Domaine de l'invention
[0001] L'invention concerne l'utilisation, pour le remontage d'au moins une montre électronique
comportant une génératrice à source d'énergie mécanique, d'un dispositif de remontage
de montres, comportant au moins un support pour la réception d'une montre dans une
position de remontage, au moins une source d'énergie agencée pour alimenter en énergie
au moins un moteur agencé pour, ou bien entraîner la couronne de remontage d'une montre
à remontage manuel, ou bien entraîner au moins une masse oscillante d'une montre à
remontage automatique, ou bien remuer au moins une montre à remontage automatique,
ledit dispositif comportant des moyens de pilotage qui comportent des moyens de mesure
intégrant des moyens capteurs pour la mesure vibratoire ou/et acoustique ou/et magnétique
de l'oscillateur d'au moins une montre placée dans ladite position de remontage, lesdits
moyens de pilotage étant agencés pour analyser des signaux transmis par lesdits moyens
de mesure vibratoire ou/et acoustique ou/et magnétique et les comparer à des valeurs
de consigne paramétrables pour réguler la marche d'au moins un dit moteur en enclenchant
ledit moteur quand l'amplitude de marche dudit oscillateur est inférieure ou égale
à une première valeur minimale, et en arrêtant ledit moteur quand l'amplitude de marche
dudit oscillateur est supérieure ou égale à une deuxième valeur maximale.
[0002] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus particulièrement le remontage
des montres mécaniques ou des montres électroniques à source d'énergie mécanique,
et notamment mais non exclusivement des montres automatiques.
Arrière-plan de l'invention
[0003] L'utilisateur d'une montre mécanique ou électronique à source d'énergie mécanique,
qu'elle soit à remontage manuel ou à remontage automatique, qui n'est pas portée en
permanence est astreint, lorsqu'il désire l'utiliser, à effectuer les tâches de mise
à jour des affichages, qui peuvent être fastidieuses pour les quantièmes, ou difficiles
voire impossibles pour des complications telles que phases de lune ou autres années
bissextiles dans un calendrier perpétuel.
[0004] On connaît des armoires de remontage, ou encore des appareils individuels, qui simulent
les mouvements d'un utilisateur par rotation de la montre, en général autour de plusieurs
axes, pour donner à la masse oscillante les impulsions nécessaires pour effectuer
le remontage, ou pour entraîner la couronne d'une montre à remontage manuel quand
cette couronne s'y prête. Ces armoires ou appareils sont souvent volumineux, coûteux,
et leur mouvement peut déranger l'utilisateur. En particulier, de tels appareils ne
conviennent pas bien en environnement commercial, où une montre doit être exposée
de façon statique au Client, avec un affichage correct des informations liées au temps,
tout en étant prête pour une démonstration.
[0005] Ces mécanismes de remontages, qui sont plus ou moins compliqués, tendent à trop solliciter
la mécanique de la montre. En effet, ces systèmes, même quand ils permettent de programmer
un nombre de tours à effectuer pour réaliser le remontage, prennent en compte un facteur
de sécurité, et remontent le barillet plus que nécessaire, ce qui entraîne une surtension
dans le ressort de barillet, qui est dissipée par la bride glissante. De ce fait,
toute la mécanique est soumise à des contraintes plus fortes qu'il n'est nécessaire.
Les effets induits sont une usure anormale, et une pollution par les débris d'usure,
ce qui altère aussi la lubrification de la montre, et peut rendre les opérations de
service pour nettoyage et lubrification plus fréquentes, ce qui représente un coût
non négligeable pour l'utilisateur.
[0006] De plus, un remontage trop poussé sollicite inutilement les sources d'énergie, dont
la capacité est parfois limitée, dans le cas notamment des remontoirs à batterie ou
à cellules solaires ou similaires.
[0007] Le document
CH698384B1 au nom de ELMA décrit un procédé de suivi d'une montre mécanique, notamment automatique
avec une détection de sons par l'intermédiaire d'un microphone, et l'utilisation d'un
processeur pour déterminer l'état de la montre par comparaison à des valeurs de référence
de différents paramètres tels que niveau de remontage, rebat, amplitude, ou autre.
[0008] Le document
CH704992A2 au nom de QUELOZ décrit un procédé et un dispositif de remontage automatique d'une
montre, le dispositif de remontage comporte un capteur piézoélectrique pour effectuer
une écoute de la montre, un logiciel pour analyser le son écouté en vue de déterminer
le taux d'armage de la montre, et un circuit électronique pour interpréter le son
et définir un signal de commande d'un moteur agencé pour procéder à un remontage de
la montre adapté au taux d'armage déterminé.
[0009] Le document
DE202010005873 au nom de MTE décrit un dispositif de remuage de montres avec au moins un moteur
de remuage, et un système de pilotage comprenant des circuits électroniques de commande
pour le réglage des mouvements de chaque moteur de remuage.
[0010] Le document
EP2746869A1 au nom de SWATCH GROUPRESEARCH & DEVELOPMENT Ltd décrit un remontoir électrique solaire
pour montre automatique avec un moteur entraînant un support tournant, des moyens
électroniques de commande, auxquels est relié un détecteur de lumière, et une interface
utilisateur. Dans un mode de fonctionnement le support tournant est entraîné uniquement
lorsque le remontoir est éclairé, dans un autre mode un programme d'entraînement du
support tournant est démarré à une heure préalablement sélectionnée à l'aide de l'interface
de commande.
[0011] Le document
US37771347A au nom de SCHAR décrit un procédé de détermination d'une quantité de mouvement du
régulateur de marche d'un mouvement d'horlogerie, avec un système optique dont un
faisceau lumineux est agencé pour l'interception partielle du bord de la palette en
position de fin de course, le faisceau lumineux est modulé en intensité lors de l'oscillation
des palettes pour produire une tension de signal trapézoïdale.
Résumé de l'invention
[0012] L'invention se propose de mettre à la disposition de l'utilisateur des moyens simples,
peu coûteux et peu encombrants, pour remonter une montre mécanique ou électronique
à source d'énergie mécanique, et la maintenir en permanence en potentiel de réserve
de marche maximale même si elle n'est pas portée, tout en ménageant les parties mécaniques
du mouvement, et en étant économiques en énergie.
[0013] A cet effet, l'invention concerne l'utilisation, pour le remontage d'au moins une
montre électronique comportant une génératrice à source d'énergie mécanique, d'un
dispositif de remontage de montres, selon la revendication 1.
Description sommaire des dessins
[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où :
- la figure 1 représente, de façon schématisée et en perspective, un dispositif de remontage
de montres, notamment mécaniques ou électroniques à source d'énergie mécanique, avec
un support unique monté pivotant sur un moteur et prêt pour la réception d'une montre
mécanique, laquelle comporte une puce intégrant des paramètres de marche préconisés
;
- la figure 2 représente, de façon schématisée, partiellement en vue de face au niveau
des interfaces utilisateurs, et partiellement en coupe au niveau des supports, un
autre dispositif de remontage de montres, comportant deux moteurs chacun entraînant
un support agencé pour recevoir une montre pour son remontage;
- la figure 3 représente de façon schématisée et en perspective, un autre encore dispositif
de remontage de montres, comportant deux moteurs chacun entraînant un support arbré
agencé pour recevoir une pluralité de montres pour leur remontage, dans une version
simplifiée d'interface utilisateur manuelle avec, pour chaque support, deux sélecteurs
de paramètres globaux applicables à la pluralité de montres qu'il porte;
- la figure 4 représente, de façon schématisée et en vue de face, une autre version
simplifiée d'interface utilisateur manuelle pour le dispositif de la figure 3, avec,
pour chaque emplacement de montre, deux sélecteurs de paramètres applicables à la
montre portée par cet emplacement;
- la figure 5 représente, de façon schématisée et en perspective, un autre encore dispositif
de remontage de montres, comportant deux moteurs pour l'entraînement d'un même support
autour d'axes différents pour décrire un mouvement complexe dans l'espace ;
- la figure 6 est un logigramme montrant les interactions entre les circuits constitutifs
du dispositif de remontage.
Description détaillée des modes de réalisation préférés
[0015] L'invention se propose de développer l'utilisation d'un remontoir ménageant les parties
mécaniques du mouvement de la montre, et économique en énergie.
[0016] On entend ici par « montre » toute montre susceptible d'être rechargée en énergie
par un mouvement qui lui est imprimé : montre mécanique à remontage automatique, ou
montre électronique à énergie mécanique, de type « Autoquartz » ou « Automeca », ou
similaire. Le dispositif remonte la montre au niveau juste nécessaire.
[0017] On appelle encore « remontage » le rechargement en énergie d'une telle montre.
[0018] Pour une montre mécanique usuelle, l'optimum est de maintenir l'armage du ressort
de barillet à un niveau qui permette d'obtenir une amplitude de l'oscillateur, constitué
par un ensemble balancier-spiral dans la plupart des cas, au voisinage de 250°. Cette
valeur correspond à une tension raisonnable dans la mécanique, et à une marche de
la montre qui est la plus juste en fonction des positions.
[0019] L'invention met en oeuvre des moyens simples d'asservissement, pour le remontage
d'une montre mécanique, applicables au cas du remontage d'une montre à remontage manuel
par la couronne ou par tout autre composant prévu à cet effet, aussi bien qu'au cas
du remontage d'une montre à remontage automatique, qui est fait, ou par un remuage
de la montre tout entière, ou par une action sans contact avec la masse oscillante,
telle que décrite notamment dans la demande
EP2650734A1 du même déposant.
[0020] Les figures sont à vocation didactique, et ne proposent que le cas de montres à remontage
automatique par l'application d'un mouvement selon un degré de liberté unique en rotation,
seule la figure 5 montrant un montage de type gyroscopique à deux moteurs combinés.
Par « moteur » on entend ci-après des moyens moteurs agencés pour mettre en mouvement
un support selon au moins un degré de liberté, qu'il s'agisse d'un moyen moteur unique
pour un degré de liberté unique, ou d'une combinaison de moyens moteurs pour plusieurs
degrés de liberté. Le cas du remontage par la couronne n'est pas illustré par les
figures, l'homme du métier n'ayant pas de difficulté particulière à y transposer les
enseignements de l'invention.
[0021] Plus particulièrement, l'invention utilise un dispositif 1 de remontage de montres,
notamment mécaniques ou électroniques à source d'énergie mécanique, comportant au
moins un support 2 pour la réception d'une montre dans une position de remontage,
au moins une source d'énergie 3 agencée pour alimenter en énergie au moins un moteur
4.
[0022] Ce moteur 4 est agencé pour, ou bien entraîner la couronne de remontage d'une montre
à remontage manuel, ou bien entraîner au moins une masse oscillante d'une montre à
remontage automatique, ou bien remuer au moins une montre à remontage automatique.
[0023] Plus particulièrement, le dispositif 1 comporte des moyens de pilotage 100 qui comportent
des moyens de mesure 10 intégrant des moyens capteurs 20 pour la mesure vibratoire
ou/et acoustique ou/et magnétique de l'oscillateur d'au moins une montre placée dans
la position de remontage. Ces moyens de pilotage 100 sont agencés pour analyser des
signaux transmis par les moyens de mesure vibratoire ou/et acoustique ou/et magnétique
10, et les comparer à des valeurs de consigne paramétrables, pour réguler la marche
d'au moins un tel moteur 4, en enclenchant ce moteur 4 quand l'amplitude de marche
de l'oscillateur est inférieure ou égale à une première valeur minimale, et en arrêtant
ce moteur 4 quand l'amplitude de marche de l'oscillateur est supérieure ou égale à
une deuxième valeur maximale. Il en va de même pour le champ électromagnétique d'une
génératrice entraînée par l'énergie mécanique à disposition.
[0024] Les moyens de mesure magnétiques sont bien adaptés au remontage de montres dont le
fonctionnement est peu audible, en particulier dans le cas de montres à mécanismes
d'échappement sans contact, ou à contact atténué, avec transmission de mouvement par
influence, magnétique ou/et électrostatique, ou encore comportant des roues ou/et
des ancres ou de façon générale des mobiles équipés de lames flexibles au niveau de
leurs interfaces avec des composants antagonistes.
[0025] D'autres moyens de mesure ne sont pas exclus, optiques par exemple, mais se révèlent
plus difficiles à miniaturiser, et souvent plus sensibles aux sollicitations auxquelles
est soumises une montre, depuis les accélérations normales au porter, jusqu'aux chocs.
De plus il faut une visibilité sur les zones à mesurer, ce qui peut imposer des contraintes
sur les matériaux de certaines pièces.
[0026] On remarque à ce propos que l'invention est utilisable pour tout type d'oscillateur,
et en particulier, en cas d'oscillateur à échappement mécanique, aussi bien pour un
échappement à ancre Suisse, que pour un échappement coaxial, ou autre. Dans le cas
où la notion d'alternance est différente, comme pour un échappement à détente, un
paramétrage adéquat est à effectuer, sans s'écarter du cadre de l'invention.
[0027] Par « valeurs de consigne paramétrables » on entend ici que ces valeurs dépendent
du modèle de montre, et peuvent être, selon le cas, ou bien préalablement introduites
lors de la configuration du dispositif de remontage et mises en mémoire, ou bien lues
directement sur la montre par un dispositif de lecture adéquat. Ces valeurs de consigne
paramétrables peuvent, encore, être modifiées et forcées par l'utilisateur, quand
le dispositif 1 est équipé d'une interface utilisateur 110 avec des entrées-sorties
autorisant la modification de ces valeurs paramétrables.
[0028] Les moyens de pilotage 100 comportent par exemple des moyens de calcul 150, tel qu'un
microprocesseur ou similaire, pour traiter les informations en provenance des capteurs,
des moyens de mesure 10, d'une interface utilisateur 110 détaillée plus loin, de la
ou des sources d'énergie 3 (la figure 2 illustre, au niveau des moyens de pilotage
100, des entrées 102A et 102B pour la communication du niveau énergétique des sources
d'énergie 3), et pour donner les ordres adéquats au moteur 4 ou aux moteurs 4 quand
il y en a plusieurs.
[0029] Le dispositif 1 peut être dédié au remontage d'une seule montre, tel que visible
sur les figures 1 et 5.
[0030] Il peut aussi être affecté au remontage de plusieurs montres simultanément, et sera
appelé ci-après « remontoir multiple », tel que visible sur les figures 2 et 3 illustrant
deux variantes différentes.
[0031] Aussi, dans une réalisation particulière d'un tel remontoir multiple, qui comporte
un ou plusieurs moteurs 4, chaque moteur 4 est affecté au remontage d'un groupe particulier
composé de un ou plusieurs supports 2, chacun apte à recevoir une seule montre. Chaque
support 2 comporte des moyens capteurs 20 dédiés. Et les moyens de pilotage 100 sont
agencés pour piloter chaque moteur 4 en fonction des signaux reçus des moyens capteurs
20 associés aux différents supports 2 du groupe particulier.
[0032] La figure 2 représente une variante comportant deux moteurs 4A et 4B chacun entraînant
un support 2A, 2B, agencé pour recevoir une montre 200A, 200B, pour son remontage.
Ces moteurs 4A, 4B, sont alimentés par la ou les sources d'énergie 3. Chaque support
2A, 2B, porte un capteur 20A, 20B, notamment un microphone dans une application avantageuse,
dont le signal est transmis aux moyens de mesure 10.
[0033] La figure 3 représente de façon schématisée et en perspective, une autre variante
comportant deux moteurs 4A, 4B, chacun entraînant un support arbré 2A, 2B, qui est
agencé pour recevoir une pluralité de montres pour leur remontage: sur trois positions
correspondant à des capteurs 20AX, 20AY, 20AZ pour le support 2A, et également sur
trois positions correspondant à des capteurs 20BX, 20BY, 20BZ pour le support 2B.
[0034] Dans une réalisation particulière de remontoir multiple, les moyens de pilotage 100
sont agencés pour piloter de façon différenciée chacun des moteurs 4, tel que visible
en figure 2 par des sorties 101A et 101B pour commander respectivement les moteurs
4A et 4B.
[0035] Dans une autre réalisation particulière de remontoir multiple, les moyens de pilotage
100 sont agencés pour piloter le moteur 4 affecté au dit groupe particulier en l'enclenchant
dès que l'amplitude de marche de l'un quelconque des dits oscillateurs des montres
portées par les supports 2 du groupe particulier est inférieure ou égale à une première
valeur minimale.
[0036] Dans une variante particulière, les moyens de pilotage 100 sont agencés pour piloter
le moteur 4 affecté à un tel groupe particulier, en l'arrêtant dès que l'amplitude
de marche de tous les oscillateurs des montres portées par les supports 2 du groupe
particulier est supérieure ou égale à une deuxième valeur maximale.
[0037] Dans une autre variante particulière, les moyens de pilotage 100 sont agencés pour
piloter le moteur 4 affecté à un tel groupe particulier, en l'arrêtant dès que l'amplitude
de marche de l'un quelconque des oscillateurs des montres portées par les supports
2 du groupe particulier est supérieure ou égale à une deuxième valeur maximale.
[0038] D'autres algorithmes de pilotage sont naturellement possibles.
[0039] La figure 5 illustre un réglage de première valeur minimale et de deuxième valeur
maximale pour le support unique 2.
[0040] La figure 2 illustre un réglage de première valeur minimale et de deuxième valeur
maximale pour chacun des supports 2A et 2B.
[0041] La figure 3 illustre un réglage unique de première valeur minimale et de deuxième
valeur maximale pour chacun des supports 2A et 2B.
[0042] La figure 4 illustre un réglage différencié de première valeur minimale et de deuxième
valeur maximale pour chacune des positions de réception de montre que comportent les
supports 2A et 2B.
[0043] Dans le cas où un moteur 4 est constitué, comme dans la figure 5, de plusieurs moyens
moteurs combinés, l'algorithme de pilotage peut être agencé de façon à n'activer qu'un
seul, ou une partie seulement, de ces moyens moteurs, notamment si le niveau énergétique
des sources d'énergie 3 est faible.
[0044] Dans toutes les variantes, les moyens de pilotage 100 comportent avantageusement
une interface utilisateur 110, qui est agencée pour permettre à l'utilisateur de choisir
ou/et de modifier la première valeur minimale ou/et la deuxième valeur maximale pour
au moins un support 2 particulier, en fonction de la montre que reçoit ce support.
[0045] Les figures illustrent, de façon non limitative, différentes entrées de l'interface
utilisateur 110: une prise 111 de connexion à un réseau ou à un appareil informatique
ou électronique, une antenne 112 pour la réception de données par transmission sans
fil, des sélecteurs 113 ou 114. Ces sélecteurs 113, 114, sont représentés de façon
analogique pour la commodité des figures, ils peuvent naturellement consister en un
ensemble écran-clavier ou similaire. Dans cette version analogique, un premier sélecteur
113A détermine la première valeur minimale d'amplitude, et un deuxième sélecteur 114A
détermine la deuxième valeur maximale.
[0046] De façon particulière, cette interface utilisateur 110 est agencée pour permettre
à l'utilisateur de choisir ou/et de modifier la première valeur minimale ou/et la
deuxième valeur maximale pour chaque dit support 2 particulier.
[0047] De façon particulière, cette interface utilisateur 110 est agencée pour collecter
des données propres à la première valeur minimale ou/et la deuxième valeur maximale
pour un type de montre déterminé, notamment mais non limitativement par liaison informatique
ou par communication sans fil.
[0048] Dans une variante particulière, l'interface utilisateur 110 comporte des moyens de
lecture 120, qui sont agencés au niveau d'au moins un support 2, et qui sont agencés
pour rechercher et lire les paramètres de première valeur minimale ou/et deuxième
valeur maximale stockés dans une montre au niveau d'une interface de communication
que comporte la montre, par exemple une puce RFID ou similaire. Plus particulièrement,
chaque support 2 est équipé de tels moyens de lecture 120.
[0049] Et, avantageusement, les moyens de pilotage 100 sont alors agencés pour ajuster,
pour un tel support 2 donné comportant des dits moyens de lecture 120, les paramètres
de première valeur minimale ou/et deuxième valeur maximale relevés par les moyens
de lecture 120.
[0050] Dans une réalisation avantageuse, au moins un support 2 comporte des moyens de détection
130 de présence ou d'absence d'une montre, par exemple de type optique ou capacitive
ou galvanique, qui sont agencés pour communiquer aux moyens de pilotage 100 l'information
de présence ou d'absence de montre afin d'annihiler l'effet d'un signal correspondant
à une amplitude nulle en cas d'absence de montre sur le support 2. Plus particulièrement,
tous les supports 2 sont ainsi équipés. Cette détection permet la mise en veille de
l'équipement correspondant. La figure 2 illustre, au niveau des moyens de pilotage
100, des entrées103A et 103B pour la communication du paramètre de présence ou d'absence
de montre.
[0051] Pour des montres de type usuel, l'écart angulaire entre la première valeur minimale
ou/et la deuxième valeur maximale d'amplitude est avantageusement choisi inférieur
ou égal à 20°.
[0052] Plus particulièrement, la première valeur minimale d'amplitude est de 240° et la
deuxième valeur maximale d'amplitude est de 260°.
[0053] Pour une utilisation commerciale, les moyens de pilotage 100 comportent avantageusement,
au niveau des moyens de calcul 150, des moyens de temporisation 140, qui permettent
de déterminer les plages horaires auxquelles une montre peut être remontée, et celles
où elle doit rester immobile, plus particulièrement dans une position d'indexation.
A cet effet, l'interface utilisateur 110 comporte avantageusement des entrées de temporisation
115 permettant à l'utilisateur de déterminer facilement ces plages horaires. Les moyens
de calcul 150 immobilisent alors le ou les moteurs 4 dans une position d'indexage
qui correspond à une position d'indexage prédéfinie de la ou des montres.
[0054] L'invention s'applique encore à l'utilisation d'un ensemble horloger 1000 comportant
un tel dispositif 1, et au moins une montre 200, mécanique ou électronique à source
d'énergie mécanique, qui est agencée pour être fixée sur au moins un tel support 2.
Avantageusement, la montre 200 comporte une interface de communication qui est agencée
pour communiquer la première valeur minimale ou/et la deuxième valeur maximale propres
à la montre 200.
[0055] Les moyens capteurs 20 peuvent notamment être de type microphone.
[0056] Le principe d'une mesure acoustique fonctionne bien, est fiable, et permet de récupérer
une information de durée entre le tic et le tac, permettant de calculer l'amplitude
du balancier.
[0057] On comprend bien que la mesure dépend du type de mouvement de la montre. Le dispositif
remontoir peut être appairé avec une montre particulière, et préconfiguré en usine.
[0058] L'ajustement par l'utilisateur tel que présenté ci-dessus permet à celui-ci de sélectionner
sur l'appareil une configuration parmi des configurations-types proposées par des
sélecteurs au niveau de l'appareil pour le réglage de seuils d'amplitude. L'utilisateur
peut aussi utiliser une application mobile, lui permettant de choisir le produit-montre,
et d'envoyer par communication sans fil, ou informatique, ou autre, la configuration
correspondante. La montre elle-même peut comporter une puce avec ses paramètres, ou
son emballage comporter un code graphique ou également une puce, lisible par un lecteur
adéquat.
[0059] L'invention concerne l'utilisation d'un tel dispositif 1 pour le remontage d'au moins
une montre électronique comportant une génératrice à source d'énergie mécanique ;
ses moyens de pilotage 100 comportent alors des moyens de mesure 10 qui intègrent
des moyens capteurs 20 adaptés pour la mesure du champ produit par cette génératrice
pour commander la régulation de la recharge en énergie.
[0060] Une autre variante concerne l'utilisation d'un tel dispositif 1 pour le remontage
d'au moins une montre comportant un mécanisme d'échappement magnétique; ses moyens
de pilotage 100 comportent alors des moyens de mesure 10 intègrent des moyens capteurs
20 pour la mesure du champ magnétique pour commander la régulation de la recharge
en énergie.
1. Utilisation, pour le remontage d'au moins une montre électronique comportant une génératrice
à source d'énergie mécanique, d'un dispositif (1) de remontage de montres, comportant
au moins un support (2) pour la réception d'une montre dans une position de remontage,
au moins une source d'énergie (3) agencée pour alimenter en énergie au moins un moteur
(4) agencé pour, ou bien entraîner la couronne de remontage d'une montre à remontage
manuel, ou bien entraîner au moins une masse oscillante d'une montre à remontage automatique,
ou bien remuer au moins une montre à remontage automatique, ledit dispositif (1) comportant
des moyens de pilotage (100) qui comportent des moyens de mesure (10) intégrant des
moyens capteurs (20) pour la mesure vibratoire ou/et acoustique ou/et magnétique de
l'oscillateur de ladite au moins une montre électronique placée dans ladite position
de remontage, lesdits moyens de pilotage (100) étant agencés pour analyser des signaux
transmis par lesdits moyens de mesure vibratoire ou/et acoustique ou/et magnétique
(10) et les comparer à des valeurs de consigne paramétrables pour réguler la marche
d'au moins un dit moteur (4) en enclenchant ledit moteur (4) quand l'amplitude de
marche dudit oscillateur est inférieure ou égale à une première valeur minimale, et
en arrêtant ledit moteur (4) quand l'amplitude de marche dudit oscillateur est supérieure
ou égale à une deuxième valeur maximale, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) comportent des moyens de mesure (10) intégrant des
moyens capteurs (20) pour la mesure du champ produit par ladite génératrice pour commander
la régulation de la recharge en énergie.
2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque dit moteur (4) est affecté au remontage d'un groupe particulier composé de
plusieurs dits supports (2) chacun apte à recevoir une seule montre, en ce que chaque dit support (2) comporte des dits moyens capteurs (20) dédiés, et en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour piloter chaque dit moteur (4)
en fonction des signaux reçus desdits moyens capteurs (20) associés aux dits supports
(2) dudit groupe particulier.
3. Utilisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour piloter de façon différenciée
chacun desdits moteurs (4).
4. Utilisation selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour piloter ledit moteur (4) affecté
au dit groupe particulier en l'enclenchant dès que l'amplitude de marche de l'un quelconque
des dits oscillateurs des montres portées par lesdits supports (2) dudit groupe particulier
est inférieure ou égale à une première valeur minimale.
5. Utilisation selon la revendication 4, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour piloter ledit moteur (4) affecté
au dit groupe particulier en l'arrêtant dès que l'amplitude de marche de tous les
dits oscillateurs des montres portées par lesdits supports (2) dudit groupe particulier
est supérieure ou égale à une deuxième valeur maximale.
6. Utilisation selon la revendication 4, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour piloter ledit moteur (4) affecté
au dit groupe particulier en l'arrêtant dès que l'amplitude de marche de l'un quelconque
des oscillateurs des montres portées par lesdits supports (2) dudit groupe particulier
est supérieure ou égale à une deuxième valeur maximale.
7. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) comportent une interface utilisateur (110) agencée
pour permettre à l'utilisateur de choisir ou/et de modifier ladite première valeur
minimale ou/et ladite deuxième valeur maximale pour au moins un dit support (2) particulier.
8. Utilisation selon la revendication 7, caractérisée en ce que ladite interface utilisateur (110) est agencée pour permettre à l'utilisateur de
choisir ou/et de modifier ladite première valeur minimale ou/et ladite deuxième valeur
maximale pour chaque dit support (2) particulier.
9. Utilisation selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que ladite interface utilisateur (110) est agencée pour collecter des données propres
à ladite première valeur minimale ou/et ladite deuxième valeur maximale pour un type
de montre déterminé, par liaison informatique ou par communication sans fil.
10. Utilisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que ladite interface utilisateur (110) comporte des moyens de lecture (120) agencés au
niveau d'au moins un dit support (2) et agencés pour rechercher et lire lesdits paramètres
de première valeur minimale ou/et deuxième valeur maximale stockés dans une montre
au niveau d'une interface de communication que comporte ladite montre.
11. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) sont agencés pour ajuster, pour un dit support (2)
donné comportant des dits moyens de lecture (120), lesdits paramètres de première
valeur minimale ou/et deuxième valeur maximale relevés par lesdits moyens de lecture
(120).
12. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'au moins un dit support (2) comporte des moyens de détection (130) de présence ou
d'absence d'une montre, agencés pour communiquer auxdits moyens de pilotage (100)
l'information de présence ou d'absence de montre afin d'annihiler l'effet d'un signal
correspondant à une amplitude nulle en cas d'absence de montre sur ledit support (2).
13. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que l'écart angulaire entre ladite première valeur minimale ou/et ladite deuxième valeur
maximale d'amplitude est inférieur ou égal à 20°.
14. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que ladite première valeur minimale d'amplitude est de 240° et ladite deuxième valeur
maximale d'amplitude est de 260°.
15. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que lesdits moyens de pilotage (100) comportent des moyens de temporisation (140), qui
permettent de déterminer les plages horaires auxquelles une montre peut être remontée,
et celles où elle doit rester immobile dans une position d'indexation.
16. Utilisation selon les revendications 7 et 15, caractérisée en ce que ladite interface utilisateur (110) comporte des entrées de temporisation (115) agencées
pour permettre la détermination desdites plages horaires par l'utilisateur de déterminer
facilement ces plages horaires.
1. Verwendung einer Vorrichtung (1) zum Aufziehen von Uhren, insbesondere zum Aufziehen
mindestens einer elektronischen Uhr, umfassend einen Generator für eine mechanische
Energiequelle, die mindestens eine Halterung (2) für die Aufnahme einer Uhr in einer
Aufziehposition umfasst, und mindestens eine Energiequelle (3), die dafür ausgelegt
ist, mindestens einen Motor (4) mit Energie zu versorgen, der dafür ausgelegt ist,
entweder die Aufziehkrone einer Uhr mit manuellem Aufzug anzutreiben oder mindestens
eine Schwingmasse einer Uhr mit automatischem Aufzug anzutreiben oder mindestens eine
Uhr mit automatischem Aufzug zu bewegen, wobei die Vorrichtung (1) Steuermittel (100)
umfasst, die Messmittel (10) enthalten, in die Sensormittel (20) integriert sind für
die Schwingungs- und/oder akustische und/oder magnetische Messung des Oszillators
der mindestens einen in der Aufziehposition angeordneten elektronischen Uhr, wobei
die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, von den Mitteln für die Schwingungs-
und/oder akustische und/oder magnetische Messung (10) gesendete Signale zu analysieren
und sie mit einstellbaren Sollwerten zu vergleichen, um den Gang mindestens eines
Motors (4) zu regulieren, indem sie den Motor (4) einschalten, wenn die Gangamplitude
des Oszillators kleiner oder gleich einem ersten Minimalwert ist, und indem sie den
Motor (4) anhalten, wenn die Gangamplitude des Oszillators größer oder gleich einem
zweiten Maximalwert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) Messmittel (10) umfassen, in die Sensormittel (20) für die
Messung des im Generator erzeugten Feldes integriert sind, um die Regulierung des
Wiederaufladens mit Energie zu steuern.
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Motor (4) dem Aufziehen einer bestimmten Gruppe zugewiesen ist, die aus mehreren
Halterungen (2) gebildet ist, jeweils geeignet, eine einzige Uhr aufzunehmen, dass
jede Halterung (2) dafür vorgesehene Sensormittel (20) aufweist und dass die Steuermittel
(100) dafür ausgelegt sind, jeden Motor (4) in Abhängigkeit von Signalen zu steuern,
die von den den Halterungen (2) der bestimmten Gruppe zugeordneten Sensormitteln (20)
empfangen werden.
3. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, jeden der Motoren (4) auf unterschiedliche
Weise zu steuern.
4. Verwendung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, den der bestimmten Gruppe zugewiesenen
Motor (4) bei seinem Einschalten zu steuern, sobald die Gangamplitude eines beliebigen
der Oszillatoren der Uhren, die von den Halterungen (2) der bestimmten Gruppe getragen
werden, kleiner oder gleich einem ersten Minimalwert ist.
5. Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, den der bestimmten Gruppe zugewiesenen
Motor (4) bei seinem Anhalten zu steuern, sobald die Gangamplitude aller Oszillatoren
der Uhren, die von den Halterungen (2) der bestimmten Gruppe getragen werden, größer
oder gleich einem zweiten Maximalwert ist.
6. Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, den der bestimmten Gruppe zugewiesenen
Motor (4) bei seinem Anhalten zu steuern, sobald die Gangamplitude eines Beliebigen
der Oszillatoren der Uhren, die von den Halterungen (2) der bestimmten Gruppe getragen
werden, größer oder gleich einem zweiten Maximalwert ist.
7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) eine Anwenderschnittstelle (110) umfassen, die dafür ausgelegt
ist, dem Anwender zu ermöglichen, den ersten Minimalwert und/oder den zweiten Maximalwert
für mindestens eine bestimmte Halterung (2) zu wählen und/oder zu verändern.
8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Anwenderschnittstelle (110) dafür ausgelegt ist, dem Anwender zu ermöglichen,
den ersten Minimalwert und/oder den zweiten Maximalwert für jede bestimmte Halterung
(2) zu wählen und/oder zu verändern.
9. Verwendung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Anwenderschnittstelle (110) dafür ausgelegt ist, Daten, die dem ersten Minimalwert
und/oder dem zweiten Maximalwert für einen bestimmten Uhrentyp eigen sind, über eine
computergestützte Verbindung oder durch drahtlose Kommunikation zu sammeln.
10. Verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Anwenderschnittstelle (110) Lesemittel (120) umfasst, die auf Seiten mindestens
einer Halterung (2) angeordnet sind und dafür ausgelegt sind, die Parameter des ersten
Minimalwerts und/oder des zweiten Maximalwerts zu suchen und zu lesen, die in einer
Uhr auf Seiten einer Kommunikationsschnittstelle, die die Uhr aufweist, gespeichert
sind.
11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) dafür ausgelegt sind, die Parameter des ersten Minimalwerts
und/oder des zweiten Maximalwerts, die von den Lesemitteln (120) abgelesen werden,
für eine bestimmte Halterung (2), die die Lesemittel (120) umfasst, einzustellen.
12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Halterung (2) Mittel (130) zum Detektieren des Vorhandenseins oder
Fehlens einer Uhr umfasst, die dafür ausgelegt sind, den Steuermitteln (100) Informationen
über das Vorhandensein oder Fehlen einer Uhr zu kommunizieren, um die Wirkung eines
Signals, das einer Null-Amplitude entspricht, im Fall des Fehlens einer Uhr auf der
Halterung (2) zu unterdrücken.
13. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkelabstand zwischen dem ersten Minimalwert und/oder dem zweiten Maximalwert
der Amplitude kleiner oder gleich 20° ist.
14. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Minimalwert der Amplitude 240° beträgt und der zweite Maximalwert der Amplitude
260° beträgt.
15. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (100) Zeitbestimmungsmittel (140) umfassen, die ermöglichen, die
Zeitbereiche, in denen eine Uhr aufgezogen werden kann, und jene in denen sie in einer
Indexierungsposition unbeweglich bleiben soll, zu bestimmen.
16. Verwendung nach den Ansprüchen 7 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Anwenderschnittstelle (110) Zeitbestimmungseingänge (115) umfasst, ausgelegt,
die Bestimmung der Zeitbereiche für den Benutzer so zu ermöglichen, dass diese Zeitbereiche
einfach bestimmt werden können.
1. Use, for the winding of at least one electronic watch comprising a generator with
a mechanical energy source, of a watch winding device (1), comprising at least one
support (2) for receiving a watch in a winding position, at least one energy source
(3) arranged to supply energy to at least one motor (4) arranged either to drive the
winding button of a manually wound watch, or to drive at least one oscillating weight
of a self-winding automatic watch, or to rock at least one self-winding automatic
watch, said device (1) comprising control means (100) which include measuring means
(10) incorporating sensor means (20) for the vibratory and/or acoustic and/or magnetic
measurement of the oscillator of said at least one watch placed in said winding position,
said control means (100) being arranged to analyse signals transmitted by said vibratory
and/or acoustic and/or magnetic measuring means (10) and to compare said signals to
desired configurable values for regulating the operation of at least one said motor
(4) by starting said motor (4) when the operating amplitude of said oscillator is
less than or equal to a first, minimum value, and by stopping said motor (4) when
the operating amplitude of said oscillator is higher than or equal to a second, maximum
value, characterized in that said control means (100) comprise measuring means (10) incorporating sensor means
(20) for measuring the field produced by said generator in order to control the regulation
of energy recharging.
2. Use according to claim 1, characterized in that each said motor (4) is assigned to the winding of a specific group composed of one
or more said supports (2), each able to receive a single watch, in that each said support (2) includes said dedicated sensor means (20), and in that said control means (100) are arranged to control each said motor (4) according to
signals received from said sensor means (20) associated with said supports (2) of
said specific group.
3. Use according to claim 2, characterized in that said control means (100) are arranged to control each of said motors (4) in a differentiated
manner.
4. Use according to claim 2 or 3, characterized in that said control means (100) are arranged to control said motor (4) assigned to said
specific group by starting it as soon as the operating amplitude of any one of said
oscillators of the watches carried by said supports (2) of said specific group is
less than or equal to a first, minimum value.
5. Use according to claim 4, characterized in that said control means (100) are arranged to control said motor (4) assigned to said
specific group, by stopping it as soon as the operating amplitude of all said oscillators
of the watches carried by said supports (2) of said specific group is higher than
or equal to a second, maximum value.
6. Use according to claim 4, characterized in that said control means (100) are arranged to control said motor (4) assigned to said
specific group, by stopping it as soon as the operating amplitude of any one of the
oscillators of the watches carried by said supports (2) of said specific group is
higher than or equal to a second, maximum value.
7. Use according to any of claims 1 to 6, characterized in that said control means (100) comprise a user interface (110) arranged to allow the user
to choose and/or to modify said first, minimum value and/or said second, maximum value
for at least one said specific support (2).
8. Use according to claim 7, characterized in that said user interface (110) is arranged to allow the user to choose and/or to modify
said first, minimum value and/or said second, maximum value for each said specific
support (2).
9. Use according to claim 7 or 8, characterized in that said user interface (110) is arranged to collect data relating to said first, minimum
value and/or said second, maximum value for a determined watch type, by data link
or by wireless communication.
10. Use according to claim 9, characterized in that said user interface (110) comprises reading means (120) arranged on at least one
said support (2) and arranged to find and read said parameters of said first, minimum
value and/or second, maximum value stored in a watch in a communication interface
comprised in said watch.
11. Use according to claim 10, characterized in that said control means (100) are arranged to adjust, for a said given support (2) comprising
said reading means (120), said parameters of said first, minimum value and/or second,
maximum value read by said reading means (120).
12. Use according to any of claims 1 to 11, characterized in that at least one said support (2) includes means (130) for detecting the presence or
absence of a watch, arranged to communicate to said control means (100) the presence
or absence of watch information in order to cancel out the effect of a signal corresponding
to zero amplitude in case of absence of a watch on said support (2).
13. Use according to any of claims 1 to 12, characterized in that the angular difference between said first, minimum amplitude value and/or said second,
maximum amplitude value is less than or equal to 20°.
14. Use according to any of claims 1 to 13, characterized in that said first, minimum amplitude value is 240° and said second, maximum amplitude value
is 260°.
15. Use according to any of claims 1 to 14, characterized in that said control means (100) comprise timing means (140), which make it possible to determine
the time slots in which a watch can be wound, and those in which it must remain immobile
in an indexing position.
16. Use according to claims 7 and 15, characterized in that said user interface (110) includes timing inputs (115) arranged to allow determination
of said time slots by the user to easily determine said time slots.