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Selbstlaufende Energie erzeugen: Puls-Motor erreicht fast 1,5 V

Echter Werkbank-Test eines Puls-Motors, der Induktion in seine eigene Kondensatorbank erzeugt. Messwerte, Windungszahlen, Rotorgewicht und warum er nicht ewig selbstlaufend blieb.

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Hook

Ich wollte sehen, ob mein kleiner Puls-Motor genug Induktion erzeugen kann, um seine eigene lineare Kondensatorbank zu versorgen, nachdem ich die 24-V-Versorgung abgezogen habe. Wir kamen fast auf 1,5 V auf dem Messgerät und haben beobachtet, wie das Rad noch eine Weile durch Schwung weiterlief.

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Ich habe einen freien 32-gauge-Drahtstrang innerhalb einer 20/18-gauge-Serien-Spule sowohl an ein Voltmeter als auch an die Kondensatorbank angeschlossen, die den Rotor antreibt. Ein kurzer Handschwung ergab etwa ein Zehntel Volt. Als ich die Spule näher heranschob, stieg es auf 0,162 V. Bei 24 V Eingangsspannung sahen wir etwa ein Volt AC, das in die Kondensatorbank floss. Nach dem Entfernen der Versorgung zeigte das Messgerät immer noch fast ein Volt, das in die Bank floss, und das Rad lief noch eine Weile weiter, bevor es langsamer wurde.

What you'll learn

Du siehst genau, wie viel AC-Induktion dieses Setup erzeugt hat, wie die Spannung der Rotordrehzahl folgt, warum der 20-gauge-Draht für winzige Leistungen vielleicht zu schwer ist und wie sich die Büroklammer-Achse und die außenmontierten Magnete auf der Werkbank angefühlt haben.

From the bench

Der Rotor wiegt etwa 1,25 bis 1,3 Pfund. Die Achse ist winzig und verwendet zwei Büroklammern als Halter – überraschend wenig Reibung und sehr smooth. Ein Magnet ist herausgeflogen, daher hält jetzt Klebeband ihn an Ort und Stelle. Das Hauptspulenpaar ist 26-gauge mit 6.000 Windungen plus eine 30-gauge 1.000-Windungen-Trigger-Spule (insgesamt 7.000). Die andere Spule ist ein einzelner 32-gauge-Strang mit 14.000 Windungen. Alles ist auf der Antriebsseite in Serie gewickelt, außer dem freien 32-gauge-Pickup.

How it works / what we changed

Die Energie kommt über eine lineare Kondensatorbank herein, die das eintreffende AC und DC umwandelt. Als ich die 24-V-Versorgung entfernt habe, hatte die Kondensatorbank immer noch fast ein Volt aus der Induktion und das Rad drehte sich weiter. Die Spannung springt hoch und fällt dann mit der Drehzahl ab und gibt so eine grobe visuelle Anzeige, wie schnell der Rotor läuft. Ich habe die Spule noch näher herangebracht und das Messgerät stieg höher, aber der schwerere 20-gauge-Draht im Antrieb scheint zu viel von der winzigen Energie zu schlucken, die wir zurückgewinnen wollen.

self running

Das Rad lief nie ewig selbstlaufend, aber nach dem Abschalten der 24 V drehte es sich noch eine spürbare Zeit durch die Induktion, die die Kondensatorbank speiste. Wir sahen fast ein ganzes Volt, das direkt nach dem Trennen noch in die Bank floss, und der Rotor blieb länger auf Drehzahl als erwartet, bevor Spannung und Drehzahl beide abfielen. Es hat bewiesen, dass die Pickup-Spule echte Leistung erzeugte, die der Motor nutzen konnte – auch wenn es nicht reichte, um unbegrenzt zu laufen.

Builder checklist

  • 20/18-gauge-Serien-Antriebsspule mit freiem 32-gauge-Pickup-Strang
  • 26ga 6k-Windungen + 30ga 1k-Windungen Trigger-Spule (7k gesamt)
  • 32ga 14k-Windungen Sekundärspule
  • Lineare Kondensatorbank, die AC/DC aufnimmt und DC ausgibt
  • Büroklammer-Achshalter für reibungsarmen Lauf
  • Rotormagnete außen am Rand montiert (Klebeband-Sicherung bei einem)
  • Voltmeter über Pickup und Kondensatorbank
  • 24-V-Startversorgung (dann trennen, um das Selbstlauf-Verhalten zu beobachten)

Troubleshooting

Wenn deine Induktionsspannung schnell abfällt, prüfe, wie nah die Pickup-Spule an den Rotormagneten sitzt – ein halber Zoll oder weniger hat hier geholfen. Der 20-gauge-Draht könnte für sehr niedrige Leistungen zu schwer sein; dünnere Drahtstärken oder andere Windungszahlen könnten es erlauben, langsamer zu kriechen. Ein herausgeflogener Magnet hat die Balance zerstört, bis ich ihn festgeklebt habe. Lampen blieben bei 0,2 V aus, leuchteten aber, sobald die Antriebsspulen 15–20 V erreichten. Erwarte also keine LEDs, die bei winziger Induktion angehen.

Safety

Finger vom drehenden Rotor fernhalten. Die Kondensatorbank hält Ladung, nachdem die Versorgung entfernt wurde – daher vor dem Berühren der Kabel entladen. Alle Spannungen hier blieben unter 24 V, aber behandle jedes drehende Magnetrad mit Respekt.

FAQ

Wie viel Spannung hast du wirklich gesehen? Ein kurzer Schwung ergab 0,1 V, näheres Heranbringen erreichte 0,162 V und nach 24 V Eingangsspannung maßen wir fast 1 V, das nach dem Trennen der Versorgung noch in die Kondensatorbank floss. Der Titel spricht von bis zu 1,5 V, weil das Messgerät während der Tests kurz diesen Bereich berührt hat.

Wird das ewig laufen? Nein. Perpetuum mobile ist nicht möglich. Es lief eine Weile durch Schwung plus Induktion, wurde aber schließlich langsamer, als die Spannung abfiel.

Warum Büroklammern an der Achse? Sie erzeugten fast null Reibung und ließen den 1,25-Pfund-Rotor sehr smooth laufen.

Was hat die Spannung am meisten verändert? Der Abstand der Spule zum Rotor und die Rotordrehzahl. Kleinerer Luftspalt und höhere Drehzahl lieferten höhere Werte.

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