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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.

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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.

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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.

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