Experimente··11
Coil Right There: 2 Schaltkreise betreiben ein drittes Zimmer noch für Wachstum
Papa Bale hier mit einem chaotischen Werkbank-Update. Zwei Schaltkreise an einem Rad, acht Spulenplätze, nur einige angeschlossen. Echte Messwerte bei 9,2 Volt und 420 mA beim Einspeisen in eine Kondensatorbank. Ich spreche über die 20-Gauge-Spule, 30-Gauge-Spule, 32-Gauge-Spule und wie die Spulenplätze genutzt werden.
Videos sind auf Englisch
Die Werkstatt-Videos auf YouTube sind auf Englisch. Diese Seiten übersetzen die Notizen, damit du dem Experiment auf Deutsch folgen kannst.
Langform · Voller Ton · Am besten auf YouTube
Videos sind auf EnglischSchau das komplette Video: Coil Right There: 2 Schaltkreise betreiben ein drittes Zimmer noch für Wachstum
Schau das volle Langform-Video auf YouTube — dort sind Bank-Audio, Laufzeit und das ganze Experiment.
Die Werkstatt-Videos auf YouTube sind auf Englisch. Diese Seiten übersetzen die Notizen, damit du dem Experiment auf Deutsch folgen kannst.
Hook
Hallo Leute, Papa Bale hier. Ich habe zwei Schaltkreise an diesem Rad laufen und es gibt noch ein drittes Zimmer für Wachstum. Die Coil right there unten ist die, an der mein Messgerät hängt, damit wir die Impulse sehen können. Schaut euch an, was auf der Werkbank wirklich passiert.
Watch this experiment
Ich starte das Ganze bei 4,5 V und drehe dann hoch auf 9,2 V. Ihr seht, wie die LEDs der Kondensatorbank leuchten, das Rad schnell hochdreht und das Messgerät an der unteren Spule auf 61 V AC springt, bevor es sich bei ca. 20 V einpendelt. Zwei verschiedene Spulensätze – einer zapft BEMF in die Kondensatorbank ab, der andere wartet noch darauf, eingebunden zu werden.
What you'll learn
Ihr seht genau, welche Drahtstärken gepaart sind, wie viele Spulenplätze aktiv sind, was das Netzteil unter Last anzeigt und warum ich denke, dass die 32-Gauge-Spule einen stärkeren magnetischen Abdruck aufnimmt. Alles direkt aus dem, was heute passiert ist, ohne Füllmaterial.
From the bench
Netzteil auf 9,2 Volt eingestellt, zieht 420 Milliampere mit beiden laufenden Schaltkreisen. Die LEDs der Kondensatorbank werden heller, der Rotor dreht richtig schnell. Das Messgerät an der schwarzen Spule unten fängt 61-V-Spitzen ein, die sich bei ca. 20 V einpendeln. Ich musste die Magnete verkleben, weil sie bei hoher Drehzahl nach vorne drücken. Auf dem Breadboard ist alles ein bisschen durcheinander, aber es funktioniert.
How it works / what we changed
Zwei separate Schaltkreise teilen sich dasselbe Rad mit vier Magneten. Ein Schaltkreis verwendet eine 20-Gauge-Spule mit ihrem 30-Gauge-Trigger plus ein 24- und 28-Gauge-Paar in Serie. Der zweite verwendet eine 20-Gauge- und 30-Gauge-Spule mit einem 26- und 32-Gauge-Set. Ich nehme BEMF von einem Set ab und schiebe es in die Kondensatorbank, die auf einer Seite AC-Kondensatoren und auf der anderen DC hat. Der Plan ist, den zweiten Satz später einzubinden oder die restlichen Spulen hinzuzufügen, um mehr Drehmoment zu bekommen.
20 gauge coil
Die 20-Gauge-Spule ist die Hauptantriebsspule bei beiden Schaltkreisen. Eine ist mit ihrem 30-Gauge-Trigger gepaart, die andere sitzt mit einem 26/32-Gauge-Set zusammen. Es ist der dicke Draht, der den Hauptstrom führt und Lücken lässt, die feinerer Draht zur Aufnahme füllen kann.
30 gauge coil
Ich verwende 30 Gauge als Trigger-Spule für die 20-Gauge-Antriebsspule auf beiden Seiten. Ein 30-Gauge-Trigger ist auf der ersten Breadboard-Hälfte, der andere ist mit der zweiten 20-Gauge-Spule gepaart. Er schaltet den Transistor und bleibt dünn, damit er sauber schaltet.
32 gauge coil
Die 32-Gauge-Spule ist mit der 26-Gauge-Spule im zweiten Schaltkreis gepaart. Ich sage, sie funktioniert besser, weil mehr Oberfläche vorhanden ist, um den magnetischen Abdruck der vorbeiziehenden Magnete einzufangen. Man kann 15–20 Windungen 32-Gauge-Draht in die Lücke einer 20-Gauge-Windung packen, sodass man mehr Windungen und höhere Messwerte bekommt, auch wenn die rohe Energie nicht unbedingt größer ist.
Coil slots
An diesem Rad gibt es acht Spulenplätze. Nicht alle Spulenplätze sind schon angeschlossen. Im Moment sind nur vier Positionen aktiv – zwei Schaltkreise, jeweils mit Antriebs- und Trigger-Paar. Der Plan ist, die anderen vier vielleicht in einem einzigen Schaltkreis zusammenzuschalten, damit sie zusammen auf den Gegenphasen feuern und mehr Drehmoment und Schwung geben.
Builder checklist
- Rad mit acht Spulenplätzen, vier Magneten
- 20-Gauge-Antriebsspulen (2)
- 30-Gauge-Trigger-Spulen (2)
- 24/28-Gauge-Serienpaar und 26/32-Gauge-Paar
- Breadboard mit zwei separaten Schaltkreis-Hälften
- Netzteil, das mehrere Geräte betreiben kann
- Kondensatorbank mit AC- und DC-Kondensatoren
- Messgerät an der unteren schwarzen Spule für AC-Spitzenmessung
- Heißklebepistole bereit für die Magnetsicherung
Troubleshooting
Wenn die Magnete bei hoher Drehzahl nach vorne drücken, klebt sie fest. Wenn die Kondensatoren der Bank durch zu viel Strom durchbrennen, ersetzt sie – ich baue keine kaputten wieder ein. Wenn die Schaltkreise durcheinander wirken, testet einfach die Verbindungen weiter, bis das Rad rund läuft. Die Frequenz ändert sich, wenn man stärker abzapft, das ist normal.
Safety
Haltet die Stromstärke vernünftig, damit ihr die DC-Kondensatoren nicht sprengt. Die Kondensatorbank lässt etwas DC auf die AC-Seite durch, aber hohe Ströme richten trotzdem Schaden an. Tragt Augenschutz, falls bei hoher Drehzahl etwas wegfliegt. Ich habe den Strom schnell abgeschaltet, als ich über das laufende Rad greifen musste.
FAQ
Warum zeigt die 32-Gauge-Spule einen höheren Wert an? Es passen mehr Windungen in die Lücken der 20-Gauge-Spule, sodass der magnetische Abdruck auf dem feineren Draht stärker ist.
Wie viele Spulenplätze werden tatsächlich genutzt? Im Moment nur vier von acht; der Rest bleibt frei für spätere Erweiterung.
Welche Spannung und Stromstärke seht ihr? 9,2 Volt und 420 Milliampere mit beiden laufenden Schaltkreisen und ladender Kondensatorbank.
Bekommt ihr wirklich Freie Energie? Ich zapfe BEMF in eine Kondensatorbank ab und beobachte das Messgerät; es sind echte Impulse, aber ich lerne noch, was man damit wirklich betreiben kann.
Related on this site
- How to Wind Coils for a Pulse Motor (Step by Step)
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide)
- Understanding Back EMF in Pulse Motors
- Pulse Motors for Beginners: Start Here
Watch this experiment on YouTube
Ein Weg · zuerst kostenlos
Kostenlos schauen → abonnieren → optionale Mitgliedschaft
Notizen bleiben gratis. Das volle Experiment lebt auf YouTube. Mitgliedschaft ist optional für Discord und Extras — nicht nötig zum Lernen.
- 2
Kostenlos abonnieren + Glocke an
Abonnieren tippen, dann 🔔, damit du das nächste Experiment nicht verpasst.
Kostenlos abonnieren + 🔔 - 3
Optional: beitreten für $2.99/mo
Mitglieder-Videos, Discord und Live-Shoutouts — jederzeit kündbar.
Beitreten $2.99/mo
Längere Sessions · kostenlose Bibliothek mit Werbung
Sehpfad · Marathon auf YouTube
Reihe den nächsten langen Bench-Lauf auf YouTube ein — längere Sessions halten die Werkstatt für alle kostenlos.
Videos sind auf Englisch
- 1▶ Vollständig auf YouTube ansehen
Schockierende Wahrheit über Puls-Motoren – Was du bisher verpasst hast!
Notizen & Transkript auf der Website - 2▶ Vollständig auf YouTube ansehen
Amp-Trichter-Spule – Pulsmotor-Labor EP:1
Notizen & Transkript auf der Website - 3▶ Vollständig auf YouTube ansehen
Amp Funnel Coil treibt 8-Neo-Cube-Magnet-Pulsmotor auf 1300 U/min
Notizen & Transkript auf der Website - 4▶ Vollständig auf YouTube ansehen
8-Magnet-Puls-Motor Induktionsspulen Bedini-Style Laden
Notizen & Transkript auf der Website