WO1989006387A1 - Display using pointer - Google Patents

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WO1989006387A1
WO1989006387A1 PCT/JP1988/001318 JP8801318W WO8906387A1 WO 1989006387 A1 WO1989006387 A1 WO 1989006387A1 JP 8801318 W JP8801318 W JP 8801318W WO 8906387 A1 WO8906387 A1 WO 8906387A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
day
circuit
input
output
Prior art date
Application number
PCT/JP1988/001318
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takeo Muto
Masahiro Sase
Yoshiaki Kato
Original Assignee
Citizen Watch Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Citizen Watch Co., Ltd. filed Critical Citizen Watch Co., Ltd.
Priority to DE3889220T priority Critical patent/DE3889220T2/de
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Priority to HK82897A priority patent/HK82897A/xx

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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C17/00Indicating the time optically by electric means
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C3/00Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means
    • G04C3/14Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means incorporating a stepping motor

Definitions

  • the present invention uses a pointer driven by a step motor to provide information processed in a digital circuit, that is, information relating to time, and other physical quantities include other information.
  • the present invention relates to a device for displaying More specifically, the display area of the pointer has a limited shape, for example, a fan shape, and accordingly, the movable range of the pointer is mechanically limited.
  • the present invention relates to a device having means for correctly attaching a pointer to an output shaft of a drive mechanism thereof so that a correct display can be performed in the display area.
  • a movable wire-type instrument (a circuit tester, etc.) has long been known as a device that displays an electric quantity according to a pointer that rotates in a fan-shaped area at a predetermined angle.
  • This analog display method is easier to read than the digital display method (numerical display), and the size of the display can be instantaneously and intuitively determined at a glance.
  • the movable wheeled meter does not include a conversion strategy to digital data, but continuously converts the amount of electricity to the rotating power of the pointer, thus consuming energy continuously. I do. Therefore, for example, a miniature machine of the watch size It is almost impossible to incorporate this into a container due to the capacity limitations of the micro-battery provided by the built-in power supply.
  • a physical quantity is converted into a drive signal of a dry number proportional to the physical quantity, and the step motor is driven by the signal, and the output of the step motor is output.
  • Step motor drive requires instantaneous power supply only when the indication changes, and the physical quantities are sampled at arbitrary time intervals and within the digital circuit. This is extremely advantageous in terms of power consumption because it can be held at a low temperature, and the stepper motor itself is extremely miniaturized and pursues high power efficiency.
  • the most bobular product of this type of instrument is a quartz crystal electronic wristwatch, which displays time as a buried amount. Also, there is a proposal to use this pointer display function to display physical quantities other than time (Japanese Utility Model Application Laid-Open No. 61-28019). However, in the conventional technology, since the rotation of the pointer is performed without limitation, a circular display area is required.
  • the physical quantity to be measured and displayed (for example, in the case of temperature and temperature) does not always fall within the expected display range, and Another problem arises when the range of movement of a vehicle is limited. The reasons for this are described below.
  • the step motor has to stop even if the drive current flows. If the physical quantity returns to the normal measurable range in the next sampling, the step monitor displays the previous (scaled) measured value and the current value.
  • the signal for driving the pointer is applied by the difference between the measured values, but the pointer is not in the position of the original answer due to the action of the stopper as described above. Since it is displaced from the position where it touched the topper, the stop position is correct.
  • Fana is used as a step monitor.
  • a well-known structure that is very commonly used in quartz-type quartz wrist watches (a single coil and a disk magnetized on a pole that has two poles at both ends of its diameter).
  • the rotor has a permanent magnet and a rotor, and the rotor is sandwiched from both sides.
  • Each rotor consists of a pair of magnetic poles magnetically connected to the end of the coil core.
  • the bipolar injection pulse in which the pole injection is inverted at each step is used. --Must be applied, and unless it is driven with the correct polarity, the movement of the pointer does not occur and it becomes a miss.
  • the pointer is stopped by the pointer stopper and the stepper motor is swung after it stops. If the number of drive signals for the above-mentioned scale-bar is even, the first step is performed. The pointer immediately follows the return pulse at the return pulse and performs the return operation. However, if the teaching of the drive signal for the schedule—noorova—is parochial, the pointer at the first return pulse May not follow, and this also contributes to a mistake that causes the pointer position to increase.
  • the present invention solves the above problems,
  • It is driven by a stepper motor and is intended to provide a needle display in a limited area and to provide an equipment.
  • the pointer driving mechanism when desired, is moved in the direction of the step motor by at least the number of steps corresponding to the movable range of the pointer.
  • a pointer display device which facilitates the mounting of the pointer by providing a circuit means for continuous driving of the pointer (and a circuit means for further performing a small number of stepbacks thereafter);
  • the pointer display device further includes circuit means for inhibiting the generation of the step motor drive signal corresponding to the physical quantity exceeding the display range.
  • FIG. 1 is a plan view of an external appearance of an electronic timepiece with a pointer display type calendar according to a first actual gun example of the present invention
  • FIG. 2 is a module of the same embodiment (moombmen).
  • G a plan view from the dial side
  • Fig. 3 is a cross-sectional view taken along the line H-II in Fig. 2
  • Figs. 4 (a) and (3 ⁇ 4) show the day fan-shaped display of the same example.
  • FIG. 5 (a) is a partial plan view showing a modification of the stop mechanism of the day fan-shaped display unit in the example
  • FIG. 5 (b) is a sectional view thereof.
  • FIGS. 6) and (b) are ⁇ -block diagrams of the electromechanical circuit of the embodiment, and FIG.
  • FIG. 7 is an electronic timepiece with a temperature measurement function according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of the electric-mechanical circuit diagram, and FIG. 8 is a detailed block diagram of the sensor circuit and the ZD conversion circuit as a part of the circuit diagram.
  • the present embodiment is a wristwatch having a natural appearance as shown in FIG. 1, and has a pointer display moving in a sector-shaped area as a part of the display.
  • the physical quantity displayed by the sector pointer display unit is time information, and is based on the day of the week calendar of the calendar.
  • hour hand 10 a, minute The hand 10b, the second hand 10c, and the 24-hour hand 10d which makes one revolution in 24 hours, have a 1-second step (1 (Hz) to display the current time.
  • 1 1 is a dial, and in addition to the time display scale and the date display scale, the day display section 1 1a has a clockwise direction from the left to the right from Sunday 1 1 1 to Saturday 1
  • the scale of the 7th day up to 1 i is engraved in a fan shape.
  • Reference numeral 1 denotes a date hand for displaying the date of the calendar. The hand moves one day at one step and rotates one revolution in one day.
  • 1 3 is the day hand that displays the calendar's day of the week, and the steps from Sunday 1 1 1 to Saturday 1 1 2 move the day of the week with 1 step and 6 steps Arrives at Saturday 1 1 2 position.
  • the day hand 13 performs a one-time reciprocating fan-shaped rotation in one week.
  • the day hand 12 and the day hand 13 are set once every 24 hours on a calendar-switch 22 7 (hereinafter abbreviated as S4 switch) described later.
  • S4 switch a calendar-switch 22 7
  • Reference numeral 14 denotes a shutter which is an external operation member.
  • the left and right rotations of the two-step pull-down state 14 2 are the same as a normal hand-held electronic timepiece. 0b, 24
  • the time of the hour hand 10d can be adjusted.
  • the well-known reset switch can be used. 2 2 9 (hereinafter abbreviated as S6 switch) enters and the second hand
  • the hand position correction mode for correcting the hand position by moving the date hand 12 and day hand 13 by electronic control.
  • the needle position correction switch 228 (hereinafter abbreviated as S5 switch) f is turned ON.
  • 1 5 a is (hereinafter referred to! 5 B 1 volume data down) flop Tsu push from port 'data down to correct Yo Ri needle position to electrically control the day hand 1 3 Dea Ri, PB 1 volume data
  • the day hand correction switch 22 1 (hereinafter abbreviated as S1 switch) is turned on.
  • 15b is the same as the PB1 button 15a, and is a bushing button (hereinafter abbreviated as PB2 button) for correcting the hand position of the date hand 12 and the date hand correction button.
  • Switch 2 2 2 (hereinafter abbreviated as S 2 switch) F 0 N state.
  • the date hand advances 12 steps ⁇ 1 step, and for a long time (for example, 2 seconds), the push operation (for example, 2 seconds) is performed. Then, the date hand 1 2 is driven clockwise by the fast forward movement of 32 1 ⁇ .
  • 15 c is a mode setting button (hereinafter abbreviated as “ ⁇ 3 button”) for attaching the day hand 13 to the crown in a two-step pull-down state.
  • ⁇ 3 button a mode setting button for attaching the day hand 13 to the crown in a two-step pull-down state.
  • S3 switch the day hand set switch 2 2 3 (hereinafter abbreviated as S3 switch) turns ON.
  • reference numeral 201 denotes a main plate
  • reference numeral 202 denotes an undercarriage
  • reference numeral 301 denotes a train wheel support
  • reference numeral 21 denotes a battery powered by a power source.
  • Reference numeral 22 denotes a circuit block, which is a fixed side contact such as an S1 switch 221, an S2 switch 22, an S3 switch 22 or the like.
  • a crystal resonator 2 25, an IC chip 2 26, etc. are mounted on a circuit board 222 on which conductive patterns for electrically connecting the turn-on electronic elements are wired. .
  • Reference numerals 231, 232 denote switch blades [I], [ ⁇ ] constituting the mechanism of the S1, S2, S3 switches 221, 222, 223.
  • PB1, PB2, Each of the switch blades [I] and [ ⁇ ] in conjunction with the push operation of the PB3 buttons 15a, 15b, and 15c.
  • the movable contact points 2 3 2 a, 2 3 1 a, and 2 3 2 b are to be pressed against the side of the circuit board 2 24 or the side notch provided in the slide hole. Perform the switch operation.
  • Reference numeral 25 1 denotes a stepper motor A (hereinafter referred to as a motor) which is an electromechanical converter that drives the normal time display wheel train 26 1.
  • A), 25 2 and 25 3 are step motors B and C for driving the date wheel train 26 2 and the day wheel train 26 3 (hereinafter referred to as motor B and motor).
  • C) The train wheel for normal time display 26 1 constitutes the motor 51- ⁇ -data A 2 5 1a.
  • the sun wheel train 26 2 constitutes the above-mentioned motor — B 25 2.
  • O The day hand 12 is attached via the intermediate wheel 25 2 b. Transmit rotating power to day wheel 2 5 2 c It has a wheel train structure.
  • the day wheel train 2 63 constitutes the motor C 2 53 described above, and has a ⁇ - pi — C 2 5 3 a intermediate day wheel [II] 25 3 b and an intermediate day wheel [I] 2 5 3 via c, I Ru rotation mosquitoes to day wheel 2 5 3 d you mount the weekday needle 1 3 is Tsu Do the transfer Waru train wheel structure n
  • the day wheel 25 3 d is composed of two parts, a day wheel 25 3 e made of synthetic resin and a day wheel Shin 25 3 f, and the day gear 25 3 e is a part of the main plate side 201.
  • a dowel for storage is formed with 25 3 g on the gear surface.
  • the stopper dowel 25 3 g is formed by an arc-shaped long hole provided on the main plate 201.
  • the battery 21 that is the power source is installed.
  • the circuit block 22 is electrically controlled. Since it is in the set state, the drive signals to each of the motors 251, 252, and 253 are in the output stop state. Then, after turning the crown 14 to the two-stage bow 14 and rotating it to turn the S6 switch 22 on, the PB3 button 15c is turned on. Press once to turn on S3 switch 22 and turn on circuit block 22. Release the reset and start operation. Then, the reverse rotation drive signal of the circuit block ⁇ -block 22 C 1 5 3 a is output at the speed of 32 Rz to output 18 steps and the day train train Day wheel 2 5 3 d rotates counterclockwise via 2 6 3. Stopper provided on the main plate 201 is a slot for use. The slot 201 for the rotor is a rotor. When converted to the number of driving steps of 53 g, it has a long hole shape that can drive up to 17 steps.
  • 25 3 g is inside the long hole 201 1 a for the stopper. Even at this position (P 1 to P 18), the left side of the wall of the main plate 201 is left. 2 0 1 b: P 1 position is reached.
  • the forward rotation drive signal of the circuit block 22 2 the rotor C 2 53 a is output in 9 steps at a rapid feed of 32 Hz, and the drive signal is output.
  • the day wheel 253d rotates clockwise, and the stop dowel 253g stops at the position P10.
  • the operation of the day wheel 25 3 d described above is an operation that can be performed continuously within one second after the release of the reset.
  • the dial 11 and the hands 10a, 10b, 10c, 10d, and 12 are attached while maintaining the stopped state of the day wheel 25 3 d, and the day hand is set. Fit 1 3 with the 1 1 2 position of Saturday.
  • the relationship between the relative position of the stopper Daho's 25 3 g and the day hand 13 can be first performed. --Next, the pointer control circuit of the circuit block 22 and the method of resetting the day hand 13 will be described.
  • the shutter 14 keeps the two-step pulling state 14 2, and when the PB 1 button 15 a is pressed once, the rotor C 2 53 3 a rotates counterclockwise. Motor drive signal;
  • the number of 8 steps is output from the circuit block 22 at a fast forward speed of 22 Hz, and the dowel for the stopper 25 3 g is located at the P10 position from the position of the P10 to the P2 position. Move with the rotation of the day wheel 2 5 3d.
  • the day wheel 2 5 3d moves one step at a time for each push operation up to 4 steps in the clockwise direction (Tuesday 1 1 Position 3) Rotate and push the next 1 push to move the day wheel 25 3 d back in the counterclockwise direction by 4 steps at a rapid advance of 32 Hz. 5 Repeat the operation of a to move the day hand 13 to the Sunday 1 11 position at the initial set position.
  • FIG. 5 shows a modification of the stop mechanism of the day indicator, wherein (a) is a plan view of the main part and (b) is a sectional view of the main part.
  • the day wheel 51 comprises a day gear 51 1 made of synthetic resin and a day wheel 51 2.
  • the day gear 5 11 1 is integrally formed with a projection 5 11 c which is formed by projecting a portion of the tooth profile 5 1 a from the tooth tip outer diameter 5 11 b in a plane.
  • the end face 51 d of the projection portion 51 1c interferes with the tooth tip 52a of the day intermediate wheel 52. It has a structure that restricts rotation.
  • Reference numeral 62 denotes a frequency dividing circuit, which is composed of a plurality of stages of frequency dividers which receive the time base signal P 60l from the time reference source 601 as a group of signals of the divided signal PeQ2 . And 32 Hz signal ⁇ ⁇ 99, which is a frequency- divided signal of 32 Hz.
  • 6 10 is a switch circuit, and 22 1, 22 2, 22 3, 22 27, 22 8 and 22 9 are S 1 switches described in FIG. Switch, S2 switch, S3 switch, S4 switch, S5 switch and S6 switch, each having 6 switches Of the day hand correction signal P 6U , day via the respective chattering prevention circuits 61 1, 61 2, 61 3 36 17, 6 18, 6 19 to print out feed Ri signals ⁇ ⁇ 17, mosquitoes Le emissions da one mode one de signal P Fil8 and Li Se Tsu 'DOO signal ⁇ ⁇ 19 - needle correction signal ⁇ 2, the initial cell Tsu preparative signal P 613, mosquitoes les down da.
  • the switch circuit 610 has INVs 6 14, 6 15 and 6 16, and the INV 6 16 has been subjected to the reset signal: ⁇ 9 and has been subjected to anti-tilting.
  • a reset inverted signal ⁇ 6 ⁇ is output as a signal, and INV 615 receives the calendar mode signal; ⁇ 8 as an input and outputs the inverted signal.
  • Les emission da - mode one de by mosquitoes out of the inverted signal P "15, IN .V 6 1 4 is the initial cell Tsu acquire the signal P 813 and Input inversion signal Dea Ru initial cell Tsu DOO Outputs the inverted signal P6l4 .
  • the time signal generating circuit 600 receives the predetermined frequency- divided signal ⁇ 02 from the frequency dividing circuit 602 and the reset inverted signal ⁇ 1 ⁇ from the switch circuit 610.
  • the reset inversion signal ⁇ 16 is at the ⁇ level, the level of the fuse 14 in FIG. 1 is set to the 0th stage, the reset inversion signal ⁇ 16 is pulled down to the 1st stage (FIG. 1, 141).
  • Outputs the time signal Pfl03 which is a 1-second period for time driving when it is output.
  • Reference numeral 604 denotes a time hand driving means, which is composed of a time hand driving circuit 605 and a master A 251 (see FIG. 2).
  • the time hand drive circuit 605 receives the time signal ⁇ 03 and outputs a time hand drive signal P 6 Q 5 from an output terminal.
  • the time hand drive signal ⁇ 05 is supplied to the motor 606, and the time train wheel and hands 607 linked to the motor ⁇ 251 operate.
  • the second hand 10 c (see Fig. 1) is driven and the minute hand 10 b, the hour hand 10 a, and the 24 hour hand 10, which are mechanically linked with the second hand 10 c, are driven. Display time in combination with d.
  • Reference numeral 62 denotes a date display means, which includes a date feed signal generation circuit 621, a date hand electromagnetic correction circuit 62, and a 3-input AND gate 6-2 3 (hereinafter, AND 6 23), It consists of two input gates — gate 62 (J3 ⁇ 4 TAND 624) and two input gates — gate 65 (OR 625).
  • the reset input signal P 616 of the switch circuit 610 is input to the first input terminal of the AND 623, and the switch input signal is input to the second input terminal of the AND circuit 623.
  • Switch circuit 610 A calendar mode inversion signal P 615 is input, and a third input terminal is connected to the switch circuit 610.
  • Render feed signal P 617 is input.
  • the date feed signal generating circuit 6 2 1 is the frequency dividing circuit
  • the calendar mode signal ⁇ 618 from the switch circuit 610 is input to the input terminal of the AND 624, and the input terminal of the AND 624 is also input to the input terminal of the AND 624. Receives the date hand correction signal ⁇ 612 from the switch circuit 610 .
  • the date-and-day electromagnetic correction circuit 62 2 receives the predetermined frequency-divided signal 3 ⁇ 602 from the frequency-dividing circuit 602 and the output signal from the AND 62 4 as input signals, and Mode signal ⁇ When the ⁇ 18 is at the ⁇ level, ie, when the release 14 in Fig. 1 is pulled down to the 1st step 1 4 1 to print out the date needle correction signal P 622 for ⁇ I electromagnetic modified operation of the [rho beta 2 Bo motor down 1 5 b; use Ira is in the a volume data down.
  • the above-mentioned date feed signal P 621 is inputted to the input terminal of the above-mentioned OR 625, and the above-mentioned date hand correction signal P 622 is inputted to the input terminal of the above-mentioned OR 625, and the output thereof is outputted. Date signal from terminal
  • Reference numeral 626 denotes a day hand driving means, which is composed of a day hand driving circuit 62 7 and a motor B 25 2.
  • the date hand drive circuit 627 receives the date display signal P 625 from the day display means 620 and outputs the date hand drive signal ⁇ 27 from the output terminal.
  • the date hand drive signal ⁇ 27 is supplied to the motor ⁇ 252 (see Fig. 2), and the date train wheel and hands 629 operate. That is, the date hands 1 and 2 are driven to display the date.
  • D type flip-flop circuit (hereinafter referred to as “D type flip-flop circuit”). D—called FF)
  • AND 2 input card gate
  • the input terminal of the AND632 receives the 32 Hz signal ⁇ 99 of the frequency divider circuit 622, and the input terminal of the AND6332 inputs the day train to the input terminal of the other.
  • reverse enable signal [rho 631 is than Input of Retiru, 3 2 .Hz signal [rho Beta99 is ⁇ life reverse rotation control signal when the ⁇ column inversion enabling signal ⁇ ⁇ 31 ⁇ leveling le from deca terminal [rho Beta32 18 are issued.
  • the input terminal I of the detection circuit 6 3 4 receives the above-mentioned octal carry signal ⁇ ⁇ 633 as input, and the input terminal R of the switch output circuit 6 Se Tsu DOO signal [rho Beta13 is Input to print out the 1 8 quadtree catcher Li I signal P 633 is deca is is the deca from terminal Q '1 8 shot detection signal P 034. —
  • control is performed to quickly send the wheel train for Oka needle to the direction of normal rotation in the ⁇ direction.
  • the day wheel train normal rotation permission signal P 835 is issued.
  • 9 reset signal 9 ⁇ 38 which will be described later, will be reset.
  • the input terminal of the ⁇ ND 6 36 receives the 32 2 llz signal ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ from the frequency divider circuit 62, and the input terminal of the ⁇ Reverse rotation enable signal ⁇ 835 is input, day train forward rotation enable signal ⁇ 35 from output terminal 3 32 Hz signal when ⁇ 35 is ⁇ level ⁇ ⁇ 9 ⁇ is the day initial normal rotation control signal ⁇ 03 ⁇ 9 are issued.
  • the input terminal I of the decimal counter 63 7 receives the day-of-week initial rotation control signal ⁇ ⁇ 3 ⁇ , and the input terminal R receives the initial value of the switch circuit 61 0 Se Tsu DOO signal [rho beta 13 is Input, the after hand 9 binary mosquito ⁇ the steering ⁇ notwithstanding te 6 3 8 guard of Li Se Tsu bets for initializing the train for the day needles described above Weekday initial rotation control signal ⁇ When 83 ⁇ ⁇ are output 9 times , the ninth decimal carry signal ⁇ ⁇ 37 is output from output terminal Q.
  • the day hand initialization control circuit is used to control the D-type.
  • Lip-flop circuits 642, 648 (hereinafter 0-? 11 ), 2-input gates 641, 643, 6550, 651 (hereafter AND) and 3 Input gates 647, 649 (hereinafter AND), ⁇ NV646, INV65.5.8 Octal counter 644, 8-shot detection circuit 645, It consists of a down-counter 652 (hereinafter referred to as UD counter), a 4 detection circuit 653, and a 0 detection circuit 6554.
  • Input terminal D of FF642 - - dec signal as Input, Input terminal CL is set to the scan I pitch circuits 6 1 0 Kakara day hand correction signal of [rho beta 1 Input the iota, Input pin 11
  • the eight-shot detection signal ⁇ ⁇ 45 from the eight-shot detection circuit 645 described later is input .
  • the input terminal I of the octal counter 644 receives the aforementioned hand reverse movement control signal ⁇ 43, and the input terminal R receives the initial value from the switch circuit 610.
  • Se Tsu DOO signal [rho .beta.1 3 is Input
  • the input terminal K of the eight-source detection circuit 645 receives the octal carry signal ⁇ ", and the input terminal R has an initial set from the switch circuit 61 0.
  • signal ⁇ ⁇ 13 is Input, before Symbol 8 quadtree turbocharger Li I signal ⁇ ⁇ 44 to deca deca terminal Q mosquito ⁇ et al 8-shot detection signal P e45 when it is output.
  • the first input terminal of the AND 649 receives the eight-shot detection signal ⁇ 45 , and the second input terminal has the day hand correction signal ⁇ 611 from the switch circuit 61 0. There is input, the third input mosquito terminal Li Se Tsu preparative signal [rho 6 19 of the scan I latch circuit 6 1 0 Kakara is input.
  • the negative input terminal of AND 650 receives the 4 detection inversion signal ⁇ 55 from INV 655, which will be described later, and the negative input terminal of ⁇ ⁇ A signal is input.
  • the first input terminal of the AND 6 4 7 receives the 4 detection signal ⁇ 53 from the 4 detection circuit 6 53 described later, and the second input terminal receives the switch circuit 6 10 from the switch circuit 6 10. Reset signal ⁇ 619 is input, and the 8 input detection signal is input to the third input terminal.
  • the input terminal D of the D-FF 648 receives the output signal of the AND 647 as the input, and the input terminal CL has the day hand correction signal P6U from the switch circuit 610 to the input terminal CL.
  • the zero detection signal 0 ⁇ 54 from the zero detection circuit 654 described later is input to the input terminal R. Then, output terminal Q
  • the day hand initial reverse enable signal ⁇ 48 is output and reset according to the 0 detection signal ⁇ 54 described later.
  • One of the input terminals of the AND 651 receives a 32 Hz signal ⁇ 69 ⁇ of a frequency divider circuit 602, and the other input terminal receives the day hand initial reverse enable signal at one input terminal.
  • ⁇ 648 is input and day hand initial reverse rotation enable signal ⁇ ⁇ 48 is at ⁇ level from the output terminal.
  • a 32 Hz signal Pes9 is output as day hand initial reverse rotation control signal ⁇ ⁇ 51 .
  • the UD counter 652 is a quintuple up / down counter corresponding to the position of the day hand 14 when the count value key-chars is set. Absorbs the signal to the input terminal UP, and down the signal to the input terminal DOWN. The signal is counted, and reset to the numerical value O according to the H level signal to the input terminal R.
  • the initial set signal P 613 from the switch circuit 610 is input to the input terminal R, and the output terminal Q is used to set the weekday when the serializing is set.
  • a day initialization count signal ⁇ 52 which is a signal group of count values corresponding to the position of the needle 14, is output.
  • Detection circuit 65 3 is the day initialization count signal
  • ⁇ ⁇ 52 is input , and 4 detection signal ⁇ ⁇ 53 is output when the UD counter 652 detects that the count value has become 4 as a result of the bubble counting . It is always output while the count value is 4.
  • 0 detection circuit 6 5 4 is the Input the Sunday I two shea La I's count signal ⁇ 652, the UD mosquito ⁇ te 6 5 2 months ⁇ da ⁇ down mosquito ⁇ down door to count been 0 0 detection signal ⁇ ⁇ ⁇ 54 is output when it is detected that the count value is 0.Always output while the count value is 0.
  • the input terminal of the INV 655 receives the 4 detection signal ⁇ 53 as input and outputs a 4 detection inverted signal ⁇ 55 which is an inverted signal.
  • the D-type flip-flop circuit 6 62 is the day feed control and calendar once a day when the day hand 13 is in normal use, and the calendar is set to the current day of the week in the setting state. Needle normal control circuit The D-type flip-flop circuit 6 62,
  • the first input terminal of the AND 6 61 receives the 6 detection signals 1% 72 from the 6 detection circuits 672 to be described later, and the switch is applied to the second input terminal.
  • Circuit 610
  • the output signal of AND6661 is at the H level.
  • the input terminal D of D-FF 666 receives the output signal of the AND 661, and the input terminal CL sends the calendar from the switch circuit 61 0 to the input terminal CL.
  • the signal 17 is input to the input terminal R, and a 0 detection signal Pa 73 from a 0 detection circuit 673 to be described later is input to the input terminal R.
  • D-FF 662 changes from the output terminal Q to the CL terminal L level to the H level.
  • the day hand 1 3 in normal use, based on the output of the calendar send signal P 616
  • the to print out row U day hand normal reverse enable signal P 662 the control to send in a reversal from the "Do ⁇ " to "Sunday".
  • One of the input terminals of the AND 6 63 receives a 6-detection signal 6 fi2 (described later) 6 detection signals P fi72 and a switch circuit 6 is applied to one of the input terminals. 10 calendars
  • the input terminal D of D-FF 666 receives the output signal of the AND 666 as input, and the input terminal CL receives the day hand correction signal P eil from the switch circuit 61 0.
  • the input terminal R receives a 0 detection signal P 6T3 from a 0 detection circuit 673 described later.
  • D-FF 664 is the output terminal Q power CL terminal changes from L level to H level, that is, Liz 14 in Fig. 1 At the 1st position: PB 1 button 1 5a Based on the operation of pressing a, the control to send the day hand 13 in reverse from “Saturday” to “Sunday” in the calendar setting state is performed. An available signal ⁇ 4 is output.
  • the input terminal of the AND 670 is supplied with the day hand no-reversal enable signal pa85 , and the other input terminal is provided with one of the input terminals.
  • 3 is 2 Hz signal P 69 g Input, 3 2 Hz signal [rho 69Beta is the day hand Bruno when deca terminal or al day hand node on Ma Le reverse permission signal P 885 is H leveling le of - Ma Le reverse rotation control signal It is output as Pe7Q .
  • the first input terminal of the AND 666 receives the calendar sending signal ⁇ 17 from the switch circuit 610, and is input to the second and third input terminals.
  • the input of the signal is the same as that of the AND661, and if the calendar send signal ⁇ 1 ⁇ is output while the release 14 is in the normal use state with the 0th position, the AND6 is output.
  • Send signal: P613 is output as day hand normal forward control signal ⁇ 88 ⁇ .
  • a switch circuit 610 is input to the input terminal of the AND 6 667, and the day hand correction signal P 811 is input to the other input terminal, and the switch circuit is connected to the other input terminal.
  • the calendar mode signal P 318 is input, and the calendar at the 1st position of the 14th release is set with the PB1 button in Fig. 1.
  • 1 5 a is deca terminal mosquitoes ⁇ Luo day hand corrected signal [rho Betaiota1 of pressed and the aND 6 6 7 is deca as the day hand set forward control signal [rho 6 07.
  • the input normal terminal of R 6 6 8 receives the day hand normal rotation control signal ⁇ ⁇ , and the other input terminal receives the previous day hand setting normal rotation control signal ⁇ 687 to one input terminal.
  • Input and output terminal A logical OR signal of the two control signals is output.
  • One of the input terminals of the AND 669 receives a 6-detection inversion signal ⁇ 74 from the INV 664 described later, and the other input terminal receives the output of the OR 669.
  • signal is Input
  • the day hand normal forward control signal when 6 detects the inverted signal [rho Beta74 is ⁇ leveling away of Wachi day hand 1 3 is other than "Sunday”: ⁇ ⁇ 86 ⁇ Rui is the weekday needle set forward control signal
  • [rho Beta87 is the day hand from deca terminal of the aND 6 6 9 Once decanoate - is deca as a circle forward control signal ⁇ ⁇ 9.
  • the U and D counters 6 7 1 are at the position of the day hand 13 at the counted value.
  • the day hand normal forward control signal P 6e9 is input to the input terminal UP of the U * D counter 671, and the day hand normal is input to the input terminal D 0 WN.
  • Reverse rotation control signal ⁇ ⁇ 7 There is borrowing, the the input pins R scan I latch circuit 1 Kakara Li of Se Tsu preparative signal P Ei9 is Input, Ru ⁇ in signal group count value of the day hand position from deca terminal Q Day hand position counting signal ⁇ ⁇ 71 is output.
  • the detection circuit 67.2 receives the day hand position count signal ⁇ 71 as input, and the UD counter 671 counts the count value to 0. 6 detected when Outputs signal P 872 and is always output while the count value is 6.
  • the Input terminals of the INV 6 7 4 the 6 detection signal [rho Beta72 with the Input inverted signal Aru 6 detects the inverted signal [rho Beta74 is output.
  • Reference numeral 680 denotes a day signal generating means.
  • the first input pins of R. 6 8 3 is ⁇ life forward control signal [rho beta 3 [beta] Ca '> Input from the ⁇ column initial control circuit 6 3 0, the second input pins day hand initial forward control signal ⁇ ⁇ 5 from the day hand I Western turbocharger La I's control circuit 6 4 0. There is Input, the third input pins day hand Bruno from the day hand node on Mar control circuit 6 6 0 - Mar forward control signal [rho beta 69 is Input, their logical Umawa Outputs signal from output terminal.
  • the day non-rotating signal generation circuit 681 receives the predetermined frequency-divided signal ⁇ ⁇ 802 from the frequency-dividing circuit 602 and the output signal of the 0R683, and receives the 0R 6 8 3 According to the timing of the output signals, follow-up day signal ⁇ ⁇ 81 for driving the day wheel train and hands 6 93 3 in the forward direction described later.
  • Output. 0 R 6 8 first said to Input terminal ⁇ column initial control circuit 6 3 0 ⁇ life reverse rotation control signal P 632 from 4 is Input, the first. 2 of input pins the day hand
  • the day hand reverse movement control signal ⁇ 43 from the initialization circuit / control circuit 64 is input, and the day input / shear control control circuit is input to the third input terminal.
  • the day hand initial reverse control signal ⁇ ⁇ 51 from 64 0 is input, and the day hand normal control circuit 66 0 from the fourth input terminal is used as the day hand normal reverse control.
  • the signal P 67 Q is input, and the signal of the logical sum is output from the output terminal.
  • the reverse signal generating circuit 682 receives the predetermined frequency-divided signal P 802 from the frequency dividing circuit 602 and the output signal from the OR 6884 as inputs, and In accordance with the timing of the output signal from the car, a 32 Hz day reverse signal P 682 for driving the day train wheel and hands 693 described later in the reverse direction is output. .
  • 0 R. 6 8 5-input terminal receives the day normal rotation signal Pe 8 l , and ⁇ one input terminal receives the day reverse signal ⁇ ⁇ 82, and outputs A day driving signal 885, which is a signal of the logical sum of these signals, is output from the terminal.
  • the day drive circuit 691 receives the day drive signal ⁇ 685 from the day signal generator 680 and outputs a day drive signal ⁇ 91 from the output terminal.
  • the day drive signal Pe 9 t is activated by the day train wheel and hands 6 9 3, which are linked to the third motor 25 3, and the day hands 1 3 are moved. --After installation, the day is displayed.
  • the day hand 13 is set to the 0 position in the initialization state of the two-step position of the release 14.
  • a clock having both a temperature measurement function and a time measurement function and displaying both information on the same sector-shaped pointer display section is used. Illustration of the external appearance is omitted, and the structure and operation will be described with reference to the block diagrams shown in FIGS. 7 and 8.
  • Reference numeral 701 denotes an oscillation / division circuit for displaying the time in seconds, which uses a crystal oscillator as a reference oscillation source and divides the frequency to create a 1 Hz signal. (Hour and minute are indicated by a separate step motor and pointer, not shown.)
  • the output is a time counter (number of seconds) of 702 (preset type).
  • the number of 1 Hz signals from the preset value is 60
  • the full count output is output to line 721, and the delay circuit 7
  • the signal is slightly delayed at 2 2, and is input to the set terminal S of the time counter 70 2 as a reset signal.
  • Reset the counter 702 to a predetermined preset value (in this case, 2 and will be described later).
  • the logic state of each cascaded binary element constituting the clocking counter 702 is input as a set of one comparison input of the coincidence detection circuit 703.
  • 7 4 is a positive.
  • 'A reversible step motor for example, a waveform of a signal applied to a driving circuit 705 as disclosed in U.S. Pat. No. 4,112,671. A type in which the direction of rotation can be switched.
  • 740 is a drive coil
  • 714 is a permanent magnet and Supplied rotor
  • 742 is for rotor canna ⁇ Reduction gear train.
  • 743 is pointer
  • 744a and 744b limit the angle of movement of pointer 743
  • a stopper for example, a pin planted on a dial.
  • Reference numeral 745 denotes a scale and a numeral or symbol written on the dial, and in this embodiment, the temperature scale of the inner side is 0 to 60 seconds, and the outer side of the scale is 10 to 50 degrees.
  • the (3 ⁇ 4, ⁇ ) marks at both ends indicate that when the pointer is at this position, the instruction will be scaled.
  • Is a fast-forward signal obtained from an appropriate output of the dividing stage of the oscillating and dividing circuit 701, for example, at 64 Hz, and stepping at this frequency.
  • This is a clock signal used to drive the motor fast forward or reverse.
  • Reference numeral 76 denotes a forward rotation signal generation circuit
  • 77 denotes a reverse rotation signal generation circuit.
  • the former is a unipolar signal for simply rotating the rotor 741 for each motor driving step. In the latter case, a bipolar bipolar pulse group is created in order to rotate the rotor 74 1 once and then rotate one step in the reverse direction.
  • the signal is also supplied to two input terminals of a pair of C-MOS inverter driving circuits 705 via a switching group 708.
  • rotation direction switching gates 791 consisting of the AND gates 791 and 792, and the ⁇ signal can be forwarded as necessary. --Supply to only one of the reverse signal generation circuit 76 and the reverse signal generation circuit 77 to excite it, and clock the $ 5 signal that has passed through the rotation direction switching gate 791. One forward or reverse signal is output for each waveform.
  • the forward rotation signal is output on line 7.6 1 and its waveform is
  • the reversing signal is a multi-pulse waveform output with a predetermined phase difference on lines 771 and 772, and line 771 has one step of reversing motion.
  • the first pulse and the third pulse (waveforms are shown on the upper part of the line 71) supplied by the radiator are output, and the second pulse generated in the middle of the two pulses is output on the line 772.
  • Luss (waveform shown above line 772) f;
  • the role of the first pulse at the time of reverse rotation is to start the rotor 741 slightly in the forward direction, and the role of the second pulse is at the magnetic stability point at the first pulse. Pulling the rotor 741 displaced in the forward direction back to the stable point, the role of the third pulse is to push the rotor 741 further in the reverse direction from the stable point, One step is to complete it.
  • the drive circuit 705 has two input terminals belonging to each inverter, and the direction of the exciting current flowing through the coil 740 depends on whether an input is applied to a different terminal. Switch. The current direction must be reversed at every step even if the rotation is forward or reverse, but this is the switching signal line of the switching gate group 708. Position counter Since it is connected to the Q output of the first-stage binary element of 7 10, every time the step motor 74 moves forward or backward by one step, the drive circuit 7 The input to 0 5 switches to the right or left.
  • the needle position counter 7110 is a hexadecimal up-down counter, and the wire input terminal U is connected to the up-gate terminal U through the gate 791.
  • the 713 outputs the full count signal to the line 713 when the reverse excitation signal is generated 64 times. This signal is slightly delayed by the delay circuit 714 and output as a reset signal to ⁇ 714, and the inverse ⁇ counter 713 and the RS flip-flop are output. Reset the lob 7 12 and fl 'position counters 7 10 respectively. JUS flip-flop Q output of '712' goes to 0 level again and opens gate 791 ' c In other words, once the step motor 704 enters the reverse rotation state, it must return to the normal rotation enabled state after performing the step movement in the reverse direction of the 64 step without fail. Tsuru.
  • the group of Q outputs of the binary elements at each stage of the needle position counter 7110 is a set of the other comparison input of the coincidence detection circuit 70.3, and
  • the state of each stage of the time counter 70, which is the comparison input, is compared with the state of each stage, and if they match, a one-level signal appears on the line 731, and the function switching gate End via the gate 711 in 7 15 End the negative input to the gate 7 9 1 Close the gate 7 9 1 for forward excitation. Prohibits further generation of the signal. That is, when the time (eg, second) to be displayed on the time counter 7 02 advances, the hand position counter 7 10 immediately catches up the delay. When the pointers are paused when the counts of both counters match, the ⁇ operation is constantly performed.
  • 7 16 is a function switching circuit that switches the pointer display function from the timekeeping function to the temperature display function, and operates again even if the manual switch and chattering prevention circuit are released. It is composed of a flip-flop circuit that keeps the function switching state until the operation is performed, and when the manual switch is operated, one level of function switching is output to line 7161. Appears, closing the gate 715 in the function switching gate 715, opening the gate 715 and opening the function switching — — The mosquito is logically differentiated by the Palschig circuit 716, and the line 716 passes through the gate 711 to the RS flip-flop.
  • Reference numeral 717 denotes a sensor circuit which outputs a temperature measurement result in the form of a log electric quantity.
  • Reference numeral 718 denotes a conversion circuit that converts this electric quantity into a digital quantity. The digital amount is stored in the data latch circuit 7 19, and this digital amount and the output of the needle position counter 7 10 match each other.
  • the output of the gate 7 15 also remains at the 0 level, which acts on the negative input terminal of the gate 791 to generate the ⁇ signal forward signal generation circuit 76 side However, if one level appears on line 7201, the signal for forward excitation is prohibited.
  • the SP to the sensor circuit 711, the A / D converter-circuit 718, and the data latch circuit 719 is a sampling terminal, and the SP provided to this is provided.
  • Sensor circuit 7 17 performs measurement and AZD conversion circuit
  • the output of the pulse circuit 7 16 2 enters the timer circuit 7 24, at which time it takes 1 level for a predetermined time (2 to 3 seconds) and then 0 level.
  • the signal which returns to the bell is output.
  • This signal is supplied to the reset terminal R in order to forcibly reset the data latch circuit 719 and make all comparison outputs zero.
  • the data latch circuit 7 19 will be in a reset state for 2 to 3 seconds. Operation of RS flip-flop 7 1 2 and step motor 7 4, that is, reversing of pointer 7 4 3 6 4 4 The content of 0 is also reset to zero, and the pointer 743 returns fully clockwise and stops.
  • the needle position counter 710 is also reset, since the needle position counter 710 is reset, so that when the reverse operation is completed, the pointer 743 and the needle position counter are automatically set.
  • the phases with the counters 7 10 are combined at each starting position.
  • the pointer rotates forward or backward by an angle of one unit per step, and reciprocates the pointer within a predetermined angle range corresponding to a predetermined number of steps.
  • a step motor and a pointer mechanism for indicating a physical quantity by moving, a step motor driving circuit, and a physical quantity equal to the corresponding number of steps and a number of steps.
  • a conversion circuit device that converts the signal into a drive signal in the forward or reverse direction and supplies the drive signal to the drive circuit.
  • a mechanical stopper for restricting one end of the beam; and a mechanism corresponding to scanning the predetermined angle range from end to end in a direction toward the stopper.
  • the ruler may use the above step motor as many times as necessary
  • the correction circuit means that operates (including the operation of the function switching circuit 7 16, the pull-up counter 7 13, which operates when the indication reaches the maximum value, the gate 7 09, etc.) It also includes pointing devices and pointers that are specific to what the officer has, and pointers and needles that can be triggered by shocks applied to the device or electrical noise. It is effective in recovering the phase offset of the position counter, and when the pointer is attached to the pointer shaft during the assembly process of the device, this operation must be performed once before the finger operation.
  • the needle position counter 7110 will be in the state of the first-stage binary element (determined by resetting).
  • the polarity of the prescribed starting pulse and the magnetic pole direction of the rotor 71; and the mis-counting will be matched, which is extremely effective in production. Duru.
  • the full-scale travel may be in either direction, or a single round trip.
  • 7 1 7 1 is a temperature sensor such as a thermistor bridge
  • 7 1 7 2 is an output of a temperature signal (including non-linear correction means if necessary, It operates intermittently according to the sampling signal, and the output voltage rises with temperature.)
  • 717 is a sample-hold circuit that holds the output voltage. In other words, 717 is a reference voltage source for performing temperature measurement with high accuracy, and the above constitutes the sensor circuit 717.
  • Reference numeral 181 denotes a voltage comparison circuit, which includes a voltage applied to one terminal a and a voltage applied to the other terminal b.
  • 7 18 3 is a constant-voltage E power supply having a stable and high voltage value, and is a TGC transmission gate for switching) 7 1 8 4 and a resistor R After that, charge the capacity C. This charge is an AND gate
  • ⁇ signal passing through 718 5 5 intermittently opens and closes TG 7 18 5 so that it can be performed intermittently.
  • the number of intermittent circuits in the charging operation is counted by the quaternary counter 718.
  • the Q output group indicating the status of each of the binary elements constituting the counter 7 1 8 6
  • the output of 718 1 turns to 1 and closes the gate 7 185 to stop the charging operation and the counting operation of the counter 7186.
  • the counters 7186 are reset by the sampling signal SP.
  • TG 7189 is a transmission gate that short-circuits the capacitor C when the sampling signal SP arrives, and discharges the remaining charge.
  • the characteristics of each circuit and the element constants are The relationship between the counter output of the counter 718 and the output of the counter 186 corresponds to the temperature of ⁇ 12 ° C .; count 0, + 62 ° C., and count 64. Designed for ⁇ .
  • the output of the pump 7 1 7 2 is set to exactly zero voltage.
  • the temperature of the voltage comparator circuit 7 18 1 is 0 V and V 2 0 V when the temperature is as low as ⁇ 12 ° C. It is already at one level, and the count value of the counter 7186 remains unchanged after being reset to zero by the sampling signal SP. Also, when the temperature is higher than 64 ° G, V i> V 2 is always satisfied, so that the voltage comparison circuit 7181 allows charging operation. The full-count output of 6 stops the charging operation. Therefore, even if the measured temperature exceeds the upper or lower side of the predetermined measuring range, the pointer exceeds the predetermined measuring range. That is, it is impossible to generate a driving force.
  • the output of the amplifier 717 with the output at the low-temperature end of the measurement range set to ov, the voltage comparison circuit 718, and the D / D conversion output exceeding the high-temperature end of the measurement range The counters 7186 and the AND gates 7185 which can cause power fall under the prohibited circuit means. .
  • the stopper may be used as a pointer and a part of the wheel train abuts in the course of movement.
  • it may also be used as a member constituting a dial.
  • linear guidance Index driven by a rack and pinion, screw feed mechanism or link mechanism, etc.
  • the physical quantity to be measured can be length, pressure, F, acceleration, speed, radiation dose, light quantity, electromagnetic quantity, pulse, body temperature, skin potential, frequency, etc., and a measuring circuit can be set up in accordance with them.
  • the step motor also has a two-phase, three-phase excitation coil.
  • the drive waveform does not always change between forward rotation and reverse rotation.
  • the rotation direction can be changed by changing only the phase of the exciting current supplied to the wheel.
  • the pointer follows a measurement value that decreases with time
  • the pointer moves once to the highest value, then moves over the entire range, returns to the lowest value, and starts a new measurement from there.
  • the instruction for the value is configured in the same way, but without it, the minimum step is taken when the measured value changes in the direction of height deviation or the pointer moves in the forward or reverse direction.
  • a configuration in which the operation is followed by the number of loops can be realized without any particular difficulty.
  • the pointer is driven by the step motor and the pointer performs the display with reciprocating motion within the predetermined limited area on the display device.
  • the pointer display such as a fan-shaped display that can effectively use the narrow display area, which is advantageous for visual recognition, expand the application range, and introduce freshness to the instrument design. From this perspective, the industrial advantage is extremely large.

Landscapes

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Description

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明 細 指針に ょ る表示装置
技術分野
本発明は ス テ ッ ブ モ — タ に ょ って駆動される指針を 用ぃて、 デジ タ ル 回略に ょ り 処理された情報即ち時刻 に関する情報、 他の物理量ぁるぃはその他の情報を表 示する装置に関する。 更に詳し く は、 指針の表示領域 が例ぇば扇形の如 く に限定された形状でぁ り かっそれ に伴って指針ぁるぃはその駆動機搆の移動可能な範囲 が機械的に制限されてぃる場合にぉぃて、 前記表示領 域内で正し ぃ表示が行ゎれる ょ ぅ に、 指針をその駆動 機構の 出カ軸に正し く 取付ける ための手段を斶ぇた装 置に関する。
背景技術
定められた角度の扇形領域内を回転運動する指針に ょ っ て電気的な量を表示する装置と して昔から 可動線 輪型の計器 ( サーキ ッ ト · テ ス タ —等 ) が知られてぃ る。 この ょ ぅ なァナ 口 グ表示方式は、 ぃゎゅる デジ タ ル 表示方式 ( 数字表示 ) に比し て見易 く かっ一見し て 表示量の大小を瞬間的 · 直観的に判断でき る メ リ ッ ト がぁる ので支持者が多ぃ。 しかし 可動瀕輪型計器はデ — タのデジ タ ル に変換回略を含 まず、 電気量を持続的 に指針の回転カに変換し て ぃるので連铳的にェ ネ ル ギ — を消費する。 従っ て例ぇば腕時計サ ィ ズの超小型機 器に これを組込むこ とは内蔵電源でぁ る超小型電池の 容量上の制約のためにほと ん ど不可能でぁ る
ー方で、 他の従来例 と し て物理量をこれに比例 し た 涸数の駆動信号に変換し、 該信号で ス テ ッ ブ モ— タ を 駆動し、 該 ステ ッ ブモ ー タの出カ軸の回転を歯車列で 減速し、 該歯車列の ぅ ちの 1 ·っの歯車の軸に指針を取 付け、 該指針に ょ って前記物理量を表示する計器がぁ る。 ス テ ッ ブ モ — タの駆動は指示が変化する際のみ瞬 間的に電カを供給すればょ く 、 また物理量も任意の時 間間隔でサ ン ブ リ ング しデジ タ ル 回略内に保持して ぉける ので消費電カの面で極めて有利でぁ り 、 ス テ ッ ブ モ ー タ 自体も極めて小型化されかっ高ぃ電カ効率が 追求されたものがぁ る。 この種の計器で最も ボ ビュ ラ ーな製品は水晶発振式電子腕時計でぁ って、 これは物 埋量と して時刻を表示する。 また中にはこの指針表示 機能を用ぃて時刻以外の物理量を表示し ょ ぅ とする提 案 ( 実開昭 6 1 — 2 8 0 1 9 号 ) も ぁる。 しかし本従 来技術では指針の回転は無制限に行ゎれる 前提でぁる ので、 円形の表示領.域を必要 とする。
更に他の従釆例 と して、 ス テ ッ ブ モ 一 タ で駆動され る指針を用ぃ、 扇形の角度領域内で時刻情報を表示し ょ ぅ とする提案 ( 実公昭 6 3 — 1 7 0 3 0 号 ) カ'ぁ る c こ の場合、 時刻が表示範囲一杯になる と指針も 同時に 表示領域の端に到達し、 更に時刻が進むと指針は表示 領域の反対側の端に向 って早ぃ動きで戻る動作が当然 なされねばな らなぃ。 この動 ί乍を行ゎせる ための ス テ ッ ブ モ ー タ の駆動信号は論理動作を行 ぅ 電子回路に ょ って ί乍成される。 こ ぅ して電子的に制御される指針駆 動機構に対して、 指針がー旦正し ぃ関係に取 り 付けら れて し ま ぇば、 規則的な反復変化を行 ぅ 時刻情報等に 関する 限 り は以後電子的論理動作と指針位置と の位相 関係は まず狂 ぅ こ と がなぃ とは十分期待でき る。 しか し指針を電子回路の論埋状態に合せて正 し ぃ位置 ( 方 向 ) に取付けるための能率的な方法又は手段は殊に指 針の移動範囲が機械的に制限されてぃる場合、 従釆提 供されてぃなかっ た。 た と ぇ測定対象 と なる物理量が 如何な る も のでぁ っ て も この同期合せは必要な作業で ぁ り 、 ス テ ッ ブ モ ー タ に ょ る扇形表示機能を有する装 匱を量産するためには能率的な同期合せ手段が不可欠 と な る。
更に、 測定し表示する対象 と な る物理量が ( 例ぇば 温度ゃ Εカの場合の ょ ぅ に ) 必ずし も予定された表示 範囲内に納ま る と は限ら ず、 しカゝ も指針の移動可能な 範囲が制限されてぃる場合は他の問題が生じ る。 その 埋由を以下に述べる。
物理量を これに比例 し た個数の駆動信号に変換し て ス テ ッ ブモ 一 タ に ょ っ て指針を送る方法を採用 し た計 器にぉぃては、 物埋量の絶対値をその ま ま 指針位置に 変換し て表示するのではな く ( 測定サ ンプ リ ン グの都 度ぃちぃち指針を基準位置に戻す方式 も 可能だが測定 値変化への追従性が劣る ので好ま し く なぃ ) 、 それが 時々 刻々 変化する 場合、 前回の測定値 と 新し ぃ測定値 と の差だけ ス テ ッ ブ モ 一 タ を正方向又は逆方向 に送る ょ ぅ に ス テ ッ ブ モ 一 タ の信号の追加を行 ぅ 。 ( 尚ス テ ッ ブモ 一 タ を任意に正転又は逆転させる手法の一例が 米国特許第 4 、 1 1 2 、 6 7 1 号に開示さ れてぃる ) 従っ て指針又は こ れに違動する 部材が指針の測定角 度範囲の 外側 で ス ト ッ パ ー又は障害物に 突当 っ て止っ た後、 更に ス ケ 一 ル ァ ゥ ト 分に相当する信号が追加 さ れた場合、 ス テ ッ ブモ — タは駆動電流が流れて も その ま ま停止せ ざる を得なぃ。 更にその次のサ ン ブ リ ン グ で物理量が通常の計測可能な範囲に戻 っ た場合、 ス テ ッ ブ モ 一 タ には 前回の ( ス ケ — ルァ ゥ ト し た ) 計測値 と 今回の計測値の差分だけ指針を追加駆動する 信号が 印加 される こ と にな る が、 指針は前述の如 く ス 卜 ッ パ ーの 作用のため本釆ぁ る 答の位置に居ら ず、 ス ト ッ パ ー に当 っ た位置から 変位する から、 停止位置は正し ぃ 測定直に対応せず誤っ た位置を指すこ と になる。
ま たス テ ッ ブ モ 一 タ と し て ァ ナ 。 グ式水晶腕時計に 極 く ー般的に用ぃ られてぃる 周知の構造の も の ( 1 個 の コ ィ ノレ と 、 直径の 両端に 2 極を生ずる ょ ぅ に着磁さ れた円板型永久磁石を持っ ロ 一 タ ー と 、 ロ 一 タ 一を両 側から挾み、 それぞれ コ ィ ル磁芯の端部に磁気的に 接 铳された一対の ョ 一 ク と ょ り 成る も の ) を使用する に は各ス テ ッ ブ毎に極注が反転する 双極性の駆動パ ル ス - - を与ぇる必要がぁ り 、 正 しぃ極性で駆動されなぃ と 指 針の移動は起ら ず ミ ス カ ゥ ン ト と なる。 指針カ ' ス 卜 ッ パ 一に阻まれて停止した後ステ ッ ブ モ ー タ を空振 り さ せる 前述のス ケ — ルォ —バー分の駆動信号の数が偶数 ス テ ッ プな ら最初の戻 り パル ス で即座に指針が追従し 戻 り 動作を行 ぅ が、 ス ケ — ノレ ォ ー バ —分の駆動信号の 教が寄教個でぁ る と最初の戻 り パル ス では指針が追従 し なぃ場合が起 り 、 これも また指針位置をぁゃま らせ る ミ ス カ ゥ ン ト の 一因と な る。
発明の開示
本発明は上記問題点を解消する こ と に ょ り 、
( 1 ) —般的には指針の移動範囲に制限がぁ る場合に指 針の正しぃ取付けを能率的に行 ぅ. ための手段を備ぇ、
(2) 測定の対象 と する物理量の種類に ょ っては、 生じ ぅ る指針のずれを防止する手段を更に 備ぇた、
ス テ ッ ブ モ — タ で駆動され、 制限された領域で指針表 示を行 ぅ 装匱を提供する こ と を 目的とする も のでぁる。
即ち本発明は、 上記(1 )に関 しては望むと きに指針駆 動機構を少 く と も指針の移動可能範囲に 相当する ス テ ッ ブ数だけステ ッ ブモ ― タ をー方向 に連铳駆動させる 回路手段 ( 更にその後少数の ス テ ッ ブバ ッ ク を行ゎせ ぅ る 回路手段でぁ っ て も ょ ぃ ) を設けて指針の取付け を容易に した指針表示装置、 上記(2)に関 しては、 表示 範囲を越ぇた物理量に対応する ス テ ッ プ モ — タ駆動信 号の生成を禁止する 回路手段を更に 腩ぇた指針表示装 匱でぁ る。
図面の節単な説明
第 1 図は本発明の第 1 実砲例でぁる指針表示式カ レ ン ダ ー付電子時計の外観平面図、 第 2 図は同実施例の モ ジ ュ 一 ル ( 厶 ー ブメ ン ト ) の文字板側 ょ り 見た平面 図、第 3図は第 2図の H— II矢視断面図、第 4図 (a)及び (¾)は同 実妳例の曜扇形表示部の平面 ί乍動図、 第 5 図(a)は同実 ,例にぉける曜扇形表示部のス ト ッ パ ー機構の変形例 を示す部分平面図、 同図 [b)はその断面図、 第 6 図 )及 び(b)は同実跑例の電気ー機械回路の ブ π ッ ク線図、第 7 図は本発明の第 2 実沲例でぁ る温度測定機能付電子時 計の電気ー機械回略の ブ n ッ ク線図、 第 8 図はその一 部でぁる セ ンサー回路及び Λ Z D変換回略の詳細な ブ ° ッ ク線図でぁる。
発明を実施するための最良の形態
以下本発明を添付図 IIに示す各実沲例に基づぃて詳 細に説明する。
第 1 実跑例
本実拖例は第 1 図に示すょ ぅ な外覲を呈する腕時計 でぁ り 、 その表示の一部に扇形範囲を動 く指針表示を 持ってぃる。 該扇形指針表示部が表示する物理量は時 刻情報で、 そのひ とっでぁ る カ レ ン ダーの曜日情報で め る 。
〔 第 1 実施例の機構部の説明 〕 '
第 1 図にぉぃて、 通常時刻表示する時針 1 0 a 、 分 針 1 0 b 、 秒針 1 0 c 、 及び 2 4 時間で 1 回転する 2 4 時間表示針 1 0 d は、 通常の指針表示式 3 針電子 時計 と 同 じ ょ ぅ に 1 秒ステ ッ ブ ( 1 Hz ) で運針 し て現 在時刻を表示する。 1 1 は文字板でぁ り 、 時刻表示用 目盛 り 、 日 付表示用 目盛 り の他に曜 日 表示部 1 1 a は, 左上側ょ り 時計回転方向'に 日 曜 1 1 1 から土曜 1 1 i ま での 7 曜 日の 目盛 り が扇形状に刻 まれてぃる。
1 2 は カ レ ン ダ 一の 日 付を表示する 日 針でぁ り 、 1 日 を 1 ス テ ッ ブで運針し 3 1 日 で 1 回転する。
1 3 は カ レ ン タ'ーの曜 日 を _表示する曜針でぁ り 、 日 曜 1 1 1 カ ら土曜 1 1 2 ま では 1 曜を 1 ス テ ッ ブで運 針し 6 ステ ッ ブで土曜 1 1 2 の位置に到達する。
土曜 1 1 2 から 日 曜 1 1 1 への切換ぇは、 反時計回 転方向に 3 2 Hzの早送 り で前記 6 ス テ ッ ブを瞬時に ( 約 0. 2 秒間 ) 戻る、ょ ぅ に なってぉ り 、 曜針 1 3 は 1 週間で 1 往復の扇形の回転動作を行な ぅ 。 前記 日 針 1 2 、 曜針 1 3 は、 後述する カ レ ン ダ —切換ぇス ィ ッ チ 2 2 7 ( 以下 S 4 ス ィ ッ チ と略す ) の 2 4 時間で 1 回入る ス ィ ッ チ信号に ょ り 電気的制御に ょ っ てそれぞ れ 1 日 分を歩進する シ ス テ ム と な っ て ぃ る 。
1 4 は外部操作部材でぁ る リ ュ 一ズでぁ り 、 2 段引 き状態 1 4 2 の左右回転で、 通常の指針表示式電子時 計と 同じ ょ ぅ に時針 1 0 a 、 分針 1 0 b 、 2 4 時間表 示針 1 0 d の時刻修正ができ る。 ま た、 リ ュ ーズ 1 4 を 2 段引 き状態 1 4 2 する と、 周知の リ セ ッ ト ス ィ ッ チ 2 2 9 ( 以下 S 6 ス ィ ッ チ と略す ) が入 り秒針
1 0 c は任意の位 Sで停止する。 リ ュ —ズ 1 4 の 1 段 引き状態 1 4 1 にぉぃては、 日 針 1 2 、 曜針 1 3 を電 気的制御で運針させて針位置を修正するための針位置 修正モー ド とな り 、 針位置修正 ス ィ ッ チ 2 2 8 ( 以下 S 5 ス ィ ッ チ と略す ) カ; O N状態 となる。
1 5 a は曜針 1 3 を電気的制御に ょ り 針位置を修正 するためのプ ッ シ ュ ポ' タ ン ( 以下!5 B 1 ボ タ ン と略す) でぁ り 、 P B 1 ボ タ ンを操作する こ と に ょ り 曜針修正 ス ィ ッ チ 2 2 1 ( 以下 S 1 ス ィ ッ チ と略す ) が O N状 態 となる。 1 5 b は P B 1 ボ タ ン 1 5 a と 同じ ょ ぅ に 日 針 1 2 の針位置修正用ブ ッ シ ュ ボ タ ン ( 以下 P B 2 ボ タ ン と略す ) でぁ り 日 針修正ス ィ ッ チ 2 2 2 ( 以下 S 2 ス ィ ッ チ と略す ) カ' 0 N状態 となる。 該 P B 2 ボ タ ン 1 5 b は、 短時間押操作 ( チ ョ ン動作 ) する と 日 針 1 2カ ^ 1 ス テ ッ ブ歩進し、 長時間 ( 例ぇば 2 秒間 ) 押操作 ( ズー動 ί乍 ) する と 日 針 1 2 は 3 2 Ε1ζの早送 り 運針で時計回転方向に駆動する。
1 5 cは リ ュ 一ズ 2 段引 き状態 1 4 2 にぉぃて曜針 1 3 を取付ける ための モ ー ド設定ボ タ ン ( 以下 Ρ Β 3 ボ タ ン と 略す ) でぁ り 、 Ρ Β 3 ボ タ ン を押操作する こ と に ょ り 曜針セ ッ ト ス ィ ッ チ 2 2 3 ( 以下 S 3 ス ィ ッ チ と略す ) が O N状態となる。
第 2 図及び第 3 図にぉぃて、 2 0 1 は地板、 2 0 2 は下受、 3 0 1 は輪列受、 2 1 は電源でぁる 電池でぁ - - る。
2 2 は回路 ブ ロ ッ ク でぁ り 、 S 1 ス ィ ッ チ 2 2 1 、 S 2 ス ィ ッ チ 2 2 2 、 S 3 ス ィ ッ チ 2 2 3 等の固定側 接点 と なる側面パ タ ― ンゃ電子素子間を電気的に接铳 する導電パ タ — ンを配線した回路基板 2 2 4 に 水晶振 動子 2 2 5 、 I C チ ッ プ 2 2 6 等を搭載し てぃる。
2 3 1 、 2 3 2 は前記 S l 、 S 2 、 S 3 ス ィ ッ チ 2 2 1 、 2 2 2 、 2 2 3 機構を構成する ス ィ ッ チ バ ネ 〔 I 〕 、 同 〔 辽 〕 でぁ り 、 ; P B 1 、 P B 2 、 : P B 3 ボ タ ン 1 5 a 、 1 5 b 、 1 5 c の押操作に連動して ス ィ ッ チ バ ネ 〔 I 〕 、 〔 Π 〕 の各可動接点部 2 3 2 a 、 2 3 1 a 、 2 3 2 b が回路基板 2 2 4 の側面又は ス ル — ホ 一 ル 内に配し た側面 ノ タ ー ン部に押接する こ と に ょ り ス ィ ッ チ動作をする。
リ ュ ―ズ 1 4 の首引 き操作に連動し て ス ィ ッ チ動(乍 をする S 5 、 S 6 ス.ィ ッ チ 2 2 8 、 2 2 9 の機構は、 すでに周知の外部操作切換機搆 2 4 の搆成部材でぁる ォ シ ド リ 2 1 と 一体ィ匕し た ォ シ ド リ ビ ン 2 1 a に 係合し、 回転軸 2 4 2 を 中心に ί乍動する リ セ ッ ト レ バ 一 2 4 3 の先端部 2 4 3 a が回路基板 2 2 4 上に圧接 した状態でス ラ ィ ドし てゅき 回路基板 2 2 4 上に配線 し た S 5 、 S 6 ス ィ ッ チ 2 2 8 、 2 2 9 パ タ ー ン と 接 触する こ と に ょ り ス ィ ッ テ動作する。
2 5 1 は通常時刻表示用輪列 2 6 1 を駆動する 電気 機械変換機でぁ る ス テ ッ ブモ — タ 一 A ( 以下モ 一 タ — A と略す ) 、 2 5 2 、 2 5 3 は 日輪列 2 6 2、 曜輪列 2 6 3 を駆動する ステ ッ ブモ ー タ 一 B 、 C ( 以下モ 一 タ 一 B、 モ 一 タ ー C と略す ) でぁ る。 - 通常時刻表示用輪列 2 6 1 は前記モ — タ — 5 1 を構成してぃる π — タ 一 A 2 5 1 a ょ り 回転カを受け て、 5 番車 2 6 1 a → 4 番車 2 6 1 b ( 秒針 1 0 c 装 着 ) → 3 番車 2 6 1 c →中心車 2 6 1 d → 2 番中間車 〔 ∑[ 〕 2 6 l e → 2 番中間車 〔 I 〕 2 6 1 f → 2 番車 2 6 1 g ( 分針 1 0 b 装着 ) → 日 の裏車 〔 I 〕
2 6 1 h →筒車 2 6 1 i ( 時針 1 0 a 装着 ) を駆動す る輪列構造となっ てぃる。
前述の S 4 ス ィ ッ チ 2 2 7 の構造は前記中心車
2 6 1 d に E入固定した 2 番中間車 〔 II 〕 2 6 1 e ょ り ス ィ ッ チ 中間車 2 6 1 k を介して 2 4 時間で 1 回転 する ス ィ ッ チ 車 2 6 1 に回転カ 伝ゎ り 、 該ス ィ ッ チ 車 2 6 1 & と連動して回転する ス ィ ッ チ バ ネ 2 6 1 m が、 回路基板 2 2 4 に配線したス ィ ッ チパ タ 一 ンと導 通してぃる ス ィ ッ チ端子 2 6 1 p に押接する こ とに ょ り ス ィ ッ チ動作する ょ ぅ になっ てぃる。 また、 2 4 時 間表示針 1 0 d は、 前記ス ィ ッ チ中間車 2 6 1 k を介 して前記中心車 2 6 1 d と 同軸上に配設した第 2 筒車 2 6 1 n に装着する。
日輪列 2 6 2 は前記モ 一 タ — B 2 5 2 を構成してぃ る o — タ 一 B 2 5 2 a ょ り 日 中間車 2 5 2 b を介して, 日 針 1 2 を装着する 日 車 2 5 2 c に回転カを伝達する 輪列構造 と な っ て ぃ る。
曜輪列 2 6 3 は前記 モ 一 タ 一 C 2 5 3 を構成 し て ぃ ¾ π ー タ — C 2 5 3 a ょ り 曜 中間車 〔 II 〕 2 5 3 b 、 曜中間車 〔 I 〕 2 5 3 c を介 し て、 曜 針 1 3 を装着す る 曜車 2 5 3 d に回転カが伝ゎる 輪列構造 と な っ て ぃ る n
前記曜 車 2 5 3 d は、 合成樹脂 ょ り 成る 曜歯 車 2 5 3 e と 曜車真 2 5 3 f の 2 部品 で構成し、 前記曜 歯車 2 5 3 e は地板側 2 0 1 の 歯車面 に ス ト ッ ノ ー 用 ダ ボ 2 5 3 g を 形成し て ぃ る 。 該 ス ト ッ パ 用 ダ ボ 2 5 3 g は、 地板 2 0 1 に 設けた 円弧状の長穴
2 0 1 a と 共に、 曜車 2 5 3 d の 回転を規制する ス ト ッ ハ ー を構成する。
次に、 第 4 図の文字板側か ら 見た曜車 2 5 3 a の 回 転動作 と 曜表示にっぃて説明する。 尚 ス ィ ッ チ制御回 路、 指針制御回路等の回路 ブ。 ッ ク の動作説明は後述 する。
モ ジ ュ ー ル部品の組立て後、 電源でぁ る 電池 2 1 を 組込.んだ モ ジ ュ — ル完成状態では、 回路 ブ □ ッ ク 2 2 が電気的制御に ょ る ォ ール リ セ ッ ト 状態 と な っ てぃる の で、 各モ — タ — 2 5 1 、 2 5 2 、 2 5 3 への駆動信 号は 出カ停止状態でぁ る。 そ こ で、 リ ュ ― ズ 1 4 を 2 段弓 I き 1 4 2 に し て 回転 し S 6 ス ィ ッ チ 2 2 9 を O N 状態 に し た後、 P B 3 ボ タ ン 1 5 c を 1 回押操作 し 、 S 3 ス ィ ッ テ 2 2 3 を O N させ、 回路 ブ ロ ッ ク 2 2 の 才 一 ル リ セ ッ ト 解除を行なって動作開始状態にする。 する と、 回路ブ π ッ ク 2 2 ょ り ロ 一 タ 一 C 2 5 3 a の 逆回転駆動信号を 3 2 Rzの早送 り で 1 8 ス テ ッ ブ数を 出カし、 曜輪列 2 6 3 を介して曜車 2 5 3 d は反時計 回転方向に回転する。 地板 2 0 1 に設けた ス ト ッ パ — 用長穴 2 0 1 a は、 ロ ー タ — C 2 5 3 a の駆動回転数 を曜車 2 5 3 d の ス ト ッノ 一用ダボ 2 5 3 g の駆動ス テ ッ ブ数に換算する と最大 1 7 ス テ ッ ブ分を駆動でき る長穴形状 となっ てぃるの で ス ト ッ パ 一用ダボ
2 5 3 g は ス ト ッ パ 一用長穴 2 0 1 a 内にぉ ぃて ど この位置 ( P 1 〜 P 1 8 ) にぁ っても地板 2 0 1 の ス ト ッ パ 一壁左側 2 0 1 b の : P 1 位置 到達する。 さ ら に、 回路ブロ ッ ク 2 2 ょ り ロ 一 タ 一 C 2 5 3 a の正回 転駆動信号を 3 2 Hzの早送 り で 9 ス テ ッ ブ数を出カし、 該駆動信号に ょ り 曜車 2 5 3 d は時計回転方向に回転 し、 ス ト ッ パ一用ダボ 2 5 3 gは: P 1 0 の位置で停止 する。
以上の曜車 2 5 3 d の動作は、 ォ ー ル リ セ ッ ト 解除 後の 1 秒以内に連続して行なゎれる動作でぁる。
次に、 前記曜車 2 5 3 d の停止状態を維持しながら 文字板 1 1 、 各指針 1 0 a 、 1 0 b 、 1 0 c 、 1 0 d, 1 2 を装着する と 共に、 曜針 1 3 を土曜 1 1 2 の位匱 に合ゎせて装着する。 こ こで、 ス 卜 ッ パー用ダホ' 2 5 3 g と曜針 1 3 の相対位置の関係付けがはじ めて 行なゎれる こ と になる。 - - 次に、 回路 ブ n ッ ク 2 2 の指針制御回路と 曜針 1 3 の ィ - シ ャ ノレ セ ッ ト 方法にっぃて述べる 。
リ ュ 一ズ 1 4 は 2 段引 き状態 1 4 2 を維持 し 、 P B 1 ボ タ ン 1 5 a を 1 回押操作する と ロ 一 タ 一 C 2 5 3 a の反時計回転方向への モ — タ ー駆動信号カ;
3 2 Hzの早送 り で 8 ステ ッ プ数を回路 ブ ロ ッ ク 2 2 ょ り 出 カ され、 ス ト ッ パ 一 用 ダボ 2 5 3 g は P 1 0 位匱 カ ら P 2 位置ま で曜車 2 5 3 d の 回転に伴な っ て移動 する。
P B 1 ボ タ ン 1 5 a の 1 回 目 以降の押操作では、 1 押操作 ご と に曜車 2 5 3 d が 1 ステ ッ ブづっ時計回転 方向 に最大 4 ス テ ッ ブ ( 火曜 1 1 3 の 位置 ) 回転し 、 次の 1 押操 ί乍では曜車 2 5 3 d が反時計 回転方向 に 3 2 Hzの早送 り で 4 ス テ ッ ブ戻る 扇形駆動を P B 1 ボ タ ン 1 5 a の操作に ょ り 繰返し 、 曜針 1 3 を ィ ニ シ ャ ル セ ッ ト 位置でぁ る 日 曜 1 1 1 の位匱に 合ゎせる。
尚、 ィ - シ ャ ル セ ッ ト モ — ドの解除は、 S 6 ス ィ ッ チ 2 2 9 を O F F、 すなゎち、 リ ュ 一 ズ 1 4 を 2 段引 き 1 4 2以外の 位置に戻 し た時に解除さ れ、 曜針 1 3 の ィ - シ ャ ル セ ッ ト 位置と 指針制御回路は合致 し、 曜 針 1 3 は電気的制御に ょ り 駆動する。
次に、 日 針 1 2 、 曜針 1 3 を現在の暦に合ゎせる 場 合の曜車 2 5 3 d の動 ί乍にっぃて説明す る。
リ ュ 一 ズ 1 4 を 1 段引 き 状態 1 4 1 に し て S 5 ス ィ ッ チ を O N させ、 P B 2 ボ タ ン 1 5 b の短時間ぁ る ぃ は長時間 ( チ ョ ン Zズ 一 ) 押操作にょ り 曰 針 1 2 を セ ッ ト する。 曜針 1 3 は、 P B 1 ボ タ ン 1 5 a を 1 回押 操作する ごと に時計回転方向へ 1 曜進み 6 回目押操作 で 曰曜 1 1 1 カゝら土曜 1 1 2 に移動し、 7 回 目の押操 作で反時計回転方向に 3 2 Hzの早送 り で 6 ス テ ッ ブ戻 る扇形駆動の繰返し動作に ょ って現在の曜日 に合ゎせ る。
尚、 曜車 2 5 3 d の ス ト ッ パ 一 用 ダ ホ ' 2 5 3 g 作動 範囲以外に設けた; P 1 1 〜 ; P 1 8 の区域は、 ューザ— が故意に曜針 1 3 のィ ニ シ ャ ル セ ッ ト 位置を火曜
1 1 3 等の誤った位置にセ ッ ト したま ま で通常携帯し た場合、 衝撃等の過度の外乱に ょ り 曜針が位匱 ズ レ
( 曜車 2 5 3 d 〜 ロ 一 タ 一 C 2 5 3 a まで回転させる 動作 ) を起こ しても支障のなぃょ ぅ に配慮したもので ぁ る。
第 5 図は曜車のス ト ッ パ—機構の変形例を示したも のでぁ り 、 (a)はその要部平面図、 同図(b)は要部断面図 でぁる。
曜車 5 1 は合成樹脂ょ り 成る 曜歯車 5 1 1 と 曜車真 5 1 2 ょ り 構成してぃる。 前記曜歯車 5 1 1 は、 歯形 5 1 1 a のー部を平面的に歯先外径 5 1 1 b ょ り 突出 させた突起部 5 1 1 c を一体で形成してぃる。 曜車 5 1 は曜中間車 5 2 の回転に伴なっ て回転したと き に, 前記突起部 5 1 1 c の端面 5 1 1 d が曜中間車 5 2 の 歯先 5 2 a と干渉し 回転を規制される構造となってぃ -
る n
ま た、 曜 中間車 5 2 が逆回転 し て駆動し た と きは、 前記曜歯車 5 1 1 の突起部 5 1 1 c の端面 5 1 1 と は反対側の端面 5 1 1 e が曜 中間車 5 2 の歯先 5 2 a と 干渉し 曜車 5 1 の 回転規制 を行な ぅ 。
Figure imgf000017_0001
〔 第 1 実沲例の回路部の説明 〕
第 6 図 ( 第 6 図【a)と 第 6 図(b)と に分割されてぃる ) の ブロ ッ ク ダィ ャ グ ラ ム に ょ って回路の構成と 電気ー 機械系の動作を説明する。
6 0 1 は時間基犟源でぁ り 、 時間基準信号 Ρβοι
( 3 2 7 6 8 Hz ) を発生する。
6 0 2 は分周回路でぁ り 、 前記時間基準源 6 0 1 か らの時間基隼信号 P60l を入カ とする複数段の分周器ょ り 成 り 分周信号 PeQ2の信号群及び 3 2 Hzの分周信号で ぁ る 3 2 Hz信号 Ρβ99 を出カする。
6 1 0 は ス ィ ッ チ回路でぁ り 、 2 2 1 、 2 2 2 、 • 2 2 3 、 2 2 7 、 2 2 8 及び 2 2 9 はそれぞれ、 第 1 図で説明した S 1 ス ィ ッ チ、 S 2 ス ィ ッ チ、 S 3 ス ィ ッ チ、 S 4 ス ィ ッ チ、 S 5 ス ィ ッ チ及び S 6 ス ィ ッ チ の 6 個の ス ィ ッ チを有し、 それぞれの スィ ッ テはそれ ぞれのチ ャ タ リ ン グ防止回路 6 1 1 、 6 1 2 、 6 1 3 6 1 7、 6 1 8 、 6 1 9 を介して曜針修正信号 P6U、 日 針修正信号 Ριη2、 初期セ ッ ト 信号 P613 、 カ レ ン ダ — 送 り 信号 Ρβ17 、 カ レ ン ダ 一 モ 一 ド信号 Pfil8 及び リ セ ッ 'ト 信号 Ρβ19 を出カする。
また前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 は、 I N V 6 1 4 、 6 1 5 及び 6 1 6 を有し、 I N V 6 1 6 は前記 リ セ ッ ト 信号: βι9 を入カと し反耘された信号でぁ る リ セ ッ ト 反転信号 Ρ6Ιβ を出カし、 I N V 6 1 5 は前記カ レ ン ダ ー モ ー ド信号; ρβι8 を入カ と し 反転された信号でぁ る カ レ ン ダ — モ 一 ド反転信号 P„15 を出 カ し 、 I N .V 6 1 4 は 前記初期セ ッ ト 信号 P813 を入カ と し 反 転さ れた信号 でぁ る 初期セ ッ ト 反転信号 P6l4 を 出 カする 。
時刻信号発生回路 6 0 3 は 前記分周回路 6 0 2 か ら の所定の分周信号 Ρβ02 と 前記 ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カ ら リ セ ッ ト 反転信号 Ρβ1β を入カ と し 、 前記 リ セ ッ ト 反転 信号 Ρβ16 が Η レ べルの第 1 図 の リ ュ 一 ズ 1 4 が 0 段位 置ぁ る ぃは 1 段引 き 状態 ( 第 1 図 1 4 1 ) に 引 き 出 さ れて ぃる 時に 時刻駆動用の 1 秒周期でぁ る 時刻信号 Pfl03 を 出 カする。
6 0 4 は時刻針駆動手段でぁ り 、 時刻 針駆動回路 6 0 5 と 乇 一 タ 一 A 2 5 1 ( 第 2 図参照 ) と に ょ り 構 成される 。 時刻針駆動回路 6 0 5 は前記時刻信号 Ρβ03 が入カされ、 出カ端子から 時刻針駆動信号 P6Q5 を 出 カ する 。 該時刻針駆動信号 Ρβ05 はモ ー タ 6 0 6 に供給さ れる事に ょ り 、 モ — タ ー Α 2 5 1 に 連動す る時刻用輪 列及び指針 6 0 7 が作動する。 すなゎち 前記秒針 1 0 c ( 第 1 図参照 ) を駆動し て秒針 1 0 c と メ カ 的 に連動す る前記分針 1 0 b 、 時針 1 0 a 、 2 4 時間表 示針 1 0 d と 合ゎせて時刻表示を行 ぅ 。
6 2 0 は 日 表示手段でぁ り 、 日 送 り 信号発生回路 6 2 1 、 日 針電磁修正回路 6 2 2 、 3 入カ ァ ン ド ゲ — ト 6 2 3 ( 以下 A N D 6 2 3 ) 、 2 入カ ァ ン ド ゲ — ト 6 2 4 ( J¾ T A N D 6 2 4 ) 、 2 入カォ ァ ゲ — ト 6 2 5 ( 以下 O R 6 2 5 ) ょ り 構成される。 前記 A N D 6 2 3 の第 1 の入カ端子には前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝらの リ セ ッ ト 反転信号 P616 が入カされ、 第 2 の入カ端子には前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝらの カ レ ン ダ ー モ 一 ド反転信号 P615 が入カされ、 第 3 の入カ 端子には前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝらのカ レ ン ダー送 り 信号 P617 が入カ される。
前記日 送り 信号発生回路 6 2 1 は前記分周回路
6 0 2からの所定の分周信号 P602 と前記 A N D'6 2 3 か らの出カ信号を入カ と し、 前記 リ セ ッ ト 反転信号 Ρθ16 と カ レ ン ダ ー モ — ド反転信号 Ρ615 とが Η レ べ ル の 時すなゎち第 1 図の リ ュ 一ズ 1 4 が 0 段位置に押し込 まれてぃる時には常に前記カ レ ン ダー送 り 信号 Ρ617·の タ ィ ミ ングに従ぃ上記モー ドでは 2 4 時間周期でぁる 日 送 り 駆動用の 日送 り 信号 Ρβ21 を出カする。
前記 A N D 6 2 4 のー方の入カ端子には前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの カ レ ン ダ ー モ ー ド信号 Ρ618 が入カ され、 も ぅ ー方の入カ端子にはス ィ ッ チ回路 6 1 0 か らの 日針修正信号 Ρ612が入カ される。
前記日 針電磁修正回路 6 2 2 は前記分周回路 6 0 2 からの所定の分周信号 3Ρ602 と前記 A N D 6 2 4 からの 出カ信号を入カ と し、 前記カ レ ン ダ 一 モ ー ド信号 Ρβ18 が Η レ べ ルにぁ る時すなゎち第 1 図の リ ュ ーズ 1 4 が 1 段引 き状態 1 4 1 に引かれてぃる時、 日針電磁修正 用のボ タ ン と して用ぃられる ; Ρ Β 2 ボ タ ン 1 5 b の操 作に従ぃ電磁修正用の 日針修正信号 P622 を出カする。 前記 O R 6 2 5 のー方の入カ端子には前記 日 送 り 信 号 P621 が入カされ、 も ぅ ー方の入カ端子には前記 日 針 修正信号 P622 が入カ され、 出カ端子からは 日表示信号
P 625 カ 出カ される。
6 2 6 は 日針駆動手段でぁ り 、 日針駆動回路 6 2 7 と モ ー タ ー B 2 5 2 と に ょ り構成される。
日 針駆動回路 6 2 7 は前記 日 表示手段 6 2 0 からの 日表示信号 P625 が入カ され、 出カ端子から 日針駆動信 号 Ρβ27 を出カする。 該日針駆動信号 Ρβ27 はモ ー タ ー Β 2 5 2 ( 第 2 図参照 ) に供給される事に ょ り 、 日 用輪 列及び指針 6 2 9 が作動する。 すなゎち前記日針 1 2 を駆動して 日表示を行 ぅ 。
6 3 0 は扇形表示を行 ぅ 曜針用の輪列を初期化する ための制御を行 ぅ 曜輪列初期制御回路でぁ り 、 D タ ィ プ一 フ リ ッ プフ ロ ッ プ回路 ( 以下 D— F F と呼ぶ )
6 3 1 、 6 3 5 、 2 入カァ ン ド ゲ一 ト ( 以下 A N D と 呼ぶ ) 6 3 2 、 6 3 6 、 1 8 進カ ゥ ン タ 6 3 3 、 9 進 カ ゥ ン タ 6 3 7 、 1 8 発検出回路 6 3 4 、 9 発検出回 路 6 3 8 に ょ り 構成される。
D— F F 6 3 1 の入カ端子 Dは前記ス ィ ッ チ回路
6 1 .0 カ らの リ セ ッ ト 信号 P619 を入カ と し、 入カ端子
C L は前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝらの初期セ ッ ト 反転 信号 P314 を入カ と し、 入カ端子 Rは後述する 1 8 発検 出回路 6 3 4 カゝらの 1 8 発検出信号 P634 を入カ とする, ^して、 前記 D— F F 6 3 1 の出カ端子 Qカゝらは第 1 図の リ ュ ーズ 1 4 の 2 段引 き状態 1 4 2 即ち S 6 ス ィ ッ チ 2 2 9 カ 0 Nの状態で P B 3 ボ タ ン 1 5 c を操作 すなゎち曜針用の輪列を初期化するための操作を行 ぅ と、 曜針用の輪列をまず逆転の向 きへ早送 り するため の制御を行 ぅ 曜輪列逆転許可信号 Ρβ31 が出カされる。 ( 後述する 1 8 発検出信号 Ρ634 が出カされる事に ょ り リ セ ッ ト される )
前記 A N D 6 3 2 のー方の入カ端子には前記分周回 路 6 0 2 カゝらの 3 2 Hz信号 Ρβ99 が入カされ、 も ぅ ー方 の入カ端子には前記曜輪列逆転許可信号 Ρ631 が入カさ れてぃるの で、 出カ端子から曜輪列逆転許可信号 Ρβ31 Η レ べ ルの時に 3 2 .Hz信号 Ρβ99 が曜初期逆転制御信 号 Ρβ32 と して 1 8 発出カされる。
1 8 進カ ゥ ン タ 6 3 3 の入カ端子 I には前記曜初期 逆転制御信号 Ρ632 が入カ され、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの初期セ ッ ト 信号 Ρ613 が入カさ れ、 上述した曜針用の輪列を初期化するための操作に て 1 8 進カ ゥ ン タ 6 3 3 がー度 リ セ ッ ト 後に前記初期 逆転制御信号 Ρ632 を 1 8 発数ぇる と出カ端子 Qから 1 8 進キ ャ リ ィ 信号 Ρ633 を出カする。
1 8 発検出回路 6 3 4 の入カ端子 I は前記 1 8進キ ャ リ ィ 信号 Ρ633 を入カ と し、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝ ら初期セ ッ ト 信号 Ρβ13 が入カされ、 前記 1 8 進キ ャ リ ィ 信号 P633 が出カされる と 出カ端子 Qから ' 1 8 発検出信号 P034 を出カする。 —
D - J- J' 6 3 5 の 入カ端子 D は j記 ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カ ら の リ セ ッ 卜 信号 P8, 0 入カ と し、 入カ端子 C Lは 前記 1 8 発検出 回路 6 3 4 カゝ ら の 1 8 発検出信 号 Ρβ 34 を入カ と し 、 入カ端子 Rは後述する 9 発検出 回 路 6 3 8 カゝ ら の 9 発検出信号 Ρβ38 を入カ と す る。 結局、 Qか らは上述 し た曜針用の輪列を 初期化する ための操 ί乍にて曜針用の輪列が逆転の向 き に 1 8 発 (乍動 し て ij 記 1 8 発検 出信号 P034 カ; 出 カ された後、 岡 針用の輪列 を ^に正転の向 き へ早送 り する ための制御を行 ぅ 曜輪 列正転許可信号 P835 が 出カ され、 後述する 9 発検出信 号 Ρβ38 が出 カ され る事に ょ り リ セ ッ ト さ れる こ と に な る 0
前記 Λ N D 6 3 6 の ー方の入カ端子には分周回路 6 0 2 カ ら の 3 2 llz信号 Ρβ Ββ が入カ され、 も ぅ ー方の 入カ端子には 前記曜輪列逆転許可信号 Ρ835 が入カ され、 出カ端子から 曜輪列正転許 可信号 Ρβ 35 が Η レべルの 時 に 3 2 Hz信号 Ρβ9β が曜初期正転制御信号 Ρ03β と し て 9 発出カ される。
9 進 カ ゥ ン タ 6 3 7 の入カ端子 I には 前記曜初期正 転制御信号 Ρβ3β が入カ され、 入カ端子 R には 前記 ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝ ら の初期 セ ッ ト 信号 Ρβ 13 が入カ され、 上述 し た曜 針用 の輪列 を初期化する ための操 ί乍 に て 9 進 カ ゥ ン タ 6 3 8 がー度 リ セ ッ ト 後に 前記曜初期正転 制御信号 Ρ83β を 9 発数ぇ る と 出 カ端子 Qか ら 9 進 キ ャ リ ィ 信号 Ρη 37 を 出 カす るっ 9 発検出回路 6 3 8 の入カ端子 Kは前記 9 進キ ャ リ ィ 信号 Ρ637 を入カ と し、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 からの初期セ ッ ト 信号;Ρ613 が入カされ、 前 記 9進キ ャ リ ィ 信号 Ρ637 が出カされる と 出カ端子 Qか ら 9 発検出信号 Ρβ38 を出カする。
6 4 0 は曜針 1 3 をゼロ 位置にィ ニ シャ ラ ィ ズ設定 させるための動作の制御を行 ぅ 曜針ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ制 御回路でぁ り 、 Dタ ィ プ一 フ リ ッ プフ ロ ッ プ回路 6 4 2 、 6 4 8 ( 以下 0— ? 11 ) 、 2入カァ ン ドゲー ト 6 4 1 、 6 4 3 、 6 5 0、 6 5 1 ( 以下 A N D ) と 3 入カァ ン ド ゲー ト 6 4 7 、 6 4 9 ( 以下 A N D ) 、 Ϊ N V 6 4 6 , I N V 6 5 5 . 8·進カ ゥ ン タ 6 4 4、 8 発検出回路 6 4 5 、 ァ ッ プ ダ ゥ ン カ ゥ ン タ 6 5 2 ( 以下 U D カ ゥ ン タ ) 、 4検出回路 6 5 3 、 0検出回 路 6 5 4 ょ り構成される。
A N D 6 4 1 のー方の入カ端子には、 前記 9 発検出 回路 6 3 8カゝら 9 発検出信号 Ρβ38 が入カされ、 も ぅ ー 方の入カ端子には後述する I 6 4 6からの出カ信 号が入カされる。 そして、 上述した曜針用の輪列を初 期化するための操作後 I N V 6 4 6 の出カ信号は Ηレ べルなので、 曜針用の輪列が初期化された後、 すなゎ ち逆転の向きに 1 8 発作動し次に正転の向 きに 9 発作 動して前記 9 発検出信号 Ρ638 が出カされる と A N D 6 4 1 の出カ信号は Hレべル となる。
D— F F 6 4 2 の入カ端子 Dは前記 A N D 6 4 1 の - - 出カ信号を入カ と し、 入カ端子 C Lは前記ス ィ ッ チ回 路 6 1 0 カゝらの曜針修正信号 Ρβ 1 ι を入カ と し、 入カ端 子 11は後述する 8 発検出回路 6 4 5 か らの 8 発検出信 号 Ρβ45 を入カ とする。 そ して、 前記 D— F F 6 4 5 の 出カ端子 Qからは上述の如 く 曜針用の輪列が初期化さ れた後、 第 1 図の リ ュ ーズ 1 4 が 2 段位置に引かれて ぃる状態で更に Ρ Β 1 ボ タ ン 1 5 a を押す操作に基づ ぃて曜針 1 3 を針付けされた 「土曜」 位置から ィ - シ ャ ラ ィ ズ位置でぁ る 「 日 曜」 位置の方へ逆転で移動さ せるための制御を行 ぅ 曜針逆移動許可信号 Ρβ42 が出カ される。 D— F F 6 4 5 は後述する 8 発検出信号 Ρβ45 が出カ される事に ょ り リ セ ッ ト される。
前記 Λ Ν 1) 6 4 3 のー方の入カ端子には分周 回路 6 0 2 カ らの 3 2 llz 1a号 Ρββ9 が入カされ、 も ぅ ー方の 入カ端子には前記曜針逆移動許可信号 1 42 が入カ され、 出カ端子から曜針逆移動許可信号 Ρ642 が 11 レべルの時 に 3 2 llz信号 PB 99 が曜針逆移動制御信号 JPe43 と し て出 カ される。
8 進カ ゥ ン タ 6 4 4 の入カ端子 I には前記嚙針逆移 動制御佰号 Ρβ43 が入カ され、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの初期セ ッ ト 信号 Ρβ1 3 が入カ され、 上述した曜針用の輪列を初期化するための操作にて 8 進 カ ゥ ン タ 6 4 4 がー度 リ セ ッ ト 後に前記曜針逆移動 制御信号 1 43 を 8 発数ぇ る と 出カ端子 Qから 8 進キ ャ リ ィ 信号 Ρβ44 を出カする。 8 発検出回路 6 4 5 の入カ端子 Kは前記 8 進キ ャ リ ィ 信号 Ρβ" を入カ と し、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 からの初期セ ッ ト 信号 Ρβ13 が入カ され、 前 記 8進キ ャ リ ィ 信号 Ρβ44 が出カ される と 出カ端子 Qカゝ ら 8 発検出信号 Pe45 を出カする。
A N D 6 4 9 の第 1 の入カ端子には前記 8 発検出信 号 Ρβ45 が入カされ、 第 2 の入カ端子にはス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの曜針修正信号 Ρ611 が入カされ、 第 3 の入 カ端子には ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝらの リ セ ッ ト 信号 Ρ619 が入カされる。
A N D 6 5 0 のー方の入カ端子には後述する I N V 6 5 5 からの 4 検出反転信号 Ρβ55 が入カ され、 も ぅ ー 方の入カ端子には前記 A N D 6 4 9 の ffiカ信号が入カ される。
すなゎち、 上述したィ ニ シ ャ ラ ィ ズ位置の方へ逆転 で移動させる操作の後に リ ュ ーズ 1 4 カ 2 段位置のま ま P B 1 ボ タ ン 1 5 a を押すと前記 A N D 6 4 9 の出 カ信号と して曜針修正信号 P611 が出カされ、 かっ 4検 出反転信号 P655 が H レべ ルの時に曜針修正信号 P611 が 曜針 1 3 をィ ニ シ ャ ラ ィ ズ設定されるための制御を行 ぅ 曜針初期正転制御信号 Ρβ5。 と して出カ される。
A N D 6 4 7 の第 1 の入カ端子には後述する 4検出 回路 6 5 3 からの 4検出信号 Ρβ53 が入カされ、 第 2 の 入カ端子には ス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの リ セ ッ ト 信号 Ρ619 が入カされ、 第 3 の入カ端子には前記 8 発検出信 -2 -
号 Ρβ45 が入カ される 。 そ し て上述し た ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ位匱の方へ逆転で移 動させた後に リ ュ ー ズ 1 4 が 2 段位匱状態 で後述する 4 検出回路 6 5 3 カゝら の 4 検出信号 Ρβ53 カ Η レべルの 時に、 A N D 6 4 7 の 出カ信号は Η レ べルでぁ る。
D - F F 6 4 8 の入カ端子 Dは 前記 A N D 6 4 7 の 出 カ信号を入カ と し、 入カ端子 C L には ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カゝ らの 曜針修正信号 P6U が入カ され、 入カ端子 R には後述する 0 検出 回路 6 5 4 から の 0 検出信号 Ρβ54 が入カ される。 そ し て 出 カ端子 Q ょ り 前記 A N D
、、〃
6 4 7 が H レ べ ルの状態 にて リ ュ ― ズ 1 4 が 2 段位置 の ま ま P B 1 ボ タ ン 1 5 a を押す と 曜針 1 4 を ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ設定させる ための制御を行 ぅ 曜針初期逆転許 可信号 Ρβ48 が出 カ され、 後述する 0 検出信号 Ρβ54に ょ っ て リ セ ッ ト される。 前記 A N D 6 5 1 の一方の入カ端子には分周回路 6 0 2 カゝら の 3 2 Hz信号 Ρ69β が入カ され、 も ぅ 一方の 入カ端子には前記曜針初期逆転許可信号 Ρ648 が入カ さ れ、 出カ端子から 曜針初期逆転許可信号 Ρθ48 が Η レ べ ルの時に 3 2 Hz信号 Pes9 が曜針初期逆転制御信号 Ρβ51 と し て 出 カ される。
U D カ ゥ ン タ 6 5 2 は計数値カ ィ - シ ャ ラ ィ ズ設定 時の曜針 1 4 の位置に対応する 5 進の ァ ッ プ · ダ ウ ン ' カ ゥ ン タ でぁ り 、 入カ端子 U P への信号に従ぃァ ッ ブ カ ゥ ン ト し、 入カ端子 D O W Nへの信号に従ぃダ ゥ ン カ ゥ ン ト し、 入カ端子 Rへの Hレべルの信号に ょ り 計 数値カ O に リ セ ッ ト される。 U D カ ゥ ン タ ·6 5 2 の入 カ端子 U Ρ には前記曜針初期正転制御信号 P65Q が入カ され、 入カ端子 D O W N には前記曜針初期逆転制御信 号 P65l が入カ され、 入カ端子 Rには前記ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 から の初期セ ッ ト 信号 P613 が入カされ、 出 カ端 子 Qから ィ - シ ャ ラ ィ ズ設定時の曜針 1 4 の位匱に対 応し た計数値の信号群でぁ る曜 ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ計数信 号 Ρβ52 が出カ される。
4 検出 回路 6 5 3 は前記曜ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ計数信号
Ρβ52 を入カ と し、 前記 U D カ ゥ ン タ 6 5 2 がァ ッ ブ カ ゥ ン ト し て き て計数値が 4 と な っ た事を検出 し た時に 4 検出信号 Ρβ53 を出 カ し、 計数値が 4 の間は常時出カ される。
0 検出回路 6 5 4 は曜 ィ ニ シ ラ ィ ズ計数信号 Ρ652 を入カ と し、 前記 U D カ ゥ ン タ 6 5 2 カ ^ダ ゥ ン カ ゥ ン ト し て き て計数値が 0 と な っ た事を検出 し た時に 0 検 出信号 Ρβ54 を 出カ し、 計数値が 0 の間は常時出カされ る ο
I N V 6 5 5 の入カ端子には前記 4 検出信号 Ρβ53 を 入カ と し 反転された信号でぁ る 4検出反転信号 Ρβ55 が 出カされる。
6 6 0 は曜針 1 3 の通常使用状態での 1 日 に 1 回の 曜送 り 制御及び カ レ ンダ — 設定状態での現在の 「 曜」 に 設定する曜合ゎせ制御を行 ぅ 曜針ノ ーマル制御回路 でぁ り 、 D タ ィ ブ 一 フ リ ッ ブフ ロ ッ ブ回路 6 6 2 、
6 6 4 ( 以下 D — F F ) 、 2 入カァ ン ド ゲ — ト 6 6 1、
6 6 3 、 6 6 7 、 6 6 9 、 6 7 0 、 3 入カァ ン ド ゲ一 ト 6 6 6 ( 以下 A N D ) 、 I N V 6 7 4 ( 以下 A N D)、 2 入カォ ァ ゲ ー ト 6 6 5 、 6 6 8 ( 以下 O R ) ァ ッ プ ダ ゥ ン カ ゥ ン タ 6 7 1 ( 以下 U D カ ゥ ン タ ) 、 6 検出 回路 6 /7 2 、 0 検出 回路 6 7 3 ょ り 構成される。
A N D 6 6 1 の 第 1 の入カ端子には後述する 6 検 出 回路 6 7 2 カゝ ら の 6 検出 信号 1%72 が入カ さ れ、 第 2 の 入カ端子にはス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カ ら の カ レ ン ダ 一 モ
― ド反転信号 P815 が入カ され、 第 3 の 入カ端子に は ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カ ら の リ セ ッ ト 反転信号 Ρβι6 カ'入カ され、 リ ュ — ズ 1 4 が 0 段位置の通常使用状態で後述
\、〃 する 6 検出 回路 6 7 2 カゝら の 6 検出信号 Ρβ72 が Η レ べ ル、 すなゎち曜針 1 3 が 「 土曜」 の位置の時に、
A N D 6 6 1 の 出カ信号は H レべル でぁ る。
D - F F 6 6 2 の入カ端子 Dは前記 A N D 6 6 1 の 出カ信号を入カ と し、 入カ端子 C L にはス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カ ら の カ レ ン ダ 一送 り 信号 17 が入カ さ れ、 入 カ端子 Rには後述す る 0 検出 回路 6 7 3 カゝ ら の 0 検出 信号 Pa73 が入カ され る。
そ し て、 前記 A N D 6 6 1 が H レ べ ノレの状態 にて D - F F 6 6 2 は出 カ端子 Qカ ら C L 端子 L レ べルカ ら H レべ ル.への変化,すなゎち カ レ ン ダ 一送 り 信号 P616 が出カされる事に基づぃて、 通常使用状態で曜針 1 3 を 「土臛」 から 「 日 曜」 に逆転で送る制御を行 ぅ 曜針 通常逆転許可信号 P662を出カする。
A N D 6 6 3 の一方の入カ端子には後述する 6 検出 回路 6 7 2 カゝらの 6 検出信号 Pfi72 が入カされ、 も ぅ 一 方の入カ端子にはス ィ ッ チ回路 6 1 0 カ らの カ レ ン ダ
― モ ド信号 Pai8 が入カされ、 リ ュ 一 ズ 1 4 カ' 1 段位
Sの カ レ ン ダ —設定状態で後述する 6 検出回路 6 7 2 からの 6 検出信号 P072 が H レ べル、 すなゎち曜針 1 3 が 「 土曜」 の位置の時に、 A N D 6 6 3 の出カ信号は ¾//
Hレ べル でぁる。
D - F F 6 6 4 の 入カ端子 Dは前記 A N D 6 6 3 の 出カ信号を入カ と し、 入カ端子 C L にはス ィ ッ チ回路 6 1 0 からの曜針修正信号 Peil が入カ され、 入カ端子 Rには後述する 0 検出回路 6 7 3 からの 0 検出信号 P6T3 が入カされる。
そして、 前記 A N D 6 6 3 が H レべルの状態にて
\\//
D - F F 6 6 4は出カ端子 Qカゝら C L 端子が L レべル から H レ べルへの変化すなゎち第 1 図にぉける リ ズ 1 4 カ 1 段位置にて: P B 1 ボ タ ン 1 5 a を押す操作 に基づぃて、 カ レ ンダ―設定状態で曜針 1 3 を「土曜」 から 「 日 曜」 に逆転で送る制御を行 ぅ 曜針設定逆転許 可信号 β4 を出カする。
0 R 6 6 5 のー方の入カ端子には前記曜針通常逆転 許可信号 Ρβ62 が入カされ、 も ぅ 一方の入カ端子には前 記曜針設定逆転許可信号 Ρββ4 が入カされ、 出カ端子か - - ら 2っの許可信号の論理和でぁ る曜針 ノ — マ ル逆転許 可信号 Ρ6β5 を 出 カする。
前記 A N D 6 7 0 の ー方の入カ 端子には前記曜針 ノ — マ ル逆転許可信号 pa85 が入カ され、 も ぅ 一方の入カ 端子には前記分周回路 6 0 2 カゝ ら の 3 2 Hz信号 P69g 入カ され、 出カ端子か ら曜針 ノ ー マ ル逆転許可信号 P885 が H レ べ ルの時に 3 2 Hz信号 Ρ69β が曜針ノ — マ ル 逆転制御信号 Pe7Q と し て 出 カ される 。
A N D 6 6 6 の第 1 の入カ端子には ス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カ ら の カ レ ン ダ一送 り 信号 Ρβ17 カ^入カ され、 第 2 と 第 3 の入カ端子への入 カは 前記 A N D 6 6 1 と 同 様でぁ り 、 リ ュ ―ズ 1 4 が 0 段位置の通常使用状態で 前記 カ レ ン ダ 一送 り 信号 Ρβ1β が出 カ される と A N D 6 6 6 の 出 カ端子か ら カ レ ン ダ —送 り 信号: P6l3 が曜針 通常正転制御信号 Ρ88β と し て 出 カ され る。
A N D 6 6 7 のー方の入カ端子には ス ィ ッ チ回路 6 1 0 カゝ ら の曜針修正信号 P811 が入カ され、 も ぅ 一方 の入カ端子にはス ィ ッ チ 回路 6 1 0 カ ら の カ レ ンダ 一 モ 一 ド信号 P318 が入カ され、 リ ュ ーズ 1 4 カ 1 段位置 の カ レ ン ダ 一 設定状態で第 1 図の : P B 1 ボ タ ン 1 5 a が押される と A N D 6 6 7 の 出カ端子カゝ ら曜針修正信 号 Ρβι1 が曜針設定正転制御信号 Ρ607 と し て 出カ される。
Ο R 6 6 8 のー方の入カ端子には前記曜針通常正転 制御信号 Ρβββ が入カ され、 も ぅ 一方の入カ端子には前 記曜針設定正転制御信号 Ρ687 が入カ され、 出カ端子カ ら 2 っの制御信号の論理和の信号が出カされる。
A N D 6 6 9 の一方の入カ端子には後述する I N V 6 7 4 カ らの 6 検出反転信号 Ρβ74 が入カされ、 も ぅ ー 方の入カ端子には前記 O R 6 6 9 の出カ信号が入カさ れ、 6 検出反転信号 Ρβ74 が Η レ べ ルすなゎち曜針 1 3 が 「 日曜」 以外の時に前記曜針通常正転制御信号: Ρβ86 ぁ るぃは前記曜針設定正転制御信号 Ρβ87 が出カされる と A N D 6 6 9 の 出カ端子から曜針ノ — マル正転制御 信号 Ρββ9 と して出カされる。
U , D カ ゥ ン タ 6 7 1 は計数値が曜針 1 3 の位置
( 「 日 曜」 〜 「 土曜」 ) に対応する 7進の了 ッ ブ * ダ ゥ ン · カ ゥ ン タ でぁ り 、 入カ端子 U Pへの信号に従ぃ ァ ッ ブカ ゥ ン ト し、 入カ端子 D O W Nへの信号に従ぃ ダ ゥ ン カ ゥ ン ト し、 入カ端子 Rへの H レ べルの信号に ょ り 計数値カ '、 0 に リ セ ッ ト される。
前記 U * D カ ゥ ン タ 6 7 1 の入カ端子 U P には前記 曜針ノ ー マ ル正転制御信号 P6e9 が入カされ、 入カ端子 D 0 W N には前記曜針ノ — マル逆転制御信号 Ρβ7。 が入 カされ、 入カ端子 Rに前記ス ィ ッ チ回路 1 カゝらの リ セ ッ ト 信号 Pei9 が入カされ、 出カ端子 Qから曜針位置の 計数値の信号群でぁ る曜針位置計数信号 Ρβ71 が出カさ れる。
6 検出回路 6 7. 2 は前記曜針位匱計数信号 Ρβ71 を入 カ と し、 前記 U · D カ ゥ ン タ 6 7 1 カ ァ ッ ブ カ ゥ ン ト してきて計数値が 0 となった事を検出 した時に 6 検出 信号 P872 を出カし計数値が 6 の間は常時出カされる。 0 検出 回路 6 7 3 は曜針位置計数信号 Pa 71 を入カ と し 、 前記 U * D カ ゥ ン タ 6 7 1 カ' ダ ゥ ン カ ゥ ン ト し て きて計数値が 0 と な った事を検出 した時に 0 検出信号 P g 5 を'出カ し計数値が 0 の間は常時出カ され る。
I N V 6 7 4 の入カ端子には前記 6 検出信号 Ρβ72 を 入カ と し反転された信号でぁる 6 検出反転信号 Ρβ74 が 出カ される。
6 8 0 は曜信号発生手段でぁ り 、 曜正転信号発生回 路 6 8 1 、 曜逆転信号発生回路 6 8 2 、 2 入カォ ァゲ — ト 6 8 5 ( 以下 O R ) 、 3 入カォァ ゲー ト 6 8 3 ( 以下 O R ) 、 4 入カォ ァゲ— ト ( 以下 O R ) ょ り 構 成される。
0 R. 6 8 3 の第 1 の入カ端子には前記 曜輪列初期 制御回路 6 3 0 からの曜初期正転制御信号 Ρβ 3β カ' >入カ され、 第 2 の入カ端子には前記曜針 ィ ニシ ャ ラ ィ ズ制 御回路 6 4 0 からの曜針初期正転制御信号 Ρβ 5。 が入カ され、 第 3 の入カ端子には前記曜針ノ ー マル制御回路 6 6 0 からの曜針ノ — マル正転制御信号 Ρβ 69 が入カさ れ、 それらの論埋和の信号を出カ端子ょ り 出カする。
曜正転信号発生回路 6 8 1 は前記分周回路 6 0 2 か らの所定の分周信号 Ρ802 と 前記 0 R 6 8 3 カゝら の出カ 信号を入カ と し、 前記 0 R 6 8 3 カゝらの出カ信号の タ ィ ミ ン グに従ぃ後述する曜用輪列及び指針 6 9 3 を正 転の向 き に駆 ®する ための曜正転信号 Ρβ 81 を出 カする。 0 R 6 8 4 の第 1 の入カ端子には 前記曜輪列初期制 御回路 6 3 0 から曜初期逆転制御信号 P632 が入カ され、 第. 2 の 入カ端子には前記曜針 ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ制、御回路 6 4 0 か ら の曜針逆移動制御信号 Ρβ43 が入カ され、 第 3 の入カ端子には前記曜針 ィ - シ ャ ラ ィ ズ制御回路
6 4 0 から の 曜針初期逆転制御信号 ΡΒ 51 が入カ され、 第 4 の入カ端子には 前記曜針 ノ ー マ ル制御回路 6 6 0 か ら の曜針ノ — マ ル逆転制御信号 P67Q が入カ され、 そ れらの論理和の信号を 出 カ端子ょ り 出 カする 。
臛逆転信号発生回路 6 8 2 は前記分周回路 6 0 2 か ら の所定の分周信号 P802 と 前記 O R 6 8 4 カゝ ら の 出 カ 信号を入カ と し、 前記 O R 6 8 4 カゝ らの 出カ信号の タ ィ ミ ン グに 従ぃ後述する 曜用輪列及び指針 6 9 3 を逆 転の向 き に駆動するための 3 2 Hzの曜逆転信号 P682 出 カする。
0 R. 6 8 5 のー方の入カ端子には前記曜正転信号 Pe8 l が入カ され、 も ぅ 一方の入カ端子には前記曜逆転 信号 Ρβ 82 が入カ され、 出カ端子か ら それらの論理和の 信号でぁ る 曜駆動用信号 Ρ885 を 出 カする 。
6 9 0 は曜駆動手段でぁ り 、 曜駆動回路 6 9 1 と 第
3 の モ — タ 2 5 3 と に ょ り 構成される。 曜駆動回路 6 9 1 は前記曜信号発生手段 6 8 0 か ら の曜駆動用信 号 Ρ685 が入カされ、 出 カ端子か ら曜駆動信号 ΡΒ 91 を 出 カする。 該曜駆動信号 Pe 9 t は第 3 の モ — タ 2 5 3 に連 動する曜用輪列及び指針 6 9 3 が作動し、 曜針 1 3 が - - 取 り 付け ら れた後は曜表示を行 ぅ 。
以上説明で明 らかな様に、 リ ュ ー ズ 1 4 の 2 段位置 の ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ設定状態で曜針 1 3 を 0 位置でぁ る
「 日 曜」 位置ィ ニ シ ャ ラ ィ ズ設定し 、 リ ュ ー ズ 1 4 の 1 段位置の カ レ ン ダ 一 設定状態で 日 針 1 2 ぉ ょび曜針 1 3 を現在の カ レ ン ダ 一 に設定 し た後、 リ ュ 一 ズ 1 4 の 0 段位匱の通常使用状態で使ゎれる が、 曜針 1 3 の 様 に扇動駆動表示の場合 にはその 前に曜輪列を初期化 し て曜針 1 3 を取 り 付ける 際に曜 針 1 3 と 位匱関係合 ゎせが必要でぁ る。 その制御を行 ぅ のが曜輪列初期制 御回路 6 3 0 でぁ り 、 曜輪列の初期化動作 と し て、 曜 針用輪列を逆転の 向 き に 1 8 発駆動し、 その後に正転 の 向 き に 9 発駆動し た時点で曜針 1 3 を 「 土曜」 位匱 に取 り 付けるっ
第 2 実施例
本実施例は温度測定機能と時刻測定機能と を併せ持 ち、 同一の扇形指針表示部で両情報を表示する時計で ぁる。 外観の図示は省略し、 第 7 図及び第 8 図に示す ブロ ッ ク線図に ょ り 搆成と動作を説明する。
尚、 回路はすべて正論理動作する も の とする。
まず計時ぉょび基本的動作にっぃて説明する。
7 0 1 は水晶発振器を基準振動源と しその周波数を 分周して 1 Hz信号を作成する秒の時刻表示用の発振 · 分周回路でぁる。 ( 時及び分は図示しなぃ別個のス テ ッ プモー タ と指針で表示される。 ) その出カは 7 0 2 の秒数値を数ぇる計時カ ゥ ン タ ( プ リ セ ッ ト 型の 6 0 進カ ゥ ン タ ) で、 プリ セ ッ ト 値カゝら 1 Hz信号を 6 0 個 数ぇる と フル カ ゥ ン ト 出カが線 7 2 1 に出カし遅延回 路 7 2 2 で僅かに遅延され、 ブ リ セ ッ ト 信号と して計 時カ ゥ ン タ 7 0 2 の セ ッ ト 端子 S に入カし、 計時カ ゥ
\\ // ン タ 7 0 2 を所定のプ リ セ ッ ト 値 ( こ の場合は 2 でぁ り 詳細は後述する ) に再セ ッ ト する。 計時カ ゥ ン タ 7 0 2 を構成する縦続された各パィ ナ リ —素子の論理 状態は一致検出回路 7 0 3 の一方の比較入カの 1 組と して入カされる。 7 4 は正. ' 逆転可能なス テ ッ ブモー タ で、 例ぇば米国特許第 4 、 1 1 2 、 6 7 1 号公報に 開示された如き、 駆動回路 7 0 5 への印加信号の波形 にょ って回転方向が切換ぇられる型の も の でぁる。
7 4 0 は駆動コ ィ ル、 7 4 1 は永久磁石及びカナを 備ぇた ロ ー タ 、 7 4 2 は ロ ー タ カ ナに嚙合 ぅ 減速輪列. 7 4 3 は指針、 7 4 4 a 及び 7 4 4 b は指針 7 4 3 の 動きの角度を制限するス ト ッ パーで、 例ぇば文字板に 植ぇられた ピ ン でぁる。 7 4 5 は文字板に記入された 目盛ぉょ び数字又は記号でぁ り 、 本実施例の場合内側 カ ^ 0 〜 6 0 秒、 外側カ ^ — 1 0 〜 5 0 度の温度目盛と な ってぉ り 、 更にその有意の範囲の 目盛の両外側には 2 っずっの予備目盛がぁ り 、 1 ステ ッ ブ駆動で 1 目盛ず っ指針 7 4 3 は歩進する。 ま た両端の(¾、 ㊀マ ーク は この位置に指針がぁる と きは指示がス ケ ー ル ァ ゥ ト し てぃる こ と を示すものでぁ る。
は早送 り 信号でぁ って、 発振 · 分周回路 7 0 1 の 分周段の適当な途中出カから得られ、 例ぇば 6 4 Hzで ぁ り 、 こ の周波数でス テ ッ プ モ ー タ を正又は逆方向に 早送 り 駆動させる 目 的のク ロ ッ ク 信号でぁる。 7 6 は 正転信号作成回路、 7 7 は逆転信号作成回路で、 モ ー タ駆動の各ステ ッ ブに対し て前者は ロ ー タ 7 4 1 を単 純に正転させるための単極性の パ ル ス を 、 後者は ロ — タ 7 4 1 を一旦摇動させてから逆方向に 1 ス テ ッ プ回 転させるために両極性の複合パ ル ス群を作成し、 ぃす れの駆動信号も切換グー ト 群 7 0 8 を経由 し て 1 対の C — M O S ィ ン バ 一 タ ょ り成る駆動回路 7 0 5 の 2 っ の入カ端子に与ぇ られる。 正 · 逆両信号作成回路の入 カ側には ァ ン ドゲー ト 7 9 1 及び 7 9 2 ょ り 成 ·る回転 方向切換ゲ— ト 7 9 がぁ り 、 ø 信号を必要に応じて正 ― ― 転信号作成回路 7 6 又は逆転信号作成回路 7 7 のぃず れか一方のみに供給してこれを励起し、 回転方向切換 ゲ一 ト 7 9 1 を通過した $5 信号のク ロ ッ ク 波形の各々 にっぃて正転又は逆転信号が 1 発ずっ出カされる。
正転信号は線 7. 6 1 に出カされ、 その波形は線
7 6 1 の上部に 1 ステ ッ プ分を示した如 く 通常時計駆 動に用ぃられるの と 同じ波形で単発でゃ 巾広の パ ル ス でぁ る。 逆転信号は線 7 7 1 及び 7 7 2 に所定の位 相差を も っ て出カされる複数パ ル ス波形でぁ り 、 線 7 7 1 には逆転運動の 1 ス テ ッ プにっぃて供給される 第 1 パ ル ス及び第 3 パ ル ス ( 線 7 1 の上部に波形を図 示 ) が出カされ、 線 7 7 2 には上記両パル ス の中間に 生起する第 2 パ ル ス ( 線 7 7 2 の上部に波形を図示 ) カ、;出カされる。 逆転時の第 1 パル ス の役目は ロ ー タ 7 4 1 を正転方向に僅か始動させる こ と、 第 2 パ ル ス の役目は第 1 パ ルス に ょ って磁気的安定点ょ り 僅か正 転方向に変位したロ ータ 7 4 1 を安定点まで引 き戻す こ と、 第 3 パル ス の役目は ロ ー タ 7 4 1 を安定点ょ り 逆転方向に更に押しゃ り 、 逆転の 1 ス テ ッ プを完成さ せる こ と でぁる。 駆動回路 7 0 5 は各ィ ンバ一 タ に属 する 2 っの入カ端子を有し、 ぃずれの端子に入カが印 加されるかでコ ィ ル 7 4 0 に流れる励磁電流方向が切 換ゎる。 正転又は逆転のぃすれにぉぃて も電流方向は 1 ス テ ッ プ毎に反転せねばならなぃが、 これは切換ゲ ー ト 群 7 0 8 の切換信号線 7 1 0 2 カ 針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 の初段のバ ィ ナ リ ー素子の Q出カに接続されて ぃ る の でス テ ッ プモ ー タ 7 4 が正又は逆に 1 ス テ ッ ブ 歩進する毎に駆動回路 7 0 5 への入カが右又は左に切 換ゎる。
針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 は 6 4 進の ァ ッ プ ダ ゥ ン カ ゥ ン タ でぁ って、 そのァ ッ プ入カ端子 U に ァ ン ド ゲー ト 7 9 1 を通 り 線 7 9 1 1 に現ゎれる正転励起用 信号 が印加される都度加算が行ゎれ、 ダ ゥ ン 入カ端子 υ に 了 ン ド ゲー ト 7 9 2 を通 り 線 7 9 2 1 に現ゎれる逆転 励起用 信号が印加される都度減算が行ゎれる。 そ し て正転時フ ル カ ゥ ン ト にな る と 線 7 1 0 1 に フ ノレ カ ゥ ン ト 出カが生じ、 才 了 ゲ ー ト 7 1 1 を経て J S フ リ ッ プフ ロ ッ プ 7 1 2 をセ ッ ト する。 その と き線 7 1 2 1 に現ゎれる Q出カは 1 と な り 、 回転方向切換グー ト 7 9 に作用 し ァ ン ドゲー ト 7 9 2 を開ぃて ø 信号が濒
7 9 2 1 に 出カする ょ ぅ 切換ぇが行ゎれる。
線 7 9 2 1 に現ゎれた逆転励起用 ? 5 信号は 6 4 進の 逆転カ ゥ ン タ 7 1 3 に印加される。 逆転 カ ゥ ン タ
7 1 3 は逆転励起用 ίί 信号を 6 4 発数ぇる と フ ル カ ゥ ン ト 信号を線 7 1 3 1 に 出カする。 こ の信号は遅延回 路 7 1 4 でご く 僅か遅延され リ セ ツ ト 信号と し て颍 7 1 4 1 に 出カされ、 逆 δ カ ゥ ン タ 7 1 3 、 R S フ リ ッ ブ フ ロ ッ ブ 7 1 2 、 fl'位置カ ゥ ン タ 7 1 0 をそれぞ れ リ セ ッ ト する。 JU S フ リ ッ プフ ロ ッ フ' 7 1 2 の Q出 カは再び 0 レ べ ルと な っ てァ ン ドゲー ト 7 9 1 を開 く c すなゎちステ ッ プモー タ 7 0 4 は一旦逆転状態に入る と 必ず 6 4 ステ ッ プの逆方向の歩進を行った後でなぃ と正転可能状態に戻らなぃょ ぅ にな っ てぃる。
針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 の各段のバィ ナ リ ー素子の Q 出カの群は一致検出回路 7 0 3 の他方の比較入カの一 組とな ってぉ り 、 前記ー方の比較入カでぁ る計時カ ゥ ン タ 7 0 の各段の状態と の比較が行ゎれ、 一致する と線 7 3 1 に 1 レ べルの信号が現ゎれ、 機能切換ゲー ト 7 1 5 内 の ァ ン ド ケ 'ー ト 7 1 5 1 を経て 了 ン ド ゲ ー ト 7 9 1 に負入カを与ぇ了 ン ドゲー ト 7 9 1 を閉 じ正 転励起用. ø 信号のそれ以上の生成を禁止する。 すなゎ ち計時カ ゥ ン タ 7 0 2 に ょ って表示すべき時刻 ( 例ぇ ば秒 ) が進むと針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 が直ちに遅れを 取戻すょ ぅ 正転早送 り が行ゎれ、 両カ ゥ ン タ の カ ゥ ン ト が一致する と指針は休止する と ぃ ぅ 動作が常時行ゎ れる。
次に時刻情報以外の物理量と しての温度計測にっぃ て述べる。 7 1 6 は機能切換回路で指針表示の機能を 計時機能から温度表示機能に切換ぇる作用をし、 手動 ス ィ ッ チ と チ ャ タ リ ング防止回路ぉ ょび手を離しても 再度操作される ま では機能切換状態を維持する フ リ ッ ブフ ロ ッ ブ回路と ょ り成っ てぉ り 、 手動ス ィ ッ チを操 作する と線 7 1 6 1 に 1 レ べ ルの機能切換出カが現ゎ れ、 機能切換ゲー ト 7 1 5 内の ァ ン ドゲ一 ト 7 1 5 1 を閉じ了 ン ドゲ一 ト 7 1 5 2 を開 く 、 また機能切換出 — — カはパル ス ィヒ回路 7 1 6 2 で論理微分され線 7 1 6 3 カ らォ ァ ゲ一 ト 7 1 1 を経由 し R S フ リ ッ プフ ロ ッ プ
7 1 2 をセ ッ ト しその Q 出カが回転方向切換ゲー ト
7 9 1 に作用 し $5 信号を逆転信号作成回路 7 7 側にの み通すょ ぅ にする。
結局、 機能切換操作を行 ぅ と必ずモー タは逆転動作 状態と なるがこれは後述の ょ ぅ に一時的な も のでぁ る。
7 1 7 は セ ン サ ー回路でぁ り 、 温度の測定結果を了 ナ ロ グ電気量で出カする。 7 1 8 は こ の電気量をデジ タ ル量に変換する 変換回路でぁ る。 デジ タ ル量 はデ一 タ ラ ッ チ回路 7 1 9 にて保存され、 こ のデジ タ ル量と 針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 の出カ とがー致検出回路
7 2 0 で比較される。 不一致の場合、 襪 7 2 0 1 に現 ゎれる信号の状態は 0 レ べルでぁるから機能切換ゲー 〃
ト 7 1 5 の出カ も 0 レ べ ル の ま ま でぁ り 、 これカ、;ァ ン ドゲー ト 7 9 1 の負入カ端子に作用 し て ø 信号の正転 信号作成回路 7 6 側への通過を許すが、 線 7 2 0 1 に 1 レ べ ルのー致出カが現ゎれる と正転励起用の 信号 はもはゃ通過を禁止される。
セ シ サー回路 7 1 7 、 A / D変換 -回路 7 1 8 、 デ— タ ラ ッ チ回路 7 1 9 にぉけ る S Pはサ ン ブ リ ング端子 でぁ り 、 これに与ぇ られるサ ン プ リ ング入カに ょ り セ ン サー回路 7 1 7 は測定を行ぃ、 A Z D変換回路
7 1 8 は変換動作を行ぃ、 デー タ ラ ッ チ回路 7 1 9 は デー タ の取 り 込みを行 ぅ 。 発振分周回路 7 0 1 の l flz 出カカ、; 1 / 2 分周回路 7 2 2 1 で l / 2 flzに落され、 更にパ ル ス化回路 7 2 2 2 に ょ っ て 2 秒周期の ト リ ガ
\\ //
ー用パル ス とな り 、 これカ、 1 レ べルとなった機能切換 出カに ょ っ て開かれた ァ ン ドゲ一 ト 7 2 3 を通過し線 7 2 3 1 を経由 し サ ン ブ リ ング信号と して前記各 S P 端子に供給される。
パ ル ス ィ匕回路 7 1 6 2 の出カはタ ィ マ ー回路 7 2 4 へ入カし、 その瞬間ょ り 所定時間 ( 2 〜 3 秒間 ) 1 レ べルを と った後 0 レ べ ルに復する信号を出カする。 こ の信号はデ一 タ ラ ッ チ回路 7 1 9 を強制的に リ セ ッ ト し全ての比較用出カをゼ ロ にするため リ セ ッ ト 端子 R に供給される。 機能切換回路 7 1 6 が手動操作された 直後こ ぅ して 2 〜 3 秒間デー タ ラ ッ チ回路 7 1 9 カ ^ リ セ ッ ト 状態にぁる間に、 一方では前出のょ ぅ に R S フ リ ッ プ フ ロ ッ プ 7 1 2 の動作でス テ ッ プモ ー タ 7 4 す なゎち指針 7 4 3 の逆転が 6 4 ステ ッ プ行ゎれ針位置 カ ゥ ン タ 7 1 0 の内容も リ セ ッ ト されてゼ ロ にな り 、 指針 7 4 3 も時計方向一杯に戻 り 、 ス ト ッ パ—
7 4 4 a に当 って停止した状態になる。 温度測定機能 の実質的な動作はその後最初にサン ブ リ ング信号が線 7 2 3 1 に生じたと きカゝら 開始される。 上記指針のフ ルス ケ ールに相当するス テ ッ ブ数の逆転はも ちろん指 針 7 4 3 カ 目盛 7 4 5 の中間位置にぁ る .と きなされる 場合が多ぃ。 その と きでも常に指針の全行程に当るス テ ッ プバ ッ ク が行ゎれる結果、 指針 7 4 3 は ス ト ッ パ - -
— 7 4 4 a に必ず当接して止 り 、 一方針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 も リ セ ッ ト される ので、 逆転動作が完了する と 自動的に指針 7 4 3 と針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 と の位相 が各々 の 出発位置で合 ぅ こ と にな る。
上記の説明 ょ り 明らかな ょ ぅ に、 本実施例は、 1 ス テ ッ ブ当 り 単位の角度だけ正転又は逆転し所定の ス テ ッ プ数に対応する所定の角度範囲で指針を往復運動さ せる こ と に ょ って物理量を指示するための、 ステ ッ プ モ ー タ及び指針機構と、 ステ ッ プモー タ駆動回路と、 物理量を対応す ¾ ス テ ッ ブ数に等しぃ数の正転又は逆 転方向の駆動信号に変換し て前記駆動回路に供給する 変換回路装置と を備ぇた指示装置にぉぃて、. 前記指針 の運動を前記所定の角度範囲の少な く と も一方の端を 越ぇぬょ ぅ 規制する機械的ス ト ッ パー と、 該ス ト ッ パ ーに向カゝ ぅ 方向に前記所定の角度範囲を端から端ま で 走査するのに相当するぁ るぃはそれをー定数だけ越ぇ る ス テ ッ プ数だけ前記ス テ ッ プモ ー タ を随時駆動する 補正用回路手段 ( 機能切換回路 7 1 6 の操作と共に、 ぁるぃは指示が最大値に達する と動作する逆転カ ゥ ン タ 7 1 3 ゃゲー ト 7 0 9 等ょ り 成る ) を吏に有する こ と を特徵とする指針に ょ る指示装置と ぃ ぅ 構成を も含 ん でぉ り 、 '装置に加ぇられる衝撃ゃ電気ノ ィ ズに ょ っ て起 り ぅ る指針と 針位置カ ゥ ン タ の位相すれを回復さ せるに も有効でぁ る し、 また装置組立ェ程にて指針を 指針軸に取付ける際に も一旦こ の操作を行っ てから指 針をス ト ッ パー 7 4 4 a に接する ょ ぅ に取付ける と、 針位置カ ゥ ン タ 7 1 0 の初段のバィ ナ リ ー素子の状態 ( リ セ ッ ト されて決ってぃる ) で規定される 出発パ ル ス の極性と ロ ー タ 7 1 の磁極方向 と;^ ミ ス カ ゥ ン ト を起さぬょ ぅ に合ってぃる こ と と な り 、 生産上も また 極めて有効でぁる。 もちろん フ ルス ケ ール行程はぃず れの方向に与ぇても ょぃし、 一往復させて も ょぃ。
次にセ ン サー回路 7 1 7 ぉょび 変換回路
7 1 8 の内部を第 2 図に ょ り詳細に説明する。
7 1 7 1 は例ぇばサー ミ ス タ ー ブ リ ッ ジの如き測温セ ン サ 一、 7 1 7 2 は測温信号の了 ン プ ( 必要ならば非 線形補正手段を含み、 サ ン プ リ ング信号に ょ り 間欠的 に動作する。 また出カ電圧は温度と共に上昇する。 )、 7 1 7 3 はその了ナ ロ グ出カ電圧を保持するサン プル ホ ール ド回路でぁ り 、 7 1 7 4 は高精度で測温を行 ぅ ための基準電圧源でぁ り 、 以上がセ ン サー回路 7 1 7 を構成する。
以下は Z D変換回路 7 1 8 の構成でぁる。
1 8 1 は電圧比較回路でぁ り 、 一方の端子 a に加ぇ られる電圧 と、 他方の端子 b に加ぇられる電圧
V 2 とを比較し、 V s ^ V i の と きには論理レ べ ル 1 を線 7 1 8 2 に 出カし、 そ ぅ でなぃと きは 0 レ べ ルを 出カする。 7 1 8 3 は安定したかっゃ 高 目 の電圧値 を有する定電 E電源でぁ り 、 ス ィ ッ チ ング用の T G C ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ンゲ一 ト ) 7 1 8 4 及び抵抗 Rを 経て容量 C を充電する。 こ の充電はァ ン ド ゲー ト
7 1 8 5 を通過し て来る ø 信号が T G 7 1 8 5 を断続 的に開閉するので間欠的に行ゎれる。
またこ の充電動作の間欠回路数カ 6 4 進の カ ゥ ン タ 7 1 8 6 に ょ っ て数ぇられる。 カ ゥ ン タ 7 1 8 6 を構 成する各バィ ナ リ ー素子の状態を示す Q出カ群が
D変換出カ 7 1 8 8 と して取 り 出 される。 また カ ゥ ン タ 7 1 8 6 カ、;フ ル カ ゥ ン ト にな る と線 7 1 8 7 に 1 レ べルの 出カが生じ、 これカ ァ ン ド ゲー ト 7 1 8 5 の負 入カ端子に作用 し、 0 信号のそれ以上の通過を阻止す る。 電圧比較回路 7 1 8 1 の 入カは線 7 1 7 5 に 現ゎれる温度のァナ ロ ダ出カ電圧でぁ り 、 V 2 入カは 容量 C の充電々 圧でぁるので、 後者が前者ょ り 低ぃ間 は線 7 1 8 2 に現ゎれる 0 出カカ ァ ン ド ゲー 卜 7 1 8 5 の他の負入カ端子に印加されるので $5 信号は 了 ン ドゲ ー ト 7 1 8 5 を通過でき断続的充電動作は持続でき る。
しかし容量 C の充電々 圧が温度の 了 ナ ロ グ出カ電圧 に一致するか僅かに超ぇた瞬間、 電圧比較回路
7 1 8 1 の出カは 1 に転じァ ン ド ゲー ト 7 1 8 5 を閉 じて充電動作及びカ ゥ ン タ 7 1 8 6 の計数動作を停止 させる。 尚 カ ゥ ン タ 7 1 8 6 はサ ン プ リ ン グ信号 S P に ょ り リ セ ッ ト される。 T G 7 1 8 9 は ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン ゲー ト でぁ り 、 サ ン プ リ ング信号 S P の到来時 に容量 C を短絡し、 残存電荷を放電させる も の でぁる。 また各回路の特性ゃ素子の定数は、 測定温度と カ ゥ ン タ 7 1 8 6 の計数出カ と の関係が、 温度 - 1 2 °C ;^カ ゥ ン ト 0 に対応し、 + 6 2 °Cカ、;カ ゥ ン ト 6 4 に対応す る ょ ぅ に設計される。 ま た温度— 1 2 °Gの と き 了 ン プ 7 1 7 2 の 出カは丁度ゼ ロ ボル ト に設定される。
こ の温度測定系で重要な点は、 温度が - 1 2 °Cょ り も低ぃと きは く 0 V、 V 2 ニ 0 Vでぁるから電圧 比較回路 7 1 8 1 の出カはすでに 1 レべルでぁ り 、 カ ゥ ン タ 7 1 8 6 の計数値はサ ン プ リ ング信号 S P でゼ ロ に リ セ ッ ト されたま ま変化しなぃ。 また温度が 6 4 °Gょ り 高ぃ と きは常に V i > V 2 でぁるから電圧比較 回路 7 1 8 1 は充電動作を許そ ぅ とするが、 - カ ゥ ン タ 7 1 8 ·6 の フ ル カ ゥ ン ト 出カが充電動作を打切っ て し ま ぅ ά このため測定温度が所定の計測範囲の上又は下 側に超過しても、 指針に所定の計測範囲を超ぇさせる 駆動カが生じ得なぃとぃ ぅ こ と でぁ る。
すなゎち、 測定範囲の低温端での出カを o vに設定 したァ ンプ 7 1 7 2 と、 電圧比較回路 7 1 8 1 と、 測 定範囲の高温端を超ぇる / D変換出カを生じ得なぃ カ ゥ ン タ 7 1 8 6 と ァ ン ド ゲ一 ト 7 1 8 5 とが禁止回 路手段に該当する。 .
以上図示した 2 っの実施例の他に種々 の変形例ゃ実 施例が構成され ぅ る。 例ぇばス ト ッ パ ーは指針ぁるぃ は輪列の一部が運動の過程で当接する、 他の 目的例ぇ ば文字板を構成する部材 と兼用されてぃても ょぃ。 ま た扇形の表示形態のみ示したが、 例ぇば直線的に案内 される指標 ( ラ ッ ク と ピニォ ン、 ネ ジ送 り機構又は リ ンク機構等に ょ り駆動される ) を用ぃる こ と も でき る( また測定対象の物理量を長さ、 圧カ、 カ、 加速度、 速 度、 放射線量、 光量、 電磁気的量、 脈拍、 体温、 皮膚 電位、 周波数、 等々 と し、 それに応じた測定回路を設 ける こ と ができ る し、 ま た所定の測定範囲外への指針 の駆動出カを禁止する回路構成も 様 々 な も のがぁ り ぅ る Ο
またス テ ッ プモ ー タ も 2 相、 3 相……の励磁コ ィ ル を有する も の でも 当然良 く 、 こ の場合は正転と逆転で 駆動波形が変化する とは限らず、 各コ ィ ル に供給され る励磁電流の位相だけを変ぇて回転方向を変ぇる こ と ができ る。 また時間 と共に低下する測定値に対し て指 針が追従する場合、 図示実施例では指針が一旦最高値 ま で振れてから全範囲を動ぃて最低値ま で戻 り 、 そこ から始めて新たな測定値に対する指示を行 ぅ ょ ぅ に構 成されてぃるが、 そ ぅ せずに測定値の高低ぃずれの方 向への変化に も指針が正逆ぃずれの方向に も最小ス テ ッ プ数の動作を行っ て追従する構成も格別な困難性な く 実現可能でぁる。
尚、 本構成を採る と きは指針の取付け作業にぉぃて はゃは り 針位置カ ゥ ン タ をぁ らカゝじめ リ セ ッ ト 又は特 定値に セ ッ ト してぉき、 それに対応する 目盛を狙っ て 指針を押込むょ ぅ にする こ と も でき る。 また時計の時 刻表示と の機能切換も 様 々 な形態がぁ り ぅ る し、 本発 - - 明の構成に関する 自 由度は極めて大きぃ。
産業上の利用可能性
以上の説明から 明 らかなょ ぅ に、 本発明に ょ っ て、 ス テ ッ プモ ー タ で駆動され所定の制限された領域内で 指針が往復運動を伴ぃながら表示を行 ぅ 表示装置に対 して、 指針を駆動機構に対して正しぃ関係を保って能 率的に取 り 付ける こ とが可能になったので、 かかる装 置を低ぃ組立ェ数で多量かっ廉価に供給する こ とがで き る ょ ぅ にな った。 またかかる装置を用ぃて更に測定 対象を拡大する こ とができ る ょ ぅ になった。 既ち狭ぃ 表示領域を有効に利用できかっ視認に有利な扇形表示 等の指針表示の適用を容易に し応用範囲を拡大し計器 デザィ ンに新鮮さを導入する こ とがセ'きたも のでぁる < この ょ ぅ な観点から産業上の利点は極めて大きぃ。

Claims

請求の範囲
1. 正逆両方向に回転するス テ ッ ブモ ー タ と 、 該ス テ ッ プモ 一 タ の ロ ー タ軸に連結された歯車列と 、 該歯車 列に結合され前記ス テ ッ プモ ー タ の運動方向に対応し た方向に各ス テ ッ プ当 り 所定の量だけ移動し情報の表 示を行 ぅ 指示部材と、 前記情報を発生する情報発生電 子回路と 、 該情報発生電子回路の発生した情報を前記 ス テ ッ ブモ ー タ の駆動信号に変換し て 出カする情報駆 動信号発生電子回路と 、 前記指示部材ぁ る ぃは前記歯 車列の所定範囲を越ぇる移動を制限する規制郤材 と、 該規制部材に ょ っ て定められる前記指示部材ぁ るぃは 前記歯車列の可動範囲を端から端ま でー方向に移動さ せる に十分な ス テ ッ プ数の駆動信号を所定の操作に応 じて出カする初期設定駆動信号発生電子回路と を備ぇ たこ と を特徵とする指針に ょ る表示装置。
2. 請求項 1 にぉぃて、 前記指示部材は前記歯車列の ぅ ちの歯車軸の 1 っに取付けられ、 所定の角度の扇形 の領域内で情報を表示する指針でぁ る こ と を特徴とす る指針に ょ る表示装置。
3. 請求項 1 にぉぃて、 前記初期設定駆動信号発生電 子回路は前記可動範囲を端から端ま で一方向に移動さ せる に十分なステ ッ ブ数の駆動信号を出カ した後、 更 に前記ス テ ッ プモー タ を反対方向に、 前記十分な ス テ ッ プ数ょ り も 少なぃス テ ッ プ数だけ歩進させる第 2 の 駆動信号を 出カする手段を含んでぃる こ と を特徵とす る指針に ょ る表示装置。 '
4. 請求項 1 にぉぃて、 前記情報が前記指示部材に ょ り その可動範囲を越ぇた位置で表示さるべき値を と ろ ぅ とする状態が生じた場合、 前記情報発生電子回路又 は前記情報駆動信号発生電子回路は前記指示部材に前 記可動範囲を越ぇさせょ ぅ とする駆動信号出カの発生 を阻止する 回路手段を備ぇてぃる こ と を特徵とする指 針に ょ る表示装置。
5. 請求項 1 にぉぃて、 前記所定の操作に応じて前記 初期設定駆動信号発生電子回路が前記所定の操作に応 じて前記十分なステ ッ プ数の駆動信号を出カし終った 状態で、 前記指示部材は前記歯車列と所定の幾何学的 関係に結合されてぃる こ とを特徵とする指針に ょ る表 示装置。
6. 請求項 3 にぉぃて、 前記指示部材は前記初期設定 駆動信号発生電子回路が前記第 2 の駆動信号を出カし 終った状態で、 前記歯車列と所定の幾何学的関係に結 合されてぃる こ とを特徴とする指針にょ る表示装置。
7. 請求項 1 にぉぃて、 前記規制部材は前記歯車列に 含まれる歯車の 1 っに作用する回転角規制部材でぁる こ と を特徵 とする指針に ょ る表示装置。
8. 請求項 1 にぉぃて、 前記規制部材は前記指示部材 の移動範囲のほぼ両端に設けられてぃる こ とを特徵と する指針に ょ る表示装置。
9. 請求項 1 にぉぃて、 前記指示部材が前記情報を表 示する範囲に相当する駆動信号のス テ ッ プ数ょ り も 、 前記可動範囲に相当する駆動信号の ス テ ッ ブ数の方を 大き く したこ と を特徵 とする指針に ょ る表示装置。
10. 請求項 1 にぉぃて、 前記情報は時刻、 時間又はカ レ ン ダー情報でぁ る こ と を特徵 とする指針に ょ る表示
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