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Ich habe einen doppelten SSG in einem geschlossenen Einzelkreis betrieben (Eine Batterie)

Banktest von zwei SSG-Schaltungen, bei denen der Ausgang der ersten den zweiten speist und alles über Kondensatorbänke zu einer einzigen Batterie zurückfließt. Live-Potentiometer-Änderungen, Spulendetails und Multimeter-Messwerte.

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Hook

Ich wollte sehen, was passiert, wenn ich zwei SSG-Schaltungen in einem geschlossenen Einzelkreis mit nur einer Batterie verkette, die sowohl antreibt als auch empfängt. Am Anfang ist ein Kondensator geplatzt, aber sobald sich alles eingependelt hatte, begann der Rotor sich zu drehen und die Messgeräte zeigten interessante Werte.

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Wir haben den doppelten SSG-Aufbau auf der Werkbank gestartet, das Potentiometer während des Laufs verstellt und beobachtet, wie der Rotor langsam an Fahrt gewann, während wir die Spannung am Ausgang der zweiten Schaltung maßen.

What you'll learn

Wie man zwei SSG-Schaltungen so verdrahtet, dass der Ausgang der einen zum Eingang der nächsten wird, wie die Spulenwindungen und Drahtstärken aussahen und was das Multimeter tatsächlich angezeigt hat, während das System von einer einzigen 12-V-Batterie lief.

From the bench

Das Erste, was passierte, war ein Kondensator-Knall, aber das war nur der anfängliche Stromstoß. Nachdem ich den blauen Draht angeschlossen und die Stromzufuhr geprüft hatte, ließ ich den Rotor von allein laufen. Bei 900 Ohm bewegte er sich kaum – vielleicht eine Umdrehung alle paar Sekunden. Man konnte die Veränderung sofort hören, als ich das Potentiometer auf 800 Ohm herunterdrehte. Der Rotor nahm deutlich an Geschwindigkeit zu und das ganze Ding klang lebendig.

Die Batterie startete bei 12,01 V. Während des Betriebs beider Schaltungen zeigte sie einen kleinen Abfall, aber das System lief weiter. Ich habe die Stromzufuhr unterbrochen, bevor ich die Multimeter-Messleitungen angeklemmt habe, weil ich, wie ich vor der Kamera sagte, mutig, aber nicht dumm bin. Nach dem erneuten Einschalten sahen wir, dass der Ausgang des zweiten SSG etwa 15–20 V höher lag als die Batteriespannung unter Last.

How it works / what we changed

Diese Schaltung ist mit der ersten Spule verbunden, aber der Ausgang dieser Schaltung ist mit dem Eingang der zweiten Schaltung verbunden und der Ausgang der zweiten Schaltung lädt dieselbe Batterie. Zwischen jedem SSG gibt es eine Kondensatorbank, damit die Energie vollständig zurückfließt, ohne direkten Rückschlag. Der Trigger an der zweiten Spule ist nur halb so lang wie die Hauptwicklung.

Ich habe die Verdrahtung von einer gemeinsamen Spule für beide Schaltungen auf eine Serienschaltung der Spulen umgestellt: Die erste Spule treibt ihren SSG an, dessen Ausgang treibt den zweiten SSG an, der an seiner eigenen Spule hängt. Das ergab bessere Ausgangswerte als die vorherige Shared-Coil-Anordnung.

Bifilar SSG closed loop

Auch wenn wir keine Ear-Gauge-Tabelle auf der Werkbank hatten, sind die verwendeten Drahtstärken für alle, die Größen vergleichen wollen, erwähnenswert. Die erste Spule hat 660 Windungen 20er Gauge gepaart mit 32er Gauge im Bifilar-Stil. Die zweite Spule hat 730 Windungen 20er Gauge gepaart mit 22er Gauge, ebenfalls in Serie. Die Triggerwicklung an dieser zweiten Spule ist nur halb lang – 730 Windungen statt voller 1460. Diese Zahlen ergaben einen guten Kompromiss zwischen Antriebskraft und Triggersensitivität im geschlossenen Einzelkreis.

Builder checklist

  • Beginne mit einer frischen 12-V-Batterie bei 12,01 V oder besser
  • Zwei SSG-Schaltungen in Serie verdrahtet (Ausgang der ersten wird Eingang der zweiten)
  • Kondensatorbänke zwischen den Stufen, um den Rückweg zu glätten
  • Bifilar-Spulen: 660 Windungen 20+32 ga und 730 Windungen 20+22 ga
  • Trigger-Spule auf der zweiten Stufe halb so lang wie die Hauptwicklung
  • Potentiometer im Bereich 800–900 Ohm für die erste Abstimmung
  • Multimeter am finalen Ausgang bereit – Strom abschalten, bevor die Messleitungen angeklemmt werden
  • Rotor ausgewuchtet und Magnete ausgerichtet für einfaches Hochlaufen

Troubleshooting

Bei 900 Ohm schlich der Rotor nur dahin – eine Umdrehung alle paar Sekunden. Das Absenken auf 800 Ohm brachte sofort hör- und sichtbare Verbesserung. Wenn die Schaltung nicht starten will, prüfe, ob die Polarität und Länge der Triggerwicklung zur Spule passen, die sie abtastet. Die Batteriespannung fiel beim Betrieb beider Schaltungen leicht ab; das ist in einem echten geschlossenen Kreis zu erwarten. Wenn das Messgerät nicht sauber anzeigte, habe ich den Strom abgeschaltet, die Klemmen neu gesetzt und es erneut versucht – einfach, aber wirkungsvoll.

Safety

Immer den Strom abschalten, bevor man Messleitungen an lebende hochinduktive Schaltungen anschließt. Ich stand barfuß auf Beton und habe trotzdem zuerst die Versorgung gekappt. Kondensatoren können beim ersten Anschluss platzen; halte dein Gesicht fern und trage Augenschutz. Auch wenn die Spannungen moderat blieben, verdienen der drehende Rotor und die zusammenbrechenden Felder Respekt.

FAQ

Warum zwei SSGs statt einem?

Durch die Verkettung kann der Ausgang der ersten Stufe eine zweite Stufe antreiben, sodass wir sehen können, wie die Energie weiterfließt, bevor sie zur einzelnen Batterie zurückkehrt.

Ist die Batteriespannung ständig weiter gefallen?

Sie startete bei 12,01 V und zeigte einen kleinen Abfall beim Betrieb beider Schaltungen, aber das System drehte weiter und lud über die Kondensatorbänke nach.

Was bedeutet „closed single loop“ hier?

Der gesamte Strom verlässt die Batterie, geht durch beide SSG-Stufen und Spulen und kehrt zur selben Batterie zurück, ohne eine separate Ladungsbatterie.

Warum eine halb lange Triggerwicklung an der zweiten Spule?

Der Erbauer hat festgestellt, dass sie ein saubereres Triggersignal im Verhältnis zur 730-Windungen-Hauptwicklung dieser Spule liefert.

Kann ich das ohne Potentiometer nachbauen?

Ja, aber das Potentiometer hat die Echtzeit-Anpassung erleichtert, während man Drehzahl und Messwerte beobachtet hat.

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