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Endlich läuft mein Puls-Motor (Reed-Schalter)

Ich baue einen Reed-Schalter in den Multi-Puls-Motor mit Spule 32 32 ein. Schau zu, wie ich den Transistor entferne, einen Leistungswiderstand einbaue, den Strom messe und die ersten Drehbewegungen bekomme. Als Nächstes sprechen wir über Kondensator, Widerstand und Magnetstärke.

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Hook

Ich habe den Puls-Motor endlich zum Laufen gebracht – mit einem Reed-Schalter statt der üblichen Trigger-Spule oder einem Hall-Sensor. Mit Spule 32 32 als Hauptwicklung habe ich den Transistor rausgerissen, einen 200-Ohm-100-Watt-grünen Widerstand reingeworfen und zugeschaut, wie sich der Strom einpegelt, während der Rotor versucht, seinen Rhythmus zu finden. Es ist chaotisch, heiß und voller Krokodilklemmen, aber wir haben Bewegung.

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Wir öffnen eine frische Packung hochfrequenter Reed-Schalter, die bis ca. 1500 U/min ausgelegt sind. Ich habe die extra Magnete vom Rotor abgenommen, weil die nur für die alte Trigger-Spule da waren. Mit dem Reed-Schalter wurde der Luftspalt größer und das Drehmoment fühlte sich niedrig an, aber die Lampen blinkten und wir sahen Rotation, als ich die Magnete wieder aufgestapelt habe.

What you'll learn

Du siehst genau, wie ich die Spannung zuerst durch den Reed-Schalter geführt habe, warum ich den grünen Widerstand hinzugefügt habe, wie der Strom auf dem Messgerät aussah und warum ich denke, dass ein Kondensator der nächste Schritt ist. Alles direkt von der Werkbank ohne Schnickschnack.

From the bench

Sommer in der Werkstatt, es ist heiß, ich schwitze und die Kinder kommen ständig rein und rufen „Happy Birthday“. Die Krokodilklemmen sind fettig, die Verbindungen sehen komisch aus und ich arbeite mit dem, was auf dem Boden liegt. Ich schüttle die Reed-Schalter aus der Packung, suche einen aus und fange neu an, nachdem der erste Verdrahtungsversuch zu verheddert war.

How it works / what we changed

Normalerweise ist die Spule das Herzstück, aber diesmal habe ich die Spannung zuerst in den Reed-Schalter geleitet. Wir haben den Transistor komplett entfernt, um Anschlüsse freizubekommen. Die beiden Spulen sind in Reihe geschaltet. Strom kommt rein, geht durch den 200-Ohm-Widerstand, dann den Reed-Schalter und dann in die Spule 32 32. Noch kein Kondensator. Ich habe den Rotor per Hand in beide Richtungen gedreht, um zu sehen, ob er anspringt.

reed switch pulse motor

Der Reed-Schalter ist ein einfacher Magnetschalter, der schließt, wenn die Rotormagnete vorbeikommen. Diese Hochfrequenz-Typen sollten die Drehzahl schaffen, aber meine Magnete fliegen schon lange vorher weg. Er hat die Magnete definitiv erkannt – die Lampe am Netzteil hat geblinkt und wir hatten etwas Bewegung, aber das Drehmoment war zuerst fast null.

pulse motor reed switch

Ich habe den Reed-Schalter mit dem 200-Ohm-100-Watt-Widerstand direkt parallel geschaltet. Das Messgerät zeigte nach dem Einpegeln 2,7 Ampere, die Spannung ist etwas abgesackt und der Rotor hat einen Ruck gemacht, als ich ihm Schwung gegeben habe. Beim Abschalten wurde er ziemlich schnell langsamer. Es funktioniert, ist aber noch nicht stark.

multi pulse motor setup

Das ist derselbe Multi-Spulen-Puls-Motor, an dem ich schon länger bastel. Nach dem Entfernen der Extra-Magnete wurde der Luftspalt größer und nur der Stapel Donut-Magnete am Rotor hat den sichtbaren Schub gegeben. Die Schaltung ist jetzt einfach – nur Reed-Schalter, Widerstand, Spulen in Reihe und das Netzteil bei ca. 6 V.

pulse motor without transistor

Wir haben den Transistor komplett rausgenommen. Das hat Anschlüsse freigemacht und die Schaltung vereinfacht, aber auch den Antrieb verändert. Der Reed-Schalter macht jetzt die ganze Schaltarbeit. Es läuft, die Lichter pulsieren, aber ich spüre, dass etwas dem richtigen Drehmoment im Weg steht.

200 ohm resistor pulse motor

Der grüne 200-Ohm-100-Watt-Widerstand soll den Strom begrenzen, damit der Reed-Schalter nicht durchbrennt. Ich erwähne, dass er vielleicht das Drehmoment behindert. Der Strom hat sich bei 2,7–2,9 A eingependelt und der Motor hat sich gedreht, als ich die Magnete aufgestapelt habe, aber es fühlte sich schwach an.

pulse motor capacitor needed

Ich glaube, wir brauchen einen Kondensator, der die Energie einfängt und aufbaut, damit jeder Impuls genug Wumms hat. Ohne ihn erkennt der Reed-Schalter die Magnete zwar, aber das Drehmoment ist niedrig. Im nächsten Video nehme ich den Widerstand raus, baue einen Kondensator ein und versuche es nochmal mit stärkeren Magneten.

Builder checklist

  • Hochfrequenter Reed-Schalter (bis ca. 1500 U/min)
  • Spule 32 32 oder deine gewählte Trigger-Wicklung
  • 200-Ohm-100-W-Widerstand (oder ohne experimentieren)
  • Krokodilklemmen oder frische Lötverbindungen
  • Stapel Neodym- oder Donut-Magnete am Rotor
  • Kondensator steht auf der To-do-Liste für den nächsten Aufbau
  • Multimeter oder Netzteil mit Stromanzeige

Troubleshooting

Wenn du Erkennung hast, aber kein Drehmoment, prüfe den Luftspalt – bei mir ist er nach dem Entfernen der Extra-Magnete größer geworden. Hoher Strom und keine Drehung? Der Widerstandswert könnte zu hoch sein. Lichter blinken, Rotor bewegt sich kaum? Probiere einen Kondensator, um die Impulsenergie zu speichern. Schwitzige Hände, bei denen die Klemmen abrutschen? Nimm einen Lappen mit und mach Pausen.

Safety

Diese Reed-Schalter vertragen mit dem Widerstand ordentlich Strom, aber lass ihn beim ersten Versuch nicht weg. Das Netzteil war bei ca. 6 V und wir hatten fast 3 A – behalte die Hitze am Widerstand im Auge. Magnete können schnell zusammenschnappen, pass auf deine Finger auf. Arbeite an einem gut belüfteten Platz, besonders wenn es sowieso schon heiß ist.

FAQ

Brauche ich mit einem Reed-Schalter noch die Trigger-Spule?

In diesem Test habe ich Spule 32 32 verwendet, aber der Reed-Schalter hat die übliche Sensorik ersetzt. Du kannst auch ohne separate Trigger-Spule laufen lassen.

Warum den 200-Ohm-Widerstand einbauen?

Zum Schutz der Reed-Kontakte vor zu hohem Strom. Ich frage mich allerdings, ob er das Drehmoment killt.

Läuft er auch ohne Kondensator?

Er dreht sich ein bisschen, fühlt sich aber schwach an. Ich komme zu dem Schluss, dass wir wahrscheinlich einen brauchen, um Energie zwischen den Impulsen zu sammeln.

Kann ich andere Drahtstärken verwenden?

Wir sind diesmal bei Spule 32 32 geblieben. Im Transkript wird auch über 26er Draht diskutiert, aber wir sind beim dünnen geblieben.

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