattern 402 has a notch 405 and is formed in a shape in which a part of the annular shape is notched. The antenna pattern 402 has an antenna length that resonates with a radio wave (satellite signal) from a position information satellite.
The frequency of the radio wave from the GPS satellite 20 is about 1.575 GHz, and one wavelength is about 19 cm. In order to receive circularly polarized waves, an antenna length of about 1.0 to 1.3 times the wavelength (that is, the circumferential length of the antenna pattern 402) is required, so that radio waves from the GPS satellite 20 are received. For this purpose, a loop antenna of about 19 to 25 cm is required. When a loop antenna having such an antenna length is accommodated in the wristwatch, the wristwatch becomes large.
On the other hand, in this embodiment, the antenna body 40 is formed using the dielectric 401 having a relative dielectric constant εr of about 5 to 20 as a base material. When the dielectric 401 having the relative dielectric constant εr is used, the wavelength shortening rate by the dielectric 401 is (εr) −1/2 . That is, by providing the dielectric 401 having a relative dielectric constant of εr, the wavelength of the radio wave received by the antenna body is shortened to (εr) −½ times compared to the case without such a dielectric 401. be able to. That is, since the antenna body 40 according to the present embodiment includes the dielectric 401 having the relative dielectric constant εr, the antenna length of the antenna body 40 is (εr) −1 compared to the case where such a dielectric 401 is not provided. The antenna can be reduced in size.
As specific dimensions of the antenna pattern 402, an angle formed by the power feeding unit 404 and the notch 405 is Φa, a length of the notch 405 is Δk, a circumferential length of the antenna pattern 402 is L, and reception is performed. When the wavelength of the circularly polarized wave (that is, the wavelength after wavelength shortening) is λ, for example, L = 1.31λ, Φa = 40 °, and Δk = 0.018λ.

また、図5(B)に示すように、アンテナパターン403は、文字板11またはカバーガラス84等に垂直な方向から電子時計100を見たとき、環状の一部を切り出したいわゆるC型の形状を有し、アンテナパターン402と一定の間隔(例えば、0.01λ程度の間隔)を保つように形成されている。これら2つのアンテナパターン402及び403は、互いに電磁的に結合し、電磁波を電流に変換するアンテナ素子として機能する。このアンテナパターン403の長さを適宜設定することによって、アンテナ体40に電気的に接続された回路との間のインピーダンスを整合することが可能となる。
なお、以下では、文字板11またはカバーガラス84等に垂直な方向から電子時計100を見ることを、「平面視する」と表現する場合がある。
In addition, as shown in FIG. 5B, the antenna pattern 403 is a so-called C-shaped shape in which a part of a ring shape is cut out when the electronic timepiece 100 is viewed from a direction perpendicular to the dial 11 or the cover glass 84 or the like. The antenna pattern 402 is formed so as to maintain a constant interval (for example, an interval of about 0.01λ). These two antenna patterns 402 and 403 function as antenna elements that are electromagnetically coupled to each other and convert electromagnetic waves into current. By appropriately setting the length of the antenna pattern 403, it is possible to match the impedance with a circuit electrically connected to the antenna body 40.
In the following description, viewing the electronic timepiece 100 from a direction perpendicular to the dial plate 11 or the cover glass 84 may be expressed as “viewed in a plan view”.

図5に加え、図6を参照しつつ、アンテナ体40、給電ピン44、並びに、アンテナ体40及び給電ピン44が接続する位置Pの位置関係について説明する。
図6は、アンテナ体40、給電ピン44、外装ケース80、竜頭16、操作ボタン17及び18、及び、二次電池27が収納される電池収納部28の位置関係を説明するための平面図である(なお、二次電池27及び電池収納部28については後述する)。
With reference to FIG. 6 in addition to FIG. 5, the positional relationship between the antenna body 40, the feed pin 44, and the position P where the antenna body 40 and the feed pin 44 are connected will be described.
FIG. 6 is a plan view for explaining the positional relationship between the antenna body 40, the feeding pin 44, the outer case 80, the crown 16, the operation buttons 17 and 18, and the battery storage unit 28 in which the secondary battery 27 is stored. (The secondary battery 27 and the battery storage unit 28 will be described later).

図5(B)及び図6に示すように、アンテナ体40を平面視したときに、
アンテナ体40の内周を表す曲線(厳密には、誘電体401の内周を表す曲線)を第1曲線Cinと称し、アンテナ体40の外周を表す曲線を第2曲線Coutと称する。
また、図5(B)及び図6に示すように、平面視したときに、第1曲線Cin及び第2曲線Coutの中央位置を表す曲線を中央曲線Cmidと称する。すなわち、中央曲線Cmidは、アンテナ体40を平面視したときに、アンテナ体40の幅を二等分する曲線である。また、平面視したときに、中央曲線Cmid及び第1曲線Cinの間の領域を、内側領域Ainと称し、中央曲線Cmid及び第2曲線Coutの間の領域を、外側領域Aoutと称し、中央曲線Cmidにより囲まれた領域(平面視して中央曲線Cmidよりも内側の領域)を中央領域Amidと称する。なお、これらの図からも明らかなように、内側領域Ainは、中央領域Amidの一部である。
As shown in FIGS. 5B and 6, when the antenna body 40 is viewed in plan view,
A curve representing the inner circumference of the antenna body 40 (strictly, a curve representing the inner circumference of the dielectric 401) is referred to as a first curve Cin, and a curve representing the outer circumference of the antenna body 40 is referred to as a second curve Cout.
Further, as shown in FIGS. 5B and 6, a curve representing the center position of the first curve Cin and the second curve Cout when viewed in plan is referred to as a center curve Cmid. That is, the central curve Cmid is a curve that bisects the width of the antenna body 40 when the antenna body 40 is viewed in plan. Further, when viewed in plan, a region between the central curve Cmid and the first curve Cin is referred to as an inner region Ain, and a region between the central curve Cmid and the second curve Cout is referred to as an outer region Aout. A region surrounded by Cmid (a region on the inner side of the central curve Cmid in plan view) is referred to as a central region Amid. As is clear from these drawings, the inner area Ain is a part of the central area Amid.

図5(C)及び図6に示すように、給電ピン44は、平面視したときに、位置Pが、中央曲線Cmidと第1曲線Cinとの間に位置するように設けられる。換言すれば、給電ピン44は、位置Pが、平面視して内側領域Ain及び中央領域Amidに位置するように配置される。また、図5(C)に示すように、給電ピン44は、平面視したときに、その一部が中央領域Amidと重なるような位置に設けられる。また、図5(C)に示すように、アンテナパターン403及び給電部404は、平面視したときに、中央領域Amidに包含される。   As shown in FIGS. 5C and 6, the power supply pin 44 is provided so that the position P is located between the central curve Cmid and the first curve Cin when viewed in plan. In other words, the power feed pin 44 is disposed so that the position P is located in the inner region Ain and the central region Amid in plan view. Further, as shown in FIG. 5C, the power supply pin 44 is provided at a position where a part of the power supply pin 44 overlaps the central region Amid when viewed in plan. Further, as shown in FIG. 5C, the antenna pattern 403 and the power feeding unit 404 are included in the central region Amid when viewed in plan.

なお、本実施形態では、給電ピン44は、平面視したときに、その一部が中央領域Amidと重なり、且つ、その一部が外側領域Aoutと重なるように設けられているが、給電ピン44の全部が中央領域Amidに包含されるように設けられるものであってもよいし、給電ピン44の全部が内側領域Ainに包含されるように設けられるものであってもよい。   In the present embodiment, the power supply pin 44 is provided so that a part of the power supply pin 44 overlaps with the central area Amid and a part of the power supply pin 44 overlaps with the outer area Aout. May be provided so as to be included in the central region Amid, or may be provided so that the entire power supply pin 44 is included in the inner region Ain.

説明を、図3及び図4に戻す。
図3に示すように、アンテナ体40の内周よりも内側には、光透過性の文字板11、文字板11及び地板38を貫通する指針軸12、及び、指針軸12を中心に周回して現在時刻を指し示す複数の指針13(秒針13a、分針13b、及び、時針13c)が設けられている。
より具体的には、図3に示すように、指針軸12は、軸12a、軸12b、及び、軸12cを備え、秒針13aは軸12aを中心に周回し、分針13bは軸12bを中心に周回し、時針13cは軸12cを中心に周回する。
また、図3では図示を省略するが、アンテナ体40の内周よりも内側には、文字板11及び地板38を貫通する軸141、及び、軸141を中心に周回する指針142及び指針143、並びに、文字板11及び地板38を貫通する軸151、及び、軸151を中心に周回する指針152が設けられている。
指針軸12は、上述のとおり、平面視したときに、アンテナ体40の中心Cと重なるような位置に設けられ、アンテナ体40の中心軸に沿って外装ケース80の表裏方向に延在している。また、軸141及び軸151は、外装ケース80の表裏方向に延在している(図4参照)。
文字板11は、円形の板材であり、プラスチックなどの光透過性の非導電性材料で形成されている。図3に示すように、文字板11は、カバーガラス84及び地板38の間に配置されている。文字板11には、指針軸12が貫通する穴、軸141が貫通する穴(図4参照)、及び、軸151が貫通する穴(図4参照)が形成されているとともに、日付表示部19を視認させるための開口部11a(図2及び図4参照)が形成されている。
指針13、指針142及び143、並びに、指針152は、アンテナ体40の内周よりも内側で、且つ、カバーガラス84及び文字板11の間に配置されている。
The description returns to FIGS. 3 and 4.
As shown in FIG. 3, inside the inner periphery of the antenna body 40, the light transmitting dial plate 11, the pointer shaft 12 penetrating the dial plate 11 and the ground plate 38, and the pointer shaft 12 are turned around. A plurality of hands 13 (second hand 13a, minute hand 13b, and hour hand 13c) indicating the current time are provided.
More specifically, as shown in FIG. 3, the pointer shaft 12 includes a shaft 12a, a shaft 12b, and a shaft 12c, the second hand 13a rotates around the shaft 12a, and the minute hand 13b moves around the shaft 12b. The hour hand 13c turns around the shaft 12c.
Although not shown in FIG. 3, on the inner side of the inner periphery of the antenna body 40, a shaft 141 that penetrates the dial plate 11 and the ground plate 38, and a pointer 142 and a pointer 143 that circulate around the shaft 141, In addition, a shaft 151 that passes through the dial 11 and the base plate 38 and a pointer 152 that goes around the shaft 151 are provided.
As described above, the pointer shaft 12 is provided at a position that overlaps the center C of the antenna body 40 when seen in a plan view, and extends in the front-back direction of the exterior case 80 along the central axis of the antenna body 40. Yes. Further, the shaft 141 and the shaft 151 extend in the front and back direction of the exterior case 80 (see FIG. 4).
The dial plate 11 is a circular plate material and is formed of a light-transmitting non-conductive material such as plastic. As shown in FIG. 3, the dial plate 11 is disposed between the cover glass 84 and the main plate 38. The dial 11 has a hole through which the pointer shaft 12 passes, a hole through which the shaft 141 passes (see FIG. 4), and a hole through which the shaft 151 passes (see FIG. 4). An opening 11a (see FIG. 2 and FIG. 4) for visually recognizing the image is formed.
The pointer 13, the pointers 142 and 143, and the pointer 152 are disposed inside the inner periphery of the antenna body 40 and between the cover glass 84 and the dial 11.

また、図3に示すように、文字板11は、その一部が、平面視したときに、下側傾斜面TP2の一部と重なるように設けられている。
そのため、本実施形態では、アンテナ体40と重ならない位置に文字板11が設けられる場合に比べ、平面視したときの文字板11の面積を大きくすることができ、電子時計100のデザインの自由度を向上させ、且つ、時刻表示部に表示される時刻等の視認性を向上させることが可能となる。
As shown in FIG. 3, the dial 11 is provided so that a part thereof overlaps a part of the lower inclined surface TP2 when viewed in plan.
For this reason, in the present embodiment, the area of the dial 11 when viewed from above can be increased compared to the case where the dial 11 is provided at a position that does not overlap with the antenna body 40, and the degree of freedom in designing the electronic timepiece 100. And the visibility of the time displayed on the time display unit can be improved.

地板38の下側(裏面側)には、時刻表示部(指針13、指針142及び143、日付表示部19)を駆動するための駆動機構(駆動部)30が取り付けられている。
駆動機構30は、複数のステップモーターM1〜M5を備えるとともに、複数のステップモーターM1〜M5のそれぞれに対応した複数の輪列を備える。各輪列は、1または複数の歯車等により構成されている。なお、以下では、ステップモーターM1〜M5を、ステップモーターMと総称する場合がある。
駆動機構30は、指針軸12を回転させることにより、複数の指針13を駆動する。具体的には、駆動機構30のステップモーターM1は、輪列を介して、秒針13aが指針軸12の周りを60秒で一周するように軸12aを回転させる。また、駆動機構30のステップモーターM2は、輪列を介して、時針13cが指針軸12の周りを12時間で1周するように軸12bを回転させるとともに、分針13bが指針軸12の周りを60分で一周するように軸12cを回転させる。駆動機構30のステップモーターM3は、輪列を介して軸141を回転させることにより、指針142及び143を駆動する。駆動機構30のステップモーターM4は、輪列を介して軸151を回転させることにより、指針152を駆動する。駆動機構30のステップモーターM5は、輪列を介して、日付表示部19の表示を切り替えるように日付表示部19を駆動する。このように、駆動機構30は、時刻表示部を駆動する。
A drive mechanism (drive unit) 30 for driving the time display unit (the hands 13, hands 142 and 143, and the date display unit 19) is attached to the lower side (back side) of the base plate 38.
The drive mechanism 30 includes a plurality of step motors M1 to M5 and a plurality of wheel trains corresponding to each of the plurality of step motors M1 to M5. Each train wheel is composed of one or more gears. Hereinafter, the step motors M1 to M5 may be collectively referred to as the step motor M.
The drive mechanism 30 drives the plurality of hands 13 by rotating the pointer shaft 12. Specifically, the step motor M1 of the drive mechanism 30 rotates the shaft 12a through the train wheel so that the second hand 13a makes one round around the pointer shaft 12 in 60 seconds. Further, the step motor M2 of the drive mechanism 30 rotates the shaft 12b through the train wheel so that the hour hand 13c makes one turn around the pointer shaft 12 in 12 hours, and the minute hand 13b moves around the pointer shaft 12. The shaft 12c is rotated so as to make one round in 60 minutes. The step motor M3 of the drive mechanism 30 drives the hands 142 and 143 by rotating the shaft 141 via the train wheel. The step motor M4 of the drive mechanism 30 drives the pointer 152 by rotating the shaft 151 via the train wheel. The step motor M5 of the drive mechanism 30 drives the date display unit 19 so as to switch the display of the date display unit 19 via the train wheel. Thus, the drive mechanism 30 drives the time display unit.

また電子時計100は、外装ケース80の内側に、基板25を備える。基板25は、樹脂や誘電体を含む素材で形成され、駆動機構30の下側(つまり、駆動機構30及び裏蓋85の間)に配置されている。
基板25の下面(裏側の面)には、GPS受信部(無線受信部)26及び制御部70を含む回路ブロックが実装されている。GPS受信部26は、例えば、1チップのICモジュールで構成され、そこにはアナログ回路とデジタル回路とが含まれている。制御部70は、制御信号をGPS受信部26に送り、GPS受信部26の受信動作を制御するとともに、駆動機構30の動作を制御する。
The electronic timepiece 100 also includes a substrate 25 inside the exterior case 80. The substrate 25 is formed of a material including a resin or a dielectric, and is disposed below the drive mechanism 30 (that is, between the drive mechanism 30 and the back cover 85).
A circuit block including a GPS receiver (wireless receiver) 26 and a controller 70 is mounted on the lower surface (back surface) of the substrate 25. The GPS receiving unit 26 is configured by, for example, a one-chip IC module, and includes an analog circuit and a digital circuit. The controller 70 sends a control signal to the GPS receiver 26 to control the reception operation of the GPS receiver 26 and to control the operation of the drive mechanism 30.

基板25の上側には、金属またはその他の導電性材料で形成された給電ピン44が設けられている。給電ピン44は、スプリングを内蔵し、地板38及びグランド板90に開口された挿通孔を貫通して基板25とアンテナ体40の給電部404とに接触するように設けられている。
アンテナ体40の給電部404は、給電ピン44を介して基板25(厳密には、基板25上に設けられた配線)に電気的に接続され、基板25上に設けられたGPS受信部26が備える定電位発生回路から所定の電位が供給されている。
なお、本実施形態では、給電ピン44により基板25と給電部404とを電気的に接続するが、給電ピン44は、基板25と給電部404とを電気的に接続する給電部材の一例にすぎない。給電ピン44の代わりに、導電性材料から形成された部材、例えば、リード線、板ばね等により、基板25と給電部404とを電気的に接続してもよい。
On the upper side of the substrate 25, power supply pins 44 made of metal or other conductive material are provided. The power feed pin 44 incorporates a spring and is provided so as to contact the substrate 25 and the power feed portion 404 of the antenna body 40 through an insertion hole opened in the ground plate 38 and the ground plate 90.
The power feeding unit 404 of the antenna body 40 is electrically connected to the substrate 25 (strictly, wiring provided on the substrate 25) via the power feeding pin 44, and the GPS receiving unit 26 provided on the substrate 25 is connected to the antenna receiving unit 404. A predetermined potential is supplied from a constant potential generation circuit provided.
In the present embodiment, the substrate 25 and the power supply unit 404 are electrically connected by the power supply pin 44, but the power supply pin 44 is only an example of a power supply member that electrically connects the substrate 25 and the power supply unit 404. Absent. Instead of the power supply pin 44, the substrate 25 and the power supply unit 404 may be electrically connected by a member formed of a conductive material, such as a lead wire or a leaf spring.

GPS受信部26及び制御部70を含む回路ブロックは、導電性材料により形成されたシールド91により覆われている。シールド91は、回路押え39、裏蓋85、及び、ケース胴81、を介して、グランド板90と電気的に接続されている。また、シールド91には、回路ブロックのグランド電位が供給されている。すなわち、シールド91、裏蓋85、ケース胴81、及び、グランド板90は、その電位が、回路ブロックのグランド電位に保たれており、グランドプレーンとして機能している。   The circuit block including the GPS receiving unit 26 and the control unit 70 is covered with a shield 91 formed of a conductive material. The shield 91 is electrically connected to the ground plate 90 via the circuit retainer 39, the back cover 85, and the case body 81. The shield 91 is supplied with the ground potential of the circuit block. That is, the shield 91, the back cover 85, the case body 81, and the ground plate 90 are maintained at the ground potential of the circuit block and function as a ground plane.

駆動機構30と地板38との間には、耐磁板S1及び耐磁板S2が設けられ、駆動機構30と基板25との間には、耐磁板S3が設けられている。以下では、耐磁板S1及び耐磁板S2を第1耐磁板と総称し、耐磁板S3を第2耐磁板と称する場合がある。これら耐磁板S1〜S3は、純鉄等の高い透磁率を有する導電性材料から形成される。   Between the drive mechanism 30 and the ground plane 38, a magnetic-resistant plate S1 and a magnetic-resistant plate S2 are provided, and between the drive mechanism 30 and the substrate 25, a magnetic-resistant plate S3 is provided. Hereinafter, the antimagnetic plate S1 and the antimagnetic plate S2 may be collectively referred to as a first antimagnetic plate, and the antimagnetic plate S3 may be referred to as a second antimagnetic plate. These anti-magnetic plates S1 to S3 are made of a conductive material having a high magnetic permeability such as pure iron.

電子時計100の外部に、スピーカー等の強い磁界を発生させる物体が存在する場合、当該磁界の影響により、ステップモーターMが誤作動する可能性がある。また、電子時計100を構成する各種構成要素のうち、ケース胴81、裏蓋85等の金属は、磁化された場合に磁界を発生させる。さらには、基板25に設けられた回路ブロックも、磁界を発生させることがある。
本実施形態では、高い透磁率を有する材料から形成される耐磁板S1〜S3により、ステップモーターMを覆うことにより、駆動機構30を磁気的にシールドし、上述した各種磁界に起因してステップモーターMが誤作動することを防止している。
When an object that generates a strong magnetic field such as a speaker exists outside the electronic timepiece 100, the step motor M may malfunction due to the influence of the magnetic field. Further, among various components constituting the electronic timepiece 100, metals such as the case body 81 and the back cover 85 generate a magnetic field when magnetized. Furthermore, the circuit block provided on the substrate 25 may generate a magnetic field.
In this embodiment, the drive motor 30 is magnetically shielded by covering the step motor M with magnetic-resistant plates S1 to S3 formed of a material having high magnetic permeability, and the step motor is caused by the various magnetic fields described above. M is prevented from malfunctioning.

また電子時計100は、外装ケース80の内側に、リチウムイオン電池などの円柱形状の二次電池27、当該二次電池27を収納するための電池収納部28、及び、光発電を行うソーラーパネル87を備える。
ソーラーパネル87は、光エネルギーを電気エネルギー(電力)に変換する複数のソーラーセル(光発電素子)を直列接続した円形の平板である。ソーラーパネル87は、アンテナ体40の内周よりも内側で、地板38と文字板11との間に配置されている。ソーラーパネル87の中央部には、指針軸12が貫通する穴、軸141が貫通する穴(図4参照)、及び、軸151が貫通する穴(図4参照)が形成されているとともに、日付表示部19を視認させるための開口部87a(図2及び図4参照)が形成されている。
二次電池27は、ソーラーパネル87が発電した電力で充電される。この二次電池27を収納するための電池収納部28は、基板25の下側(つまり、基板25及び裏蓋85の間)に配置されている。
The electronic timepiece 100 also includes a cylindrical secondary battery 27 such as a lithium ion battery, a battery storage unit 28 for storing the secondary battery 27, and a solar panel 87 that performs photovoltaic power generation inside the exterior case 80. Is provided.
The solar panel 87 is a circular flat plate in which a plurality of solar cells (photovoltaic elements) that convert light energy into electric energy (electric power) are connected in series. The solar panel 87 is disposed between the main plate 38 and the dial 11 inside the inner periphery of the antenna body 40. A hole through which the pointer shaft 12 passes, a hole through which the shaft 141 passes (see FIG. 4), and a hole through which the shaft 151 passes (see FIG. 4) are formed at the center of the solar panel 87. An opening 87a (see FIGS. 2 and 4) for visually recognizing the display unit 19 is formed.
The secondary battery 27 is charged with electric power generated by the solar panel 87. The battery storage unit 28 for storing the secondary battery 27 is disposed below the substrate 25 (that is, between the substrate 25 and the back cover 85).

本実施形態では、図3に示すように、アンテナ体40の底面T3は、ソーラーパネル87及び文字板11よりも裏面側に位置する。この場合、アンテナ体40の底面T3が文字板11及びソーラーパネル87よりも表面側に位置する場合に比べ、アンテナ体40の表裏方向の長さを長くすることが可能になる。
アンテナ体40の受信性能は、アンテナ体40の断面積が大きい場合に良好になる。本実施形態に係るアンテナ体40は、アンテナ体40の表裏方向の長さを長くして、アンテナ体40の断面積を大きくすることができるため、アンテナ体40が文字板11及びソーラーパネル87よりも表面側に位置するように配置される場合に比べ、良好な受信性能を確保することができる。
なお、本実施形態において、アンテナ体40の底面T3は、ソーラーパネル87及び文字板11よりも裏面側に位置するが、ソーラーパネル87の裏面側の面よりも表面側であって文字板11の裏面側の面よりも裏面側に位置するものであってもよい。この場合であっても、アンテナ体40の表裏方向の長さを、アンテナ体40が良好な受信性能を得るために必要な断面積を確保することができるような長さに設定し、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことができる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 3, the bottom surface T <b> 3 of the antenna body 40 is located on the back side of the solar panel 87 and the dial 11. In this case, compared with the case where the bottom surface T3 of the antenna body 40 is located on the front side of the dial plate 11 and the solar panel 87, the length of the antenna body 40 in the front and back direction can be increased.
The reception performance of the antenna body 40 is good when the cross-sectional area of the antenna body 40 is large. Since the antenna body 40 according to the present embodiment can increase the length of the antenna body 40 in the front and back direction and increase the cross-sectional area of the antenna body 40, the antenna body 40 is more than the dial 11 and the solar panel 87. As compared with the case of being arranged so as to be located on the surface side, it is possible to ensure good reception performance.
In the present embodiment, the bottom surface T3 of the antenna body 40 is located on the back side of the solar panel 87 and the dial plate 11, but is on the front side of the back side surface of the solar panel 87 and on the dial plate 11. It may be located closer to the back side than the back side. Even in this case, the length of the antenna body 40 in the front and back direction is set to such a length that the antenna body 40 can secure a cross-sectional area necessary for obtaining good reception performance. The reception performance of 40 can be kept good.

外装ケース80の外側には、竜頭16と、操作ボタン17及び操作ボタン18とが設けられる(図2参照)。電子時計100の利用者が、竜頭16を操作することで生じる竜頭16の動きは、外装ケース80を貫通する巻真16aを介して、駆動機構30に伝達される。また、電子時計100の利用者が、操作ボタン17(または操作ボタン18)を押下することで生じる操作ボタン17(または操作ボタン18)の動きは、外装ケース80を貫通するボタン軸17a(またはボタン軸18a)を介して(図6参照)、図示省略されたスイッチに伝達される。そして、当該スイッチは、操作ボタン17(または操作ボタン18)からの圧力を電気的な信号に変換して、制御部70に伝達する。
以下では、これら、竜頭16、巻真16a、操作ボタン17及び18、並びに、ボタン軸17a及び18aを、操作部と総称する場合がある。
On the outside of the outer case 80, a crown 16, an operation button 17, and an operation button 18 are provided (see FIG. 2). The movement of the crown 16 caused by the user of the electronic timepiece 100 operating the crown 16 is transmitted to the drive mechanism 30 via the winding stem 16 a penetrating the exterior case 80. Further, the movement of the operation button 17 (or operation button 18) generated when the user of the electronic timepiece 100 presses the operation button 17 (or operation button 18) causes the button shaft 17 a (or button to penetrate the outer case 80). It is transmitted to a switch (not shown) via the shaft 18a) (see FIG. 6). The switch converts the pressure from the operation button 17 (or the operation button 18) into an electrical signal and transmits the electrical signal to the control unit 70.
Hereinafter, the crown 16, the winding stem 16a, the operation buttons 17 and 18, and the button shafts 17a and 18a may be collectively referred to as an operation unit.

図6に示すように、電池収納部28は、平面視したときに、アンテナ体40と重ならない位置に配置される。また、給電ピン44は、平面視したときに、電池収納部28と重ならない位置に配置される。   As shown in FIG. 6, the battery housing portion 28 is disposed at a position that does not overlap the antenna body 40 when viewed in plan. Further, the power supply pin 44 is disposed at a position that does not overlap with the battery housing portion 28 when viewed in plan.

二次電池27は、GPS衛星20からの電波(衛星信号)を含む電磁波を吸収または反射する。よって、二次電池27がアンテナ体40の近傍に位置する場合、仮に二次電池27が存在しなければアンテナ体40が受信できたであろう電波を二次電池27が吸収または反射してしまうため、アンテナ体40が良好な受信性能を維持できなくなる。特に、アンテナ体40の利得は、アンテナ体40の中心から見て給電部404が設けられている方向が最大となる(すなわち、アンテナ体40の中心から見て給電部404が設けられている方向がアンテナ体40の最大放射方向に該当する)。そのため、給電部404に接続する給電ピン44が、二次電池27の近傍に位置する場合、アンテナ体40の受信性能が大きく劣化することになる。
このような、二次電池27がアンテナ体40の受信性能に対して及ぼす影響の大きさは、二次電池27とアンテナ体40との距離が短い場合、または、二次電池27と給電ピン44との距離が短い場合に、大きくなる。
The secondary battery 27 absorbs or reflects electromagnetic waves including radio waves (satellite signals) from the GPS satellite 20. Therefore, when the secondary battery 27 is located in the vicinity of the antenna body 40, the secondary battery 27 absorbs or reflects radio waves that the antenna body 40 could receive if the secondary battery 27 is not present. For this reason, the antenna body 40 cannot maintain good reception performance. In particular, the gain of the antenna body 40 is maximized in the direction in which the power feeding unit 404 is provided when viewed from the center of the antenna body 40 (that is, the direction in which the power feeding unit 404 is provided as viewed from the center of the antenna body 40). Corresponds to the maximum radiation direction of the antenna body 40). Therefore, when the power feeding pin 44 connected to the power feeding unit 404 is located in the vicinity of the secondary battery 27, the reception performance of the antenna body 40 is greatly deteriorated.
The magnitude of the influence of the secondary battery 27 on the reception performance of the antenna body 40 is such that the distance between the secondary battery 27 and the antenna body 40 is short, or the secondary battery 27 and the feed pin 44. Increases when the distance to is short.

これに対して、本実施形態では、アンテナ体40が平面視して二次電池27と重ならないような位置に配置されるとともに、給電ピン44が平面視して二次電池27と重ならないような位置に配置される。
すなわち、本実施形態は、アンテナ体40及び二次電池27が平面視して重なる場合に比べ、アンテナ体40及び二次電池27の間の距離を長くすることができる。また、本実施形態は、給電ピン44及び二次電池27が平面視して重なる場合に比べ、給電ピン44及び二次電池27の間の距離を長くすることができる。
従って、本実施形態では、二次電池27がアンテナ体40の受信性能に対して及ぼす影響を小さく抑えることができ、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことが可能となる。
On the other hand, in the present embodiment, the antenna body 40 is arranged at a position where it does not overlap the secondary battery 27 in plan view, and the power supply pin 44 does not overlap with the secondary battery 27 in plan view. It is arranged in the position.
That is, in the present embodiment, the distance between the antenna body 40 and the secondary battery 27 can be increased as compared with the case where the antenna body 40 and the secondary battery 27 overlap in plan view. Further, in the present embodiment, the distance between the power supply pin 44 and the secondary battery 27 can be increased as compared with the case where the power supply pin 44 and the secondary battery 27 overlap in plan view.
Therefore, in this embodiment, the influence which the secondary battery 27 has on the reception performance of the antenna body 40 can be suppressed to a small level, and the reception performance of the antenna body 40 can be kept good.

なお、構造上の理由から、電池収納部28は、平面視して操作部(より具体的には、操作部のうち巻真16a)と重なる位置に配置することができない。また、給電ピン44も、平面視して操作部(より具体的には、操作部のうち巻真16a、ボタン軸17a及びボタン軸18a)と重なる位置に配置することができない。よって、電池収納部28及び給電ピン44は、平面視して操作部と重ならないように配置される。また、構造上の理由から、電池収納部28は、GPS受信部26及び制御部70を含む回路ブロック(図7では図示省略)と平面視して重ならないように配置される。   For structural reasons, the battery storage unit 28 cannot be disposed at a position overlapping the operation unit (more specifically, the winding stem 16a of the operation unit) in plan view. Further, the power supply pin 44 cannot be disposed at a position overlapping the operation unit (more specifically, the winding stem 16a, the button shaft 17a, and the button shaft 18a in the operation unit) in a plan view. Therefore, the battery storage unit 28 and the power supply pin 44 are arranged so as not to overlap the operation unit in plan view. For structural reasons, the battery storage unit 28 is arranged so as not to overlap with a circuit block (not shown in FIG. 7) including the GPS reception unit 26 and the control unit 70 in plan view.

本実施形態では、図6に示すように、電池収納部28は、二次電池27の中心が12時の方向に位置するように設けられ、給電ピン44は、9時の方向に設けられている。
電子時計100は、屋外において衛星信号を受信可能である。また、電子時計100は、屋外では、利用者の腕に装着されている場合が多く、電子時計100の利用者は、屋外において腕を下方向(つまり、天頂方向とは逆向き)に向けた姿勢を取っている場合が多い。よって、屋外では、電子時計100の中心(指針軸12)から見て9時の方向が、天頂方向に近い方向となる可能性が高い。
本実施形態では、給電ピン44を9時の方向に設ける。上述のとおり、アンテナ体40の利得は、アンテナ体40の中心から見て、給電部404が設けられている方向、つまり、給電ピン44と接続する方向において、最大となる。よって、本実施形態では、電子時計100が衛星信号を受信する屋外において、アンテナ体40の最大放射方向を、天頂方向に向ける可能性を高めることができ、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことが可能となる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 6, the battery housing portion 28 is provided so that the center of the secondary battery 27 is positioned in the 12 o'clock direction, and the power feed pin 44 is provided in the 9 o'clock direction. Yes.
The electronic timepiece 100 can receive satellite signals outdoors. Also, the electronic timepiece 100 is often worn on the user's arm outdoors, and the user of the electronic timepiece 100 points the arm downward (that is, opposite to the zenith direction) outdoors. Often has a posture. Thus, outdoors, the 9 o'clock direction as viewed from the center of the electronic timepiece 100 (pointer shaft 12) is likely to be a direction close to the zenith direction.
In the present embodiment, the power supply pin 44 is provided in the 9 o'clock direction. As described above, the gain of the antenna body 40 is maximized in the direction in which the power supply unit 404 is provided, that is, in the direction in which the power supply pin 44 is connected, as viewed from the center of the antenna body 40. Therefore, in this embodiment, the possibility that the maximum radiation direction of the antenna body 40 is directed to the zenith direction can be increased outdoors where the electronic timepiece 100 receives satellite signals, and the reception performance of the antenna body 40 is kept good. It becomes possible.

次に、図7及び図8を参照しつつ、アンテナ体40及び給電ピン44と、耐磁板S1〜S3との位置関係について説明する。図7は、平面視したときの、アンテナ体40、耐磁板S1及び耐磁板S2、並びに、ステップモーターM1〜M5の位置関係を表す説明図である。図8は、アンテナ体40、耐磁板S3、及び、ステップモーターM1〜M5の位置関係を表す説明図である。   Next, the positional relationship between the antenna body 40 and the power feed pin 44 and the antimagnetic plates S1 to S3 will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is an explanatory diagram showing the positional relationship between the antenna body 40, the magnetic plate S1, the magnetic plate S2, and the step motors M1 to M5 when viewed in a plan view. FIG. 8 is an explanatory diagram showing the positional relationship between the antenna body 40, the magnetic plate S3, and the step motors M1 to M5.

図7に示すように、耐磁板S1及び耐磁板S2は、平面視して、各ステップモーターMの少なくとも一部と重なるように設けられる。すなわち、耐磁板S1及び耐磁板S2は、平面視して、駆動機構30の少なくとも一部と重なるように設けられている。また、図8に示すように、耐磁板S3は、平面視して、各ステップモーターMの少なくとも一部と重なるように設けられる。すなわち、耐磁板S3は、平面視して、駆動機構30の少なくとも一部と重なるように設けられている。これにより、各ステップモーターMは、駆動機構30の外部から発せられる磁界から磁気的にシールドされ、当該磁界に起因するステップモーターMの誤作動を防止することが可能となる。   As shown in FIG. 7, the antimagnetic plate S <b> 1 and the antimagnetic plate S <b> 2 are provided so as to overlap at least a part of each step motor M in plan view. That is, the magnetic-resistant plate S1 and the magnetic-resistant plate S2 are provided so as to overlap at least a part of the drive mechanism 30 in plan view. Further, as shown in FIG. 8, the antimagnetic plate S <b> 3 is provided so as to overlap with at least a part of each step motor M in plan view. That is, the magnetic-resistant plate S3 is provided so as to overlap at least a part of the drive mechanism 30 in plan view. Thereby, each step motor M is shielded magnetically from the magnetic field emitted from the outside of the drive mechanism 30, and it becomes possible to prevent malfunction of the step motor M caused by the magnetic field.

しかし、一方で耐磁板S1〜S3は、GPS衛星20からの電波(衛星信号)を含む電磁波を吸収する。そのため、電子時計100が耐磁板S1〜S3を備える場合、耐磁板S1〜S3を備えない場合に比べて、GPS衛星20からの電波のうちアンテナ体40が受信する電波の強度が低下し、アンテナ体40の受信性能が低下することがある。このような、アンテナ体40の受信性能に対して影響の程度は、耐磁板とアンテナ体40とが近くなるに従って大きくなる。
本実施形態では、図7及び図8に示すように、アンテナ体40を、平面視して耐磁板S1〜S3と重ならない位置に配置する。この場合、アンテナ体40が、平面視して耐磁板S1〜S3と重なる位置に設けられる場合に比べて、アンテナ体40及び耐磁板S1〜S3の間の距離を長くすることができる。
そのため、本実施形態では、耐磁板S1〜S3(特に、耐磁板S1)がアンテナ体40の受信性能に対して及ぼす影響を小さく抑え、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことが可能となる。
However, on the other hand, the magnetic resistant plates S1 to S3 absorb electromagnetic waves including radio waves (satellite signals) from the GPS satellite 20. Therefore, when the electronic timepiece 100 is provided with the magnetic resistant plates S1 to S3, compared to the case where the magnetic resistant plates S1 to S3 are not provided, the strength of the radio wave received by the antenna body 40 among the radio waves from the GPS satellite 20 is reduced. The reception performance of the body 40 may deteriorate. The degree of influence on the reception performance of the antenna body 40 increases as the magnetic-resistant plate and the antenna body 40 become closer to each other.
In the present embodiment, as shown in FIGS. 7 and 8, the antenna body 40 is disposed at a position that does not overlap with the antimagnetic plates S <b> 1 to S <b> 3 in plan view. In this case, the distance between the antenna body 40 and the magnetic resistant plates S1 to S3 can be increased as compared with the case where the antenna body 40 is provided at a position overlapping the magnetic resistant plates S1 to S3 in plan view.
Therefore, in this embodiment, it is possible to suppress the influence of the magnetic-resistant plates S1 to S3 (particularly, the magnetic-resistant plate S1) on the reception performance of the antenna body 40, and to keep the reception performance of the antenna body 40 favorable. .

また、本実施形態では、給電ピン44を、指針軸12から見て9時の方向に配置する。図7及び図8に示すように、耐磁板S1〜S3は全体として、平面視したときに、電子時計100の中央よりも指針軸12から見て3時の方向に偏った位置に配置されている。よって、給電ピン44を9時の方向に配置することで、給電ピン44を9時以外の方向(例えば、3時の方向)に配置する場合に比べて、給電ピン44及び耐磁板S1〜S3の間の距離を長くすることができる。これにより、アンテナ体40の受信性能に対して耐磁板S1〜S3が及ぼす影響を小さく抑え、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことが可能となる。   In the present embodiment, the power supply pin 44 is arranged in the 9 o'clock direction when viewed from the pointer shaft 12. As shown in FIGS. 7 and 8, the magnetic-resistant plates S <b> 1 to S <b> 3 as a whole are arranged at positions deviated from the center of the electronic timepiece 100 toward the 3 o'clock direction as viewed from the pointer shaft 12. Yes. Therefore, by arranging the power feeding pin 44 in the 9 o'clock direction, compared to the case where the power feeding pin 44 is arranged in a direction other than 9 o'clock (for example, 3 o'clock direction), the power feeding pin 44 and the magnetic plates S1 to S3. The distance between can be increased. Thereby, it is possible to keep the reception performance of the antenna body 40 good by suppressing the influence of the magnetic resistant plates S1 to S3 on the reception performance of the antenna body 40 to a small extent.

<B:アンテナ内蔵式電子時計の回路構成>
図9は、電子時計100の回路構成を示すブロック図である。図9に示すように、電子時計100は、GPS受信部26及び制御表示部36を含む。GPS受信部26は、衛星信号の受信、GPS衛星20の捕捉、位置情報の生成、時刻修正情報の生成等の処理を行う。制御表示部36は、内部時刻情報の保持及び内部時刻情報の修正等の処理を行う。
<B: Circuit configuration of electronic timepiece with built-in antenna>
FIG. 9 is a block diagram showing a circuit configuration of the electronic timepiece 100. As shown in FIG. 9, the electronic timepiece 100 includes a GPS receiving unit 26 and a control display unit 36. The GPS receiver 26 performs processing such as satellite signal reception, GPS satellite 20 acquisition, position information generation, and time correction information generation. The control display unit 36 performs processing such as holding internal time information and correcting internal time information.

ソーラーパネル87は、充電制御回路29を通じて二次電池27を充電する。電子時計100はレギュレータ34及び35を備え、二次電池27は、レギュレータ34を介して制御表示部36に、レギュレータ35を介してGPS受信部26に駆動電力を供給する。また電子時計100は、二次電池27の電圧を検出する電圧検出回路37を備える。なお、レギュレータ35に代えて、例えば、RF部50(詳細は後述)に駆動電力を供給するレギュレータと、ベースバンド部60(詳細は後述)に駆動電力を供給するレギュレータ(ともに図示せず)とに分けて設けてもよい。   The solar panel 87 charges the secondary battery 27 through the charge control circuit 29. The electronic timepiece 100 includes regulators 34 and 35, and the secondary battery 27 supplies drive power to the control display unit 36 via the regulator 34 and to the GPS reception unit 26 via the regulator 35. The electronic timepiece 100 also includes a voltage detection circuit 37 that detects the voltage of the secondary battery 27. In place of the regulator 35, for example, a regulator that supplies driving power to the RF unit 50 (details will be described later), and a regulator (both not shown) that supplies driving power to the baseband unit 60 (details will be described later). It may be provided separately.

また電子時計100は、アンテナ体40、及び、SAW(Surface Acoustic Wave:表面弾性波)フィルタ32を含む。アンテナ体40は、図1で説明したように、複数のGPS衛星20からの衛星信号を受信する。ただし、アンテナ体40は衛星信号以外の不要な電波も若干受信してしまうため、SAWフィルタ32は、アンテナ体40が受信した信号から衛星信号を抽出する処理を行う。すなわち、SAWフィルタ32は、1.5GHz帯の信号を通過させるバンドパスフィルタとして構成される。   The electronic timepiece 100 includes an antenna body 40 and a SAW (Surface Acoustic Wave) filter 32. As described in FIG. 1, the antenna body 40 receives satellite signals from the plurality of GPS satellites 20. However, since the antenna body 40 also receives some unnecessary radio waves other than the satellite signal, the SAW filter 32 performs a process of extracting the satellite signal from the signal received by the antenna body 40. That is, the SAW filter 32 is configured as a band-pass filter that passes a 1.5 GHz band signal.

また、GPS受信部26は、RF(Radio Frequency:無線周波数)部50とベースバンド部60を含んで構成されている。以下に説明するように、GPS受信部26は、SAWフィルタ32が抽出した1.5GHz帯の衛星信号から航法メッセージに含まれる軌道情報やGPS時刻情報等の衛星情報を取得する処理を行う。   The GPS receiving unit 26 includes an RF (Radio Frequency) unit 50 and a baseband unit 60. As will be described below, the GPS receiver 26 performs a process of acquiring satellite information such as orbit information and GPS time information included in the navigation message from the 1.5 GHz band satellite signal extracted by the SAW filter 32.

RF部50は、LNA(Low Noise Amplifier)51、ミキサ52、VCO(Voltage Controlled Oscillator)53、PLL(Phase Locked Loop)回路54、IFアンプ55、IF(Intermediate Frequency:中間周波数)フィルタ56、ADC(A/D変換器)57等を含む。   The RF unit 50 includes an LNA (Low Noise Amplifier) 51, a mixer 52, a VCO (Voltage Controlled Oscillator) 53, a PLL (Phase Locked Loop) circuit 54, an IF amplifier 55, an IF (Intermediate Frequency) filter 56, an ADC (ADC). A / D converter) 57 and the like.

SAWフィルタ32が抽出した衛星信号は、LNA51で増幅される。LNA51で増幅された衛星信号は、ミキサ52でVCO53が出力するクロック信号とミキシングされて中間周波数帯の信号にダウンコンバートされる。PLL回路54は、VCO53の出力クロック信号を分周したクロック信号と基準クロック信号を位相比較してVCO53の出力クロック信号を基準クロック信号に同期させる。その結果、VCO53は基準クロック信号の周波数精度の安定したクロック信号を出力することができる。なお、中間周波数として、例えば、数MHzを選択することができる。   The satellite signal extracted by the SAW filter 32 is amplified by the LNA 51. The satellite signal amplified by the LNA 51 is mixed with the clock signal output from the VCO 53 by the mixer 52 and down-converted to an intermediate frequency band signal. The PLL circuit 54 compares the phase of the clock signal obtained by dividing the output clock signal of the VCO 53 with the reference clock signal, and synchronizes the output clock signal of the VCO 53 with the reference clock signal. As a result, the VCO 53 can output a clock signal with a stable frequency accuracy of the reference clock signal. For example, several MHz can be selected as the intermediate frequency.

ミキサ52でミキシングされた信号は、IFアンプ55で増幅される。ここで、ミキサ52でのミキシングにより、中間周波数帯の信号とともに数GHzの高周波信号も生成される。そのため、IFアンプ55は、中間周波数帯の信号とともに数GHzの高周波信号も増幅する。IFフィルタ56は、中間周波数帯の信号を通過させるとともに、この数GHzの高周波信号を除去する(正確には、所定のレベル以下に減衰させる)。IFフィルタ56を通過した中間周波数帯の信号はADC(A/D変換器)57でデジタル信号に変換される。   The signal mixed by the mixer 52 is amplified by the IF amplifier 55. Here, by the mixing in the mixer 52, a high-frequency signal of several GHz is generated together with the signal in the intermediate frequency band. Therefore, the IF amplifier 55 amplifies a high frequency signal of several GHz along with the signal in the intermediate frequency band. The IF filter 56 passes the signal in the intermediate frequency band and removes the high frequency signal of several GHz (precisely, attenuates below a predetermined level). The intermediate frequency band signal that has passed through the IF filter 56 is converted into a digital signal by an ADC (A / D converter) 57.

ベースバンド部60は、DSP(Digital Signal Processor)61、CPU(Central Processing Unit)62、SRAM(Static Random Access Memory)63、RTC(リアルタイムクロック)64を含んで構成されている。また、ベースバンド部60には、温度補償回路付き水晶発振回路(TCXO:Temperature Compensated Crystal Oscillator)65やフラッシュメモリ66等が接続されている。   The baseband unit 60 includes a DSP (Digital Signal Processor) 61, a CPU (Central Processing Unit) 62, an SRAM (Static Random Access Memory) 63, and an RTC (Real Time Clock) 64. The baseband unit 60 is connected to a crystal oscillation circuit with temperature compensation circuit (TCXO: Temperature Compensated Crystal Oscillator) 65, a flash memory 66, and the like.

温度補償回路付き水晶発振回路(TCXO)65は、温度に関係なくほぼ一定の周波数の基準クロック信号を生成する。フラッシュメモリ66には、例えば時差情報が記憶されている。時差情報は、時差データ(座標値(例えば、緯度及び経度)に関連づけられたUTCに対する補正量等)が定義された情報である。   A crystal oscillation circuit (TCXO) 65 with a temperature compensation circuit generates a reference clock signal having a substantially constant frequency regardless of the temperature. The flash memory 66 stores, for example, time difference information. The time difference information is information in which time difference data (such as a correction amount for UTC associated with coordinate values (for example, latitude and longitude)) is defined.

ベースバンド部60は、時刻情報取得モード又は位置情報取得モードに設定されると、RF部50のADC57が変換したデジタル信号(中間周波数帯の信号)からベースバンド信号を復調する処理を行う。   When set to the time information acquisition mode or the position information acquisition mode, the baseband unit 60 performs a process of demodulating the baseband signal from the digital signal (intermediate frequency band signal) converted by the ADC 57 of the RF unit 50.

また、ベースバンド部60は、時刻情報取得モード又は位置情報取得モードに設定されると、後述する衛星検索工程において、各C/Aコードと同一のパターンのローカルコードを発生し、ベースバンド信号に含まれる各C/Aコードとローカルコードの相関をとる処理を行う。そして、ベースバンド部60は、各ローカルコードに対する相関値がピークになるようにローカルコードの発生タイミングを調整し、相関値が閾値以上となる場合にはそのローカルコードのGPS衛星20に同期(すなわち、GPS衛星20を捕捉)したものと判断する。ここで、GPSシステムでは、すべてのGPS衛星20が異なるC/Aコードを用いて同一周波数の衛星信号を送信するCDMA(Code Division Multiple Access)方式を採用している。したがって、受信した衛星信号に含まれるC/Aコードを判別することで、捕捉可能なGPS衛星20を検索することができる。   In addition, when the time information acquisition mode or the position information acquisition mode is set, the baseband unit 60 generates a local code having the same pattern as each C / A code in the satellite search process described later, and generates a baseband signal. A process of correlating each C / A code included and the local code is performed. Then, the baseband unit 60 adjusts the local code generation timing so that the correlation value for each local code has a peak, and if the correlation value is equal to or greater than the threshold, it synchronizes with the GPS satellite 20 of that local code (that is, The GPS satellite 20 is captured). Here, the GPS system employs a CDMA (Code Division Multiple Access) method in which all GPS satellites 20 transmit satellite signals of the same frequency using different C / A codes. Therefore, by detecting the C / A code included in the received satellite signal, it is possible to search for a GPS satellite 20 that can be captured.

また、ベースバンド部60は、時刻情報取得モード又は位置情報取得モードにおいて、捕捉したGPS衛星20の衛星情報を取得するために、当該GPS衛星20のC/Aコードと同一のパターンのローカルコードとベースバンド信号をミキシングする処理を行う。ミキシングされた信号には、捕捉したGPS衛星20の衛星情報を含む航法メッセージが復調される。そして、ベースバンド部60は、航法メッセージの各サブフレームのTLMワード(プリアンブルデータ)を検出し、各サブフレームに含まれる軌道情報やGPS時刻情報等の衛星情報を取得する(例えばSRAM63に記憶する)処理を行う。ここで、GPS時刻情報は、週番号データ(WN)及びZカウントデータであるが、以前に週番号データが取得されている場合にはZカウントデータのみであってもよい。そして、ベースバンド部60は、衛星情報に基づいて、内部時刻情報を修正するために必要な時刻修正情報を生成する。   Further, the baseband unit 60 uses a local code having the same pattern as the C / A code of the GPS satellite 20 in order to acquire the satellite information of the captured GPS satellite 20 in the time information acquisition mode or the position information acquisition mode. Performs processing to mix baseband signals. In the mixed signal, a navigation message including satellite information of the captured GPS satellite 20 is demodulated. Then, the baseband unit 60 detects TLM words (preamble data) of each subframe of the navigation message, and acquires satellite information such as orbit information and GPS time information included in each subframe (for example, stored in the SRAM 63). ) Process. Here, the GPS time information is the week number data (WN) and the Z count data, but may be only the Z count data when the week number data has been acquired previously. And the baseband part 60 produces | generates the time correction information required in order to correct internal time information based on satellite information.

時刻情報取得モードの場合、より具体的には、ベースバンド部60は、GPS時刻情報に基づいて測時計算を行い、時刻修正情報を生成する。時刻情報取得モードにおける時刻修正情報は、例えば、GPS時刻情報そのものであってもよいし、GPS時刻情報と内部時刻情報との時間差の情報であってもよい。   In the time information acquisition mode, more specifically, the baseband unit 60 performs time measurement calculation based on the GPS time information, and generates time correction information. The time correction information in the time information acquisition mode may be, for example, GPS time information itself or information on a time difference between the GPS time information and the internal time information.

一方、位置情報取得モードの場合、より具体的には、ベースバンド部60は、GPS時刻情報や軌道情報に基づいて測位計算を行い、位置情報(より具体的には、受信時に電子時計100が位置する場所の緯度及び経度)を取得する。さらに、ベースバンド部60は、フラッシュメモリ66に記憶されている時差情報を参照し、位置情報により特定される電子時計100の座標値(例えば、緯度及び経度)に関連づけられた時差データを取得する。このようにして、ベースバンド部60は、時刻修正情報として衛星時刻データ(GPS時刻情報)及び時差データを生成する。位置情報取得モードにおける時刻修正情報は、上記の通り、GPS時刻情報と時差データそのものであってもよいが、例えば、GPS時刻情報の代わりに内部時刻情報とGPS時刻情報の時間差のデータであってもよい。
なお、ベースバンド部60は、1つのGPS衛星20の衛星情報から時刻修正情報を生成してもよいし、複数のGPS衛星20の衛星情報から時刻修正情報を生成してもよい。
On the other hand, in the position information acquisition mode, more specifically, the baseband unit 60 performs positioning calculation based on GPS time information and orbit information, and the position information (more specifically, the electronic timepiece 100 is Get the latitude and longitude of the location. Further, the baseband unit 60 refers to the time difference information stored in the flash memory 66 and acquires time difference data associated with the coordinate values (for example, latitude and longitude) of the electronic timepiece 100 specified by the position information. . In this way, the baseband unit 60 generates satellite time data (GPS time information) and time difference data as time correction information. As described above, the time correction information in the position information acquisition mode may be the GPS time information and the time difference data itself. For example, instead of the GPS time information, the time correction information is a time difference data between the internal time information and the GPS time information. Also good.
The baseband unit 60 may generate time correction information from the satellite information of one GPS satellite 20, or may generate time correction information from the satellite information of a plurality of GPS satellites 20.

また、ベースバンド部60の動作は、温度補償回路付き水晶発振回路(TCXO)65が出力する基準クロック信号に同期する。RTC64は、衛星信号を処理するためのタイミングを生成するものである。このRTC64は、TCXO65から出力される基準クロック信号でカウントアップされる。   The operation of the baseband unit 60 is synchronized with the reference clock signal output from the crystal oscillation circuit with temperature compensation circuit (TCXO) 65. The RTC 64 generates timing for processing satellite signals. The RTC 64 is counted up by the reference clock signal output from the TCXO 65.

制御表示部36は、制御部70、駆動回路74及び水晶振動子73を含んで構成されている。
制御部70は、記憶部71、RTC(Real Time Clock)72を備え、各種制御を行う。制御部70は、例えばCPUで構成することが可能である。制御部70は、制御信号をGPS受信部26に送り、GPS受信部26の受信動作を制御する。また制御部70は、電圧検出回路37の検出結果に基づいて、レギュレータ34及びレギュレータ35の動作を制御する。また制御部70は、駆動回路74を介してすべての指針13の駆動を制御するとともに、駆動回路74を介して指針142及び143並びに日付表示部19の駆動を制御する。
The control display unit 36 includes a control unit 70, a drive circuit 74, and a crystal resonator 73.
The control unit 70 includes a storage unit 71 and an RTC (Real Time Clock) 72 and performs various controls. The control unit 70 can be configured by a CPU, for example. The controller 70 sends a control signal to the GPS receiver 26 and controls the reception operation of the GPS receiver 26. Further, the control unit 70 controls the operation of the regulator 34 and the regulator 35 based on the detection result of the voltage detection circuit 37. The control unit 70 controls the driving of all the hands 13 through the driving circuit 74 and controls the driving of the hands 142 and 143 and the date display unit 19 through the driving circuit 74.

記憶部71には受信データが記憶されている。制御部70はその受信データに基づいて内部時刻情報を修正する。内部時刻情報は、電子時計100で計時される時刻の情報であり、常時駆動されているRTC72でカウントされており、水晶振動子73によって生成される基準クロック信号によって更新される。したがって、GPS受信部26への電力供給が停止されていても、内部時刻情報を更新して指針の運針を継続することができるようになっている。   The storage unit 71 stores received data. The control unit 70 corrects the internal time information based on the received data. The internal time information is time information counted by the electronic timepiece 100, is counted by the RTC 72 that is constantly driven, and is updated by a reference clock signal generated by the crystal unit 73. Therefore, even if the power supply to the GPS receiver 26 is stopped, the internal time information can be updated and the hand movement of the pointer can be continued.

制御部70は、時刻情報取得モードに設定されると、GPS受信部26の動作を制御し、GPS時刻情報に基づいて内部時刻情報を修正して記憶部71に記憶する。より具体的には、内部時刻情報は、取得したGPS時刻情報にUTCオフセットを加算することで求められるUTC(協定世界時)に修正される。また、制御部70は、位置情報取得モードに設定されると、GPS受信部26の動作を制御し、衛星時刻データ(GPS時刻情報)及び時差データに基づいて、内部時刻情報を修正して記憶部71に記憶する。   When the time information acquisition mode is set, the control unit 70 controls the operation of the GPS receiving unit 26, corrects the internal time information based on the GPS time information, and stores the internal time information in the storage unit 71. More specifically, the internal time information is corrected to UTC (Coordinated Universal Time) obtained by adding a UTC offset to the acquired GPS time information. Further, when the position information acquisition mode is set, the control unit 70 controls the operation of the GPS receiving unit 26, corrects and stores the internal time information based on the satellite time data (GPS time information) and the time difference data. Store in the unit 71.

<C:実施形態の利点>
外装ケース80が備えるケース胴81は、金属等の導電性材料により形成されている。従って、例えば、ケース胴81が電子時計100の外部に存在する物体の発する磁界の影響を受けて一時的に着磁する場合や、ケース胴81がグランド電位と異なる電位を有する物体と触れることでケース胴81の電位が一時的に変動する場合等に、ケース胴81から各種のノイズが生じる場合がある。よって、給電ピン44がケース胴81の近傍に設けられる場合、ケース胴81から発せられるノイズが給電ピン44に伝播し、アンテナ体40が受信した衛星信号のSN比を低下させてしまうことがあった。
また、電子時計100の外部に、各種ノイズを発する物体が存在する場合、給電ピン44が電子時計100の外装ケース80の近傍に設けられると、当該物体の発するノイズが給電ピン44に伝播することがあった。
これに対して、本実施形態では、給電部404及び給電ピン44の接続位置Pが、中央曲線Cmidよりも内側の領域である中央領域Amidに含まれるように、給電ピン44が配置される。この場合、位置Pが外側領域Aoutに含まれるように給電ピン44を配置する場合と比較して、給電ピン44と外装ケース80との距離を長くすることができる。これにより、ケース胴81が発するノイズ、または、電子時計100の外部の物体の発するノイズ等のノイズが、給電ピン44に混入する可能性を低減させ、アンテナ体40が受信した衛星信号のSN比の低下を防止することが可能となる。
<C: Advantages of the embodiment>
The case body 81 provided in the exterior case 80 is formed of a conductive material such as metal. Therefore, for example, when the case cylinder 81 is temporarily magnetized under the influence of a magnetic field generated by an object existing outside the electronic timepiece 100, or when the case cylinder 81 touches an object having a potential different from the ground potential. Various noises may be generated from the case body 81 when the potential of the case body 81 is temporarily changed. Therefore, when the power feed pin 44 is provided in the vicinity of the case body 81, noise generated from the case body 81 may propagate to the power feed pin 44 and reduce the SN ratio of the satellite signal received by the antenna body 40. It was.
In addition, when an object that emits various types of noise exists outside the electronic timepiece 100, if the power supply pin 44 is provided in the vicinity of the exterior case 80 of the electronic timepiece 100, noise generated by the object propagates to the power supply pin 44. was there.
On the other hand, in this embodiment, the feed pin 44 is disposed so that the connection position P between the feed unit 404 and the feed pin 44 is included in the central region Amid that is a region inside the central curve Cmid. In this case, the distance between the power supply pin 44 and the outer case 80 can be increased as compared with the case where the power supply pin 44 is disposed so that the position P is included in the outer region Aout. As a result, noise such as noise generated by the case body 81 or noise generated by an object outside the electronic timepiece 100 is reduced, and the SN ratio of the satellite signal received by the antenna body 40 is reduced. It is possible to prevent a decrease in the above.

給電部404の長さ(つまり、給電部404のうち位置Pに該当する部分から、給電部404のうちアンテナパターン403に接続する部分までの長さ)が長い場合、短い場合と比較して、各種ノイズが給電部404に混入する可能性が高くなる。
これに対して、本実施形態は、位置Pが中央領域Amidに含まれるように給電ピン44が設けられるため、位置Pが外側領域Aoutに含まれるように給電ピン44を配置する場合と比較して、給電部404の長さを短くすることができる。よって、給電部404にノイズが混入する可能性を低減させ、アンテナ体40の受信性能を良好に維持することが可能となる。
また、本実施形態では、給電部404が中央領域Amidに設けられるため、給電部404が外側領域Aoutに設けられる場合と比較して、給電部404及び外装ケース80の間の距離を長くすることができる。これにより、導電性の外装ケース80による電波の損失の影響を低減させ、アンテナ体40の受信性能を良好に維持することが可能となる。
When the length of the power feeding unit 404 (that is, the length from the portion corresponding to the position P in the power feeding unit 404 to the portion connected to the antenna pattern 403 in the power feeding unit 404) is long, compared to the case where it is short, There is a high possibility that various types of noise are mixed into the power supply unit 404.
On the other hand, in this embodiment, since the power supply pin 44 is provided so that the position P is included in the central region Amid, the power supply pin 44 is disposed so that the position P is included in the outer region Aout. Thus, the length of the power feeding unit 404 can be shortened. Therefore, it is possible to reduce the possibility of noise being mixed into the power feeding unit 404, and to maintain the reception performance of the antenna body 40 favorably.
In the present embodiment, since the power feeding unit 404 is provided in the central region Amid, the distance between the power feeding unit 404 and the outer case 80 is increased as compared with the case where the power feeding unit 404 is provided in the outer region Aout. Can do. Thereby, it becomes possible to reduce the influence of the loss of radio waves by the conductive outer case 80 and to maintain the reception performance of the antenna body 40 favorably.

給電ピン44とGPS受信部26とを電気的に接続する配線の長さが長い場合、短い場合と比較して、各種ノイズが当該配線に混入する可能性が高くなる。よって、当該配線の長さが長い場合、アンテナ体40の受信した衛星信号のSN比を低下させる可能性が高い。
これに対して、本実施形態は、位置Pが中央領域Amidに含まれるように給電ピン44が設けられるため、位置Pが外側領域Aoutに含まれるように給電ピン44を配置する場合と比較して、給電ピン44とGPS受信部26とを電気的に接続する配線の長さを短くすることができる。よって、当該配線にノイズが混入する可能性を低減させ、アンテナ体40が受信した衛星信号に基づいた正確な時刻補正が可能となる。
When the length of the wiring that electrically connects the power feed pin 44 and the GPS receiving unit 26 is long, the possibility that various types of noise are mixed into the wiring is higher than when the length is short. Therefore, when the length of the wiring is long, there is a high possibility that the SN ratio of the satellite signal received by the antenna body 40 is reduced.
On the other hand, in this embodiment, since the power supply pin 44 is provided so that the position P is included in the central region Amid, the power supply pin 44 is disposed so that the position P is included in the outer region Aout. Thus, the length of the wiring that electrically connects the power feed pin 44 and the GPS receiver 26 can be shortened. Therefore, the possibility that noise is mixed into the wiring is reduced, and accurate time correction based on the satellite signal received by the antenna body 40 becomes possible.

また、本実施形態によれば、アンテナ体40の底面T3が文字板11及びソーラーパネル87よりも裏面側に位置するようにアンテナ体40が配置される。すなわち、本実施形態は、アンテナ体40が文字板11及びソーラーパネル87よりも表面側に位置するように配置される場合に比べ、アンテナ体40の断面積を大きくすることができるため、アンテナ体40の良好な受信性能を確保することができる。   Further, according to the present embodiment, the antenna body 40 is arranged so that the bottom surface T3 of the antenna body 40 is located on the back side of the dial plate 11 and the solar panel 87. That is, in this embodiment, the antenna body 40 can have a larger cross-sectional area than the case where the antenna body 40 is disposed on the surface side of the dial plate 11 and the solar panel 87. A good reception performance of 40 can be ensured.

また、本実施形態に係るアンテナ体40は、上側傾斜面TP1が設けられる。そのため、アンテナ体40の表面側に配置されるダイヤルリング83にも、その内周側に傾斜面を設けることができる(図3及び図4参照)。
仮に、ダイヤルリング83が内周側に傾斜面を有さない場合、利用者は、例えば図3において右斜め上方向から文字板11を見た場合に、文字板11の端部がダイヤルリング83に遮られ視認することができない。これに対して、本実施形態に係るアンテナ体40は上側傾斜面TP1を有し、その結果、ダイヤルリング83が内周側に傾斜面を有するため、利用者が、文字板11及びダイヤルリング83に設けられた文字や目盛等を、より広い角度方向から隅々まで視認することが可能となる。
なお、本実施形態では、アンテナ体40は、上側傾斜面TP1及び下側傾斜面TP2を備えているため、アンテナ体40が上側傾斜面TP1及び下側傾斜面TP2を備えていない場合に比べて、アンテナ体40の断面積は小さくなる。しかし、本実施形態では、アンテナ体40は、ソーラーパネル87よりも裏面側まで延在しているため、上側傾斜面TP1及び下側傾斜面TP2を設けることによるアンテナ体40の断面積の減少分を、アンテナ体40の表裏方向の長さΔYを長くすることにより填補することができる。すなわち、本実施形態は、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことと、文字板11等の時刻表示部の視認性を良好に保つこととを、両立することが可能となる。
Further, the antenna body 40 according to the present embodiment is provided with the upper inclined surface TP1. Therefore, the dial ring 83 disposed on the front surface side of the antenna body 40 can also be provided with an inclined surface on the inner peripheral side (see FIGS. 3 and 4).
If the dial ring 83 has no inclined surface on the inner peripheral side, for example, when the user looks at the dial 11 from the upper right direction in FIG. It is blocked by and cannot be seen. On the other hand, since the antenna body 40 according to the present embodiment has the upper inclined surface TP1, and as a result, the dial ring 83 has an inclined surface on the inner peripheral side, the user can use the dial 11 and the dial ring 83. It is possible to visually recognize characters, scales, and the like provided on the screen from a wider angle direction to every corner.
In the present embodiment, since the antenna body 40 includes the upper inclined surface TP1 and the lower inclined surface TP2, the antenna body 40 does not include the upper inclined surface TP1 and the lower inclined surface TP2. The cross-sectional area of the antenna body 40 becomes small. However, in the present embodiment, since the antenna body 40 extends to the back surface side from the solar panel 87, a reduction in the cross-sectional area of the antenna body 40 by providing the upper inclined surface TP1 and the lower inclined surface TP2. Can be compensated by increasing the length ΔY of the antenna body 40 in the front and back direction. That is, this embodiment can maintain both the good reception performance of the antenna body 40 and the good visibility of the time display unit such as the dial 11.

また、本実施形態によれば、二次電池27は、平面視してアンテナ体40と重ならない位置に配置される。すなわち、本実施形態は、アンテナ体40及び二次電池27が平面視して重なる場合と比較して、アンテナ体40及び二次電池27の間の距離を長くすることができる。よって、本実施形態では、二次電池27がアンテナ体40の受信性能に対して及ぼす影響を小さく抑えることができるため、アンテナ体40の受信性能を良好に保つことができる。   Further, according to the present embodiment, the secondary battery 27 is disposed at a position that does not overlap the antenna body 40 in plan view. That is, in the present embodiment, the distance between the antenna body 40 and the secondary battery 27 can be increased as compared with the case where the antenna body 40 and the secondary battery 27 overlap in plan view. Therefore, in this embodiment, since the influence which the secondary battery 27 has on the reception performance of the antenna body 40 can be suppressed small, the reception performance of the antenna body 40 can be kept good.

<変形例>
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば次に述べるような各種の変形が可能である。また、次に述べる変形の態様は、任意に選択された一または複数を、適宜に組み合わせることもできる。
<Modification>
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications as described below are possible, for example. Moreover, the aspect of the deformation | transformation described below can also combine suitably arbitrarily selected 1 or several.

<変形例1>
上述した実施形態において、アンテナ体40の外部から給電されない(無給電の)アンテナパターン402は、平面視して外側領域Aoutに形成されているが、平面視して中央領域Amidに形成されるものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図10に示すアンテナ体40aを備えるものであってもよい。図10は変形例1に係るアンテナ体40aの一部断面図である。アンテナ体40aは、平面視して内側領域Ainに形成されたアンテナパターン402aを備える。すなわち、アンテナ体40aは、誘電体401上に形成されるすべての要素(つまり、アンテナパターン402a、アンテナパターン403、及び、給電部404)が中央領域Amidに位置する。この場合、誘電体401上に形成される各要素と外装ケース80との距離を長くすることができるため、アンテナ体40aは良好な受信性能を発揮することが可能となる。
<Modification 1>
In the above-described embodiment, the antenna pattern 402 that is not fed from the outside of the antenna body 40 (non-fed) is formed in the outer region Aout in plan view, but is formed in the central region Amid in plan view. It may be.
For example, the electronic timepiece 100 may include the antenna body 40a shown in FIG. FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the antenna body 40a according to the first modification. The antenna body 40a includes an antenna pattern 402a formed in the inner area Ain in plan view. That is, in the antenna body 40a, all elements (that is, the antenna pattern 402a, the antenna pattern 403, and the power feeding unit 404) formed on the dielectric 401 are located in the central region Amid. In this case, since the distance between each element formed on the dielectric 401 and the outer case 80 can be increased, the antenna body 40a can exhibit good reception performance.

<変形例2>
上述した実施形態及び変形例において、アンテナパターン402(または402a)は、給電部404の上面T1に形成されているが、給電部404の上側傾斜面TP1に形成されるものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図11に示すアンテナ体40bを備えるものであってもよい。図11は変形例2に係るアンテナ体40bの一部断面図である。アンテナ体40bは、誘電体401の上側傾斜面TP1上にアンテナパターン402b及び403が形成されている。この場合、アンテナパターン402b及び403と外装ケース80との距離を長くすることができるため、アンテナ体40aは良好な受信性能を発揮することが可能となる。
<Modification 2>
In the embodiment and the modification described above, the antenna pattern 402 (or 402a) is formed on the upper surface T1 of the power feeding unit 404, but may be formed on the upper inclined surface TP1 of the power feeding unit 404.
For example, the electronic timepiece 100 may include the antenna body 40b shown in FIG. FIG. 11 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40b according to Modification 2. In the antenna body 40b, antenna patterns 402b and 403 are formed on the upper inclined surface TP1 of the dielectric 401. In this case, since the distance between the antenna patterns 402b and 403 and the exterior case 80 can be increased, the antenna body 40a can exhibit good reception performance.

<変形例3>
上述した実施形態及び変形例において、アンテナ体40(または40a、40b)は、無給電のアンテナパターン402(または402a、402b)と、所定の電位の給電を受けるアンテナパターン403とを具備するが、本発明はこのような形態に限定されるものではなく、無給電のアンテナパターンを備えず、所定の電位の給電を受けるアンテナパターンのみを具備するものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図12に示すアンテナ体40cを備えるものであってもよい。図12(A)は変形例3に係るアンテナ体40cの斜視図であり、図14(B)はアンテナ体40cの平面図である。アンテナ体40cは、誘電体401の上側傾斜面TP1上に、給電部404cを介して給電ピン44から所定の電位の給電を受けるアンテナパターン403cが形成されている。このアンテナ体40cは、アンテナパターン403cが衛星信号に共振するようなアンテナ長に設定されており、無給電のアンテナパターンを備えない。なお、この図では、アンテナパターン403cは切欠部405cを有したC型の形状となるように形成されているが、切欠部405cを有さずに環状の形状(O型の形状)に形成されるものであってもよい。
<Modification 3>
In the embodiment and the modification described above, the antenna body 40 (or 40a, 40b) includes the parasitic antenna pattern 402 (or 402a, 402b) and the antenna pattern 403 that receives a predetermined potential. The present invention is not limited to such a form, and may include only an antenna pattern that does not include a parasitic antenna pattern but receives power of a predetermined potential.
For example, the electronic timepiece 100 may include an antenna body 40c shown in FIG. FIG. 12A is a perspective view of an antenna body 40c according to Modification 3. FIG. 14B is a plan view of the antenna body 40c. The antenna body 40c is formed with an antenna pattern 403c that receives power of a predetermined potential from the power feed pin 44 via the power feed portion 404c on the upper inclined surface TP1 of the dielectric 401. The antenna body 40c is set to an antenna length such that the antenna pattern 403c resonates with a satellite signal, and does not include a parasitic antenna pattern. In this figure, the antenna pattern 403c is formed in a C shape having a notch 405c, but is formed in an annular shape (O shape) without the notch 405c. It may be a thing.

<変形例4>
上述した実施形態及び変形例において、アンテナ体40(または40a、40b、40c)は、上面T1、外周面T2、底面T3、上側傾斜面TP1、及び、下側傾斜面TP2により囲まれた、5角形の断面形状を有する誘電体401を基材として形成されるが、アンテナ体の基材となる誘電体は、5角形以外の断面形状を有するものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図13に示すアンテナ体40dを備えるものであってもよい。図13は変形例4に係るアンテナ体40dの斜視図である。アンテナ体40dは、上面T1、外周面T2、底面(図示省略)、及び、内周面T4により囲まれた4角形の断面形状を有する誘電体401dを基材とし、誘電体401dの上面T1にアンテナパターン402d及び403dが形成され、誘電体401dの上面T1、内周面T4、及び、底面に給電部404dが形成されている。
<Modification 4>
In the embodiment and the modification described above, the antenna body 40 (or 40a, 40b, 40c) is surrounded by the upper surface T1, the outer peripheral surface T2, the bottom surface T3, the upper inclined surface TP1, and the lower inclined surface TP2. Although the dielectric 401 having a square cross-sectional shape is formed as a base material, the dielectric serving as the base material of the antenna body may have a cross-sectional shape other than a pentagon.
For example, the electronic timepiece 100 may include an antenna body 40d shown in FIG. FIG. 13 is a perspective view of an antenna body 40d according to Modification 4. The antenna body 40d uses a dielectric 401d having a quadrangular cross-sectional shape surrounded by an upper surface T1, an outer peripheral surface T2, a bottom surface (not shown), and an inner peripheral surface T4 as a base material, and is formed on the upper surface T1 of the dielectric 401d. Antenna patterns 402d and 403d are formed, and a feeding portion 404d is formed on the top surface T1, the inner peripheral surface T4, and the bottom surface of the dielectric 401d.

<変形例5>
上述した実施形態及び変形例において、アンテナパターン及び給電部は、メッキまたは銀ペースト印刷等により誘電体の面上に直接形成されるものであるが、アンテナパターン及び給電部の一部または全部が、誘電体に埋設されるものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図14に示すアンテナ体40eを備えるものであってもよい。図14は変形例5に係るアンテナ体40eの一部断面図である。アンテナ体40eは、アンテナパターン402e及びアンテナパターン403eが誘電体401eに埋設され、給電部404eの一部が誘電体401eに埋設されている。このような構造は、インサート成形で製造することができる。インサート成形によれば、メッキまたは銀ペースト印刷等によりアンテナパターンを形成する場合に比べて、アンテナ体を安価に製造することができる。なお、アンテナ体40eの基材である誘電体401eは、下側傾斜面TP2の代わりに、内周面T4を備える断面形状を有している。
<Modification 5>
In the embodiment and the modification described above, the antenna pattern and the power feeding part are directly formed on the surface of the dielectric by plating or silver paste printing, but part or all of the antenna pattern and the power feeding part are It may be embedded in a dielectric.
For example, the electronic timepiece 100 may include an antenna body 40e shown in FIG. FIG. 14 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40e according to Modification 5. In the antenna body 40e, the antenna pattern 402e and the antenna pattern 403e are embedded in the dielectric 401e, and a part of the power feeding unit 404e is embedded in the dielectric 401e. Such a structure can be manufactured by insert molding. According to the insert molding, the antenna body can be manufactured at a lower cost than the case where the antenna pattern is formed by plating or silver paste printing. In addition, the dielectric 401e which is a base material of the antenna body 40e has a cross-sectional shape including an inner peripheral surface T4 instead of the lower inclined surface TP2.

<変形例6>
上述した実施形態及び変形例1〜変形例4において、アンテナパターン及び給電部は、誘電体の面上に直接形成されるが、アンテナパターン及び給電部の一部または全部が、フレキシブルテープ上に貼付されるものであってもよい。
例えば、電子時計100は、図15に示すアンテナ体40fを備えるものであってもよい。図15は変形例6に係るアンテナ体40fの一部断面図である。アンテナ体40fは、アンテナパターン402f、アンテナパターン403f、及び、給電部404fが貼付されたフレキシブルテープ500(フレキシブル基板)が、誘電体401e上に貼付され他構造を有している。
これらの構造は、例えば、あらかじめフレキシブルテープ上に、アンテナパターン及び給電部を形成したうえで、フレキシブルテープを基材である誘電体に貼付することで、製造することができる。この製造方法によれば、メッキまたは銀ペースト印刷等によりアンテナパターン等を形成する場合に比べて、アンテナ体を安価に製造することができる。
<Modification 6>
In the above-described embodiment and Modifications 1 to 4, the antenna pattern and the power feeding unit are directly formed on the surface of the dielectric, but part or all of the antenna pattern and the power feeding unit are pasted on the flexible tape. It may be done.
For example, the electronic timepiece 100 may include an antenna body 40f shown in FIG. FIG. 15 is a partial cross-sectional view of an antenna body 40f according to Modification 6. The antenna body 40f has another structure in which a flexible tape 500 (flexible substrate) to which the antenna pattern 402f, the antenna pattern 403f, and the power feeding portion 404f are attached is attached on the dielectric 401e.
These structures can be manufactured by, for example, forming an antenna pattern and a power feeding portion on a flexible tape in advance, and then sticking the flexible tape to a dielectric that is a base material. According to this manufacturing method, the antenna body can be manufactured at a lower cost than when the antenna pattern or the like is formed by plating or silver paste printing.

また、上述した実施形態及び変形例において、アンテナ体及び基板は給電ピン44により電気的に接続されるものであるが、給電ピン44以外の給電部材により電気的に接続されるものであってもよい。
例えば、図15に示すように、フレキシブルテープ500のうちアンテナ体40fよりも下方まで突出する部分500aの面上に貼付された、金属等の導電性材料からなる給電部材44fにより、アンテナ体及び基板を電気的に接続してもよい。なお、この例では、給電部材44f及び給電部404fが接続する位置Pは、平面視して第1曲線Cinよりも内側に位置している。
このような構造は、例えば、アンテナパターン及び給電部を形成したフレキシブルテープ上に給電部材を形成し、当該フレキシブルテープを基材である誘電体に貼付するとともに、フレキシブルテープ500の突出部分500aを基板25に貼付することで製造することができるため、給電ピン44を設ける場合と比較して電子時計100を安価に製造することが可能となる。
In the embodiment and the modification described above, the antenna body and the substrate are electrically connected by the power supply pin 44, but may be electrically connected by a power supply member other than the power supply pin 44. Good.
For example, as shown in FIG. 15, an antenna body and a substrate are formed by a feeding member 44f made of a conductive material such as metal, which is affixed on the surface of a portion 500a of the flexible tape 500 that projects downward from the antenna body 40f. May be electrically connected. In this example, the position P where the power supply member 44f and the power supply unit 404f are connected is located inside the first curve Cin in plan view.
In such a structure, for example, a feeding member is formed on a flexible tape on which an antenna pattern and a feeding portion are formed, and the flexible tape is attached to a dielectric material as a base material, and the protruding portion 500a of the flexible tape 500 is a substrate. The electronic timepiece 100 can be manufactured at a lower cost than the case where the power supply pin 44 is provided.

<変形例7>
上述した実施形態及び変形例において、アンテナ体は、例えば図5(B)に示すように、平面視して円形の形状を有するが、円形以外の形状であってもよい。
例えば、電子時計100は、図16に示すアンテナ体40gを備えるものであってもよい。図16は、変形例7に係るアンテナ体40gの平面図である。図16に示すように、アンテナ体40gは、平面視して四角形の中空形状を有する誘電体401gの面上に、アンテナパターン402g、アンテナパターン403g、及び、給電ピン44等の給電部材と接続する給電部404gが形成されている。
図17は、アンテナ体40gを平面視した場合に、給電部404g及び給電部材が接続する位置P、アンテナ体40gの内周を表す第1曲線Cin、外周を表す第2曲線Cout、並びに、第1曲線Cin及び第2曲線Coutの中央位置を表す中央曲線Cmidの位置関係を説明するための説明図である。図17に示すように、位置Pは、上述した実施形態及び変形例と同様、中央曲線Cmidの内側に位置する。
<Modification 7>
In the embodiment and the modification described above, the antenna body has a circular shape in plan view as shown in FIG. 5B, for example, but may have a shape other than a circle.
For example, the electronic timepiece 100 may include an antenna body 40g shown in FIG. FIG. 16 is a plan view of an antenna body 40g according to Modification 7. As shown in FIG. 16, the antenna body 40g is connected to a power supply member such as an antenna pattern 402g, an antenna pattern 403g, and a power supply pin 44 on the surface of a dielectric body 401g having a square hollow shape in plan view. A power feeding unit 404g is formed.
FIG. 17 shows a position P where the power feeding unit 404g and the power feeding member are connected, a first curve Cin representing the inner circumference of the antenna body 40g, a second curve Cout representing the outer circumference, It is explanatory drawing for demonstrating the positional relationship of the center curve Cmid showing the center position of 1 curve Cin and 2nd curve Cout. As shown in FIG. 17, the position P is located inside the central curve Cmid as in the above-described embodiment and modification.

<変形例8>
上述した実施形態及び変形例において、平面視したときに耐磁板S3は、アンテナ体40と重ならないが、平面視してアンテナ体40と重なるものであってもよい。
<Modification 8>
In the embodiment and the modification described above, the magnetically resistant plate S3 does not overlap the antenna body 40 when viewed in plan, but may overlap the antenna body 40 when viewed in plan.

<変形例9>
上述した実施形態及び変形例において、電子時計100(または、電子時計100a)は、3つの耐磁板S1〜S3を備えるが、3つの耐磁板のうち少なくとも1つの耐磁板を備えるものであればよい。
<Modification 9>
In the embodiment and the modification described above, the electronic timepiece 100 (or the electronic timepiece 100a) includes the three anti-magnetic plates S1 to S3, but may be any one that includes at least one anti-magnetic plate among the three anti-magnetic plates. .

<変形例10>
上述した実施形態及び変形例において、電子時計100(100a)の操作部は、竜頭16、巻真16a、操作ボタン17及び18、並びに、ボタン軸17a及び18aを備えるが、操作部は、これらのうちの一部のみを備えるものであってもよいし、これら以外の要素を含んで構成されるものであってもよい。
<Modification 10>
In the embodiment and the modification described above, the operation unit of the electronic timepiece 100 (100a) includes the crown 16, the winding stem 16a, the operation buttons 17 and 18, and the button shafts 17a and 18a. Only some of them may be provided, or elements other than these may be included.

<変形例11>
上述した実施形態及び変形例において、電子時計100は、グランド板90を備えるが、グランド板90を備えないものであってもよい。この場合には、裏蓋85及びケース胴81が、グランド板として機能する。
<Modification 11>
In the embodiment and the modification described above, the electronic timepiece 100 includes the ground plate 90, but may not include the ground plate 90. In this case, the back cover 85 and the case body 81 function as a ground plate.

<変形例12>
上述した実施形態及び変形例において、時刻表示部は、文字板11、指針軸12、指針13、小時計14、インジケータ15、及び、日付表示部19を備えるが、本発明はこのような態様に限定されるものではなく、時刻表示部は、少なくとも、指針軸12、指針13を備えるものであればよい。
時刻表示部が、小時計14、インジケータ15、及び、日付表示部19を備えない場合、駆動機構30は、複数のステップモーターM1〜M5のうち、指針軸12を駆動するステップモーターM1及びM2を備えるものであればよく、軸141、軸151、及び、日付表示部19を駆動するためのステップモーターM3〜M5を備える必要はない。また、この場合、耐磁板S1〜S3は、ステップモーターM1及びM2の一部または全部を覆うような範囲に設けられればよい。
<Modification 12>
In the embodiment and the modification described above, the time display unit includes the dial 11, the pointer shaft 12, the pointer 13, the small clock 14, the indicator 15, and the date display unit 19, but the present invention is in such a mode. It is not limited, and the time display unit only needs to include at least the pointer shaft 12 and the pointer 13.
When the time display unit does not include the small clock 14, the indicator 15, and the date display unit 19, the drive mechanism 30 includes step motors M1 and M2 that drive the pointer shaft 12 among the plurality of step motors M1 to M5. What is necessary is just to provide, and it is not necessary to provide the step motor M3-M5 for driving the axis | shaft 141, the axis | shaft 151, and the date display part 19. FIG. In this case, the antimagnetic plates S1 to S3 may be provided in a range that covers part or all of the step motors M1 and M2.

<変形例13>
上述した実施形態及び変形例において、時刻表示部は、文字板11、指針軸12、及び、指針13(または、これらに加えて、小時計14、インジケータ15、及び、日付表示部19)を備えるが、時刻表示部は、更に、液晶パネルを備えるものであってもよい。
また、時刻表示部は、文字板11、指針軸12、及び、指針13に代えて、液晶パネルを備えるものであってもよい。すなわち、電子時計100は、デジタル式のアンテナ内蔵式電子時計であってもよい。この場合、電子時計100は、耐磁板S1〜S3を備えずに構成されるものであってもよい。
<Modification 13>
In the embodiment and the modification described above, the time display unit includes the dial 11, the pointer shaft 12, and the pointer 13 (or, in addition to these, the small clock 14, the indicator 15, and the date display unit 19). However, the time display unit may further include a liquid crystal panel.
The time display unit may include a liquid crystal panel instead of the dial plate 11, the pointer shaft 12, and the pointer 13. That is, the electronic timepiece 100 may be a digital type electronic timepiece with a built-in antenna. In this case, the electronic timepiece 100 may be configured without the antimagnetic plates S1 to S3.

100……アンテナ内蔵式電子時計、11……文字板、12……指針軸、13(13a,13b,13c)……指針、16……竜頭、16a……巻真、26……GPS受信部、27……二次電池、28……電池収納部、30……駆動機構、38……地板、40……アンテナ体、44……給電ピン、70……制御部、80……外装ケース、81……ケース、82……ガラス縁、83……ダイヤルリング、84……カバーガラス、85……裏蓋、87……ソーラーパネル、90……グランド板、S1〜S3……耐磁板。
100 …… Electronic clock with built-in antenna, 11 …… Dial plate, 12 …… Pointer shaft, 13 (13a, 13b, 13c) …… Pointer, 16 …… Tunu, 16a …… Makima, 26 …… GPS receiver 27 …… Secondary battery, 28 …… Battery housing, 30 …… Drive mechanism, 38 …… Ground plate, 40 …… Antenna body, 44 …… Power supply pin, 70 …… Control unit, 80 …… Exterior case, 81 …… Case, 82 …… Glass edge, 83 …… Dial ring, 84 …… Cover glass, 85 …… Back cover, 87 …… Solar panel, 90 …… Grand plate, S1 to S3… Magnetic shield.

Claims (9)

少なくとも一部が導電性材料により形成された外装ケースと、
前記外装ケースに収納された環状の形状のアンテナ体と、
前記アンテナ体に接続され、前記アンテナ体に給電する給電部材と、
を備えるアンテナ内蔵式電子時計であって、
当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、
前記給電部材が前記アンテナ体に接続する給電位置は、前記アンテナ体の幅を二等分する中央曲線により囲まれた領域である中央領域に位置し、前記給電部材の一部または全部は、前記中央領域と重なる、
ことを特徴とする、アンテナ内蔵式電子時計。
An exterior case at least partially formed of a conductive material;
An annular antenna body housed in the outer case;
A power feeding member connected to the antenna body and feeding power to the antenna body;
An electronic watch with a built-in antenna,
When the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan view,
The feeding position at which the feeding member is connected to the antenna body is located in a central area that is an area surrounded by a central curve that bisects the width of the antenna body, and part or all of the feeding member is Overlapping the central area,
An electronic timepiece with a built-in antenna.
前記アンテナ体は、
環状の誘電体と、
前記誘電体の面上に設けられ、導電性材料から形成されたアンテナ素子と、
前記誘電体の面上であって前記アンテナ体の内周側に設けられ、前記アンテナ素子と前記給電部材とを電気的に接続する給電配線と、
を備える、
ことを特徴とする、請求項1に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The antenna body is
An annular dielectric,
An antenna element provided on the surface of the dielectric and formed of a conductive material;
A power supply wiring provided on the inner peripheral side of the antenna body on the surface of the dielectric, and electrically connecting the antenna element and the power supply member;
Comprising
The electronic timepiece with a built-in antenna according to claim 1, wherein:
前記給電部材は、導電性弾性体である、
ことを特徴とする、請求項2に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The power supply member is a conductive elastic body.
The antenna built-in type electronic timepiece according to claim 2, wherein the electronic timepiece has a built-in antenna.
前記アンテナ体は、
環状の誘電体と、
前記誘電体に固着されたフレキシブル基板上に設けられ、導電性材料から形成されたアンテナ素子と、
前記フレキシブル基板上であって前記アンテナ体の内周側に設けられ、前記アンテナ素子と前記給電部材とを電気的に接続する給電配線と、
を備え、
前記給電部材は、前記フレキシブル基板上に設けられている、
ことを特徴とする、請求項1に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The antenna body is
An annular dielectric,
An antenna element provided on a flexible substrate fixed to the dielectric and formed from a conductive material;
On the flexible substrate and provided on the inner peripheral side of the antenna body, a power supply wiring that electrically connects the antenna element and the power supply member;
With
The power supply member is provided on the flexible substrate.
The electronic timepiece with a built-in antenna according to claim 1, wherein:
前記給電配線は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記中央領域に設けられる、
ことを特徴とする、請求項2乃至4のうちいずれか1項に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The power supply wiring is provided in the central region when the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan.
The antenna built-in type electronic timepiece according to claim 2, wherein the electronic timepiece has a built-in antenna.
前記アンテナ素子は、当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の内周と、前記中央曲線との間の領域である内側領域に設けられる、
ことを特徴とする、請求項2乃至5のうちいずれか1項に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The antenna element is provided in an inner region which is a region between the inner circumference of the antenna body and the central curve when the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan view.
The antenna built-in type electronic timepiece according to claim 2, wherein the electronic timepiece has a built-in antenna.
前記アンテナ体の内側に配置された時刻表示部と、
前記外装ケースの有する2つの開口のうち一方の開口を塞ぎ、前記時刻表示部を保護するカバーガラスと、
を備え、
前記誘電体は、当該誘電体の内周に設けられ、当該誘電体の中心方向に向かうほど前記カバーガラスから遠ざかる傾斜面を有し、
前記アンテナ素子は、前記傾斜面に設けられている、
ことを特徴とする、請求項2乃至6のうちいずれか1項に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
A time display unit disposed inside the antenna body;
A cover glass that closes one of the two openings of the outer case and protects the time display unit;
With
The dielectric is provided on the inner periphery of the dielectric, and has an inclined surface that moves away from the cover glass toward the center of the dielectric.
The antenna element is provided on the inclined surface,
The antenna built-in type electronic timepiece according to claim 2, wherein the electronic timepiece has a built-in antenna.
前記時刻表示部は、文字板を備え、
前記文字板は、前記アンテナ体の底面よりも前記カバーガラス側に設けられる、
ことを特徴とする、請求項7に記載のアンテナ内蔵式電子時計。
The time display unit includes a dial,
The dial is provided closer to the cover glass than the bottom surface of the antenna body.
The antenna built-in type electronic timepiece according to claim 7.
少なくとも一部が導電性材料により形成された外装ケースと、
前記外装ケースに収納された環状の形状のアンテナ体と、
前記アンテナ体に接続され、前記アンテナ体に給電する給電部材と、
を備えるアンテナ内蔵式電子時計であって、
前記給電部材が前記アンテナ体に接続する給電位置は、
当該アンテナ内蔵式電子時計を平面視したときに、前記アンテナ体の幅を二等分する中央曲線により囲まれた領域である中央領域に位置する、
ことを特徴とする、アンテナ内蔵式電子時計。
An exterior case at least partially formed of a conductive material;
An annular antenna body housed in the outer case;
A power feeding member connected to the antenna body and feeding power to the antenna body;
An electronic watch with a built-in antenna,
The feeding position where the feeding member is connected to the antenna body is:
When the antenna built-in electronic timepiece is viewed in plan, it is located in a central region that is a region surrounded by a central curve that bisects the width of the antenna body.
An electronic timepiece with a built-in antenna.
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