Experimente··12
Verwendung einer Pancake-Spule in meinem neuesten Puls-Motor-Lauf – Was die Zahlen zeigen
Echtzeit-Werkbanktest mit Pancake-Spule, Signalgenerator und geschlossenem Kreislauf auf einer einzigen Batterie. Frequenz-Sweeps, Spannungs- und Milliampere-Messungen, Rotorverhalten und warum wir noch nicht im Over-Unity-Bereich sind.
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Hook
Ich bin zurück in der Werkstatt und verwende eine Pancake-Spule am gleichen Puls-Motor-Setup wie beim Livestream. Diesmal läuft alles im geschlossenen Kreislauf auf einer Batterie und ich suche den Sweet Spot zwischen 75 kHz und 111 kHz, um zu sehen, wie nah wir an die Unity kommen.
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Ich habe die Pancake-Spule an den Signalgenerator angeschlossen, den Ausgang über eine Kondensatorbank geführt und diesen Gleichstrom dann dem Motor zugeführt. Gleichzeitig habe ich die Eingangsspannung, die Ausgangsspannung und den Ampere-Wert beobachtet, der vom Motor kommt, bevor er zurück in die Batterie fließt.
What you'll learn
Du siehst, wie die Ausgangsspannung steigt, wenn wir die Frequenz senken, welche Milliampere-Werte wir wirklich erreichen, warum der Rotor sich beschleunigt, obwohl die Messgeräte komisch aussehen, und das kleine Fräsproblem mit der Tasche für den Kugelmagneten.
From the bench
Gestartet bei 12,40 V an der Batterie. Der Signalgenerator war zuerst auf ca. 111 kHz plus kleiner Offset eingestellt. Die roten LEDs am Schaltkreis blinkten, also wussten wir, dass Strom fließt. Der Gleichstromausgang der Kondensatorbank (AC-Seite der Pancake-Spule) begann bei 6,92 V. Das ist noch weit vom 12-V-Eingang entfernt, daher habe ich die Frequenz nach unten gesweept.
Bei 100 kHz waren wir schon bei 7,32 V. Runter auf 90 kHz und die Ausgangsspannung stieg weiter. Dann ein Plateau, bei 85 kHz lagen wir bei 8 V. Weiter runter auf 80 kHz (8,5 V) und schließlich bei ca. 75 kHz, wo wir fast 9 V und den höchsten Ampere-Ausgang sahen.
How it works / what we changed
Die Pancake-Spule wird auf der AC-Seite gepulst. Diese Energie wird gleichgerichtet zu DC, versorgt den Motor und der Motor-Ausgang wird gemessen, bevor er zurück in die Batterie geht. Ich habe das Multimeter an den Kollektor-Emitter des Transistors verlegt, um den echten Eingangsstrom zu erfassen, aber es ist immer noch schwierig genau zu wissen, wie viel verbraucht wird und was die Spule zurückgibt.
house neodymium 1
Das 3D-gedruckte Rotorteil soll den neodymium 1 Kugelmagneten aufnehmen. Momentan ist die Tasche um ca. 0,03 mm zu klein, sodass der Sitz enger ist als gewünscht. Ich brauche etwas Spiel, damit der Magnet sich ein kleines bisschen bewegen kann, aber trotzdem zentriert bleibt.
neodymium 1. 1.26-in
Die Konstruktion sieht einen neodymium 1. 1.26-in Kugelmagneten mit N52-Stärke vor. Die gedruckte Aussparung ist einen Hauch zu klein, vielleicht 0,03 mm zu knapp, sodass der Magnet nicht mit dem genauen Spiel sitzt, das ich wollte. Es funktioniert trotzdem, aber beim nächsten Druck werde ich sie aufweiten.
neodymium 26
Ich habe in diesem Test keinen neodymium 26 Magneten eingebaut; der Rotor verwendet stattdessen den 1.26-in N52-Kugelmagneten. Der 26AWG-Draht tauchte in einem anderen Pickup-Coil-Video auf, gehört aber nicht zu diesem Pancake-Coil-Lauf.
Builder checklist
- Pancake-Spule auf der AC-Seite mit Signalgenerator verbunden
- Kondensatorbank richtet zu DC für die Motorversorgung
- Multimeter über Transistor-Kollektor-Emitter für Eingangsstrom-Versuch
- Rotortasche auf Passung für 1.26-in Kugelmagnet geprüft
- Frequenz von 111 kHz bis 75 kHz gesweept bei Beobachtung des Ausgangs
- Batterie-Spannung überwacht (Start 12,40 V, Ende 12,37 V)
- Ausgang stabilisiert bei ca. 8,9 V und 159–215 mA je nach genauer Frequenz
Troubleshooting
Ausgangsspannung erreicht ein Plateau und steigt nicht weiter? Frequenz nochmal um 5–10 kHz senken und sowohl Volt- als auch Ampere-Meter beobachten. Wenn die Ampere-Werte fallen, während die Spannung steigt, bist du wahrscheinlich schon über dem Peak. Rotordrehzahl steigt, aber Eingangsspannung sackt ab? Das bedeutet meist, dass wir immer noch mehr verbrauchen als wir zurückgewinnen. Schwierig, den genauen Eingangsstrom zu messen? Versuche das Messgerät direkt am Transistor zu platzieren wie ich – die Ablesung ist dort sauberer als an den Batteriekabeln.
Safety
Behalte die Batterie-Spannung im Auge, damit du sie nicht zu tief entlädst. Die Spule blieb kühl, aber fühle immer nach einem längeren Lauf nach. Die Magnete sind starke N52-Typen; pass auf deine Finger am Rotor auf. Signalgenerator und Transistor können warm werden; nichts Schlimmes, aber lass das Ganze nicht stundenlang unbeaufsichtigt.
FAQ
Hast du Over-Unity erreicht? Noch nicht. Wir waren auf der Ausgangsseite nah dran (fast 9 V bei 160 mA), aber der Eingangsverbrauch liegt immer noch höher als die Rückspeisung.
Welche Frequenz hat am besten funktioniert? 75 kHz lieferte den höchsten stabilen Ausgangsstrom von ca. 159–160 mA und fast 9 V.
Warum ist die Magnettasche zu eng? Die gedruckte Aussparung ist 0,03 mm zu klein für die 1.26-in Kugel. Leicht zu beheben beim nächsten Druck.
Hilft ein größerer Magnet? Ich habe nur den sphärischen N52 getestet; das Video mit 26AWG-Pickup-Coils verwendete andere Magnete und ist ein separates Projekt.
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