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Endlich läuft mein 4-Bifilarspulen-Pulsmotor-Generator

Werkstatttest eines kompakten 4-Spulen-Pulsmotors an 12 V. Reale Messwerte zum Batterieladen, Schwungrad-Auslauf und zum Verhalten der Bifilarspulen direkt aus der Werkstatt.

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Hook

Ich habe den 4-Bifilarspulen-Pulsmotor-Generator an meiner 12-V-Werkbank gestartet und war überrascht, wie schnell die kleinen Spulen den Rotor hochgedreht haben und dabei noch Batterien laden konnten.

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Ich habe drei Schalter umgelegt, der Rotor ist mit einem Quietschen losgesprintet und hat sich dann in ein gleichmäßiges Summen eingependelt. Die Spannung an den Ladebatterien ist von 20 V auf 24 V gestiegen, während die Antriebsseite bei etwa 21–22 V blieb. Die Drehzahl sah höher aus als das, was ich sonst mit größeren Spulen bei derselben Spannung erreiche.

What you'll learn

Du siehst echtes Batterieladen in Echtzeit, wie eng nebeneinander sitzende Spulen sich gegenseitig triggern, den langen Schwungrad-Auslauf und warum ein einfacher Bifilarspulen-Pulsmotor-Aufbau ohne teure Teile eine Glühbirne zum Leuchten bringen und Batterien laden kann.

From the bench

Alles lief mit vier 12-V-Batterien parallel, die dem Spulenpaket etwa 48 V lieferten, aber das System weiterhin als 12-V-Anlage betrieben. Zwei Spulen haben je ca. 800 Ohm. Eine hat auf der Masse-Seite eine Rückwärtsdiode, einfach zum Testen. Der Rotor ist 3D-gedruckt mit 15 % Infill und Gewicht außen, auf einem 5/8-Lager mit einer Viertelzoll-Mittelbohrung montiert. Ein paar Magnete sind mit Klebeband fixiert, weil einer etwas locker war und die ganze Werkbank bei einer bestimmten Drehzahl zum Vibrieren gebracht hat.

How it works / what we changed

Ich habe eine einfache Bedini-SSG-Stammzellen-Schaltung ohne den üblichen Widerstand oder zusätzliche Dioden verwendet. Der Generator-Anschluss hat eine Diode auf der Minus-Seite. Schalte ich eine Spule aus, läuft die andere weiter und die Spannungen trennen sich – eine steigt auf 24 V, während die andere auf 21 V fällt. Durch den engen Abstand triggern sich die Spulen automatisch gegenseitig. Nach dem Abschalten läuft der Rotor über sieben Minuten nützlich aus und dreht insgesamt fast zehn Minuten weiter.

coil pack

Das Spulenpaket besteht aus vier kleinen bifilaren Wicklungen, die eng nebeneinander auf dem 3D-gedruckten Rahmen sitzen. Weil sie so nah beieinander sind, beeinflussen sich ihre Magnetfelder und helfen, den nächsten Impuls auszulösen. Alle vier Spulen sind parallel geschaltet. Mit der 12-V-Batteriebank entspricht das etwa 48 V über dem Paket, während das System weiterhin mit 12 V nominal läuft. Die kleinen Spulen im Paket erreichen auf 12 V höhere Drehzahlen als manche meiner größeren Spulen, die eher 24 V mögen.

bifilar coil pulse

Dieser Bifilarspulen-Pulsmotor verwendet einfache bifilare Wicklungen ohne zusätzlichen Widerstand. Jede Spule misst etwa 800 Ohm. Der Impuls kommt aus der klassischen SSG-Schaltung und dem Generator-Anschluss mit seiner Diode. Im Betrieb lädt der Bifilarspulen-Puls die Batterien auf 18–24 V, während der Rotor schnell genug dreht, um sichtbare Generatorleistung zu erzeugen. Schaltet man eine Seite aus, treibt die verbleibende Bifilarspule den Rotor weiter an und die Spannung an ihrer Batterie steigt langsam weiter.

Builder checklist

  • Vier bifilare Spulen gewickelt und eng nebeneinander montiert
  • 12-V-Batteriebank (vier Batterien parallel)
  • SSG-ähnliche Verdrahtung mit Generator-Diode auf Minus
  • 3D-gedruckter Rotor mit 15 % Infill, Magnete am Außenrand
  • 5/8-Lager mit Viertelzoll-Welle
  • Multimeter für Spannungs- und Induktivitätsmessungen bereit
  • Optionale Rückwärtsdiode auf Masse zum Testen

Troubleshooting

Wenn der Rotor bei einer Drehzahl stark vibriert, prüfe, ob alle Magnete fest sitzen – bei mir hat Gewebeband geholfen. Die Spannung steigt langsam; gib den kleinen Spulen einfach mehr Zeit. Wenn eine Batterie steigt und die andere fällt, ist das normal, sobald nur die Hälfte des Spulenpakets eingeschaltet ist. Der Schwungrad-Auslauf ist länger als erwartet – ein gutes Zeichen für gespeicherte Energie.

Safety

Finger vom drehenden Rotor fernhalten. Die Spannungen bleiben niedrig (12–24 V), aber geladene Batterien können trotzdem Funken schlagen. Auf lose Magnete achten, die bei hoher Drehzahl wegfliegen können. In einem freien Bereich arbeiten, damit der lange Auslauf nichts erwischt.

FAQ

Q: Wie lange läuft er nach dem Abschalten noch?

A: Etwa siebeneinhalb Minuten nützlicher Auslauf, insgesamt zehn Minuten, bis er stehen bleibt.

Q: Brauche ich 24 V für diese Spulen?

A: Bei diesem kleinen Bifilarspulen-Paket hat 12 V eine höhere Drehzahl gebracht als ich es von größeren Spulen erwartet hätte.

Q: Wozu die Rückwärtsdiode auf Masse?

A: Nur zum Testen; ich bin mir nicht sicher, ob es etwas ändert, aber es ist leicht auszuprobieren.

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