WO2026022018A1 - Méthode de contrôle d'une pièce d'horlogerie - Google Patents

Méthode de contrôle d'une pièce d'horlogerie

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WO2026022018A1
WO2026022018A1 PCT/EP2025/070624 EP2025070624W WO2026022018A1 WO 2026022018 A1 WO2026022018 A1 WO 2026022018A1 EP 2025070624 W EP2025070624 W EP 2025070624W WO 2026022018 A1 WO2026022018 A1 WO 2026022018A1
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WO
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magnetic field
timepiece
predetermined
control method
magnetic
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Pending
Application number
PCT/EP2025/070624
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English (en)
Inventor
Christophe Besson
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Rolex SA
Original Assignee
Rolex SA
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Publication date
Application filed by Rolex SA filed Critical Rolex SA
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    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04DAPPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
    • G04D7/00Measuring, counting, calibrating, testing or regulating apparatus
    • G04D7/006Testing apparatus for complete clockworks with regard to external influences or general good working
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04DAPPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES
    • G04D7/00Measuring, counting, calibrating, testing or regulating apparatus

Definitions

  • TITLE Method for inspecting a timepiece
  • the present invention relates generally to methods for inspecting watch parts.
  • the present invention relates to an inspection method, a measurement method, or an authentication method involving the application of a magnetic field, such as a variable magnetic field, to or through at least one component of the watch part, for inspecting, measuring, or authenticating said at least one component or the watch part itself.
  • a magnetic field such as a variable magnetic field
  • One object of the present invention is to overcome the drawbacks of the prior art mentioned above and in particular, first of all, to to propose a method of control, or a method of measurement, or a method of authentication, which can be applied to a timepiece without disrupting its operation, in particular without disrupting its operation in a lasting or permanent way, and which allows for the rapid control, measurement or authentication of a component of the timepiece or the timepiece itself.
  • a first aspect of the invention relates to a method for inspecting a timepiece comprising at least one electrically conductive component, the inspection method comprising an inspection phase with the steps of:
  • the control method includes a step of exposing the timepiece to at least one predetermined magnetic field that varies over time.
  • the applicant was surprised to find that such exposure to fields Variable magnetic fields, particularly those of low amplitude, did not disrupt the operation of the timepiece (no stops or malfunctions were observed).
  • measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece allows for the deduction of a response from the timepiece that can be compared to a reference magnetic response. This allows for the control, measurement, or authentication of the timepiece, particularly by:
  • the timepiece can be checked, measured or authenticated quickly, without affecting its operation, and without necessarily having to disassemble it.
  • the invention may relate to a method for inspecting a timepiece comprising at least one electrically conductive component, or a component of the timepiece, the inspection method comprising an inspection phase with the steps of:
  • the invention may relate to a method for inspecting a component of a timepiece comprising at least one electrically conductive component, the inspection method comprising an inspection phase with the steps of:
  • the invention may relate to a method for inspecting a component of a timepiece comprising at least one electrically conductive component, the inspection method comprising an inspection phase with the steps of:
  • the timepiece is exposed to a magnetic field whose frequency varies, and the magnetic field is measured during this exposure, while the frequency varies.
  • control method can be defined by the following characteristics, taken individually or in combination.
  • the step of exposing the timepiece to the predetermined and time-varying magnetic field is carried out on the a timepiece that is inactive or not in operation.
  • the method may include a step of stopping or allowing the timepiece to stop before performing the step of exposing the timepiece to the magnetic field, and/or the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined magnetic field, which varies over time.
  • the invention may relate to a method of monitoring a non-functional, unpowered, or stopped timepiece (the movement of the timepiece is stopped).
  • the timepiece being tested is "inactive" at the time of the test: there is no battery in the timepiece, no current flowing through any electrical or electronic circuit in the timepiece...
  • the timepiece is an assembly of several components, such as a complete watch, in working order (but which may nevertheless be stopped or from which the battery has been removed).
  • the timepiece is free of an electrical coil.
  • the timepiece is free of an electronic device.
  • the timepiece is free of an electronic identification device.
  • the timepiece is free of a device for emitting and/or receiving magnetic fields or radio waves.
  • the timepiece is free of a device for communicating with a device external to the timepiece.
  • control method comprises an initial step of acquiring a control device and the timepiece.
  • control device comprises the magnetic field source and the magnetic field measuring device (it being understood that the magnetic field source and the magnetic field measuring device may be separate and form separate devices, or they can be combined into a single device).
  • the magnetic field source and the measuring device are separate from the timepiece and are not part of it.
  • the control method is free from any communication step with the timepiece and/or with a component of the timepiece.
  • the timepiece is passive during the execution of the control method.
  • the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined and time-varying magnetic field is simultaneous with the step of exposing the timepiece to the predetermined and time-varying magnetic field.
  • the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined and time-varying magnetic field is not the measurement of a signal emitted by a device of the timepiece in response to the step of exposing the timepiece to the predetermined and time-varying magnetic field.
  • the timepiece is exposed to a predetermined magnetic field whose frequency varies over time, and the measurement of at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined, time-varying magnetic field is carried out simultaneously with the variation of the frequency over time, in particular to measure the resulting magnetic field generated both by the current of the external transmitting coil and by the currents induced in the metallic or conductive components of the timepiece as a function of the frequency of the emitted magnetic field.
  • the method uses the effect of the currents induced by the varying magnetic field in the conductive components of the timepiece, which is why in which case, there is no need to power any coil inside the timepiece.
  • the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined magnetic field is a step of measuring the field generated by the magnetic field source, modified or altered by the magnetic field generated by the currents induced in the metallic component(s) of the timepiece in response to the exposure.
  • the effect of the induced currents is directly dependent on the exposure and the metallic components of the timepiece, thus providing a signature.
  • the measurement step of the present control method is not a step of measuring a particular signal emitted by a passive or active electronic component of the timepiece; it is the measurement of the resulting magnetic field, which is modified by the induced currents generated by the exposure of the metallic components to the predetermined variable magnetic field.
  • the step of exposing the timepiece to the predetermined and time-varying magnetic field in this control method is not a step of emitting an excitation signal or of controlling a component or device for identifying the timepiece.
  • the magnetic field generated by the magnetic field source is modified or variable over time. As seen above, exposing the timepiece to such a time-varying magnetic field is not detrimental to its operation.
  • the predetermined, time-varying magnetic field has a frequency and a period, and the frequency and period can vary over time during the time step of exposing the timepiece to the magnetic field.
  • the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 10 Hz to 107 Hz.
  • the frequency of the predetermined magnetic field may vary within one or more ranges of values whose limits are between 10 Hz and 107 Hz over time during the exposure of the timepiece to the magnetic field.
  • the frequency of the predetermined magnetic field varies, and in particular, a fundamental frequency of the predetermined magnetic field varies within a frequency range from 10 Hz to 107 Hz, preferably within a frequency range from 102 Hz to 107 Hz, preferably within a frequency range from 5 ⁇ 102 Hz to 107 Hz, and preferably within a frequency range from 103 Hz to 107 Hz.
  • the fundamental frequency of the magnetic field is at least greater than 10 Hz, 102 Hz, 5 ⁇ 102 Hz, and 103 Hz.
  • the frequency spectrum of the magnetic field is free of any signal having a frequency lower than 10 Hz, 102 Hz, and 5 ⁇ 102 Hz. Hz, at 10 3 Hz.
  • the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range of 10 Hz to 104 Hz and preferably within a frequency range of 5 x 102 Hz to 5 x 103 Hz.
  • the intercalated component (of the timepiece) forms a screen or a screening component arranged between said at least one electrically conductive component and said at least one magnetic field source (or the measuring device).
  • the intercalated component is "massive" with a significant thickness, greater than 1 mm or with an electrical conductivity of at least 1.10 7 S/m or with a significant magnetic permeability, greater than 50 (i.e. the electrically conductive component targeted by the method is arranged within the watch part itself, behind the intercalated component), then it is possible to use a magnetic field with a low frequency to ensure that it "passes through” the intercalated component and thus performs a robust and reliable control.
  • said timepiece comprises an intermediate component:
  • the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 5 x 102 Hz to 107 Hz, preferably from 104 Hz to 107 Hz.
  • the intercalated component is "thin” (with a small thickness, less than 1 mm or with an electrical conductivity of at most 1 x 107 S/m or with a low magnetic permeability, less than 50) or even absent (i.e., the electrically conductive component targeted by the method is arranged on the surface of the timepiece), then it is possible to provide to use a magnetic field with a high frequency to accurately control, measure, or authenticate the electrically conductive component.
  • the other components especially those located further inside the timepiece than the electrically conductive component
  • the control will be "focused” or “performed primarily” on the electrically conductive component of the timepiece targeted by the control method.
  • the amplitude of the predetermined magnetic field is modified over time to obtain a powerful magnetic field, preferably according to a sinusoidal function.
  • the amplitude of the predetermined magnetic field is within a range of values from 0 T to 5 x 10 ⁇ 1 T and preferably within a range of values from 0 T to 6 x 10 ⁇ 3 T, and preferably within a value range from 0 T to 10 3 T or in a value range from 0 T to 5.10 -4 T, or in a value range from 0 T to 3.10 -4 T, or in a value range from 0 T to 10 4 T.
  • a relative movement between the timepiece and the magnetic field source is imposed.
  • Such a relative movement makes it possible to expose the timepiece to a varying magnetic field, even if the magnetic field source generates a constant or fixed magnetic field.
  • the orientation of the predetermined magnetic field varies by at least 10°, and preferably by at least 30°, relative to an initial orientation of the predetermined magnetic field. It is possible to generate a rotating magnetic field, even over a limited angular sector, for example, less than 360°.
  • the orientation of the predetermined magnetic field varies cyclically, and for example the orientation of the predetermined magnetic field varies to impose a rotating magnetic field, for example at a frequency of at least 50 revolutions/second, and preferably at least 5.10 2 revolutions/second.
  • the step of exposing the timepiece to the predetermined and time-varying magnetic field includes a step of electrically supplying at least one electrical coil, or even at least two electrical coils simultaneously or with a time offset.
  • the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the part watchmaking includes measurement:
  • the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece is carried out:
  • the receiving coil preferably by at least one coil of the magnetic field source, called the transmitting and receiving coil, used to generate the predetermined magnetic field, which varies over time.
  • the use of a transmitting and receiving coil allows for a simple measuring device with a limited number of components.
  • the control method comprises an initial reference-taking phase with the steps of:
  • the step of placing the timepiece in a predetermined relative position with respect to at least one magnetic field source and with respect to at least one magnetic field measuring device includes a step of placing the timepiece in a fixture and/or clamping the timepiece in a fixture, and/or mechanically abutting the timepiece against or within a fixture.
  • the steps of placing the timepiece in a fixture and/or clamping the timepiece in a fixture, and/or mechanically abutting the timepiece against or within a fixture are carried out with the timepiece in contact or against a positioning portion of said at least one magnetic field source.
  • the step of placing the timepiece at a predetermined relative position with respect to at least one magnetic field source and with respect to at least one magnetic field measuring device includes a step of placing the timepiece within 10 mm, preferably within 7 mm, preferably within 5 mm, preferably within 2 mm, preferably within 1 mm, of at least one magnetic field source and/or with respect to at least one magnetic field measuring device, and most preferably, the timepiece is placed in contact with said at least one magnetic field source and/or with said at least one magnetic field measuring device.
  • the timepiece is well exposed to the magnetic field, and/or is located near the measuring device, which ensures reliable measurements with a good signal-to-noise ratio.
  • the step of exposing the timepiece to a predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source, and/or the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined and time-varying magnetic field are carried out at least partially simultaneously.
  • the step of exposing the timepiece to a predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source, and the step of measuring at least one characteristic of the magnetic field in the vicinity of the timepiece exposed to the predetermined and time-varying magnetic field are carried out over a period of less than 2 minutes, preferably less than 1 minute, preferably less than 10 s, preferably less than 7 s, preferably less than 5 s, preferably less than 3 s.
  • the step of exposing the timepiece to a predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source comprises:
  • a first control stage consisting of exposing a first portion of the timepiece to a first predetermined magnetic field that varies over time, generated by the magnetic field source
  • a second control step consisting of exposing a second portion of the timepiece to a second predetermined magnetic field, which varies over time, generated by the magnetic field source. This allows for the control, measurement, and authentication of distinct parts of the same timepiece.
  • the inspection method constitutes an inspection method implemented after a specific manufacturing operation of the timepiece. It may be possible to inspect an assembly operation to verify that all components are present and/or arranged in the correct position. It may also be possible to perform a "new" inspection immediately after manufacturing to record the result so that it can be compared during returns to the maintenance workshop, even several years later.
  • control method constitutes a method for authenticating the timepiece, implemented, for example, during or prior to a maintenance operation.
  • the authentication method includes an initial phase of establishing a signature before delivery, comprising the steps, implemented, for example, during a final manufacturing inspection, consisting of:
  • a spatial gradient of the magnetic field generated by the magnetic field source exhibits a non-zero time derivative for at least 10 ns, preferably at least 100 ns, preferably at least 1 ps, preferably at least 100 ps, preferably at least 1 ms, preferably at least 1 s, preferably at least 10 s, preferably at least 1 minute.
  • the magnetic field source comprises at least one magnet, such as a permanent magnet
  • the step of exposing the timepiece to at least one predetermined and time-varying magnetic field generated by the magnetic field source includes a step of imposing at least one relative motion between the magnetic field source and the timepiece.
  • said at least one predetermined and time-varying magnetic field whose amplitude has a sinusoidal, and/or rectangular, and/or triangular, and/or jump, and/or pseudorandom binary sequence (PRBS), and/or multifrequency signal (sum of several sinusoids of different chosen frequencies).
  • PRBS pseudorandom binary sequence
  • multifrequency signal sum of several sinusoids of different chosen frequencies. It may be noted that the electric current generating the predetermined and time-varying magnetic field also exhibits this sinusoidal, rectangular, etc., temporal shape.
  • a multi-frequency signal which includes a sinusoid of first frequency fi and amplitude a-i, a sinusoid of second frequency ⁇ 2 and amplitude a2, a sinusoid of third frequency fa and amplitude as, etc.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is not intended to demagnetize a component or the timepiece.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is neither suitable nor intended to demagnetize a component or the timepiece.
  • the variable magnetic field has a frequency greater than 10 Hz, preferably greater than 50 Hz, preferably greater than 60 Hz, preferably greater than 80 Hz, preferably greater than 100 Hz, and preferably greater than 1000 Hz.
  • variable magnetic field sweeps or exhibits a range or spectrum of frequencies
  • a substantial portion of the range or spectrum of frequencies is greater than 50 Hz, preferably greater than 60 Hz, preferably greater than 80 Hz, preferably greater than 100 Hz, and preferably greater than 1000 Hz.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is not carried out to move or set in motion a component or mechanism of the timepiece.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is neither suitable nor intended to move or set in motion a component or mechanism of the timepiece.
  • components or mechanisms of the timepiece are mobile or in motion, then they remain mobile or in motion in the same way, without change.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is not carried out to charge or transmit energy to the timepiece.
  • exposure to at least one predetermined and time-varying magnetic field is neither suitable nor intended for wirelessly charging components, organs, or batteries of the timepiece.
  • FIG. 1 schematically represents at a given instant field lines of a variable magnetic field generated by a transmitting coil with a first frequency
  • FIG. 2 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the emitting coil, when a timepiece is placed near the emitting coil
  • FIG. 3 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the emitting coil with a second frequency, when the timepiece is always placed near the emitting coil;
  • FIG. 4 schematically represents the timepiece of figures 2 and 3, comprising an electrically conductive component
  • FIG. 5 represents the timepiece of figures 2 to 4, installed near a source of magnetic field and a measuring device together forming a first variant of a control device for measuring a magnetic response of the timepiece to exposure to a variable magnetic field;
  • FIG. 6 represents the timepiece of figures 2 to 5, installed near a second variant of a control device for measuring a magnetic response of the timepiece to exposure to a variable magnetic field;
  • FIG. 7 represents the timepiece of figures 2 to 6, installed near a third variant of a control device for measuring a magnetic response of the timepiece to exposure to a variable magnetic field;
  • FIG. 8 generally represents concrete embodiment variants of the magnetic field source, to expose the timepiece to a variable magnetic field
  • Figure 1 schematically represents, at a given instant, the field lines of a varying magnetic field generated by a transmitting coil 10 with a first frequency.
  • the transmitting coil 10 is static, and the transmitting coil 10 is supplied with a varying electric current.
  • Figure 1 shows the distribution of the field lines at a given instant. In the case shown, the coil is circular with a square cross-section.
  • Figure 1 is symmetrical with respect to a plane parallel to the upper or lower face of the transmitting coil 10 and which passes through the center of the transmitting coil 10.
  • Figure 1 represents a transmitting coil 10 alone, but a core or a frame, for example, made of a material with high magnetic permeability (for example, a ferromagnetic material) can be provided to direct or concentrate the magnetic field lines in a particular way.
  • Figure 2 schematically represents the field lines of the varying magnetic field generated by the transmitting coil 10 when a timepiece 100 (shown in dashed lines in Figure 2) is placed near the transmitting coil 10.
  • a timepiece 100 shown in dashed lines in Figure 2
  • the transmitting coil 10 is always stationary, and the transmitting coil 10 is supplied with a varying electric current (typically an alternating current, for example, a sinusoidal or square wave current).
  • Figure 2 shows the distribution of the field lines at a given instant. It can be noted that the timepiece 100 significantly alters the distribution of field lines compared to the case in Figure 1.
  • the timepiece 100 comprises an electrically conductive component 110.
  • the electrically conductive component 110 may be formed by:
  • the electrically conductive component 110 typically comprises at least one metal part, and it may be envisaged that the electrically conductive component 110 may be formed at least in part from an alloy such as steel, stainless steel (for example, according to grade 1.4404 (or AISI 316L), or grade 1.4539 (or AISI 904L)), or brass, or an alloy of copper, titanium, gold, platinum...
  • an alloy such as steel, stainless steel (for example, according to grade 1.4404 (or AISI 316L), or grade 1.4539 (or AISI 904L)), or brass, or an alloy of copper, titanium, gold, platinum...
  • a magnetic field whose amplitude varies over time, induces electrical voltages in any conductive material placed within that field (the electrically conductive component 110 of the timepiece 100).
  • These induced voltages cause the formation of induced current loops, called eddy currents, the direction of which is determined by Lenz's law.
  • Lenz's law the direction of the induced current is such that, through its effects, it opposes the cause that gave rise to it. Eddy currents therefore flow in a direction that creates a field opposite to the field that gave rise to them, thus modifying the distribution of the magnetic field.
  • Figure 3 schematically represents the field lines of the variable magnetic field generated by the transmitting coil 10 with a second frequency, when the timepiece 100 (represented in dotted lines) is always placed near the transmitting coil 10.
  • the transmitting coil 10 is supplied with a variable electric current (an alternating current such as a sinusoidal or square wave current) having a second frequency, and the second frequency is higher than the first frequency used to illustrate Figures 1 and 2.
  • a variable electric current an alternating current such as a sinusoidal or square wave current
  • Figure 5 represents the timepiece 100 of Figures 2 to 4, installed near a magnetic field source 21 and a measuring device 23 together forming a first variant of a control device 20 for measuring a magnetic response of the timepiece 100 to exposure to a variable magnetic field.
  • control device 20 comprises:
  • the magnetic field source 21 formed by an electrical coil that can be described as a transmitting coil
  • the measuring device 23 formed by an electrical coil which can be described as a receiving coil
  • a 24-channel acquisition and control system including in particular:
  • control unit UC which may include an electronic control unit, a memory unit, a computing unit, a current generator, a voltage generator, internal means for measuring voltage or current, a communication unit Certainly connected to the magnetic field source 21 and/or the measuring device 23, the voltage measuring device V, the current measuring device A,
  • a display device which can also form a human-machine interface to receive control instructions from an operator.
  • the control unit UC is intended to generate and impose an electric current in the magnetic field source 21 so as to expose the timepiece 100 with a time-varying magnetic field whose predetermined magnetic field frequency is within a frequency range from 10 Hz to 10 7 Hz.
  • the electrically conductive component 110 is arranged on the surface (or near the surface) of the timepiece, it can be predicted that the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 5.10 2 Hz to 10 7 Hz, preferably from 10 4 Hz to 10 7 Hz, to get closer to the case illustrated in Figure 3.
  • the electrically conductive component 110 is arranged far from the surface (or close to the center) of the timepiece, it can be predicted that the frequency of the predetermined magnetic field is within a frequency range from 10 Hz to 104 Hz and preferably within a frequency range from 5.102 Hz to 5.103 Hz, to get closer to the case illustrated in Figure 2.
  • the frequency of the predetermined magnetic field can be varied so as to cover a whole range of frequencies within a general frequency range from 10 Hz to 107 Hz.
  • a multi-frequency signal can be applied with a current whose time shape is the sum of sinusoids of different frequencies h, f2, fa, etc., judiciously chosen.
  • the frequency of the predetermined magnetic field can be varied according to a pseudorandom binary sequence (PRBS).
  • PRBS pseudorandom binary sequence
  • Figure 10 shows an example of a signal that can be used to vary the frequency of the predetermined magnetic field.
  • Figure 10 shows an example of an electric current that can be imposed in the magnetic field source 21.
  • the signal has an amplitude A varying, for example, from 0% to 100% of full scale, and a frequency that varies with time.
  • the amplitude A of the signal in Figure 10 is generally square or pulsed.
  • a multi-frequency signal can be used, which can be decomposed into a Fourier series, for example.
  • control unit UC is designed to generate and impose an electric current in the magnetic field source 21 so as to expose the timepiece 100 to a time-varying magnetic field whose predetermined magnetic field amplitude is within a range of values from 0 T to 5.10 1 T and preferably in a value range from 0 T to 6.10 3 T, and preferably in a value range from 0 T to 10 3 T.
  • the magnetic field source 21 and the measuring device 23 are fixed on an electronic board substrate 22.
  • the magnetic field source 21 and the measuring device 23 can be formed with printed circuits on the electronic board substrate 22.
  • turns can be formed or printed directly on the electronic board substrate 22.
  • Circular turns or turns of different shapes can be provided, depending on the geometry of the timepiece 100 and/or the electrically conductive component 110.
  • the control device 20 of Figure 5 therefore comprises a fixture 25 receiving and positioning:
  • the timepiece 100 is held in place by an impression or a counter-mold, ensuring that the relative position between the timepiece 100, the magnetic field source 21, and the measuring device 23 is reliable and repeatable.
  • Clamping means 26 can be provided to press or hold the timepiece 100 in contact with the magnetic field source 21, for example.
  • the fixture 25, the clamping means 26, and the electronic board substrate 22 can be made of materials that are non-conductive to electricity and/or "transparent" to magnetic fields, i.e., with a magnetic permeability close to 1 and/or materials non-magnetic. It is possible to use a mounting 25, clamping means 26 made of Teflon or plastic for example.
  • the magnetic field source 21 and the measuring device 23 are formed by separate coils.
  • the magnetic field generated at each point in the vicinity of the magnetic field source 21 is variable.
  • Faraday's law of electromagnetic induction if the magnetic flux coupled with a turn or coil (the measuring device 23) varies with time, a voltage is induced across the coil forming the measuring device 23. Consequently, by placing the measuring device 23 in the vicinity of the magnetic field source 21 and the timepiece 100 (the timepiece to be checked/measured/authenticated), an induced voltage is generated by the varying field across the coil of the measuring device 23. This induced voltage can serve as a basis for deducing the magnetic response of the timepiece 100.
  • a frequency response as being the ratio between the induced voltage measured across the terminals of the coil of the measuring device 23 and the voltage applied across the terminals of the coil of the magnetic field source 21, without current in the measuring coil.
  • the coil of the measuring device 23 is arranged under the coil of the magnetic field source 21.
  • other arrangements or locations can be chosen, both for the coil of the measuring device 23 and for the coil of the magnetic field source 21.
  • FIG. 6 shows the timepiece 100 of Figures 2 to 5, installed near a second variant of a control device 20 for measuring the magnetic response of the timepiece 100 to exposure to a varying magnetic field.
  • the timepiece 100 is housed within the second variant of a control device 20, and the remainder of the control device 20 (similar to that in Figure 5) is not shown.
  • the timepiece 100 will essentially be exposed to field lines passing through it and normal to its case back or crystal.
  • control device 20 comprises only one electrical coil, which can be described as a transmitting-receiving coil. Indeed, it is possible to use a single coil, and the measurement of the current and/or voltage can provide the information necessary for control/measurement/authentication.
  • the impedance of the transmitter-receiver coil of the control device 20 can be measured.
  • the impedance of a coil is defined in complex notation by:
  • any coil can be characterized electrically by a resistance R and by a reactance X (function of the current angular frequency and the inductance L of the coil) forming the complex impedance Z.
  • the field variation and induced currents cause a change in impedance compared to the case without the timepiece.
  • the resistance R takes into account the internal Joule losses of the coil and also the eddy current losses in the timepiece being tested.
  • the inductance L is related to the distribution of the field lines, which are modified by the presence of eddy currents in the timepiece.
  • these functions vary. They can therefore be used as a "signature” or “magnetic response” to characterize a timepiece. In some cases, it is advantageous to define functions that include measurements both with and without the timepiece to facilitate mathematical processing and graphical representation.
  • Figure 7 shows the timepiece 100 of Figures 2 to 6, installed in a third variant of a control device for measuring a magnetic response of the timepiece 100 to exposure to a varying magnetic field.
  • the rest of the control device (similar to that in Figure 5) is not shown.
  • the 100 timepiece will essentially be exposed to field lines crossing it and parallel to its base or its crystal.
  • Figure 8 generally represents variant embodiments of the magnetic field source 21, for exposing the timepiece to a variable magnetic field.
  • FIG 8 shows a single-phase system with a single diametral coil 21 A and a ferromagnetic cylinder 29. It can be seen that with a single coil 21 A, a variable magnetic field can be generated, typically by supplying the coil 21 A with a variable current, for example, a sinusoidal current, a square wave current, or more generally, a variable alternating current. If the current is alternating and has a period during which the current reverses, the field lines will have an amplitude varying over each half-period, and their direction will reverse between the first and second half-periods. The field draws power and its direction reverses, but its orientation does not change.
  • a variable current for example, a sinusoidal current, a square wave current, or more generally, a variable alternating current. If the current is alternating and has a period during which the current reverses, the field lines will have an amplitude varying over each half-period, and their direction will reverse between the first and second half-periods. The field draws
  • Figure 8 on the right, shows a three-phase system with three diametrical coils 21A, 21B, 21C.
  • the three coils 21A, 21B, 21C can be supplied by a three-phase current system with period T.
  • the magnetic field rotates relative to the coils 21A, 21B, 21C.
  • the amplitude of the field is constant over time.
  • the field rotates at a speed of f revolutions per second. At 1000 Hz, the field then rotates at 1000 rev/s.
  • a relative displacement can be imposed between the timepiece 100 and the magnetic field source 21.
  • two superimposed transmitting-receiving coils can be used to perform a differential measurement.
  • the two transmitting-receiving coils are powered identically at a given frequency to generate the varying magnetic field and produce induced currents in the timepiece. If the timepiece is moved along the axis of the transmitting-receiving coils, the resistance and reactance of the two transmitting-receiving coils change according to the axial position of the timepiece, taking into account the geometry and material of the timepiece.
  • the measurement of the reactances and/or impedances can then define the magnetic response, which allows the timepiece 100 to be checked, measured, or authenticated.
  • Figure 9 represents a graph showing the magnetic responses of several timepieces (watch parts), measured using the control method according to the invention.
  • Figure 9 shows normalized impedance curves, reconstructed after the control of eleven timepieces. Each timepiece was exposed to the same time-varying magnetic field with a frequency varying between 10 Hz and 105 Hz, using a control device comprising a single transmitting-receiving coil, the impedance of which was measured simultaneously with the timepiece's exposure to the varying magnetic field.
  • the timepieces tested were all of the same model, but ten timepieces from family A were found to be compliant, and an eleventh timepiece from family B was found to be non-compliant, despite having an external visual appearance entirely similar to the compliant timepieces.
  • the case material of the ten timepieces in family A was a first grade of stainless steel
  • the case material of the eleventh timepiece in family B was a second grade of stainless steel.
  • the internal components present in the case of the ten timepieces in family A during the test were compliant
  • the internal components present in the case of the eleventh timepiece in family B during the test were non-compliant, i.e., they were made of different materials and/or had some identifiable geometric differences in the timepieces.
  • Figure 9 shows all the curves of the timepieces in family A in a very close group, whereas the curve of the eleventh timepiece in family B is very different. It appears that the testing method, consisting of exposing a timepiece to a varying magnetic field to measure a magnetic response, can be used to reliably test/measure/authenticate the timepiece.
  • the timepiece can be a complete watch, a watch head (case and movement) as in Figure 5, but also a sub- watchmaking system such as a movement, a case without a movement inside, a bracelet..., or even a watchmaking component such as a case back, a bezel, an oscillating weight, a balance spring, ...
  • a sub- watchmaking system such as a movement, a case without a movement inside, a bracelet..., or even a watchmaking component such as a case back, a bezel, an oscillating weight, a balance spring, ...
  • it may be necessary or practical to disassemble part of the watchmaking piece such as removing the bracelet from the complete watch or removing the case back.

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Abstract

Méthode de contrôle d'une pièce d'horlogerie comprenant les étapes consistant à : - placer la pièce d'horlogerie à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, - exposer la pièce d'horlogerie à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, - mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d'horlogerie, - déduire une réponse magnétique de la pièce d'horlogerie à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique, - comparer la réponse magnétique de la pièce d'horlogerie à une réponse magnétique de référence.

Description

DESCRIPTION
TITRE : Méthode de contrôle d’une pièce d’horlogerie
Domaine technique de l'invention
[0001] La présente invention concerne de manière générale les méthodes de contrôle de pièces d’horlogerie. En particulier, la présente invention se rapporte à une méthode de contrôle, ou à une méthode de mesure, ou à une méthode d’authentification faisant intervenir l’application d’un champ magnétique, comme un champ magnétique variable, sur ou au travers d’au moins un composant de la pièce d’horlogerie, pour contrôler, mesurer ou authentifier le dit au moins un composant ou la pièce d’horlogerie elle même. État de la technique
[0002] Il est connu dans l’art antérieur relatif à l’horlogerie que les champs magnétiques peuvent perturber le fonctionnement des pièces d'horlogerie (en particulier le fonctionnement des mouvements des montres). Il est connu de mesurer la résistance ou la robustesse des pièces d'horlogerie aux champs magnétiques en appliquant des champs magnétiques pour effectuer des tests particuliers, appelés tests d’arrêt, évoqués par exemple dans le document CH 718 969 A2. Cependant, les horlogers savent qu’il faut éviter d’exposer les pièces d'horlogerie (typiquement des montres) à des champs magnétiques.
[0003] Il est connu de faire des tests de contrôle sur des composants en leur appliquant un champ magnétique. Toutefois, en raison des perturbations engendrées par les champs magnétiques sur le fonctionnement des pièces d’horlogerie comme mentionné ci-dessus, ce type de contrôle basé sur une exposition aux champs magnétiques n’est pas appliqué dans le domaine horloger.
Exposé de l'invention
[0004] Un but de la présente invention est de répondre aux inconvénients de l’art antérieur mentionnés ci-dessus et en particulier, tout d'abord, de proposer une méthode de contrôle, ou une méthode de mesure, ou une méthode d’authentification, pouvant être appliquée à une pièce d’horlogerie sans en perturber le fonctionnement, notamment sans en perturber le fonctionnement de manière durable ou permanente, et permettant de rapidement contrôler, mesurer ou authentifier un composant de la pièce d’horlogerie ou la pièce d’horlogerie elle même.
[0005] Pour cela un premier aspect de l'invention concerne une méthode de contrôle d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie, ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie, ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- comparer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une réponse magnétique de référence.
[0006] Selon la mise en œuvre ci-dessus, la méthode de contrôle comprend une étape consistant à exposer la pièce d’horlogerie à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. La demanderesse s’est aperçue avec surprise qu’une telle exposition à des champs magnétiques variables, en particulier à des champs magnétiques variables de faible amplitude, ne perturbait pas le fonctionnement de la pièce d’horlogerie (aucun arrêt, aucune perturbation du fonctionnement n’ont été constatés). Par ailleurs, la mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie permet de déduire une réponse de la pièce d’horlogerie qui peut être comparée à une réponse magnétique de référence. On peut ainsi contrôler, mesurer ou authentifier la pièce d’horlogerie, notamment en :
- vérifiant/contrôlant une similitude de la réponse de la pièce d’horlogerie avec une réponse magnétique de référence, et/ou
- mesurant une différence de la réponse de la pièce d’horlogerie avec la réponse magnétique de référence,
- comparant la réponse de la pièce d’horlogerie avec des gabarits construits autour de la réponse magnétique de référence...
Ainsi, la pièce d’horlogerie peut être contrôlée, mesurée ou authentifiée rapidement, sans affecter son fonctionnement, et sans nécessairement devoir la démonter.
[0007] De manière plus générale, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, ou d’un composant de la pièce d’horlogerie, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie, ou le composant de la pièce d’horlogerie, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie, ou le composant de la pièce d’horlogerie, à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie, exposé(e) au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie, à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie,
- comparer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie, à une réponse magnétique de référence.
[0008] En particulier, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’un composant d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie,
- comparer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une réponse magnétique de référence. Autrement dit, la méthode permet de contrôler un composant de la pièce d’horlogerie, et par voie de conséquence, la pièce d’horlogerie elle-même est contrôlée. [0009] Selon un mode de réalisation préféré, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’un composant d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie à au moins un champ magnétique prédéterminé et dont la fréquence est variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, simultanément à l’exposition à l’au moins un champ magnétique et au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie, ou du composant de la pièce d’horlogerie,
- comparer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une réponse magnétique de référence. Ainsi, la pièce d’horlogerie est exposée à un champ magnétique dont la fréquence varie, et on mesure le champ magnétique lors de cette exposition, pendant que la fréquence varie.
[00010] La méthode de contrôle peut être définie par les caractéristiques suivantes, prises individuellement ou en combinaison.
[00011] Selon un mode de réalisation, l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps (et/ou l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps) est effectuée sur la pièce d’horlogerie qui est inactive, ou pas en fonctionnement. Autrement dit, la méthode peut comprendre une étape qui consiste à arrêter ou à laisser s’arrêter la pièce d’horlogerie avant d’effectuer l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique, et/ou l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. Autrement dit, l'invention peut concerner une méthode de contrôle d’une pièce d’horlogerie non fonctionnelle, ou non-alimentée, ou à l’arrêt (le mouvement de la pièce d’horlogerie est à l’arrêt). Selon un mode de réalisation, la pièce d’horlogerie que l’on contrôle est « inactive » au moment du test : il n’y a pas de batterie dans la pièce d’horlogerie, pas de courant qui parcoure un éventuel circuit électrique ou électronique de la pièce d’horlogerie... En tout état de cause et selon un mode de réalisation préféré, la pièce d’horlogerie est un assemblage de plusieurs composants, comme par exemple une montre complète, en état de fonctionnement (mais qui peut toutefois être arrêtée ou à laquelle on a retiré la batterie).
[00012] Selon un mode de réalisation, la pièce d’horlogerie est exempte de bobine électrique. La pièce d’horlogerie est exempte de dispositif électronique. Selon un mode de réalisation, la pièce d’horlogerie est exempte de dispositif électronique d’identification. Selon un mode de réalisation, la pièce d’horlogerie est exempte de dispositif émetteur et/ou récepteur de champ magnétique ou d’ondes radio. Selon un mode de réalisation, la pièce d’horlogerie est exempte de dispositif de communication avec un appareil externe à la pièce d’horlogerie.
[00013] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une étape initiale consistant à se munir d’un dispositif de contrôle et de la pièce d’horlogerie. Selon un mode de réalisation, le dispositif de contrôle comprend la source de champ magnétique et le dispositif de mesure de champ magnétique (étant entendu que la source de champ magnétique et le dispositif de mesure de champ magnétique peuvent être distincts et former des appareils séparés, ou bien être combinés dans un même appareil).
Autrement dit, la source de champ magnétique et le dispositif de mesure sont distincts de la pièce d’horlogerie et n’en font pas partie.
[00014] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle est exempte d’une quelconque étape de communication avec la pièce d’horlogerie et/ou avec un composant de la pièce d’horlogerie. Autrement dit, la pièce d’horlogerie est passive lors de l’exécution de la méthode de contrôle.
[00015] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps est simultanée à l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. En particulier, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas la mesure d’un signal émis par un dispositif de la pièce d’horlogerie en réponse à l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. Selon un mode de réalisation préféré, la pièce d’horlogerie est exposée à un champ magnétique prédéterminé et dont la fréquence varie au cours du temps, et la mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps est effectuée simultanément à la variation de la fréquence dans le temps, notamment pour mesurer le champ magnétique résultant généré à la fois par le courant de la bobine émettrice externe et par les courants induits dans les composants métalliques ou conducteurs de la pièce d’horlogerie en fonction de la fréquence du champ magnétique émis. La méthode utilise l’effet des courants induits par le champ magnétique variable dans les composants conducteurs de la pièce d’horlogerie, raison pour laquelle, il n’y a pas besoin d’alimenter une quelconque bobine à l’intérieur de la pièce d’horlogerie
[00016] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé est une étape de mesure du champ généré par la source de champ magnétique, modifié ou altéré par le champ magnétique généré par les courants induits dans le ou les composants métalliques de la pièce d’horlogerie en réponse à l’exposition. L’effet des courants induits est directement fonction de l’exposition et des composants métalliques de la pièce d’horlogerie, ce qui procure une signature. En contraste avec une méthode d’identification basée sur une communication avec un émetteur/récepteur (une étiquette électronique, RFID, NFC..) placé dans une pièce d’horlogerie, l’étape de mesure de la présente méthode de contrôle n’est pas une étape de mesure d’un signal particulier émis par un composant électronique passif ou actif de la pièce d’horlogerie, il s’agit de la mesure du champ magnétique résultant qui est modifié par les courants induits générés par l’exposition des composants métalliques au champ magnétique variable prédéterminé. L’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps de la présente méthode de contrôle n’est pas une étape d’émission d’un signal d’excitation ou de commande d’un composant ou dispositif d’identification de la pièce d’horlogerie.
[00017] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou
- une orientation, et/ou
- un gradient spatial, du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, est modifié(e) ou variable au cours du temps. Comme vu ci-dessus, l’exposition de la pièce d’horlogerie à un tel champ magnétique variable au cours du temps n'est pas préjudiciable au fonctionnement de la pièce d’horlogerie. Selon un mode de réalisation préféré, le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps présente une fréquence et une période, et la fréquence et la période peuvent varier au cours du temps pendant l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique.
[00018] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz. Selon un mode de réalisation préféré, la fréquence du champ magnétique prédéterminé peut varier dans une ou plusieurs plage(s) de valeurs dont les bornes sont comprises entre 10 Hz à 107 Hz au cours du temps pendant l’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique.
[00019] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé varie et en particulier une fréquence fondamentale du champ magnétique prédéterminé varie dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 102 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence dans une plage de fréquences allant de 103 Hz à 107 Hz. Selon un mode de réalisation, la fréquence fondamentale du champ magnétique est au moins supérieure à 10 Hz, à 102 Hz, à 5.102 Hz, à 103 Hz. Selon un mode de réalisation, le spectre de fréquences du champ magnétique est exempt de tout signal ayant une fréquence inférieure à 10 Hz, à 102 Hz, à 5.102 Hz, à 103 Hz.
[00020] Selon un mode de réalisation, ladite pièce d’horlogerie comprend un composant intercalaire : - agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au moins 1 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1.107 S/m (pour siemens par mètre) et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 50 et de préférence une épaisseur d’au moins 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1 ,5.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 80, et au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz. Le composant intercalaire (de la pièce d’horlogerie) forme un écran ou un composant écran agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique (ou le dispositif de mesure). Selon ce mode de réalisation, si le composant intercalaire est « massif » avec une épaisseur importante, supérieure à 1 mm ou avec une conductivité électrique d’au moins 1 .107 S/m ou avec une perméabilité magnétique importante, supérieure à 50 (c’est-à-dire que le composant conducteur de l’électricité ciblé par la méthode est agencé au sein même de la pièce d’horlogerie, derrière le composant intercalaire), alors on peut prévoir d’utiliser un champ magnétique avec une fréquence faible pour garantir de « traverser » le composant intercalaire et ainsi effectuer un contrôle robuste et fiable.
[00021] Selon un mode de réalisation, ladite pièce d’horlogerie comprend un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au plus 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 1.107 S/m (pour siemens par mètre) et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 50, et de préférence une épaisseur d’au plus 1 mm ou au plus 0,5 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 5.106 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 5, et au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz. Selon ce mode de réalisation, si le composant intercalaire est « mince » (avec une épaisseur faible, inférieure à 1 mm ou avec une conductivité électrique d’au plus 1 .107 S/m ou avec une perméabilité magnétique faible, inférieure à 50) ou même absent (c’est-à-dire que le composant conducteur de l’électricité ciblé par la méthode est agencé en surface de la pièce d’horlogerie), alors on peut prévoir d’utiliser un champ magnétique avec une fréquence élevée pour bien contrôler ou mesurer ou authentifier le composant conducteur de l’électricité. Ainsi, le reste des composants (en particulier les composants agencés plus à l’intérieur de la pièce d’horlogerie que le composant conducteur de l’électricité) aura moins d’interactions avec le champ magnétique variable, si bien que le contrôle sera « focalisé » ou « effectué principalement » sur ledit composant conducteur de l’électricité de la pièce d’horlogerie visé par la méthode de contrôle.
[00022] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est modifiée au cours du temps pour obtenir un champ magnétique puisant, de préférence selon une fonction sinusoïdale.
[00023] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.103 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3 T ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10-4 T, ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 3.10-4 T, ou dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 4 T.
[00024] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, un mouvement relatif entre la pièce d’horlogerie et la source de champ magnétique est imposé. Un tel déplacement relatif permet d’exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique variable, même si la source de champ magnétique génère un champ magnétique constant ou fixe.
[00025] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie d’au moins 10°, et de préférence d’au moins 30°, par rapport à une orientation initiale du champ magnétique prédéterminé. On peut prévoir de générer un champ magnétique tournant, même sur un secteur angulaire limité, par exemple inférieur à 360°.
[00026] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie de manière cyclique, et par exemple l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie pour imposer un champ magnétique tournant, par exemple à une fréquence d’au moins 50 tours/seconde, et de préférence d’au moins 5.102 tours/seconde.
[00027] Selon un mode de réalisation, l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps comprend une étape consistant à alimenter électriquement au moins une bobine électrique, voire au moins deux bobines électriques de manière simultanée ou décalée dans le temps.
[00028] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie comprend la mesure :
- d’une amplitude et/ou d’une orientation du champ magnétique, et/ou
- d’un courant induit dans une bobine, et/ou
- d’une tension induite dans une bobine.
[00029] Selon un mode de réalisation, l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie est effectuée:
- par au moins un capteur de champ magnétique, et/ou
- par au moins une bobine électrique dite bobine réceptrice, de préférence par au moins une bobine de la source de champ magnétique, dite bobine émettrice et réceptrice, utilisée pour générer le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps. L’utilisation d’une bobine émettrice et réceptrice permet de proposer un équipement de mesure simple, avec un nombre limité de composants.
[00030] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à déduire la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie comprend :
- une comparaison entre une valeur d’une caractéristique du champ magnétique mesurée sans la pièce d’horlogerie, et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la pièce d’horlogerie, et/ou
- un calcul de déphasage entre le champ magnétique généré et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- une phase d’analyse avec une construction d’un diagramme de Bode, et/ou un diagramme de Nyquist, et/ou une décomposition en série de Fourier. Le fait de placer la pièce d’horlogerie dans un champ magnétique variable modifie la répartition et l’amplitude du champ magnétique dans et autour de la pièce d’horlogerie. Ce champ magnétique résultant modifié est mesuré et analysé pour en déduire la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie. [00031] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une phase initiale de prise de référence avec les étapes consistant à :
- placer une pièce d’horlogerie de référence à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie de référence au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie de référence exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie de référence à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- enregistrer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie de référence.
[00032] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à placer la pièce d’horlogerie à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique comprend une étape consistant à placer la pièce d’horlogerie dans un posage et/ou à brider la pièce d’horlogerie dans un posage, et/ou à mettre la pièce d’horlogerie en butée mécanique sur ou dans un posage. Selon un mode de réalisation, les étapes consistant à placer la pièce d’horlogerie dans un posage et/ou à brider la pièce d’horlogerie dans un posage, et/ou à mettre la pièce d’horlogerie en butée mécanique sur ou dans un posage sont effectuées avec mise en contact ou en butée de la pièce d’horlogerie avec une portion de positionnement de ladite au moins une source de champ magnétique. Ainsi, la position relative, entre la pièce d’horlogerie et la source de champ magnétique et/ou le dispositif de mesure, est reproductible, fiable et robuste. [00033] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à placer la pièce d’horlogerie à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique comprend une étape consistant à placer la pièce d’horlogerie à moins de 10 mm, de préférence à moins de 7 mm, de préférence à moins de 5 mm, de préférence à moins de 2 mm, de préférence à moins de 1 mm, par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et très préférentiellement, la pièce d’horlogerie est placée en contact avec ladite au moins une source de champ magnétique et/ou avec ledit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique. Ainsi, la pièce d’horlogerie est bien exposée au champ magnétique, et/ou se trouve à proximité du dispositif de mesure, ce qui garantit des mesures fiables, avec un bon ratio signal/bruit.
[00034] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique, et/ou l’étape consistant à mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps sont effectuées au moins partiellement simultanément.
[00035] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique, et l’étape consistant à mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps sont effectuées sur une durée inférieure à 2 minutes, de préférence inférieure à 1 minute, de préférence inférieure à 10 s, de préférence inférieure à 7 s, de préférence inférieure à 5 s, de préférence inférieure à 3 s. [00036] Selon un mode de réalisation, l’étape consistant à exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique comprend :
- une première partie de contrôle consistant à exposer une première portion de la pièce d’horlogerie à un premier champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- une deuxième partie de contrôle consistant à exposer une deuxième portion de la pièce d’horlogerie à un deuxième champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique. On peut ainsi prévoir de contrôler / mesurer / authentifier des parties distinctes d’une même pièce d’horlogerie.
[00037] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle forme une méthode de contrôle mise en œuvre après une opération particulière de fabrication de la pièce d’horlogerie. On peut prévoir de contrôler une opération d’assemblage, pour vérifier que tous les composants sont présents et/ou agencés au bon endroit. On peut aussi prévoir de faire un contrôle « à neuf » juste après fabrication pour enregistrer la réponse afin de pouvoir la comparer lors de retours en atelier de maintenance, jusqu’à plusieurs années plus tard.
[00038] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle forme une méthode d’authentification de la pièce d’horlogerie, mise en œuvre par exemple lors, ou en préalable d’une opération de maintenance. Selon un mode de réalisation, la méthode d’authentification comprend une phase initiale de constitution de signature avant livraison, comprenant les étapes, mises en œuvre par exemple lors d’un contrôle final de fabrication, consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie neuve à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie neuve au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie neuve exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie neuve à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie neuve,
- enregistrer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie neuve en tant que réponse magnétique de référence.
[00039] Selon un mode de réalisation, la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie neuve forme une signature de référence, et/ou la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à contrôler forme une signature de la pièce d’horlogerie.
[00040] Selon un mode de réalisation, la méthode de contrôle comprend une phase finale comprenant les étapes consistant à :
- quantifier une différence entre la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie et la réponse magnétique de référence, et/ou
- comparer avec un seuil prédéterminé une différence entre la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie et la réponse magnétique de référence, et/ou
- qualifier la pièce d’horlogerie contrôlée de pièce d’horlogerie conforme ou de pièce d’horlogerie authentique, notamment si une différence entre la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie et la réponse magnétique de référence est inférieure à un seuil prédéterminé et/ou est acceptable.
[00041] Selon un mode de réalisation, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou - une orientation, et/ou
- un gradient spatial, du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, présente une dérivée au cours du temps différente de zéro, pendant au moins 10 ns, de préférence au moins 100 ns, de préférence au moins 1 ps, de préférence au moins 100 ps, de préférence au moins 1 ms, de préférence au moins 1 s, de préférence au moins 10 s, de préférence au moins 1 minute. Cependant, il n'est pas exclu de prévoir des intervalles de temps pendant lesquels le champ magnétique ne varie pas, même si de manière préférée, le champ magnétique varie tout au long de l’exposition au champ magnétique.
[00042] Selon un mode de réalisation, la source de champ magnétique comprend au moins un aimant, comme par exemple un aimant permanent, et l’étape consistant à exposer la pièce d’horlogerie à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique comprend une étape consistant à imposer au moins un mouvement relatif entre la source de champ magnétique et la pièce d’horlogerie.
[00043] Selon un mode de réalisation, ledit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps dont l’amplitude présente une forme sinusoïdale, et/ou rectangulaire, et/ou triangulaire, et/ou un saut, et/ou une séquence binaire pseudo-aléatoire (pseudorandom binary sequence, PRBS en langue anglaise) et/ou un signal multifréquence (somme de plusieurs sinusoïdes de fréquences différentes choisies). On peut noter que le courant électrique générant le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps présente également cette allure temporelle sinusoïdale, rectangulaire, etc.
Selon un mode de réalisation, on peut prévoir de faire la mesure en faisant varier progressivement la fréquence avec par exemple une mesure à une première fréquence fi pendant une certaine durée (quelques périodes), une mesure à une deuxième fréquence Ï2 pendant un certain temps (quelques périodes), etc.
Selon un mode de réalisation, on peut prévoir de faire la mesure avec un signal multifréquence (qui comporte une sinusoïde de première fréquence fi et d’amplitude a-i, une sinusoïde de deuxième fréquence Ï2 et d’amplitude a2, une sinusoïde de troisième fréquence fa et d’amplitude as, etc.) ce qui permet de faire le test rapidement, avec un seul signal qui comporte les différentes fréquences souhaitées.
[00044] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour démagnétiser un composant ou la pièce d’horlogerie. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour démagnétiser un composant ou la pièce d’horlogerie. A cet effet, le champ magnétique variable présente une fréquence supérieure à 10 Hz, de préférence supérieure à 50 Hz, de préférence supérieure à 60 Hz, de préférence supérieure à 80 Hz, de préférence supérieure à 100 Hz, de préférence supérieure à 1000 Hz. En particulier, si le champ magnétique variable balaye ou présente une plage ou un spectre de fréquences, alors une partie substantielle de la plage ou du spectre de fréquences est supérieure à 50 Hz, de préférence supérieure à 60 Hz, de préférence supérieure à 80 Hz, de préférence supérieure à 100 Hz, de préférence supérieure à 1000 Hz.
[00045] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour déplacer ou mettre en mouvement un composant ou un mécanisme de la pièce d’horlogerie. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour déplacer ou mettre en mouvement un composant ou un mécanisme de la pièce d’horlogerie. En d’autres termes, au cours de la méthode de test, et en particulier lors de l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps : - si les composants de la pièce d’horlogerie sont immobiles, alors ils restent immobiles,
- si des composants ou des mécanismes de la pièce d’horlogerie sont mobiles ou en mouvement, alors ils restent mobiles ou en mouvement de la même manière, sans changement.
[00046] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour échanger des données avec la pièce d’horlogerie. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour établir une communication sans fil avec des organes ou des unités de communication de la pièce d’horlogerie.
[00047] Selon un mode de réalisation, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas effectuée pour effectuer une charge ou transmettre de l’énergie à la pièce d’horlogerie. En d’autres termes, l’exposition à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps n’est pas adaptée ni prévue pour faire une charge sans fil de composants, organes ou batteries de la pièce d’horlogerie.
Description des figures
[00048] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit de mode(s) de réalisation de l'invention donné(s) à titre d'exemple(s) nullement limitatif (s) et illustré(s) par les dessins annexés, dans lesquels :
[00049] [fig. 1] représente de manière schématique à un instant donné des lignes de champ d’un champ magnétique variable généré par une bobine émettrice avec une première fréquence ; [00050] [fig. 2] représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice, lorsqu’une pièce d’horlogerie est placée à proximité de la bobine émettrice ;
[00051] [fig. 3] représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice avec une deuxième fréquence, lorsque la pièce d’horlogerie est toujours placée à proximité de la bobine émettrice ;
[00052] [fig. 4] représente de manière schématique la pièce d’horlogerie des figures 2 et 3, comprenant un composant conducteur de l’électricité ;
[00053] [fig. 5] représente la pièce d’horlogerie des figures 2 à 4, installée à proximité d’une source de champ magnétique et d’un dispositif de mesure formant ensemble une première variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00054] [fig. 6] représente la pièce d’horlogerie des figures 2 à 5, installée à proximité d’une deuxième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00055] [fig. 7] représente la pièce d’horlogerie des figures 2 à 6, installée à proximité d’une troisième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une exposition à un champ magnétique variable ;
[00056] [fig. 8] représente de manière générale des variantes de réalisation concrètes de la source de champ magnétique, pour exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique variable ;
[00057] [fig. 9] représente un graphique représentant des réponses magnétiques de plusieurs pièces d’horlogerie, mesurées avec la méthode de contrôle mise en œuvre par le dispositif de contrôle de la figure 5 par exemple ; [00058] [fig. 10] représente un graphique représentant un exemple de signal variable pouvant être utilisé lors de la mise en œuvre de la présente méthode de contrôle.
[00059] Description détaillée de mode(s) de réalisation
[00060] La figure 1 représente de manière schématique à un instant donné des lignes de champ d’un champ magnétique variable généré par une bobine émettrice 10 avec une première fréquence. Dans l’exemple donné, la bobine émettrice 10 est statique, et la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique variable, et la figure 1 représente la répartition des lignes de champ à un instant donné. Dans le cas représenté, la bobine est circulaire avec une section carrée. Le modèle ou la répartition des lignes de champ :
- est axisymétrique autour de l’axe vertical de la bobine de la figure 1 ;
- est symétrique par rapport à un plan parallèle à la face supérieure ou inférieure de la bobine émettrice 10 et qui passe par le centre de la bobine émettrice 10. Dans le cas de la figure 1 , et pour le reste de la divulgation, la figure 1 représente une bobine émettrice 10 seule, mais on peut prévoir un noyau ou une carcasse par exemple en matériau avec une forte perméabilité magnétique (par exemple un matériau ferromagnétique) pour diriger ou concentrer les lignes de champ magnétique d’une manière particulière.
[00061 ] La figure 2 représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice 10, lorsqu’une pièce d’horlogerie 100 (représentée en traits pointillés figure 2) est placée à proximité de la bobine émettrice 10. Dans l’exemple donné et comme dans l’exemple de la figure 1 , la bobine émettrice 10 est toujours statique, et la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique variable (typiquement un courant alternatif, par exemple un courant sinusoïdal ou en créneaux), la figure 2 représente la répartition des lignes de champ à un instant donné. On peut noter que la pièce d’horlogerie 100 modifie notablement la répartition de lignes de champ par rapport au cas de la figure 1.
[00062] En particulier, et en référence à la figure 4 qui forme un schéma de principe, la pièce d’horlogerie 100 comprend un composant 1 10 conducteur de l’électricité. Le composant 110 conducteur de l’électricité peut être formé par :
- tout ou partie de la boîte de la pièce d’horlogerie (la carrure, le fond, les cornes... ),
- tout ou partie d’un composant interne de la pièce d’horlogerie, comme par exemple une partie du mouvement, un rotor dans le cas d’une pièce d’horlogerie automatique...
[00063] Le composant 110 conducteur de l’électricité comprend typiquement au moins une partie en métal, et on peut prévoir de former au moins en partie le composant 110 conducteur de l’électricité avec un alliage tel que de l’acier, de l’acier inoxydable (par exemple selon une nuance 1 .4404 (ou AISI 316L), ou une nuance 1 .4539 (ou AISI 904L)), ou du laiton, ou un alliage de cuivre, de titane, d’or, de platine...
[00064] Comme bien connu, un champ magnétique, dont l’amplitude varie au cours du temps, induit des tensions électriques dans tout matériau conducteur placé dans ce champ (le composant 1 10 conducteur de l’électricité de la pièce d’horlogerie 100). Ces tensions induites provoquent l’apparition de boucles de courants induits, appelés courants de Foucault, dont le sens est donné par la loi de Lenz. Selon la loi de Lenz, le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s’oppose à la cause qui lui a donné naissance. Les courants de Foucault circulent donc dans un sens créant un champ opposé au champ qui leur a donné naissance, ce qui modifie la répartition du champ magnétique.
[00065] On peut donc observer figure 2 que le champ magnétique, généré par la bobine émettrice 10 à la première fréquence, présente des lignes de champ modifiées par rapport aux lignes de champ de la figure 1 . En particulier, on peut noter la présence de lignes de champs au sein même de la pièce d’horlogerie 100, à une première profondeur P1 par rapport au fond de la boîte de la pièce d’horlogerie 100.
[00066] La figure 3 représente de manière schématique les lignes de champ du champ magnétique variable généré par la bobine émettrice 10 avec une deuxième fréquence, lorsque la pièce d’horlogerie 100 (représentée en traits pointillés) est toujours placée à proximité de la bobine émettrice 10.
[00067] Dans l’exemple donné figure 3, la bobine émettrice 10 est alimentée avec un courant électrique variable (un courant alternatif comme un courant sinusoïdal ou en créneaux) présentant une deuxième fréquence, et la deuxième fréquence est supérieure à la première fréquence utilisée pour illustrer les figures 1 et 2.
[00068] En comparant les figures 2 et 3, on peut noter une modification significative de la répartition des lignes de champ au sein même de la pièce d’horlogerie 100 sur la figure 3. En particulier, on peut noter figure 3 des lignes de champs à une deuxième profondeur P2 par rapport au fond de la boîte de la pièce d’horlogerie 100, la deuxième profondeur P2 étant inférieure à la première profondeur P1 .
[00069] La figure 5 représente la pièce d’horlogerie 100 des figures 2 à 4, installée à proximité d’une source de champ magnétique 21 et d’un dispositif de mesure 23 formant ensemble une première variante d’un dispositif de contrôle 20 pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100 à une exposition à un champ magnétique variable.
[00070] Dans le détail, le dispositif de contrôle 20 comprend :
- la source de champ magnétique 21 formée par une bobine électrique que l’on peut qualifier de bobine émettrice,
- le dispositif de mesure 23 formé par une bobine électrique que l’on peut qualifier de bobine réceptrice
- un posage 25 formant une empreinte pour recevoir la pièce d’horlogerie 100 sans jeu afin de garantir un positionnement relatif fiable et répétable entre la pièce d’horlogerie 100 et la source de champ magnétique 21 et/ou le dispositif de mesure 23,
- des moyens de bridage 26 optionnels, avec ici un bras articulé qui vient plaquer la pièce d’horlogerie 100 contre la source de champ magnétique 21 ,
- un dispositif d’acquisition et de commande 24, comprenant notamment :
• au moins un dispositif de mesure de tension V, relié à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23,
• au moins un dispositif de mesure de courant A, relié à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23,
• au moins une unité de commande UC (pouvant comprendre une unité de commande électronique, une unité de mémoire, une unité de calcul, un générateur de courant, un générateur de tension, des moyens internes de mesure de tension ou de courant, une unité de communication ... ) reliée à la source de champ magnétique 21 et/ou au dispositif de mesure 23, au dispositif de mesure de tension V, au dispositif de mesure de courant A,
• un dispositif d’affichage, pouvant aussi former une interface homme machine pour recevoir des instructions de commande de la part d’un opérateur.
[00071] L’unité de commande UC est prévue pour générer et imposer un courant électrique dans la source de champ magnétique 21 de manière à exposer la pièce d’horlogerie 100 avec un champ magnétique variable au cours du temps dont la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz.
[00072] Si par exemple le composant 110 conducteur de l’électricité est agencé en surface (ou proche de la surface) de la pièce d’horlogerie, on peut prévoir que la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz, pour se rapprocher du cas illustré figure 3. [00073] Si par exemple le composant 110 conducteur de l’électricité est agencé loin de la surface (ou proche du centre) de la pièce d’horlogerie, on peut prévoir que la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz, pour se rapprocher du cas illustré figure 2.
[00074] On peut aussi prévoir de faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé, de sorte à couvrir toute une plage de fréquences comprise dans une plage de fréquences générale allant de 10 Hz à 107 Hz. Ainsi, toute la pièce d’horlogerie 100 sera contrôlée / mesurée / authentifiée. Typiquement, on peut appliquer un signal multifréquences avec un courant dont l’allure temporelle est la somme de sinusoïdes de différentes fréquences h , f2, fa, etc. choisies de manière judicieuse. Typiquement, on peut choisir de faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé selon une séquence binaire pseudo-aléatoire (pseudorandom binary sequence, PRBS en langue anglaise).
[00075] A titre d’exemple, la figure 10 montre un exemple de signal pouvant être utilisé pour faire varier la fréquence du champ magnétique prédéterminé. La figure 10 montre un exemple de courant électrique que l’on peut imposer dans la source de champ magnétique 21 . Sur la figure 10, le signal présente une amplitude A variant par exemple de 0% à 100% d’une pleine échelle, et présentant une fréquence variable en fonction du temps. L’amplitude A du signal de la figure 10 est de forme générale carrée ou en créneaux. On peut prévoir un signal multifréquences que l’on peut décomposer en série de Fourier par exemple.
[00076] D’une manière générale, l’unité de commande UC est prévue pour générer et imposer un courant électrique dans la source de champ magnétique 21 de manière à exposer la pièce d’horlogerie 100 avec un champ magnétique variable au cours du temps dont l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.10 3 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3T.
[00077] Dans le cas de la figure 5, la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 sont fixés sur un substrat de carte électronique 22. On peut prévoir de former la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 avec des circuits imprimés sur le substrat de carte électronique 22. Par exemple, on peut prévoir de former ou imprimer des spires directement sur le substrat de carte électronique 22. On peut prévoir des spires circulaires ou de formes différentes, en fonction de la géométrie de la pièce d’horlogerie 100 et/ou du composant 1 10 conducteur de l’électricité.
[00078] Le dispositif de contrôle 20 de la figure 5 comprend donc un posage 25 recevant et positionnant :
- d’une part, la source de champ magnétique 21 , le dispositif de mesure 23 et le substrat de carte électronique 22,
- d’autre part, la pièce d’horlogerie 100 via une empreinte ou une contre forme, si bien que la position relative entre la pièce d’horlogerie 100, la source de champ magnétique 21 , et le dispositif de mesure 23 est fiable et répétable. On peut prévoir des moyens de bridage 26 qui appuient ou plaquent la pièce d’horlogerie 100 au contact avec la source de champ magnétique 21 par exemple. Ainsi, il n’y a pas d’entrefer entre la pièce d’horlogerie 100 et la source de champ magnétique 21 , si bien que la pièce d’horlogerie 100 est parfaitement exposée au champ magnétique variable généré par la source de champ magnétique 21 .
[00079] On peut prévoir de réaliser le posage 25, les moyens de bridage 26, le substrat de carte électronique 22 avec des matériaux non conducteurs de l’électricité et/ou « transparents » aux champs magnétiques, c’est-à-dire avec une perméabilité magnétique proche de 1 et/ou des matériaux amagnétiques. On peut prévoir d’utiliser un posage 25, des moyens de bridage 26 en téflon ou en plastique par exemple.
[00080] Dans le cas de la figure 5, la source de champ magnétique 21 et le dispositif de mesure 23 sont formés par des bobines distinctes. Le champ magnétique généré en chaque point, dans le voisinage de la source de champ magnétique 21 , est variable. Selon la loi de l’induction électromagnétique établi par Faraday, si le flux magnétique couplé avec une spire ou une bobine (le dispositif de mesure 23) varie en fonction du temps, une tension est induite aux bornes de la bobine formant le dispositif de mesure 23. Il en résulte qu’en plaçant le dispositif de mesure 23 dans le voisinage de la source de champ magnétique 21 et de la pièce d’horlogerie 100 (la pièce d’horlogerie à contrôler / mesurer / authentifier), une tension induite est générée par le champ variable aux bornes de la bobine du dispositif de mesure 23. Cette tension induite peut servir de base pour déduire la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100.
[00081 ] Pour effectuer un contrôle d’une pièce d’horlogerie 100 particulière, on peut prévoir de générer avec la source de champ magnétique 21 un même champ magnétique variable au cours du temps, et on peut prévoir de mesurer de manière itérative la tension induite :
- sans aucune pièce d’horlogerie 100,
- avec une pièce d’horlogerie 100 de référence ;
- avec une pièce d’horlogerie 100 à contrôler / mesurer / authentifier.
[00082] On peut enregistrer ces différentes tensions induites, et on peut alors prévoir de comparer :
- directement la tension induite avec la pièce d’horlogerie 100 de référence et la tension induite avec la pièce d’horlogerie 100 à contrôler,
- d’une part la tension induite sans aucune pièce d’horlogerie 100 et la tension induite avec la pièce d’horlogerie 100 de référence et d’autre part la tension induite sans aucune pièce d’horlogerie 100 et la tension induite avec la pièce d’horlogerie 100 à contrôler. [00083] On peut aussi prévoir de définir une réponse fréquentielle comme étant le rapport entre la tension induite mesurée aux bornes de la bobine du dispositif de mesure 23 et la tension appliquée aux bornes de la bobine de la source de champ magnétique 21 , sans courant dans la bobine de mesure.
[00084] L’analyse de ces fonctions de transfert pour la pièce d’horlogerie 100 à contrôler permet le recours à des outils mathématiques. On peut prévoir de faire des représentations dans un graphique de Bode ou de Nyquist qui permettent aussi de comparer des pièces d’horlogerie mesurées. L’analyse de signaux périodiques non sinusoïdaux peut être réalisée avec une décomposition en série de Fourier.
[00085] Ainsi, en comparant les tensions induites selon les différentes options, on peut quantifier un écart entre une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100 à contrôler et une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100 de référence. Il est alors possible de contrôler / mesurer / authentifier la pièce d’horlogerie 100 à contrôler en fonction de l’écart identifié (on peut vérifier que l’écart est inférieur à un seuil, on peut vérifier une absence ou une présence d’un paramètre ou d’une forme particulières sur la courbe de réponse...).
[00086] On peut noter que dans l’exemple de la figure 5 la bobine du dispositif de mesure 23 est agencée sous la bobine de la source de champ magnétique 21 . On peut toutefois choisir d’autres dispositions ou localisation, tant pour la bobine du dispositif de mesure 23 que pour la bobine de la source de champ magnétique 21 .
[00087] On peut aussi prévoir plusieurs bobines pour le dispositif de mesure 23 et/ou plusieurs bobines pour la source de champ magnétique 21 . On peut prévoir d’alimenter simultanément ou séquentiellement une ou plusieurs bobines de la source de champ magnétique 21 , et on peut prévoir de mesurer simultanément ou séquentiellement une tension induite aux bornes d’une ou de plusieurs bobines du dispositif de mesure 23. [00088] La figure 6 représente la pièce d’horlogerie 100 des figures 2 à 5, installée à proximité d’une deuxième variante d’un dispositif de contrôle 20 pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100 à une exposition à un champ magnétique variable. En particulier, la pièce d’horlogerie 100 est logée dans la deuxième variante d’un dispositif de contrôle 20, et le reste du dispositif de contrôle 20 (similaire à la figure 5) n’est pas représenté. Dans l’exemple de la deuxième variante de réalisation de la figure 6, la pièce d’horlogerie 100 sera essentiellement exposée à des lignes de champ la traversant et normales à son fond ou à sa glace.
[00089] Dans l’exemple de la deuxième variante de réalisation de la figure 6, on peut noter que le dispositif de contrôle 20 ne comprend qu’une seule bobine électrique, que l’on peut qualifier de bobine émettrice- réceptrice. En effet, il est possible d’utiliser une seule bobine, et la mesure du courant et/ou de la tension peut donner les informations nécessaires au contrôle / à la mesure / à l’authentification.
[00090] Dans le cas d’une mesure de courant, on peut quantifier des amplitudes et/ou des déphasages du courant (plus précisément l’intensité du courant) lors de tests :
- sans aucune pièce d’horlogerie 100,
- avec une pièce d’horlogerie 100 de référence ;
- avec une pièce d’horlogerie 100 à contrôler.
[00091 ] Il est possible de faire de même avec la tension aux bornes de la bobine du dispositif de contrôle 20.
[00092] Alternativement ou en complément, on peut prévoir de mesurer l’impédance de la bobine émettrice-réceptrice du dispositif de contrôle 20. De manière connue, l’impédance d’une bobine est définie en notation complexe par :
U = Z . I avec U la tension aux bornes de la bobine et I le courant la traversant.
On peut aussi rappeler que toute bobine peut être caractérisée électriquement par une résistance R et par une réactance X (fonction de la pulsation du courant et de l’inductance L de la bobine) formant l’impédance complexe Z.
[00093] En présence de matériau conducteur de l’électricité dans une pièce d’horlogerie à contrôler, la variation de champ et les courants induits provoquent une modification de l’impédance par rapport au cas sans la pièce d’horlogerie. En particulier, la résistance R prend en compte les pertes par effet Joule internes de la bobine et aussi les pertes par courants de Foucault dans la pièce d’horlogerie à contrôler. L’inductance L est liée à la répartition des lignes de champ qui sont modifiées par la présence des courants de Foucault dans la pièce d’horlogerie.
[00094] Les différentes grandeurs sont alors fonction de la fréquence f du champ magnétique variable :
- résistance : R(f),
- inductance : L(f),
- réactance : X(f),
- module de l’impédance : Z(f), -argument de l’impédance : cp(f).
Selon la matière et les dimensions des composants de la pièce d’horlogerie, ces fonctions sont différentes. Elles peuvent donc être utilisées comme « signature » ou « réponse magnétique » pour caractériser une pièce d’horlogerie. Dans certains cas, il est avantageux de définir des fonctions comportant les mesures avec la pièce d’horlogerie et sans la pièce d’horlogerie pour faciliter le traitement mathématique et la représentation graphique.
[00095] La figure 7 représente la pièce d’horlogerie 100 des figures 2 à 6, installée dans une troisième variante d’un dispositif de contrôle pour mesurer une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie 100 à une exposition à un champ magnétique variable. Le reste du dispositif de contrôle (similaire à la figure 5) n’est pas représenté. Dans le cas de figure de la troisième variante, la pièce d’horlogerie 100 sera essentiellement exposée à des lignes de champ la traversant et parallèles à son fond ou à sa glace.
[00096] La figure 8 représente de manière générale des variantes de réalisation de la source de champ magnétique 21 , pour exposer la pièce d’horlogerie à un champ magnétique variable.
[00097] La figure 8, à gauche, présente un système monophasé à une seule bobine diamétrale 21 A avec un cylindre ferromagnétique 29. On comprend qu’avec une seule bobine 21 A, on peut générer un champ magnétique variable « puisant », typiquement en alimentant la bobine 21 A avec un courant variable, par exemple un courant sinusoïdal, un courant en créneaux, ou un courant plus généralement variable et alternatif. Si le courant est alternatif et présente une période au cours de laquelle le courant s’inverse, les lignes de champ vont présenter une amplitude variant sur chaque demi-période, et leur sens va s’inverser entre la première demi- période et la deuxième demi-période. Le champ puise et son sens s’inverse, mais son orientation ne varie pas.
[00098] La figure 8, à droite, montre un système triphasé à trois bobines diamétrales 21 A, 21 B, 21 C. Dans ce cas, on peut prévoir d’alimenter les trois bobines 21 A, 21 B, 21 C par un système triphasé de courant, de période T, le champ magnétique tourne par rapport aux bobines 21 A, 21 B, 21 C. L’amplitude du champ, au fil du temps, est constante. Le champ tourne à une vitesse de f tours par seconde. A 1000 Hz, le champ tourne alors à 1000 tr/s.
[00099] En référence aux figures 5, 6, 7 et 8, on comprend qu’il est possible de prévoir de nombreuses constructions et possibilités d’agencement tant pour générer le champ magnétique variable que pour le mesurer une fois la pièce d’horlogerie 100 placée à proximité de la source de champ magnétique. On peut prévoir :
- une bobine émettrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la pièce d’horlogerie 100,
- plusieurs bobines émettrices, placées à diverses positions relatives avec la pièce d’horlogerie 100,
- une bobine réceptrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la pièce d’horlogerie 100,
- plusieurs bobines réceptrices, placées à diverses positions relatives avec la pièce d’horlogerie 100,
- une bobine émettrice-réceptrice, agencée à une certaine position relative par rapport à la pièce d’horlogerie 100,
- plusieurs bobines émettrices-réceptrices, placées à diverses positions relatives avec la pièce d’horlogerie 100,
- mais on peut aussi prévoir un ou des capteurs de champ magnétique, placé(s) à diverses positions relatives avec la pièce d’horlogerie 100.
En ce qui concerne le capteur de champ magnétique susmentionné, on peut prévoir un capteur à effet Hall, un capteur magnéto résistif, une magnéto résistance géante, un magnétomètre de type SQUID (« Superconducting Quantum Interference Device >>).
[000100] Par ailleurs, on peut aussi prévoir d’imposer un déplacement relatif entre la pièce d’horlogerie 100 et la source de champ magnétique 21 . Dans ce cas, on peut prévoir d’utiliser deux bobines émettrices-réceptrices superposées pour effectuer une mesure différentielle. Les deux bobines émettrices-réceptrices sont alimentées de manière identique à une fréquence donnée pour générer le champ magnétique variable et produire des courants induits dans la pièce d’horlogerie. Si l’on déplace la pièce d’horlogerie le long de l’axe des bobines émettrices-réceptrices, la résistance et la réactance des deux bobines émettrices-réceptrices changent en fonction de la position axiale de la pièce d’horlogerie, compte tenu de la géométrie et de la matière de la pièce d’horlogerie. La mesure des réactances et/ou impédances peut alors définir la réponse magnétique qui permet de contrôler / mesurer /authentifier la pièce d’horlogerie 100.
[000101 ] La figure 9 représente un graphique représentant des réponses magnétiques de plusieurs pièces d’horlogerie (des parties de montres), mesurées avec la méthode de contrôle selon l’invention. La figure 9 représente des courbes d’impédances normalisées, reconstruites après le contrôle de onze pièces d’horlogerie. Chaque pièce d’horlogerie a été exposée à un même champ magnétique variable au cours du temps dont la fréquence a varié entre 10Hz et 105 Hz, avec un dispositif de contrôle comprenant une seule bobine émettrice-réceptrice, dont l’impédance a été mesurée simultanément à l’exposition au champ magnétique variable de la pièce d’horlogerie.
[000102] Les pièces d’horlogerie testées étaient toutes du même modèle, mais dix pièces d’horlogerie d’une famille A étaient dites conformes, et une onzième pièce d’horlogerie d’une famille B était une montre non-conforme, malgré un aspect visuel extérieur tout à fait similaire aux pièces d’horlogerie conformes. Dans le détail, la matière des boîtiers des dix pièces d’horlogerie de la famille A était en une première nuance d’acier inoxydable, et la matière du boitier de la onzième pièce d’horlogerie de la famille B était en une deuxième nuance d’acier inoxydable. Également, les composants internes présents lors du test dans la boîte des dix pièces d’horlogerie de la famille A étaient conformes, et les composants internes présents lors du test dans la boîte de la onzième pièce d’horlogerie de la famille B étaient non-conforme, c’est-à-dire avec des matières différentes et/ou quelques différences géométriques des pièces d’horlogerie qui ont pu être identifiées.
[000103] On peut noter que la figure 9 montre toutes les courbes des pièces d’horlogerie de la famille A dans un même groupe très resserré, alors que la courbe de la onzième pièce d’horlogerie de la famille B est très différente. Il ressort que la méthode de contrôle, consistant à exposer une pièce d’horlogerie à un champ magnétique variable pour mesurer une réponse magnétique, peut servir à contrôler / mesurer / authentifier avec fiabilité la pièce d’horlogerie.
[000104] La pièce d’horlogerie peut être une montre complète, une tête de montre (boite et mouvement) comme à la figure 5, mais aussi un sous- système horloger comme un mouvement, une boîte sans mouvement emboîté, un bracelet... , voire un composant horloger comme un fond, une lunette, une masse oscillante, un balancier spiral, ... Suivant la mise en œuvre, il pourra être nécessaire ou pratique de démonter une partie de la pièce d’horlogerie, comme par exemple de retirer le bracelet de la montre complète ou encore de retirer le fond de la boite.
Application industrielle
[000105] Une méthode de contrôle selon la présente invention, et sa fabrication, sont susceptibles d'application industrielle. [000106] On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents modes de réalisation de l’invention décrits dans la présente description sans sortir du cadre de l'invention.

Claims

REVENDICATIONS
[Revendication 1 ] Méthode de contrôle d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un composant conducteur de l’électricité, la méthode de contrôle comprenant une phase de contrôle avec les étapes consistant à :
- placer la pièce d’horlogerie, ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à une position relative prédéterminée par rapport à au moins une source de champ magnétique et/ou par rapport à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie, ou au moins une partie de la pièce d’horlogerie, à au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer, au moyen d’au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- comparer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie à une réponse magnétique de référence.
[Revendication 2] Méthode de contrôle selon la revendication 1 , dans laquelle au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, au moins :
- une amplitude, et/ou
- une fréquence, et/ou
- une orientation, et/ou
- un gradient spatial, du champ magnétique généré par la source de champ magnétique, est modifié(e) ou variable au cours du temps.
[Revendication 3] Méthode de contrôle selon la revendication 2, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 107 Hz.
[Revendication 4] Méthode de contrôle selon la revendication 2 ou 3, ladite pièce d’horlogerie comprenant un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au moins 1 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 50 et de préférence une épaisseur d’au moins 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au moins 1 ,5.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative supérieure à 80, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 10 Hz à 104 Hz et de préférence dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 5.103 Hz.
[Revendication 5] Méthode de contrôle selon la revendication 2 ou 3, ladite pièce d’horlogerie comprenant un composant intercalaire :
- agencé entre ledit au moins un composant conducteur de l’électricité et ladite au moins une source de champ magnétique et/ou ledit à au moins un dispositif de mesure de champ magnétique, et
- présentant une épaisseur d’au plus 2 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 1.107 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 50, et de préférence une épaisseur d’au plus 1 mm ou au plus 0,5 mm et/ou une conductivité électrique d’au plus 5.106 S/m et/ou une perméabilité magnétique relative inférieure à 5, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, la fréquence du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de fréquences allant de 5.102 Hz à 107 Hz, de préférence de 104 Hz à 107 Hz.
[Revendication 6] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 2 à 5, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est modifiée au cours du temps pour obtenir un champ magnétique puisant, de préférence selon une fonction sinusoïdale.
[Revendication 7] Méthode de contrôle selon la revendication 6, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’amplitude du champ magnétique prédéterminé est comprise dans une plage de valeur allant de 0 T à 5.10 1 T et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 6.103 T, et de préférence dans une plage de valeur allant de 0 T à 10 3T.
[Revendication 8] Méthode de contrôle selon la revendication 6 ou 7, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, un mouvement relatif entre la pièce d’horlogerie et la source de champ magnétique est imposé.
[Revendication 9] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 2 à 8, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie d’au moins 10°, et de préférence d’au moins 30°, par rapport à une orientation initiale du champ magnétique prédéterminé.
[Revendication 10] Méthode de contrôle selon la revendication 9, dans laquelle, au cours de l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps, l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie de manière cyclique, et par exemple l’orientation du champ magnétique prédéterminé varie pour imposer un champ magnétique tournant, par exemple à une fréquence d’au moins 50 tours/seconde, et de préférence d’au moins 5.102 tours/seconde.
[Revendication 11] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
10, dans laquelle l’étape d’exposition de la pièce d’horlogerie au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps comprend une étape consistant à alimenter électriquement au moins une bobine électrique, voire au moins deux bobines électriques de manière simultanée ou décalée dans le temps.
[Revendication 12] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
11 , dans laquelle l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie comprend la mesure :
- d’une amplitude et/ou d’une orientation du champ magnétique, et/ou
- d’un courant induit dans une bobine, et/ou
- d’une tension induite dans une bobine.
[Revendication 13] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
12, dans laquelle l’étape de mesure d’au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie est effectuée:
- par au moins un capteur de champ magnétique, et/ou
- par au moins une bobine électrique dite bobine réceptrice, de préférence par au moins une bobine de la source de champ magnétique, dite bobine émettrice et réceptrice, utilisée pour générer le champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps.
[Revendication 14] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à
13, dans laquelle l’étape consistant à déduire la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie comprend :
- une comparaison entre une valeur d’une caractéristique du champ magnétique mesurée sans la pièce d’horlogerie, et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la pièce d’horlogerie, et/ou
- un calcul de déphasage entre le champ magnétique généré et une valeur de la caractéristique du champ magnétique mesurée au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- une phase d’analyse avec une construction d’un diagramme de Bode, et/ou un diagramme de Nyquist, et/ou une décomposition en série de Fourier.
[Revendication 15] Méthode de contrôle selon l’une des revendications 1 à 14, comprenant une phase initiale de prise de référence avec les étapes consistant à :
- placer une pièce d’horlogerie de référence à la position relative prédéterminée par rapport à ladite au moins une source de champ magnétique et par rapport au dit au moins un dispositif de mesure de champ magnétique,
- exposer la pièce d’horlogerie de référence au dit au moins un champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps généré par la source de champ magnétique,
- mesurer au moins une caractéristique du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie de référence exposée au champ magnétique prédéterminé et variable au cours du temps,
- déduire une réponse magnétique de la pièce d’horlogerie de référence à partir de la caractéristique mesurée du champ magnétique au voisinage de la pièce d’horlogerie,
- enregistrer la réponse magnétique de la pièce d’horlogerie de référence.
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