Domaine de l'invention
[0001] L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie comportant une masse pivotante
agencée pour pivoter de façon rotative autour d'un axe de pivotement virtuel, ledit
mécanisme résonateur comportant un premier support fixe et un deuxième support fixe
auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement lequel comporte un
support rotatif relié audit premier support fixe par un premier ensemble élastique
et relié audit deuxième support fixe par un deuxième ensemble élastique qui définit
ledit axe de pivotement virtuel avec ledit premier ensemble élastique, ladite masse
pivotante étant rapportée sur ledit support rotatif ou constituée par ledit support
rotatif
[0002] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
mécanisme résonateur.
[0003] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes résonateurs d'horlogerie.
Arrière-plan de l'invention
[0005] Les guidages flexibles à pivot virtuel permettent d'améliorer sensiblement les résonateurs
horlogers. Les plus simples sont des pivots à lames croisées, composé de deux lames
droites qui se croisent, en général perpendiculaires. Ces deux lames peuvent être
soit tridimensionnelles dans deux plans différents, soit bidimensionnelles dans un
même plan et sont alors comme soudées à leur point de croisement.
[0006] Il est possible d'optimiser un pivot à lames croisées tridimensionnel pour un oscillateur,
pour le rendre isochrone et avec une marche indépendante de son orientation dans le
champ de gravité, en particulier de deux manières (indépendamment, ou les deux ensemble):
- choisir la position du croisement des lames par rapport à leur encastrement pour avoir
une marche indépendante des positions ;
- choisir l'angle entre les lames pour être isochrone, et avoir une marche indépendante
de l'amplitude.
[0007] Ces solutions connues ont néanmoins des défauts:
- un pivot à lames croisées tridimensionnel ne peut être gravé d'une seule fois en bidimensionnel,
ce qui complique sa fabrication ;
- un pivot à lames croisées bidimensionnel, avec lames soudées au croisement, est quatre
fois plus rigide que le pivot tridimensionnel équivalent, sa course admissible est
quatre fois moins grande que le pivot tridimensionnel, et il ne peut avoir une marche
à la fois indépendante des positions et de l'amplitude.
Résumé de l'invention
[0008] L'invention cherche les avantages des deux géométries connues bidimensionnelle et
tridimensionnelle, dans une exécution simple et économique, donc bidimensionnelle.
[0009] L'invention concerne ainsi un mécanisme résonateur d'horlogerie selon la revendication
1.
[0010] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel
mécanisme résonateur.
[0011] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mouvement.
[0012] Ainsi, l'invention est un pivot lames croisées bidimensionnel avec deux lames qui
ne se croisent pas. Il comporte des parties fines qui fléchissent, et des parties
larges qui sont assez rigides pour ne pas ou très peu se déformer. Comme ces parties
larges ne participent pas à la flexion des lames, elles peuvent être choisies de forme
quelconque.
Description sommaire des dessins
[0013] 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, sous forme d'un schéma-blocs, le principe général d'un résonateur
mécanique dans lequel un mobile est suspendu à deux ensembles élastiques agencés selon
des directions différentes, de façon à ne permettre à ce mobile qu'un degré de liberté
en rotation dans le plan de la feuille;
- la figure 2 représente, de façon schématisée et en vue en plan, un résonateur mécanique
selon l'invention, avec un support rotatif suspendu, et où un premier ensemble élastique
comporte, de part et d'autre de l'axe de pivotement virtuel, et jointes par une première
lame intermédiaire plus rigide que chacune d'elles, une première lame flexible externe
et une première lame flexible interne, qui définissent ensemble une première direction
passant par l'axe de pivotement virtuel, représentée sur l'axe vertical de la figure,
tandis qu'un deuxième ensemble élastique est constitué par une lame selon la direction
horizontale de la figure, et qui passe par l'axe de pivotement virtuel ;
- la figure 3 représente, de façon similaire à la figure 2, un agencement de lames similaires,
mais une première lame intermédiaire qui entoure complètement le support rotatif mobile
;
- la figure 4 représente, de façon similaire à la figure 2, un agencement de lames où
le support rotatif mobile est extérieur à la première lame intermédiaire, mais où
le deuxième ensemble élastique selon la direction horizontale comporte une deuxième
lame flexible externe et une deuxième lame flexible interne de part et d'autre d'une
deuxième lame intermédiaire plus rigide que chacune d'elles, cette deuxième lame intermédiaire
passant par l'axe de pivotement virtuel;
- les figures 5 et 7 représentent chacune un résonateur mécanique similaire à celui
de la figure 4, mais dont les directions du premier ensemble élastique et du deuxième
ensemble élastique forment entre elles un angle particulier favorable à l'isochronisme
de ce résonateur ;
- la figure 6 est une vue en perspective du résonateur de la figure 5, avec un balancier
rapporté fixé de façon excentrée sur le support rotatif mobile ;
- la figure 8 représente une variante du résonateur de la figure 5, où la première et
la deuxième lame intermédiaire sont squelettées afin de réduire leur inertie et pour
évier des modes propres indésirables ;
- la figure 9 est un schéma-blocs représentant une montre avec un mouvement incorporant
un résonateur selon l'invention, lequel comporte plusieurs mécanisme flexible de guidage
en pivotement disposés en série.
Description détaillée des modes de réalisation préférés
[0014] L'invention concerne un mécanisme résonateur d'horlogerie 1 comportant une masse
pivotante 2, qui est agencée pour pivoter de façon rotative autour d'un axe de pivotement
virtuel A.
[0015] Ce mécanisme résonateur 1 comporte un premier support fixe 11 et un deuxième support
fixe 12, auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement 10. Ce mécanisme
flexible de guidage en pivotement 10 comporte un support rotatif 3 mobile, qui est
relié au premier support fixe 11 par un premier ensemble élastique 21 que comporte
le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10, et est relié au deuxième support
fixe 12 par un deuxième ensemble élastique 22, que comporte aussi le mécanisme flexible
de guidage en pivotement 10.
[0016] Le premier ensemble élastique 21 et le deuxième ensemble élastique 22 définissent
ensemble l'axe de pivotement virtuel A.
[0017] La masse pivotante 2 peut être rapportée sur le support rotatif 3, tel que visible
sur la figure 6, ou bien constituée par le support rotatif 3.
[0018] Selon l'invention, le mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 est plan.
[0019] Et le premier ensemble élastique 21 comporte, de part et d'autre de l'axe de pivotement
virtuel A, et jointes par une première lame intermédiaire 51 plus rigide que chacune
d'elles, une première lame flexible externe 31 et une première lame flexible interne
41. Ces première lame flexible externe 31 et première lame flexible interne 41 définissent
ensemble une première direction D1 passant par l'axe de pivotement virtuel A.
[0020] Le deuxième ensemble élastique 22 comporte une deuxième lame flexible 62, de préférence
passant par l'axe de pivotement virtuel A, et définissant une deuxième direction D2,
différente de la première direction D1, passant par l'axe de pivotement virtuel A
où elle croise la première direction D1, et faisant avec elle un angle α. Dans un
agencement préféré, cette deuxième lame flexible 62 est traversée, en pleine matière,
par cet axe de pivotement virtuel A.
[0021] Plus particulièrement, la première lame flexible externe 31 et la première lame flexible
interne 41 constituent les parties les plus flexibles du premier ensemble élastique
21. Dans une variante particulière, tel qu'illustré par les figures 1 à 8, le premier
ensemble élastique 21 ne comporte que la première lame intermédiaire 51, la première
lame flexible externe 31, et la première lame flexible interne 41. Dans une variante
particulière, la première lame flexible externe 31, et la première lame flexible interne
41 ont une section identique.
[0022] Sur les figures 2 et 3, le premier ensemble élastique 21 et le deuxième ensemble
élastique 22 ont des rigidités différentes. Pour symétriser leur rigidité, et même
leur déformée, on peut artificiellement épaissir le deuxième ensemble élastique 22
au même endroit que le premier ensemble élastique, par exemple.
[0023] Ainsi, en ce qui concerne le deuxième ensemble élastique 22, la deuxième lame flexible
62 peut être une lame simple, tel que visible sur les figures 2 et 3, ou bien, comme
le premier ensemble élastique 21, une alternance en série de lames de flexibilité
différentes. Ainsi, dans une variante illustrée aux figures 1, et 4 à 8, le deuxième
ensemble élastique 22 comporte une deuxième lame flexible externe 32 et une deuxième
lame flexible interne 42 de part et d'autre d'une deuxième lame intermédiaire 52 plus
rigide que chacune d'elles et constituant avec elles la deuxième lame flexible 62.
Dans un agencement particulier, la deuxième lame intermédiaire 52 passe par l'axe
de pivotement virtuel A, c'est-à-dire qu'elle est traversée, en pleine matière, par
cet axe de pivotement virtuel A. Dans une variante particulière, la deuxième lame
flexible externe 32 et la deuxième lame flexible interne 42 ont une section identique.
[0024] De préférence, le premier ensemble élastique 21 et le deuxième ensemble élastique
22 sont rigidement encastrés dans le premier support fixe 11 et respectivement le
deuxième support fixe 12.
[0025] Plus particulièrement, la deuxième lame flexible 62 est encastrée dans le deuxième
support fixe 12 au niveau d'un deuxième encastrement externe 72, et dans le support
rotatif 3 au niveau d'un deuxième encastrement interne 82. Et le deuxième encastrement
externe 72 et le deuxième encastrement interne 82 sont situés de part et d'autre d'une
droite parallèle à la direction D1 définie par le premier ensemble élastique, et passant
par l'axe de pivotement virtuel A. Plus particulièrement le deuxième encastrement
externe 72 et le deuxième encastrement interne 82 sont situés de part et d'autre de
l'axe de pivotement virtuel A. Plus particulièrement encore, le deuxième encastrement
externe 72 et le deuxième encastrement interne 82 sont alignés avec l'axe de pivotement
virtuel A, tel que visible sur les figures.
[0026] S'il est envisageable que la première direction D1 et la deuxième direction D2 soient
des directions curvilignes se croisant au niveau de l'axe de pivotement virtuel A,
la modélisation est plus aisée avec des éléments droits. Ainsi, dans une variante
particulière, la première direction D1 est droite. Dans une autre variante particulière,
la deuxième direction D2 est droite. Dans une variante particulière encore, illustrée
sur les figures 2 à 8, la première direction D1 est droite, et la deuxième direction
D2 est droite.
[0027] De la même façon, l'invention est illustrée dans un cas particulier préféré où les
lames les plus flexibles, définissant le pivot flexible du mécanisme flexible de guidage
en pivotement 10, et l'axe de pivotement virtuel A, sont des lames flexibles droites.
D'autres géométries sont néanmoins envisageables, par exemple en forme de serpentin,
ou autres.
[0028] De façon particulière, le premier ensemble élastique 21 entoure le deuxième ensemble
élastique 22.
[0029] De façon particulière, la première lame intermédiaire 51 entoure complètement le
support rotatif mobile 3, tel que visible sur la figure 3. Alors que, sur les variantes
des figures 2, et 4 à 8, le support rotatif mobile 3 est externe à la première lame
intermédiaire 51.
[0030] Le support rotatif 3 à l'extrémité des lames pivote ainsi autour d'un axe de pivotement
virtuel A qui est à l'intersection des deux directions de lames. Pour avoir une marche
indépendante de la position dans la gravité, il faut à la fois que le centre de rotation
instantané du support rotatif 3 et de la masse pivotante 2 qu'il porte le cas échéant
ne se déplace pas avec l'angle de rotation. Ainsi, pour un fonctionnement optimal
du mécanisme résonateur 1, le centre d'inertie de l'ensemble constitué par la masse
pivotante 2 et le support rotatif 3 est situé sur l'axe de pivotement virtuel A. La
figure 6 montre un tel exemple, où la masse pivotante 2 est constituée par un balancier,
lequel est fixé de façon excentrée sur le support rotatif 3.
[0031] Dans une variante avantageuse, pour minimiser l'effet des inerties des premier ensemble
élastique 21 et deuxième ensemble élastique 22, les parties les moins flexibles du
premier ensemble élastique 21 et/ou du deuxième ensemble élastique 22 sont squelettées
pour minimiser leur masse et éviter des modes propres indésirables. En l'occurrence
il s'agit essentiellement de la première lame intermédiaire 51, et de la deuxième
lame intermédiaire 52, tel que visible sur la figure 8.
[0032] De façon avantageuse, les extrémités externes du premier ensemble élastique 21 et
du deuxième ensemble élastique 22 sont reliées rigidement respectivement au premier
support fixe 11 et au deuxième support fixe 12, et les extrémités internes du premier
ensemble élastique 21 et du deuxième ensemble élastique 22 sont reliées rigidement
au support rotatif 3.
[0033] Dans une variante particulière avec un isochronisme optimisé, la première direction
D1 et la deuxième direction D2 forment l'une avec l'autre un angle compris entre 70°
et 87°, et plus particulièrement de 83.65°, tel que visible sur les figures 5 à 7.
La demande de brevet
CH01979/14, au nom de Swatch Group Research & Development Ltd, incorporée ici par référence,
décrit un résonateur d'horlogerie à lames croisées et expose l'importance de la valeur
de cet angle particulier.
[0034] De façon à ce que la marche du mécanisme résonateur 1 soit le moins dépendante possible
de sa position dans le champ de gravité, la détermination de la position du croisement
des directions des lames, par rapport à leur encastrement, est importante.
[0035] Dans une variante particulière, la première lame flexible externe 31 est reliée rigidement
à la première lame intermédiaire 51 en un premier point d'encastrement externe 310,
la première lame flexible interne 41 est reliée rigidement à la première lame intermédiaire
51 en un premier point d'encastrement interne 410. Et, dans un agencement avantageux,
en projection sur la première direction D1, une première distance intermédiaire d1
définie par l'écart entre le premier point d'encastrement externe 310 et le premier
point d'encastrement interne 410, et une première distance totale L1 définie par l'écart
entre, d'une part un premier point d'encastrement externe 311 entre la première lame
externe 31 et le premier support fixe 11, et d'autre part un premier point d'encastrement
interne 411 entre la première lame interne 41 et le support rotatif 3, définissent
un rapport d1/L1 compris entre 0.05 et 0.25, et notamment égal à 0.20.
[0036] Plus particulièrement encore, en projection sur la première direction D1, un premier
rayon r1 défini par l'écart entre le premier point d'encastrement interne 411 et l'axe
de pivotement virtuel A, et la première distance totale L1, définissent un rapport
r1/L1 compris entre 0.05 et 0.3. et notamment égal à 0.185.
[0037] De façon similaire, dans une variante particulière, la deuxième lame flexible externe
32 est reliée rigidement à la deuxième lame intermédiaire 52 en un deuxième point
d'encastrement externe 320, la deuxième lame flexible interne 42 est reliée rigidement
à la deuxième lame intermédiaire 52 en un deuxième point d'encastrement interne 420.
Et, dans un agencement avantageux, en projection sur la deuxième direction D2, une
deuxième distance intermédiaire d2 définie par l'écart entre le deuxième point d'encastrement
externe 320 et le deuxième point d'encastrement interne 420, et une deuxième distance
totale L2 définie par l'écart entre, d'une part un deuxième point d'encastrement externe
321 entre la deuxième lame externe 32 et le deuxième support fixe 12, et d'autre part
un deuxième point d'encastrement interne 421 entre la deuxième lame interne 42 et
le support rotatif 3, définissent un rapport d2/L2 compris entre 0.05 et 0.25, et
notamment égal à 0,20.
[0038] Plus particulièrement encore, en projection sur la deuxième direction D2, un deuxième
rayon r2 défini par l'écart entre le deuxième point d'encastrement interne 421 et
l'axe de pivotement virtuel A, et la deuxième distance totale L2, définissent un rapport
r2/L2 compris entre 0.05 et 0.3, et notamment égal à 0.185.
[0039] Dans une variante particulière, la première distance intermédiaire d1, la première
distance totale L1, la deuxième distance intermédiaire d2, la deuxième distance totale
L2, sont liées par les relations d1=d2 et L1=L2.
[0040] Dans une autre variante particulière, le premier rayon r1, la première distance totale
L1, le deuxième rayon r2, la deuxième distance totale L2, sont liées par les relations
r1=r2 et L1=L2.
[0041] Dans une autre variante particulière, d1=d2, et r1=r2, etL1=L2.
[0042] Pour chaque valeur de ratio d1/L1 = d2/L2, on peut trouver un angle α optimal et
un rapport r1/L1=r2/L2 optimal pour que la marche soit indépendante à la fois de l'amplitude
et de l'orientation dans le champ de gravité. Des modélisations sont nécessaires pour
déterminer les valeurs optimales, aussi l'emploi de lames flexibles droites facilite-t-il
ces calculs.
[0043] Avantageusement, tel que visible sur la figure 7, les proportions des parties les
plus rigides 51 et 52, du premier ensemble élastique 21 et du deuxième ensemble élastique
22, entre les points d'encastrement respectifs : 310, 410 et 320, 420, par rapport
à l'axe de pivotement virtuel A, où « de » est la distance du côté externe entre l'axe
A et l'encastrement, et où « di » est la distance du côté interne entre l'axe A et
l'encastrement, sont telles que : de/(de+di) = 1/3 et di/(de+di) = 2/3.
[0044] L'invention se prête particulièrement bien à une exécution monolithique.
[0045] Dans une réalisation avantageuse, le premier support fixe 11, le deuxième support
fixe 12, et le un mécanisme flexible de guidage en pivotement 10 forment un ensemble
monobloc. Cet ensemble monobloc peut être réalisé par des technologies de type « MEMS
» ou « LIGA » ou similaire, en silicium ou similaire, compensé thermiquement, notamment
par une croissance locale particulière de dioxyde de silicium, dans certaines zones
de la pièce agencées à cet effet, quand cet ensemble monobloc est réalisé en silicium.
[0046] Le mécanisme résonateur d'horlogerie 1 peut comporter une pluralité de tels mécanismes
flexibles de guidage en pivotement 10 montés en série, pour augmenter la course angulaire
totale, disposés dans des plans parallèles, et autour du même axe de pivotement virtuel
A.
[0047] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 100 comportant au moins un
tel mécanisme résonateur 1.
[0048] L'invention concerne encore une montre 1000 comportant au moins un tel mouvement
100.
[0049] L'invention apporte plusieurs avantages:
- facilité de fabrication, grâce au regroupement des éléments fonctionnels dans un seul
plan ;
- marche indépendante des positions dans le champ de gravité ;
- marche indépendante de l'amplitude.
1. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) comportant une masse pivotante (2) agencée pour
pivoter de façon rotative autour d'un axe de pivotement virtuel (A), ledit mécanisme
résonateur (1) comportant un premier support fixe (11) et un deuxième support fixe
(12) auxquels est fixé un mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) lequel
comporte un support rotatif (3) relié audit premier support fixe (11) par un premier
ensemble élastique (21) et relié audit deuxième support fixe (12) par un deuxième
ensemble élastique (22) qui définit ledit axe de pivotement virtuel (A) avec ledit
premier ensemble élastique (21), ladite masse pivotante (2) étant rapportée sur ledit
support rotatif (3) ou constituée par ledit support rotatif (3), caractérisé en ce que ledit mécanisme flexible de guidage en pivotement (10) est plan, en ce que ledit premier ensemble élastique (21) comporte, de part et d'autre dudit axe de pivotement
virtuel (A), et jointes par une première lame intermédiaire (51) plus rigide que chacune
d'elles, une première lame flexible externe (31) et une première lame flexible interne
(41) définissant ensemble une première direction (D1) qui passe par ledit axe de pivotement
virtuel (A), et en ce que ledit deuxième ensemble élastique (22) comporte une deuxième lame flexible (62) définissant
une deuxième direction (D2) qui passe par ledit axe de pivotement virtuel (A), et
caractérisé en ce que ladite deuxième lame flexible (62) est encastrée dans ledit deuxième support fixe
(12) au niveau d'un deuxième encastrement externe (72), et dans ledit support rotatif
(3) au niveau d'un deuxième encastrement interne (82), et en ce que ledit deuxième encastrement externe (72) et ledit deuxième encastrement interne (82)
sont situés de part et d'autre d'une droite parallèle à ladite première direction
(D1) et passant par ledit axe de pivotement virtuel (A).
2. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit deuxième encastrement externe (72) et ledit deuxième encastrement interne (82)
sont alignés avec ledit axe de pivotement virtuel (A).
3. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit axe de pivotement virtuel (A) traverse la matière de ladite deuxième lame flexible
(62).
4. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite première lame flexible externe (31) et ladite première lame flexible interne
(41) constituent les parties les plus flexibles dudit premier ensemble élastique (21).
5. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit deuxième ensemble élastique (22) comporte une deuxième lame flexible externe
(32) et une deuxième lame flexible interne (42) de part et d'autre d'une deuxième
lame intermédiaire (52) plus rigide que chacune d'elles et constituant avec elles
ladite deuxième lame flexible (62).
6. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite première direction (D1) est droite.
7. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite deuxième direction (D2) est droite.
8. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit premier ensemble élastique (21) entoure ledit deuxième ensemble élastique (22).
9. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le centre d'inertie de l'ensemble constitué par ladite masse pivotante (2) et ledit
support rotatif (3) est situé sur ledit axe de pivotement virtuel (A).
10. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les parties les moins flexibles dudit premier ensemble élastique (21) et/ou dudit
deuxième ensemble élastique (22) sont squelettées pour minimiser leur masse et éviter
des modes propres indésirables.
11. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les extrémités externes dudit premier ensemble élastique (21) et dudit deuxième ensemble
élastique (22) sont reliées rigidement respectivement audit premier support fixe (11)
et audit deuxième support fixe (12), et en ce que les extrémités internes dudit premier ensemble élastique (21) et dudit deuxième ensemble
élastique (22) sont reliées rigidement audit support rotatif (3).
12. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon les revendications 6 et 7 caractérisé en ce que lesdites première direction (D1) et deuxième direction (D2) forment l'une avec l'autre
un angle compris entre 70° et 87°.
13. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite première lame flexible externe (31) est reliée rigidement à ladite première
lame intermédiaire (51) en un premier point d'encastrement externe (310), en ce que ladite première lame flexible interne (41) est reliée rigidement à ladite première
lame intermédiaire (51) en un premier point d'encastrement interne (410), et en ce que, en projection sur ladite première direction (D1), une première distance intermédiaire
(d1) définie par l'écart entre ledit premier point d'encastrement externe (310) et
ledit premier point d'encastrement interne (410), et une première distance totale
(L1) définie par l'écart entre, d'une part un premier point d'encastrement externe
(311) entre ladite première lame externe (31) et ledit premier support fixe (11),
et d'autre part un premier point d'encastrement interne (411) entre ladite première
lame interne (41) et ledit support rotatif (3), définissent un rapport d1/L1 compris
entre 0.05 et 0.25.
14. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon la revendication 13, caractérisé en ce que, en projection sur ladite première direction (D1), un premier rayon (r1) défini par
l'écart entre ledit premier point d'encastrement interne (411) et ledit axe de pivotement
virtuel (A), et ladite première distance totale (L1), définissent un rapport r1/L1
compris entre 0.05 et 0.3.
15. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon les revendications 3 et 7, caractérisé en ce que ladite deuxième lame flexible externe (32) est reliée rigidement à ladite deuxième
lame intermédiaire (52) en un deuxième point d'encastrement externe (320), en ce que ladite deuxième lame flexible interne (42) est reliée rigidement à ladite deuxième
lame intermédiaire (52) en un deuxième point d'encastrement interne (420), et en ce que, en projection sur ladite deuxième direction (D2), une deuxième distance intermédiaire
(d2) définie par l'écart entre ledit deuxième point d'encastrement externe (320) et
ledit deuxième point d'encastrement interne (420), et une deuxième distance totale
(L2) définie par l'écart entre, d'une part un deuxième point d'encastrement externe
(321) entre ladite deuxième lame externe (32) et ledit deuxième support fixe (12),
et d'autre part un deuxième point d'encastrement interne (421) entre ladite deuxième
lame interne (42) et ledit support rotatif (3), définissent un rapport d2/L2 compris
entre 0.05 et 0.25.
16. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon la revendication 15, caractérisé en ce que, en projection sur ladite deuxième direction (D2), un deuxième rayon (r2) défini
par l'écart entre ledit deuxième point d'encastrement interne (421) et ledit axe de
pivotement virtuel (A), et ladite deuxième distance totale (L2), définissent un rapport
r2/L2 compris entre 0.05 et 0.3.
17. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon les revendications 13 et 15, caractérisé en ce que ladite première distance intermédiaire (d1), ladite première distance totale (L1),
ladite deuxième distance intermédiaire (d2), ladite deuxième distance totale (L2),
sont liées par les relations d1=d2 et L1=L2.
18. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon les revendications 14 et 16, caractérisé en ce que ledit premier rayon (r1), ladite première distance totale (L1), ledit deuxième rayon
(r2), ladite deuxième distance totale (L2), sont liées par les relations r1=r2 et
L1=L2.
19. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que ledit premier support fixe (11), ledit deuxième support fixe (12), et ledit un mécanisme
flexible de guidage en pivotement (10) forment un ensemble monobloc en silicium, compensé
thermiquement.
20. Mécanisme résonateur d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 1 à 19, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de dits mécanismes flexibles de guidage en pivotement (10)
montés en série, pour augmenter la course angulaire totale, disposés dans des plans
parallèles, et autour du même dit axe de pivotement virtuel (A).
21. Mouvement d'horlogerie (100) comportant au moins un mécanisme résonateur d'horlogerie
(1) selon l'une des revendications 1 à 20.
22. Montre (1000) comportant au moins un mouvement (100) selon la revendication 21.