WO2017169862A1 - 携帯型電波時計 - Google Patents

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WO2017169862A1
WO2017169862A1 PCT/JP2017/010765 JP2017010765W WO2017169862A1 WO 2017169862 A1 WO2017169862 A1 WO 2017169862A1 JP 2017010765 W JP2017010765 W JP 2017010765W WO 2017169862 A1 WO2017169862 A1 WO 2017169862A1
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WO
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portable radio
circuit
disposed
bezel
balun
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/010765
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English (en)
French (fr)
Inventor
健 北村
加藤 明
秀治 仲
陽介 野間
Original Assignee
シチズン時計株式会社
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Publication date
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Priority to CN201780020432.0A priority patent/CN108885431B/zh
Priority to JP2018509025A priority patent/JP6959221B2/ja
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    • G04RRADIO-CONTROLLED TIME-PIECES
    • G04R60/00Constructional details
    • G04R60/06Antennas attached to or integrated in clock or watch bodies
    • G04R60/10Antennas attached to or integrated in clock or watch bodies inside cases
    • G04R60/12Antennas attached to or integrated in clock or watch bodies inside cases inside metal cases
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G17/00Structural details; Housings
    • G04G17/02Component assemblies
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    • GPHYSICS
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    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G21/00Input or output devices integrated in time-pieces
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    • G04R60/10Antennas attached to or integrated in clock or watch bodies inside cases

Definitions

  • the present invention relates to a portable radio controlled watch that receives signals from satellites and the like.
  • a portable radio-controlled timepiece that receives time information included in a transmission signal from a satellite that constitutes a GPS (Global Positioning System) or the like and corrects the time is put to practical use.
  • the arrangement of the antenna for receiving the radio wave and the method of feeding the antenna are determined so as to obtain the necessary reception sensitivity without impairing the function of the watch.
  • FIG. 3 of Patent Document 1 there is disclosed a feed pin 44 for directly connecting a feed portion 402 attached to an annular antenna 40 to a substrate 25 including a GPS receiving portion 26.
  • the feed pin passes through the ground plate 38.
  • the coaxial pin which directly connects the circuit board 120 provided with a receiving part to the antenna 110 is disclosed by FIG. 15 of patent document 2.
  • FIG. The coaxial pin has a feed pin 115 and a ground pin 117 surrounding the feed pin 115, and has the same characteristics as a coaxial cable.
  • the antenna 110 is configured to operate with unbalanced feed.
  • the pin In the case where the pin is directly connected to the substrate having the receiving circuit by the pin and the antenna is provided along the outer periphery of the windshield, the pin is placed close to the watch cylinder and the loss on reception is large. turn into.
  • the antenna when the antenna is connected to the substrate by a coaxial pin to reduce the loss, it is difficult to increase the receiving sensitivity because the coaxial pin is unbalanced feeding.
  • the antenna when the antenna is made compatible with unbalanced feeding, there is a problem in maintaining the characteristics when receiving circular polarization.
  • due to the structure of the coaxial pin there is a limit to the reduction of the outer diameter, which is likely to cause a design limitation.
  • the present invention has been made in consideration of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide a portable radio-controlled timepiece having high reception sensitivity.
  • a portable radio controlled watch including: an intermediate wire extending to the lower end; and an RF connection wire connecting the intermediate wire and the reception circuit.
  • the intermediate wiring includes a balun circuit
  • the RF connection wiring includes a coaxial line or a coaxial pin.
  • the intermediate wiring is disposed on an intermediate substrate different from the circuit substrate, and the balun circuit is disposed on the surface of the intermediate substrate opposite to the antenna electrode.
  • a non-conductive spacer is disposed between the balun circuit and the circuit board.
  • the windshield further includes a windshield on which the antenna electrode is disposed, and a bezel in which the windshield is fitted and connected to a cylinder, and the bezel is The portable radio controlled watch, wherein a notch is provided at a position where the connection pin passes on the inner circumferential surface.
  • the portable radio controlled watch according to (7) further including an annular packing disposed between the windshield and the bezel and having a notch at a position corresponding to the notch of the bezel.
  • the portable radio controlled watch further includes a holding member that holds the pair of connection pins in parallel, and the dial ring is provided with a fixing portion that fixes the holding member.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of the satellite radio watch shown in FIG.
  • FIG. 2 is a plan view showing a circuit board and a balun board included in the satellite radio watch shown in FIG.
  • It is a block diagram which shows the outline of a circuit structure of a satellite radio wristwatch. It is the elements on larger scale of the cross section shown by FIG.
  • FIG. 2 is a partial plan view of a bezel and a dial ring included in the satellite radio watch shown in FIG. 1;
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of the satellite radio watch shown in FIG.
  • the satellite radio-controlled watch 1 according to the embodiment of the present invention will be described below.
  • the satellite radio-controlled wristwatch 1 receives satellite radio waves including time information, and performs correction and positioning of the time kept by itself using the time information included in the received satellite radio waves.
  • FIG. 1 is a plan view showing an example of the appearance of a satellite radio watch 1 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the satellite radio watch 1 shown in FIG.
  • the satellite radio-controlled watch 1 includes a windshield 31, a bezel 32 holding the windshield 31, a cylindrical barrel 38, and a back cover 39 provided under the barrel 38. . These constitute the outer shape of the satellite radio watch 1.
  • the barrel 38 and the bezel 32 are sandwiched by the windshield 31 and the back cover 39.
  • the direction from the center of the satellite radio watch 1 to the windshield 31 is referred to as the upper direction
  • the direction toward the back cover 39 is referred to as the lower direction.
  • the barrel 38 is made of metal and has holes at the top and bottom.
  • the bezel 32 is a ring-shaped ceramic in accordance with the shape of the hole on the barrel 38, and the bezel 32 is connected to the barrel 38 by being fitted into the hole on the bezel.
  • the back cover 39 is made of metal and has a flat surface corresponding to the shape of the hole under the barrel 38, and the back cover 39 is fitted in the hole under it.
  • the windshield 31 has a planar shape corresponding to the shape of the upper opening of the bezel 32 and is fitted into the opening of the bezel 32.
  • the windshield 31 and the bezel 32 are in contact with each other via a packing 33, and the windshield 31 is fixed by the packing 33.
  • the bezel 32 and the barrel 38 are in contact with each other via a packing 37, and the bezel 32 is fixed by the packing 37.
  • the satellite radio-controlled watch 1 includes antennas 10a and 10b, two conductive pins 41, a ring-shaped dial ring 34, a dial 51, an hour hand 52a, a minute hand 52b and a second hand 52c, a solar cell 53, a ground plate 54 and a balun board 43. , Coaxial pin 45, circuit board 47, and motor 49. These are disposed in a space surrounded by the windshield 31, the bezel 32, the barrel 38, and the back cover 39.
  • the antennas 10 a and 10 b are disposed on the lower side (back side) of the windshield 31 so as to extend along the periphery of the windshield 31.
  • each of the antennas 10 a and 10 b has an arc shape and is attached to the back side of the windshield 31.
  • the antennas 10a and 10b receive satellite signals transmitted from satellites.
  • the antennas 10a and 10b are so-called dipole antennas, and receive radio waves with a frequency of about 1.6 GHz transmitted from a GPS (Global Positioning System) satellite.
  • GPS Global Positioning System
  • GPS Global Positioning System
  • the two conductive pins 41 correspond to the antennas 10 a and 10 b on a one-to-one basis, and the antennas 10 a and 10 b are electrically connected to the balun substrate 43 by the corresponding conductive pins 41.
  • the upper ends of the two conductive pins 41 are in contact with the antennas 10a and 10b.
  • the lower ends of the two conductive pins 41 are in contact with two connection terminals provided on the balun substrate 43, respectively.
  • the conductive pin 41 is fixed in position in plan view by the dial ring 34, and the two conductive pins 41 are arranged parallel to each other. In the example of FIG. 2, the conductive pin 41 is fixed in a hole penetrating the dial ring 34 in the vertical direction. As viewed from the antennas 10a and 10b, the conductive pins 41 extend in the direction away from the windshield 31.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically showing the circuit configuration of the satellite radio watch 1.
  • the balun circuit 21 converts signals received by the antennas 10a and 10b in order to connect a balanced antenna such as a dipole antenna to the coaxial pin 45 having an unbalanced characteristic and the receiving circuit 22.
  • the receiving circuit 22 is connected to the balun circuit 21 via the coaxial pin 45.
  • the receiving circuit 22 decodes the signals received by the antennas 10a and 10b, and outputs a bit string (received data) indicating the content of the satellite signal obtained as a result of the decoding. More specifically, the receiving circuit 22 includes a high frequency circuit (RF circuit) and a decoding circuit.
  • RF circuit radio frequency circuit
  • the high frequency circuit operates at a high frequency, amplifies and detects an analog signal received by the antennas 10a and 10b, and converts it into a baseband signal.
  • the decoding circuit decodes the baseband signal output from the high frequency circuit to generate a bit string indicating the content of data received from the GPS satellite, and outputs the bit string to the control circuit 26.
  • the control circuit 26 is a circuit that controls various circuits and mechanisms included in the satellite radio watch 1, and includes, for example, a microcontroller, a motor drive circuit, and an RTC (Real Time Clock).
  • the control circuit 26 acquires time based on the received data and the clock output from the RTC, and drives the motor 49 included in the drive mechanism 28 according to the acquired time.
  • the drive mechanism 28 is configured to include a motor 49 that is a step motor and a wheel train.
  • the motor 49 is provided on the surface of the circuit board 47 on the dial 51 side. When the train wheel transmits the rotation of the motor 49, any one of the hour hand 52a, the minute hand 52b, and the second hand 52c, for example, is rotated. This will display the current time.
  • FIG. 4 is a plan view showing a circuit board 47 and a balun board 43 included in the satellite radio watch 1 shown in FIG.
  • the II-II cut line shown in FIG. 4 corresponds to the cross section shown in FIG. 5 is a partially enlarged view of the cross section shown in FIG.
  • the balun substrate 43 is disposed on the circuit board 47.
  • a balun circuit 21 connected to the antennas 10 a and 10 b is disposed on the lower surface of the balun substrate 43, and the receiving circuit 22 is disposed on the circuit substrate 47.
  • the receiving circuit 22 is disposed adjacent to the balun substrate 43 in plan view.
  • the balun substrate 43 does not overlap with the motor 49 or the battery in plan view.
  • a nonconductive spacer 46 made of resin or the like is disposed between the balun substrate 43 and the circuit substrate 47, and the spacer 46 maintains the distance between the balun substrate 43 and the circuit substrate 47.
  • the balun substrate 43 and the circuit substrate 47 are arranged in parallel.
  • a spacer 46 is present between the balun circuit 21 and the circuit board 47, a metal member such as a GND wiring is not disposed.
  • the spacer 46 is fixed to the ground plate 54. Further, the opening 73 of the movement is present adjacent to the end of the balun substrate 43 on the barrel 38 side, and the spacer 46 is not present between the balun substrate 43 and the barrel 38.
  • a solar cell 53 is disposed immediately below the dial 51, and a base plate 54 or the like is disposed between the solar cell 53 and the balun board 43 or the circuit board 47.
  • the antennas 10 a and 10 b and the balun circuit 21 are connected by conductive pins 41 and intermediate wirings on the balun substrate 43.
  • the intermediate wiring is a wiring extending from the connection terminal with the conductive pin 41 on the balun substrate 43.
  • the intermediate wiring extends away from the cylinder 38 as viewed from the connection terminal.
  • the balun circuit 21 and the receiving circuit 22 are connected by RF connection wiring.
  • the RF connection wiring includes a coaxial pin 45, a wiring on the balun board 43 connecting the coaxial pin 45 and the balun circuit 21, and a wiring on the circuit board 47 connecting the coaxial pin 45 and the receiving circuit 22.
  • the coaxial pin 45 electrically connects the wiring on the balun substrate 43 and the wiring on the circuit substrate 47.
  • the coaxial pin 45 is closer to the center of the dial 51 than the conductive pin 41 in plan view and is farther from the barrel 38 than the conductive pin 41.
  • the conductive pin 41, the intermediate wiring, the balun circuit 21, and the RF connection wiring are connection circuits that connect the antennas 10a and 10b and the reception circuit 22.
  • the conductive pin 41 is a kind of wiring connecting the antennas 10 a and 10 b and the balun circuit 21.
  • a coaxial line such as a coaxial cable may be used, for example.
  • the balun circuit 21 may not be disposed on the balun substrate 43, and the conductive pin 41 and the coaxial pin 45 may be connected by an intermediate wiring.
  • an intermediate wiring is provided without providing the balun circuit 21 and separated from the circuit board 47 and in contact with the conductive pin 41 at a position on the side of the windshield 31 and extending away from the cylinder 38 to be connected to the circuit board 47 It is also good.
  • a metal member is not placed as close to the conductive pins 41 as possible, and the intermediate wiring on the balun substrate 43 extends away from the metal of the barrel 38. Further, the position of the coaxial pin 45 is disposed further inside. As a result, the paths of the signals received by the antennas 10a and 10b are separated from the metal to reduce the influence of the metal on the reception sensitivity. Further, in the example shown in FIG. 5, the received signal is transmitted by the non-coaxial conductive pin 41 between the antennas 10a and 10b and the balun substrate 43, and the received signal is transmitted between the balun substrate 43 and the circuit substrate 47. It is transmitted by the coaxial pin 45.
  • the conductive pin 41 is a coaxial pin, not only the problem of the difference between the balance and the imbalance, but also the design limitation of the parts as the pin becomes thicker becomes stronger.
  • the use of non-coaxial conductive pins 41 reduces design restrictions.
  • the impedance of the conductive pin 41 is optimally adjusted by the distance between the two conductive pins 41.
  • the coaxial pin 45 can reduce the influence of noise from the receiving circuit 22 or the microcontroller by the coaxial structure. As described above, it is possible to achieve both design freedom and sensitivity by selectively using conductive pins depending on the position.
  • the distance between the circuit board 47 and the dial 51 is increased by arranging the balun board 43 between the circuit board 47 and the dial 51, the motor 49 is disposed on the dial 51 side of the circuit board 47. By arranging on the surface, the distance between the motor 49 and the dial 51 can be rather shortened.
  • the cylinder 38 has a notch 71 at a portion facing the conductive pin 41 and the intermediate wiring.
  • the notch 71 increases the distance between the conductive pin 41 or the intermediate wiring and the metal barrel 38, and it is possible to suppress the decrease in sensitivity due to the influence of the external metal on the wiring from the antennas 10a and 10b.
  • a notch may be provided in a region 72 of the back cover 39 overlapping the conductive pin 41 in a plan view.
  • the spacer 46 between the balun substrate 43 and the circuit substrate 47 may be, for example, a dielectric having a high dielectric constant such as ceramic.
  • a dielectric having a dielectric constant of 10 to 90 can be employed as the spacer 46.
  • the dielectric constant of the spacer 46 may be equal to or larger than that of the dielectric disposed around the spacer 46, and as the spacer 46, a dielectric such as a resin having a dielectric constant of 10 or less or a dielectric constant More than 90 other materials may be employed.
  • the spacer 46 may be a member integrally molded of ceramic. Further, the spacer 46 includes a ceramic member (high dielectric member) covering the balun circuit 21 and the wiring related to the balun circuit 21 from the lower side, and a resin member fixed to the ground plate 54 or the like to hold the high dielectric. May be.
  • FIG. 6 is a partial plan view of the bezel 32 and the dial ring 34.
  • the bezel 32 includes a portion that is outside the peripheral edge of the windshield 31 in a plan view, and a projecting portion 35 (see FIG. 7) that protrudes inward from the portion outside the windshield 31.
  • a notch 42 is provided in the projecting portion 35.
  • As two holes are provided.
  • the two conductive pins 41 are disposed to pass through the two holes.
  • the two conductive pins 41 may be held in parallel by a holding member fixed by the dial ring 34.
  • a structure (hole) for fixing the holding member is formed as a structure for fixing the conductive pin 41.
  • this holding member may be made by injecting a resin into a mold in which the conductive pins 41 are arranged (insert molding).
  • the two conductive pins 41 may be fixed by a structure provided on another member such as the dial 51 and the base plate 54.
  • the notch 32 is provided in the bezel 32 and the conductive pin 41 is held by the dial ring 34 made of resin, the restriction on the position of the hole is smaller than in the above case, and the conductive pin 41 is held. It becomes possible to make the hole for the closer to the outer peripheral edge (outside) of the windshield 31. If the position of the conductive pin 41 goes to the outside, the antennas 10a and 10b can also be brought closer to the outside of the windshield 31, and it becomes easy to make it hard to stand out.
  • FIG. 8 is a view showing an example of the packing 33. As shown in FIG. In FIG. 8, only a part of the annular packing 33 is described for ease of explanation.
  • the annular packing 33 provided along the inner periphery of the overhanging portion 35 of the bezel has a notch 74 at a position corresponding to the notch 42.
  • the notch 74 of the packing 33 is provided at a position facing the conductive pin 41, and the cross-sectional area of the packing 33 is small at the position where the notch 74 is provided. Even if the packing 33 is pushed out toward the inner peripheral edge of the overhanging part 35 when the windshield 31 is inserted, the notch 33 of the packing 33 prevents the packing 33 and the conductive pin 41 from interfering with each other. it can.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of the satellite radio watch 1 shown in FIG.
  • the conductive pins 41 are on the other side of the cross section and are shown in dashed lines in the figure.
  • the notch 71 does not appear in the cross section of the barrel 38.
  • the bezel 32 is formed of a ceramic which is a dielectric, and the overhanging portion 35 covers at least a part of the antennas 10 a and 10 b at the periphery of the windshield 31 in plan view.
  • the overhanging portion 35 is disposed immediately below at least a part of the antennas 10a and 10b, and has a shape of a cut ring.
  • the overhanging portion 35 is disposed immediately below the portion of the antennas 10 a and 10 b excluding the portion connected to the conductive pin 41.
  • the dial ring 34 is made of an insulating resin, and is disposed adjacent to the inner periphery of the bezel 32.
  • the facing ring 34 is disposed adjacent to the bottom of the overhang portion 35.
  • the conductive pin 41 and the antennas 10a and 10b are directly connected while obtaining the wavelength shortening effect by the dielectric (here, the bezel 32) under the antennas 10a and 10b.
  • the decline is also suppressed.
  • the satellite radio-controlled wristwatch 1 can be made thinner and more sensitive than those that do not include these configurations.
  • FIG. 9 is a partially enlarged view showing an example of the conductive pin 41.
  • the conductive pin 41 is a so-called probe pin and includes a cylindrical portion 411 and an end portion 412.
  • the end portion 412 is inserted into the cylindrical portion 411, and the tip end of the end portion 412 protrudes from the end of the cylindrical portion 411.
  • a spring is provided inside the cylindrical portion 411, and pushes the end portion 412 outward.
  • the same structure as that shown in FIG. 9 is also provided at the opposite end of the conductive pin 41, and the end portions 412 of both ends of the conductive pin 41 are movable. This can reduce the possibility of electrical connection failure due to the expansion and contraction problem of the end 412.
  • the conductive pins 41 may have other shapes.
  • FIG. 10 is a partially enlarged view showing another example of the conductive pin 41.
  • the tip of the end portion 413 is formed to have a plurality of contact points with the faces of other conductors such as the antennas 10a and 10b. More specifically, in the example of FIG. 10, the tip of the end portion 413 has a plurality of protrusions.
  • the possibility of connection failure can be reduced by increasing the number of contacts between the tip of the end portion 413 and the other conductor to two or more.
  • the bezel 32 may include a portion formed of metal.
  • FIG. 11 is a partial cross-sectional view schematically showing another example of the satellite radio watch 1, and is a view corresponding to FIG.
  • the bezel 32 includes a dielectric portion 82 which is a dielectric such as ceramics and integrated with the dial ring, and a metal portion 83 made of metal.
  • the dielectric portion 82 is also integrated with the auxiliary member 84 located below.
  • the metal portion 83 is fitted in the barrel 38 and provided on the outer peripheral side of the bezel 32, and at the lower portion, has an overhang portion 85 which protrudes to the inner peripheral side and whose upper surface supports the dielectric portion 82.
  • the dielectric portion 82 is ring-shaped, and its cross section has a rectangular portion and a trapezoidal portion connected to the rectangular portion and having a slope corresponding to the dial ring.
  • the rectangular part overlaps with the antennas 10a and 10b in plan view.
  • the lower surface of the portion of the windshield 31 outside the antennas 10a and 10b is below the lower surface of the other region, and is in contact with the upper surface of the dielectric portion 82.
  • the windshield 31 can also approach the horizontal outer side (the side of the metal portion 83) of the antennas 10a and 10b, so that the wavelength shortening effect by the dielectric constant of the windshield 31 is increased and the reception sensitivity of radio waves can be improved it can.
  • noise from the circuit board 47 can be prevented from being mixed into the balun circuit 21.
  • the auxiliary member 84 is an annular member provided so as to cover the surface on the inner peripheral side of the overhang portion 85, and exists between the conductive pin 41 and the metal portion 83 of the bezel 32.
  • the auxiliary member 84 is a dielectric, and the influence of the metal portion 83 on the signal flowing through the conductive pin 41 can be reduced.
  • the auxiliary member 84 may be separated from the dielectric portion 82. Further, the auxiliary member 84 may cover only a portion of the surface on the inner peripheral side of the projecting portion 85 that faces the conductive pin 41.
  • the satellite radio-controlled wristwatch 1 can be made highly sensitive and thin, while the portion formed of metal of the bezel 32 is resistant to impact. It can be enhanced. In particular, it becomes possible to coexist two characteristics of high sensitivity and impact resistance.
  • FIG. 12 is a partial cross-sectional view showing another example of the satellite radio watch 1, and corresponds to FIG.
  • the size of the satellite radio controlled watch 1 is larger than that of the example of FIG. 5, but the size of the movement including the circuit board 47 and the motor 49 does not change.
  • Ring-like spacers 77 and 78 are provided between the movement and the barrel 38.
  • the ring-shaped spacer 77 is disposed between the back cover 39 and the balun substrate 43 when viewed in the vertical direction
  • the ring-shaped spacer 78 is disposed between the balun substrate 43 and the dial 51 when viewed in the vertical direction.
  • the antennas 10a and 10b are provided on the periphery of the windshield 31 as in the example of FIG.
  • the balun substrate 43 extends to the vicinity of the cylinder 38 beyond the position corresponding to the opening 73 in FIG.
  • the balun substrate 43 is sandwiched between the spacers 46 and 76 overlapping the circuit substrate 47 in plan view inside the movement.
  • the spacer 46 is between the balun board 43 and the circuit board 47
  • the spacer 76 is between the balun board 43 and the dial 51.
  • the area of the balun board 43 which is closer to the cylinder 38 than the circuit board 47 and the spacers 46 and 76 in a plan view is fixed by ring-like spacers 77 and 78.
  • the ring shaped spacer 78 is provided with a hole through which the conductive pin 41 passes.
  • the balun board 43 extends outward from the outer periphery of the circuit board 47.
  • the size of the satellite radio-controlled wristwatch 1 is increased by extending the balun board 43 to the outside of the movement, and the conductive pins 41 directly below the antennas 10a and 10b at the periphery of the windshield 31 are circuit boards. Even when they do not overlap in a plan view with 47, it is possible to cope by changing the length of the balun substrate 43. As a result, it is possible to manufacture various sizes of the satellite radio watch 1 without largely changing the inside of the movement.
  • the ring-like spacers 77 and 78 are used not only for fixing the planar position of the movement but also for fixing the balun substrate 43 in the vertical direction, whereby the structure can be simplified.
  • the spacer 76 and the ring-shaped spacer 78 may be connected and integrated.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view schematically showing another example of the satellite radio watch 1, and corresponds to FIGS.
  • the configuration of the portion excluding the circuit board 47 and the balun board 43 is the same as the example of FIGS.
  • the bezel 32 has the notches 42 and the packing 33 has the notches 74.
  • the dial ring 34 has a structure for fixing the conductive pin 41.
  • the conductive pin 41 is in contact with the circuit board 47, and the intermediate wiring and the balun circuit 21 are provided on the circuit board 47. For this reason, the conductive pin 41 is more susceptible to the influence of the cylinder 38 as compared with the example of FIG. 2 etc.
  • the structure of the bezel 32, the packing 33 or the like makes it possible to move the conductive pin 41 closer to the peripheral edge of the windshield 31, making it possible to make the antennas 10 a and 10 b less noticeable.
  • the present invention can also be applied to, for example, a portable small watch different from the watch.

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Abstract

携帯型電波時計は、アンテナ電極と、回路基板上に配置された受信回路と、一端が前記アンテナ電極に突き当たり、平行に配置された一対の接続ピンと、前記接続ピンの他端と接続され、胴から離れる方向に延びる中間配線と、前記中間配線と前記受信回路とを接続するRF接続配線と、を含む。

Description

携帯型電波時計
 本発明は、衛星等から信号を受信する携帯型電波時計に関する。
 GPS(Global Positioning System)等を構成する衛星からの送信信号に含まれる時刻情報を受信して時刻を修正する携帯型の電波時計が実用に供されている。電波の受信のためのアンテナの配置、またそのアンテナへの給電方法については、時計の機能を損なわずかつ必要な受信感度が得られるように決定されている。
 特許文献1の図3には、環状のアンテナ体40に取り付けられた給電部402をGPS受信部26を含む基板25に直接的に接続する給電ピン44が開示されている。給電ピンは地板38を貫通している。
 特許文献2の図15には、受信部を備える回路基板120をアンテナ110に直接的に接続する同軸ピンが開示されている。同軸ピンは給電ピン115と、給電ピン115を囲むグランドピン117とを有し、同軸ケーブルと同様の特性を有する。アンテナ110は不平衡給電で動作するように作成されている。
特開2014-163666号公報 特開2015-207855号公報
 ピンによりアンテナを受信回路を有する基板に直接的に接続し、さらにアンテナを風防ガラスの外周に沿って設ける場合には、ピンが時計の胴のすぐ近くに配置されるため受信にかかる損失が大きくなってしまう。一方、損失の低減のために、同軸ピンでアンテナを基板に接続する場合には、同軸ピンのために不平衡給電となるため、受信感度を高めることが難しかった。例えば、アンテナを不平衡給電に対応させると、円偏波を受ける際の特性の維持に課題がある。また、同軸ピンはその構造上、その外径を細くするには限界があるため、デザイン上の制限が生じやすい。
 本発明は上述の事情を考慮してなされたものであって、その目的は、受信感度が高い携帯型電波時計を提供することである。
 (1)アンテナ電極と、回路基板上に配置された受信回路と、一端が前記アンテナ電極に突き当たり、平行に配置された一対の接続ピンと、前記接続ピンの他端と接続され、胴から離れる方向に延びる中間配線と、前記中間配線と前記受信回路とを接続するRF接続配線と、を含む携帯型電波時計。
 (2)(1)において、前記中間配線はバラン回路を含み、前記RF接続配線は同軸線または同軸ピンを含む携帯型電波時計。
 (3)(2)において、前記中間配線は前記回路基板と異なる中間基板に配置され、前記バラン回路は前記中間基板のうちアンテナ電極と反対側の面に配置される携帯型電波時計。
 (4)(2)または(3)において、前記バラン回路と前記回路基板との間には金属部材が配置されない携帯型電波時計。
 (5)(4)において、前記バラン回路と前記回路基板との間には非導電性のスペーサが配置される、携帯型電波時計。
 (6)(1)から(5)のいずれかにおいて、前記胴のうち前記中間配線に対向する部分に切欠きを有する携帯型電波時計。
 (7)(1)から(6)のいずれかにおいて、裏面に前記アンテナ電極が配置される風防ガラスと、前記風防ガラスがはめ込まれ、胴に接続されるベゼルと、をさらに含み、前記ベゼルは、内周面において前記接続ピンが通過する位置に切欠きが設けられる、携帯型電波時計。
 (8)(7)において、前記風防ガラスと前記ベゼルとの間に配置され、前記ベゼルの切欠きと対応する位置に切欠きを有する環状のパッキンをさらに含む、携帯型電波時計。
 (9)(1)から(8)のいずれかにおいて、前記風防ガラスと前記回路基板の間に設けられ、前記接続ピンを固定する固定部を有する見返しリングをさらに含む、携帯型電波時計。
 (10)(9)において、前記一対の接続ピンを平行に保持する保持部材をさらに含み、前記見返しリングには、前記保持部材を固定する固定部が設けられる、携帯型電波時計。
 本発明によれば、受信感度が高い携帯型電波時計を提供することができる。
本発明の実施形態にかかる衛星電波腕時計の一例を示す平面図である。 図1に示される衛星電波腕時計のII-II切断線における断面図である。 図1に示される衛星電波腕時計に含まれる回路基板およびバラン基板を示す平面図である。 衛星電波腕時計の回路構成の概略を示すブロック図である。 図2に示される断面の部分拡大図である。 図1に示される衛星電波腕時計に含まれるベゼル及び見返しリングの部分平面図である。 図1に示される衛星電波腕時計のVII-VII切断線における断面図である。 パッキンの一例を示す図である。 導電ピンの一例を示す部分拡大図である。 導電ピンの他の一例を示す部分拡大図である。 衛星電波腕時計の他の一例を概略的に示す部分断面図である。 衛星電波腕時計の他の一例を示す部分断面図である。 衛星電波腕時計の他の一例を示す部分断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下では本発明の実施形態にかかる衛星電波腕時計1について説明する。本実施形態に係る衛星電波腕時計1は、時刻情報を含んだ衛星電波を受信し、当該受信された衛星電波に含まれる時刻情報を用いて自身が計時している時刻の修正や測位を行う。
 図1は、本発明の実施形態にかかる衛星電波腕時計1の外観の一例を示す平面図であり、図2は、図1に示される衛星電波腕時計1のII-II切断線における断面図である。これらの図に示されるように、衛星電波腕時計1は、風防ガラス31と、風防ガラス31を保持するベゼル32と、円筒状の胴38と、胴38の下に設けられる裏蓋39とを含む。これらは衛星電波腕時計1の外形を構成している。胴38およびベゼル32は、風防ガラス31および裏蓋39に挟まれている。以下では、衛星電波腕時計1の中心から風防ガラス31へ向かう向きを上、裏蓋39へ向かう向きを下と表記する。
 胴38は金属からなり、上下にそれぞれ穴を有する。ベゼル32は胴38の上の穴の形状に応じたリング状のセラミックスであり、ベゼル32はその上の穴にはめ込まれることで胴38に接続されている。また裏蓋39は金属からなり胴38の下の穴の形状に応じた平面を有し、裏蓋39はその下の穴にはめ込まれている。風防ガラス31は、ベゼル32の上側の開口の形状に応じた平面形状を有し、ベゼル32のその開口にはめ込まれている。風防ガラス31とベゼル32とはパッキン33を介して接しており、パッキン33により風防ガラス31が固定されている。またベゼル32と胴38とはパッキン37を介して接しており、パッキン37によりベゼル32が固定されている。
 また、衛星電波腕時計1は、アンテナ10a,10b、2本の導電ピン41、リング状の見返しリング34、文字板51、時針52a、分針52b及び秒針52c、ソーラーセル53、地板54、バラン基板43、同軸ピン45、回路基板47、モーター49を含む。これらは、風防ガラス31、ベゼル32、胴38、裏蓋39に囲まれた空間に配置されている。
 アンテナ10a,10bは、風防ガラス31の下側(裏側)に、風防ガラス31の周縁に沿って延びるように配置されている。図1の例では、アンテナ10a,10bのそれぞれは円弧状であり、風防ガラス31の裏側に貼り付けられている。アンテナ10a,10bは衛星から送信される衛星信号を受信する。特に本実施形態では、アンテナ10a,10bはいわゆるダイポールアンテナであり、GPS(Global Positioning System)衛星から送信される周波数約1.6GHzの電波を受信する。GPSは、衛星測位システムの一種であって、地球の周囲を周回する複数のGPS衛星によって実現されている。
 2本の導電ピン41はアンテナ10a,10bと1対1で対応しており、アンテナ10a,10bのそれぞれは、対応する導電ピン41によりバラン基板43と電気的に接続されている。2本の導電ピン41の上端はアンテナ10a,10bに突き当たっている。また2本の導電ピン41の下端はそれぞれバラン基板43上に設けられた2つの接続端子に接触している。導電ピン41は見返しリング34により平面視における位置を固定されており、また2本の導電ピン41は互いに平行に配置されている。図2の例では、導電ピン41は見返しリング34を上下方向に貫通する穴の中に固定されている。アンテナ10a,10bからみて、導電ピン41は、風防ガラス31から遠ざかる方向に延びている。
 図3は、衛星電波腕時計1の回路構成の概略を示すブロック図である。バラン回路21は、ダイポールアンテナのような平衡型アンテナを不平衡な特性を有する同軸ピン45や受信回路22に接続するために、アンテナ10a,10bが受信した信号を変換する。受信回路22は同軸ピン45を介してバラン回路21に接続されている。受信回路22はアンテナ10a,10bが受信した信号を復号し、復号の結果得られる衛星信号の内容を示すビット列(受信データ)を出力する。より具体的には、受信回路22は高周波回路(RF回路)及びデコード回路を含んでいる。高周波回路は、高周波数で動作し、アンテナ10a,10bが受信したアナログ信号に対して増幅、検波を行って、ベースバンド信号に変換する。デコード回路は、高周波回路が出力するベースバンド信号を復号してGPS衛星から受信したデータの内容を示すビット列を生成し、制御回路26に対して出力する。
 制御回路26は、衛星電波腕時計1に含まれる各種回路や機構を制御する回路であり、例えば、マイクロコントローラと、モータ駆動回路と、RTC(Real Time Clock)とを含む。制御回路26は、受信データやRTCが出力するクロックに基づいて時刻を取得し、取得された時刻にあわせて駆動機構28に含まれるモーター49を駆動する。駆動機構28は、ステップモータであるモーター49と、輪列と、を含んで構成される。モーター49は回路基板47の文字板51側の面に設けられている。モーター49の回転を輪列が伝達することによって、例えば時針52a、分針52b、及び秒針52cのうちいずれかを回転させる。これにより現在時刻が表示される。
 次に、バラン回路21、受信回路22等の配置について説明する。図4は、図1に示される衛星電波腕時計1に含まれる回路基板47およびバラン基板43を示す平面図である。図4に示されるII-II切断線は、図2に示される断面に対応する。また、図5は、図2に示される断面の部分拡大図である。バラン基板43は回路基板47の上に配置されている。バラン基板43の下側の面には、アンテナ10a,10bと接続されるバラン回路21が配置されており、回路基板47上には受信回路22が配置されている。図4の例では、平面視で、受信回路22はバラン基板43の隣に配置されている。なお、バラン基板43は、平面視でモーター49や電池と重なっていない。
 バラン基板43と回路基板47の間には樹脂等により製作された非導電性のスペーサ46が配置されており、スペーサ46によりバラン基板43と回路基板47との間隔が保たれている。バラン基板43と回路基板47とは平行に配置されている。バラン回路21と回路基板47との間にはスペーサ46が存在するが、例えばGND配線のような金属部材は配置されていない。スペーサ46は地板54に固定されている。また、バラン基板43の胴38側の端部に隣接するようにムーブメントの開口73が存在し、バラン基板43と胴38との間にはスペーサ46は存在しない。なお、文字板51の直下にはソーラーセル53が配置され、ソーラーセル53と、バラン基板43または回路基板47との間には地板54等が配置されている。
 アンテナ10a,10bとバラン回路21とは、導電ピン41およびバラン基板43上の中間配線により接続されている。中間配線は、バラン基板43上を、導電ピン41との接続端子から延びる配線である。中間配線は、接続端子から見て、胴38から離れるように延びている。また、バラン回路21と受信回路22とは、RF接続配線により接続されている。RF接続配線は、同軸ピン45と、同軸ピン45とバラン回路21とを接続するバラン基板43上の配線と、同軸ピン45と受信回路22とを接続する回路基板47上の配線とを含む。同軸ピン45は、バラン基板43上の配線と回路基板47上の配線とを電気的に接続する。同軸ピン45は、平面視で導電ピン41よりも文字板51の中央に近く、導電ピン41に比べて胴38から離れている。導電ピン41、中間配線、バラン回路21、RF接続配線は、アンテナ10a,10bと受信回路22とを接続する接続回路である。また導電ピン41はアンテナ10a,10bとバラン回路21とを接続する配線の一種である。
 なお、同軸ピン45の代わりに、例えば同軸ケーブルのような同軸線が用いられてもよい。また、バラン基板43上にバラン回路21が配置されず、中間配線により導電ピン41と同軸ピン45とが接続されてもよい。さらにバラン回路21を設けず、回路基板47と離間しかつ風防ガラス31側の位置で導電ピン41と接触し、胴38から離れるように延びて回路基板47に接続される中間配線が設けられてもよい。
 導電ピン41の近傍には極力金属の部材を配置せず、またバラン基板43上の中間配線は、胴38の金属から遠ざかるように延びている。また同軸ピン45の位置をより内側に配置している。これにより、アンテナ10a,10bが受信した信号の経路を金属から離し、金属による受信感度への影響を軽減している。また、図5に示される例では、アンテナ10a,10bとバラン基板43との間では、受信信号は同軸でない導電ピン41により伝達され、バラン基板43と回路基板47との間では、受信信号が同軸ピン45により伝達されている。もし導電ピン41を同軸のピンにすると、平衡と不平衡の違いの問題だけでなく、ピンが太くなることに伴う部品のデザイン上の制限も強くなる。本実施形態では、同軸でない導電ピン41を用いることでデザイン上の制約が少なくなっている。なお、導電ピン41のインピーダンスは2本の導電ピン41の間隔により最適に調整されている。一方、同軸ピン45は、同軸構造により受信回路22やマイクロコントローラからのノイズの影響を軽減することができる。このように、位置によって導電用のピンを使い分けることでデザインの自由度と感度とを両立させることができる。なお、回路基板47と文字板51との間にバラン基板43が配置されることで回路基板47と文字板51との間隔がより大きくなるが、モーター49を回路基板47の文字板51側の面に配置することによりモーター49と文字板51との距離をむしろ短縮することができる。
 また図5に示されるように、胴38は、導電ピン41や中間配線に対向する部分に切欠き71を有する。この切欠き71により導電ピン41や中間配線と金属の胴38との距離を大きくなり、アンテナ10a,10bからの配線に対する外部の金属の影響による感度の低下を抑えることが可能になる。また、裏蓋39のうち、平面視で導電ピン41に重なる領域72に切欠きが設けられてもよい。
 なお、バラン基板43と回路基板47との間のスペーサ46は、例えばセラミックなどの高い誘電率を有する誘電体であってもよい。例えば、スペーサ46として誘電率が10~90のセラミックを採用することができる。また、スペーサ46の誘電率は、このスペーサ46の周囲に配置される誘電体と同等またはそれ以上であればよく、スペーサ46として、誘電率が10以下の樹脂などの誘電体や、誘電率が90以上の他の材料を採用してもよい。誘電率が高い物質を金属と受信信号の経路との間に配置すると、高周波の受信信号に対する金属等の悪影響を抑えることができる。したがって、スペーサ46の誘電体により、金属製の裏蓋39などによる受信信号への影響をさらに低減することができる。スペーサ46は、セラミックスにより一体的に成型された部材であってもよい。また、スペーサ46は、バラン回路21やバラン回路21に関連する配線を下側から覆うセラミックス部材(高誘電体部材)と、地板54等に固定されその高誘電体を保持する樹脂部材とを含んでもよい。
 また、ベゼル32は、内周面において導電ピン41が通過する位置に切欠き42が設けられている。図6は、ベゼル32および見返しリング34の部分平面図である。ベゼル32には、平面視で風防ガラス31の周縁より外側にある部分と、その外側の部分から内側に張り出している張出部35(図7参照)とを含む。導電ピン41の近傍では張出部35に切欠き42が設けられている。平面視で、その切欠き42の位置にはベゼル32の内周側にある見返しリング34が存在し、見返しリング34のうち切欠き42に重なる領域には、導電ピン41を固定するための構造として2つの穴が設けられている。そして、2つの導電ピン41はその2つの穴を通過するように配置される。
 なお、2本の導電ピン41が、見返しリング34により固定される保持部材により平行に保持されていてもよい。この場合、見返しリング34には、導電ピン41を固定するための構造として、保持部材を固定する構造(穴)が形成される。また、この保持部材は、導電ピン41を配置した金型に樹脂を注入すること(インサートモールド成型)により作成されてよい。また、2本の導電ピン41を、文字板51や地板54などの他の部材に設けられた構造により固定してもよい。
 誘電体であるベゼル32に導電ピン41を通過させる穴を形成する場合、強度を確保するために穴の周りに一定の厚さが必要となるため、張出部35の大きさや穴の位置に制約が生じる。一方、ベゼル32には切欠き42を設け、導電ピン41の保持は樹脂製の見返しリング34で行う場合には、先の場合に比べて穴の位置に関する制約が少なく、導電ピン41を保持するための穴を、風防ガラス31の外周縁(外側)により近づけることが可能になる。導電ピン41の位置が外側になればアンテナ10a,10bもより風防ガラス31の外側に近づけることができ、目立ちにくくすることが容易になる。
 図8は、パッキン33の一例を示す図である。図8では、説明の容易化のため、環状のパッキン33の一部のみ記載している。ベゼルの張出部35の内周に沿って設けられる環状のパッキン33は、切欠き42に対応する位置に切欠き74を有する。パッキン33の切欠き74は導電ピン41に対向する位置に設けられており、この切欠き74がある位置ではパッキン33の断面積が小さくなっている。パッキン33の切欠き74により、風防ガラス31がはめ込まれた際にパッキン33が張出部35の内周縁に向けて押し出されても、パッキン33と導電ピン41とが干渉することを防ぐことができる。
 次に、アンテナ10a,10bと周辺の部材との関係についてより詳細に説明する。図7は、図1に示される衛星電波腕時計1のVII-VII切断線における断面図である。図7では、導電ピン41は断面の向こう側にあり、図中では破線で示されている。なお、図7では導電ピン41から水平距離が離れているため、胴38の断面には切欠き71が表れていない。
 ベゼル32は、誘電体であるセラミックスにより形成されており、張出部35は、平面視で風防ガラス31の周縁にあるアンテナ10a,10bの少なくとも一部を覆っている。張出部35は、そのアンテナ10a,10bの少なくとも一部の直下に配置され、切りかかれたリングの形状を有する。本実施形態の例では、張出部35は、アンテナ10a,10bのうち導電ピン41と接続される部分を除く部分の直下に配置されている。また見返しリング34は絶縁性の樹脂からなり、ベゼル32の内周に隣接するように配置されている。また見返しリング34は張出部35の下にも隣接するように配置されている。
 本実施形態では、アンテナ10a,10bの下の誘電体(ここではベゼル32)で波長短縮効果を得つつ、導電ピン41とアンテナ10a,10bとを直接的に接続することにより誘電体による感度の低下も抑えられている。これにより、これらの構成を含まないものに比べて、衛星電波腕時計1をより薄型かつ高感度にすることが可能になる。
 ここで、アンテナ10a,10bに突き当てられる導電ピン41についてさらに詳細に説明する。図9は、導電ピン41の一例を示す部分拡大図である。導電ピン41はいわゆるプローブピンであり、円筒部411と端部412とを含む。端部412は円筒部411に差し込まれており、端部412の先端が円筒部411の端から出ている。また円筒部411の内部にはスプリングが設けられ、端部412を外側に押している。これにより、アンテナ10a,10bと導電ピン41との配置が多少変化しても電気的な接続を維持する。ここで、導電ピン41の反対側の端にも図9に示すものと同じ構造が設けされ、導電ピン41の両端の端部412が可動となっている。これにより、端部412の伸縮の問題により電気的な接続不良が生じる可能性を減らすことができる。
 導電ピン41は他の形状を有してもよい。図10は、導電ピン41の他の一例を示す部分拡大図である。図10の例では、図9の例と異なり、端部413の先端がアンテナ10a,10b等の他の導体の面と複数の接点を有するように形成されている。より具体的には、図10の例では、端部413の先端は、複数の突起を有している。これにより、端部413の先端と他の導体との接点の数が2以上になることにより、接続不良が生じる可能性を減らすことができる。
 ここで、ベゼル32が金属により形成される部分を含んでもよい。図11は、衛星電波腕時計1の他の一例を概略的に示す部分断面図であり、図7に対応する断面を示す図である。図11の例では、図7で説明された例と異なり、ベゼル32は、セラミックス等の誘電体であり見返しリングと一体化されている誘電体部82と、金属からなる金属部83とを含む。また誘電体部82は下方にある補助部材84とも一体化されている。金属部83は、胴38にはめ込まれベゼル32の外周側に設けられており、下部には、内周側に張出し、上面が誘電体部82を支える張出部85を有する。誘電体部82は、リング状であり、その断面は、長方形の部分と、長方形の部分に接続され見返しリングに相当する傾斜をもつ台形状の部分とを有する。その長方形の部分は、平面視でアンテナ10a,10bと重なる。
 図11の例において、風防ガラス31のうちアンテナ10a,10bより外側の部分の下面が他の領域の下面より下側にあり、誘電体部82の上面に接触している。これにより風防ガラス31が、アンテナ10a,10bの水平方向外側(金属部83の側)にも近接できるため、風防ガラス31の誘電率による波長短縮効果が増し、電波の受信感度を向上させることができる。また、平面視でバラン回路21と回路基板47を重ねないことにより、回路基板47からのノイズがバラン回路21に混入することを防ぐことができる。
 補助部材84は、張出部85の内周側の面を覆うように設けられる環状の部材であり、導電ピン41と、ベゼル32の金属部83との間に存在する。補助部材84は誘電体であり、金属部83による、導電ピン41を流れる信号への影響を軽減することができる。なお、補助部材84は、誘電体部82と分離されていてもよい。また、補助部材84は張出部85の内周側の面のうち導電ピン41に対向する部分のみを覆ってもよい。
 ベゼル32のうちアンテナ10a,10bに近い部分をセラミックスなどの誘電体により形成することにより、衛星電波腕時計1を高感度かつ薄型にしつつ、ベゼル32のうち金属により形成される部分により衝撃に対する耐性を高めることができる。特に、高感度と耐衝撃性という2つの特性を共存させることが可能になる。
 図12は、衛星電波腕時計1の他の一例を示す部分断面図であり、図5に対応する図である。図12の例では、図5の例に比べて、衛星電波腕時計1のサイズは大きいが、回路基板47やモーター49等を含むムーブメントのサイズは変わらない。ムーブメントと胴38との間には、リング状スペーサ77,78が設けられている。リング状スペーサ77は、上下方向で見て裏蓋39とバラン基板43との間に配置され、リング状スペーサ78は、上下方向で見てバラン基板43と文字板51との間に配置されている。アンテナ10a,10bは図5の例と同じく風防ガラス31の周縁に設けられている。
 バラン基板43は図5における開口73に相当する位置を超えて胴38の近傍まで延びている。バラン基板43は、ムーブメントの内側では、平面視で回路基板47と重なるスペーサ46,76に挟まれている。ここで、スペーサ46はバラン基板43と回路基板47の間にあり、スペーサ76はバラン基板43と文字板51の間にある。また、平面視で回路基板47およびスペーサ46,76より胴38側にあるバラン基板43の領域は、リング状スペーサ77,78により固定されている。なお、リング状スペーサ78には導電ピン41が通過する穴が設けられている。また、図5の例と同じく、バラン基板43は回路基板47の外周より外側に延びている。
 図12に示すように、バラン基板43がムーブメントの外まで延びることにより、衛星電波腕時計1のサイズが大きくなり、風防ガラス31の周縁にあるアンテナ10a,10bの直下にある導電ピン41が回路基板47と平面視で重ならない場合にも、バラン基板43の長さを変えるだけで対応することが可能になる。これにより、ムーブメントの内部を大きく変更することなくさまざまなサイズの衛星電波腕時計1を製造することが可能になる。また、リング状スペーサ77,78が、ムーブメントの平面的な位置の固定だけでなく、バラン基板43の上下方向の固定にも用いられることにより、構造を簡略化することができる。なお、スペーサ76とリング状スペーサ78とは接続され一体になっていてもよい。
 図13は、衛星電波腕時計1の他の一例を概略的に示す部分断面図であり、図2,5に対応する図である。図13の例では、回路基板47およびバラン基板43を除く部分の構成は図2,5の例と同じである。図13の例でも、ベゼル32は切欠き42を有し、パッキン33は切欠き74を有する。また見返しリング34は導電ピン41を固定するための構造を有する。一方、図13の例では、導電ピン41が回路基板47と接触し、中間配線やバラン回路21が回路基板47上に設けられている。このため、図2等の例に比べると、導電ピン41が胴38の影響を受けやすくなっているが、胴38の切欠き71等により影響を軽減することで実用的な感度を得ることは可能である。図13の例においても、ベゼル32やパッキン33等の構造により、導電ピン41を風防ガラス31の周縁側に寄せることが可能になり、アンテナ10a,10bを目立ちにくくすることが可能になる。
 これまでに、衛星電波腕時計1に本発明を適用した場合について説明したが、例えば腕時計と異なる携帯用の小型の時計にも適用できる。

Claims (10)

  1.  アンテナ電極と、
     回路基板上に配置された受信回路と、
     一端が前記アンテナ電極に突き当たり、平行に配置された一対の接続ピンと、
     前記接続ピンの他端と接続され、胴から離れる方向に延びる中間配線と、
     前記中間配線と前記受信回路とを接続するRF接続配線と、
     を含む携帯型電波時計。
  2.  請求項1に記載の携帯型電波時計において、
     前記中間配線はバラン回路を含み、
     前記RF接続配線は同軸線または同軸ピンを含む、
     携帯型電波時計。
  3.  請求項2に記載の携帯型電波時計において、
     前記中間配線は前記回路基板と異なる中間基板に配置され、
     前記バラン回路は前記中間基板のうちアンテナ電極と反対側の面に配置される、
     携帯型電波時計。
  4.  請求項2または3に記載の携帯型電波時計において、
     前記バラン回路と前記回路基板との間には金属部材が配置されない、
     携帯型電波時計。
  5.  請求項4に記載の携帯型電波時計において、
     前記バラン回路と前記回路基板との間には非導電性のスペーサが配置される、
     携帯型電波時計。
  6.  請求項1から5のいずれかに記載の携帯型電波時計において、
     前記胴のうち前記中間配線に対向する部分に切欠きを有する、
     携帯型電波時計。
  7.  請求項1から6のいずれかに記載の携帯型電波時計において、
     裏面に前記アンテナ電極が配置される風防ガラスと、
     前記風防ガラスがはめ込まれ、胴に接続されるベゼルと、をさらに含み、
     前記ベゼルは、内周面において前記接続ピンが通過する位置に切欠きが設けられている、
     携帯型電波時計。
  8.  請求項7に記載の携帯型電波時計において、
     前記風防ガラスと前記ベゼルとの間に配置され、前記ベゼルの切欠きと対応する位置に切欠きを有する環状のパッキンをさらに含む、
     携帯型電波時計。
  9.  請求項1から8のいずれかに記載の携帯型電波時計において、
     前記風防ガラスと前記回路基板の間に設けられ、前記接続ピンを固定する固定部を有する見返しリングをさらに含む、
     携帯型電波時計。
  10.  請求項9に記載の携帯型電波時計において、
     前記一対の接続ピンを平行に保持する保持部材をさらに含み、
     前記見返しリングには、前記保持部材を固定する固定部が設けられる、
     携帯型電波時計。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018109533A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 シチズン時計株式会社 電波時計
JP2018169360A (ja) * 2017-03-30 2018-11-01 シチズン時計株式会社 電波時計
CN112702455A (zh) * 2020-12-24 2021-04-23 维沃移动通信有限公司 装饰圈组件及电子设备

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11537083B2 (en) * 2018-04-18 2022-12-27 Seiko Epson Corporation Electronic timepiece
EP4254723A4 (en) 2021-03-18 2024-07-17 Samsung Electronics Co Ltd ELECTRONIC DEVICE WITH ANTENNA ELEMENT FOR WIRELESS CHARGING

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10197662A (ja) * 1996-12-28 1998-07-31 Casio Comput Co Ltd 受信装置
JP2006112832A (ja) * 2004-10-12 2006-04-27 Minase:Kk 腕時計
JP2013178190A (ja) * 2012-02-29 2013-09-09 Seiko Epson Corp アンテナ内蔵式電子時計

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3369023B2 (ja) * 1995-04-13 2003-01-20 セイコーインスツルメンツ株式会社 バンド内に回路配線を有する腕時計型電子機器
JP2003315475A (ja) * 2002-04-24 2003-11-06 Seiko Epson Corp 時 計
CN100403865C (zh) * 2004-01-05 2008-07-16 英华达(上海)电子有限公司 无线通讯装置中的电路板及其制造方法
US7696932B2 (en) * 2006-04-03 2010-04-13 Ethertronics Antenna configured for low frequency applications
US20120221254A1 (en) * 2009-11-06 2012-08-30 Kateraas Espen D Data collection unit with integrated closure system and sensor housing
JP5817347B2 (ja) * 2011-08-31 2015-11-18 セイコーエプソン株式会社 アンテナ内蔵式電子時計
US8466841B1 (en) * 2012-07-05 2013-06-18 Google Inc. Dipole antenna with gamma matching
JP6331430B2 (ja) * 2014-01-31 2018-05-30 セイコーエプソン株式会社 電子時計
US9894964B2 (en) * 2014-08-11 2018-02-20 Apple Inc. Consumer product attachment systems having a locking assembly
CN204576093U (zh) * 2015-05-12 2015-08-19 漳州凯邦电子有限公司 一种全自动智能化指针式电波钟

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10197662A (ja) * 1996-12-28 1998-07-31 Casio Comput Co Ltd 受信装置
JP2006112832A (ja) * 2004-10-12 2006-04-27 Minase:Kk 腕時計
JP2013178190A (ja) * 2012-02-29 2013-09-09 Seiko Epson Corp アンテナ内蔵式電子時計

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3438767A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018109533A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 シチズン時計株式会社 電波時計
JP2018169360A (ja) * 2017-03-30 2018-11-01 シチズン時計株式会社 電波時計
CN112702455A (zh) * 2020-12-24 2021-04-23 维沃移动通信有限公司 装饰圈组件及电子设备

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