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Experimente··12 min

Bedini SSG: Erste Induktionsspule unter der Treibspule & Oszilloskop-Messungen

Realer Werkstatttest eines Bedini SSG, der mit der ersten Induktionsspule läuft, die unter der Treibspule platziert und in Reihe mit der großen Spule geschaltet ist. Schau dir die kombinierte Wellenform an, die Spannungssprünge durch einen winzigen Anstoß und wie die Anlage schneller wird, wenn Bedini und Netzteil dieselbe Spule nutzen.

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Hook

Dieser winzige kleine Anstoß am Rotor hat uns sofort 10 Volt geliefert. Ich hatte die erste Induktionsspule direkt unter der Treibspule sitzen, in Reihe mit der großen Spule verdrahtet, und den Bedini SSG mit Primär- und Ladungsakku laufen lassen. Das Oszilloskop hat genau gezeigt, wie die beiden Spulen ihre Wellen übereinanderlegen.

Schau dir diesen Versuch an

Ich habe das Multimeter eingeschaltet, dem Rotor den kleinsten Schubs gegeben und schon ist der Zeiger auf 10 Volt gesprungen. Dann habe ich den kompletten Bedini SSG eingeschaltet. Man konnte hören, wie sich der Motor im Ton verändert hat, sobald alles lief. Später habe ich die zweite Treiberwicklung vom Netzteil dazugeschaltet und die Drehzahl ist noch weiter gestiegen, während das Oszilloskop weiter diese charakteristische Wellenform gezeichnet hat.

Was du lernen wirst

Du siehst genau, wo ich die erste Induktionsspule platziert habe, wie ich sie mit der großen Spule kombiniert habe, was das Oszilloskop angezeigt hat und warum das Starten des Bedini-Schaltkreises vor dem Hinzufügen des Netzteils den besten Drehzahlanstieg gebracht hat. Alles direkt von der Werkbank, ohne theoretisches Geschwafel.

Von der Werkbank

Die Anlage bestand aus einem Bedini SSG mit Primär- und Ladungsakkus. Die erste Induktionsspule sitzt direkt unter der Treibspule. Sie ist in Reihe mit einer ordentlichen 32-gauge-Spule geschaltet, die 1,5 lb wiegt. Ich habe einfach eine Menge höherer Draht in dieselbe Spule geworfen und sofort mehr Spannung gesehen. Zwischendurch hat das Messgerät 35–36 Volt angezeigt. Als ich das Netzteil eingeschaltet habe, haben wir 600–650 mA bei 8 Volt gezogen und der Rotor ist wahnsinnig schnell gelaufen.

Wie es funktioniert / was wir geändert haben

Die Welle der großen Spule und die Welle der unteren Spule überlagern sich. Auf dem Oszilloskop ist der abfallende Teil eindeutig die große Spule. Das ganze fuzzy Zeug oben und beim Abfall kommt von der Induktion der unteren Spule. Ich habe auch eine separate Triggerwicklung (die goldene) verwendet, die reiner Bedini SSG ist – nur ohne Potentiometer. Die 20-gauge-Wicklung war ans Netzteil angeschlossen. Wenn man zuerst den Bedini starten lässt, ihn aufbauen lässt und dann das Netzteil dazuschaltet, wird er deutlich schneller. Nach dem Abschalten des Netzteils fällt die Drehzahl nicht ganz auf den alten Wert zurück, weil die Bedini-Seite weiter zulegt.

Große Spule

Die große Spule besteht aus 1,5 lb 32-gauge-Draht. Ihre Welle erscheint auf dem Oszilloskop als die Haupt-Abfalllinie. Es fühlt sich an, als würde sie mehr Spannung erzeugen, aber auf eine subtilere, geneigtere Art. Bei drehendem Rotor liefert die große Spule den dominanten Teil der Induktionssequenz, die wir mit 35–36 Volt gemessen haben.

Dieselbe Spule

Ich habe dieselbe Spule verwendet, aber eine Menge höheren Draht hineingestopft. Diese Änderung hat spürbar mehr Spannung gebracht. Der Aufbau blieb im Prinzip gleich – nur mehr Draht mit anderem Querschnitt in derselben Form. Das Ergebnis sieht man am Messgerät und auf dem Oszilloskop, wo die beiden Beiträge direkt übereinander liegen.

Erste Induktionsspule

Unsere erste Induktionsspule ist direkt unter der Treibspule positioniert. Sie ist in Reihe mit der großen Spule geschaltet, sodass sich ihre Ausgänge addieren. Auf dem Oszilloskop kommt der fuzzy hochfrequente Anteil, der auf der Flanke der großen Spule reitet, von dieser unteren Spule. Auch nach dem Abschalten der Spannung sieht man noch den kleinen Blip der unteren Spule.

Bau-Checkliste

  • Erste Induktionsspule direkt unter die Treibspule legen
  • In Reihe mit der 1,5 lb 32-gauge großen Spule schalten
  • Separate Bedini-Triggerwicklung verwenden (bei mir goldener Draht)
  • Primär- und Ladungsakku an den SSG-Schaltkreis anschließen
  • Netzteil an der zweiten Treiberwicklung (20 ga) bereithalten
  • Von Anfang an mit Multimeter und Oszilloskop überwachen
  • Zuerst Bedini starten, aufbauen lassen, dann Netzteil dazuschalten

Fehlersuche

Wenn die Wellenform auf dem Oszilloskop wie ein Tornado aussieht, die Sonde wieder auf den kleinen Blip der unteren Spule zentrieren. Wenn die Drehzahl nach dem Abschalten des Netzteils zu stark abfällt, den Bedini zuerst richtig Schwung aufbauen lassen, bevor das Netzteil dazukommt. Bei zu niedriger Spannung einfach mehr Windungen höheren Drahtes in dieselbe Spulenform wickeln.

Sicherheit

Spannungen im Griff behalten – wir haben Spikes bis fast 200 V gesehen, auch nach dem Abschalten. Finger weg vom Rotor, der wird „super duper schnell“. Das Netzteil hat über 600 mA bei 8 V gezogen, daher passende Sicherungen verwenden. Das Kaktus-Experiment daneben war nur zum Spaß, aber Pflanzen oder Wasser von offenen Schaltungen fernhalten.

FAQ

Warum die erste Induktionsspule unter die Treibspule legen?

So überlagern sich die beiden Wellen sauber. Die untere Spule legt ihre fuzzy Induktion oben auf die Flanke der großen Spule.

Kann man wirklich Bedini SSG und ein Netzteil über dieselbe Spule betreiben?

Ja. In diesem Test haben sie sich gegenseitig unterstützt. Wenn man zuerst den Bedini startet und dann das Netzteil dazunimmt, gibt es den größten Drehzahlanstieg.

Was zeigt das Oszilloskop bei der großen Spule im Vergleich zur unteren Spule?

Die abfallende Linie ist die große Spule. Das fuzzy Zeug oben und beim Abfallen ist die Induktion der ersten Induktionsspule von unten.

Wie viel Spannung hat ein winziger Anstoß erzeugt?

Der kleinste Schubs hat sofort saubere 10 Volt auf dem Messgerät gebracht.

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