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Ich habe einen Magneten in die Mitte gesetzt, um meinen Puls-Motor anzutreiben (N/S-Array)

Wie ich das Problem mit dem wechselnden Nord-Süd-Magnet-Array am Rotor gelöst habe, indem ich einen zentralen Magneten hinzugefügt habe, der auf den Reed-Schalter abgestimmt ist. Erster Lauf, Aluminiumkern-Antriebsspule, 120-Grad-Phasen und was ich auf der Werkbank gelernt habe.

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Hook

Ich wollte ein Nord-Süd-Array aus Magneten außen — sechs Nord, sechs Süd abwechselnd — aber mein Puls-Motor wollte damit nicht laufen. Der Vorschlag war, einen Magneten in die Mitte zu setzen und mit einem Stab die Drehzahl zu regeln. Genau das habe ich gemacht und es hat funktioniert.

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Der Rotor dreht sich jetzt mit sechs inneren Magneten gleicher Polarität, die auf die äußeren abgestimmt sind. Statt zwölf Schlägen gibt es sechs stärkere Schläge und die ganze Anlage läuft deutlich ruhiger.

Was du lernen wirst

Wie ein einzelner zentraler Magnet einen Reed-Schalter für ein wechselndes N/S-Array auslösen kann, warum ein Aluminiumkern die Antriebsspule sanfter macht und wie sich drei 120-Grad-Generatorspulen verhalten, wenn du den Motor das erste Mal startest.

Von der Werkbank

Ich habe eine bifilare Spule mit einem 13 Zoll langen Aluminiumkern auf der Antriebsseite verwendet. Der Aluminiumkern kommt zum Schluss rein — er ist das letzte Teil. Ich hatte nur diesen Kern, der in meine Spulenform passte, also haben wir den genommen. Das Ziel war gerade genug Impuls, um die Drehung zu bekommen, ohne zu viel extra Fluss.

Wie es funktioniert / was wir geändert haben

Früher hatte ich zwölf Magneten gleicher Polarität innen. Jetzt sind es sechs, die unter dem Reed-Schalter mit den äußeren wechselnden Magneten abgestimmt sind. Der zentrale Magnet auf einem Stab lässt mich die Position leicht einstellen. Als ich Strom gegeben habe, ist der Rotor sofort losgegangen. Die Lampe auf der Werkbank ist durchgebrannt, aber der Motor lief weiter.

Nord-Süd-Array

Der äußere Ring besteht aus sechs Nord- und sechs Süd-Magneten abwechselnd. Das war das Problem. Mit dem zentralen Magneten und dem Reed-Schalter zündet es jetzt in den richtigen Abständen, sodass die Antriebsspule genau zum richtigen Zeitpunkt schiebt. Es fühlt sich komplett anders an als die alte Anordnung mit nur einer Polarität.

Reed-Schalter

Der Reed-Schalter sitzt über dem Rotor und die sechs inneren Magnete laufen darunter vorbei. Jeder innere Magnet passt zur Polarität des äußeren in diesem Moment. Sechs Schläge statt zwölf bedeuten stärkere Impulse und einfachere Zeitsteuerung. Ich kann den Stab verstellen, um die Drehzahl fein zu regeln, ohne etwas mit der Hand halten zu müssen.

Aluminiumkern

Wir haben Aluminium als Kern für die Antriebsspule genommen, weil wir nicht viel magnetischen Fluss wollen. Er schließt das Feld und sorgt für einen ruhigen Lauf. Der Kern wird zuletzt in die Spule geschoben, nicht zuerst. Ich habe den großen Kern noch nicht zersägt, überlege aber, ihn in kürzere Stücke zu schneiden für noch höhere Drehzahlen.

120-Grad-Spule

Alle drei Generatorspulen sind 120 Grad versetzt und im Uhrzeigersinn gewickelt. Die erste ist 34 Gauge mit 5000 Windungen pro Spule. Danach kommt 32 Gauge und dann 14 Gauge für den Strom. Ich habe bei jeder Vorder- und Rückseite markiert. Die Polarität ist noch nicht komplett geprüft, aber ich werde das testen, indem ich den Motor laufen lasse und schaue, ob es die Drehzahl verbessert oder verschlechtert.

Puls-Motor-Generator

Diese Anlage ist jetzt ein Puls-Motor-Generator. Die Ansteuerung läuft über den Reed-Schalter und die drei 120-Grad-Spulen arbeiten als Generator-Phasen. Ich teste, was jede Schaltung allein, in Reihe und parallel nach der Brückengleichrichtung liefert. Besonders die 14-Gauge-Spulen sollten interessante Werte bringen, sobald sie über einen Kondensator zurückspeisen.

Magnet-Array am Rotor

Der Rotor trägt das wechselnde Nord-Süd-Array außen plus die sechs inneren Magnete. Der zentrale Magnet auf dem verstellbaren Stab sorgt für die korrekte Zeitsteuerung. Er hat den alten zwölf-Magneten-Innenring ersetzt und jetzt läuft alles mit sechs Schlägen. Die provisorische Stabhalterung funktioniert super und ich kann sie während des Laufs drehen.

Bedini

Das ist ganz im Bedini-Stil — Reed-Schalter, Antriebsspule, Generatorspulen und der Gedanke, Energie zurückzuspeisen. Früher hatte ich eine Antriebsspule und elf Generatorspulen, bin aber auf die dreiphasige 120-Grad-Anordnung umgestiegen für bessere Kontrolle. Später könnte ich noch Schalter zwischen den Phasen einbauen.

Spulen wickeln

Die 34-Gauge-Schaltung hat 5000 Windungen in jeder Spule, alles im Uhrzeigersinn. Die anderen beiden Phasen sind 32 Gauge und 14 Gauge. Die genaue Windungszahl bei den dickeren Drähten habe ich noch nicht gemessen. Alle Spulen sind vorne und hinten markiert. Der Aluminiumkern wird zuletzt in die bifilare Antriebsspule geschoben. Ich überlege noch, wie ich die Enden verbinde — eins-zwei-drei und dann parallel oder in Reihe in die Brückengleichrichter.

Bau-Checkliste

  • Rotor mit 12 äußeren wechselnden N/S-Magneten
  • Sechs innere Magnete gleicher Polarität, abgestimmt auf die äußeren
  • Ein zentraler Magnet auf verstellbarem Stab für den Reed-Schalter
  • Bifilare Antriebsspule mit Aluminiumkern zuletzt eingesetzt
  • Drei 120-Grad-Generatorspulen (34ga 5000 Windungen, 32ga, 14ga)
  • Reed-Schalter über den inneren Magneten positioniert
  • Brückengleichrichter für jede Phase bereit
  • Kondensator für mögliche Rückspeisung in die Antriebs-Schaltung
  • Multimeter und Oszilloskop für Polaritäts- und Ausgangsprüfungen

Fehlersuche

Wenn der Motor nach dem Hinzufügen einer Spule schlechter läuft, ist die Polarität wahrscheinlich verkehrt. Das merkst du sofort ohne extra Werkzeug. Leichte Last auf der Werkbank kann Glühbirnen durchbrennen lassen, wenn der Rotor schnell dreht. Der Aluminiumkern verhindert, dass alles zu klebrig wird. Wenn die Zeitsteuerung nicht passt, einfach den Stab mit dem zentralen Magneten etwas verschieben.

Sicherheit

Achtung vor dem drehenden Rotor — Finger weg halten. Der Reed-Schalter kann heiß werden, wenn der Strom zu hoch ist. Kondensatoren behalten Ladung nach dem Betrieb, also immer entladen, bevor du sie berührst. Die 14-Gauge-Spule kann nach der Gleichrichtung höhere Ströme liefern als erwartet. Bei einer neuen Konfiguration immer mit niedriger Spannung starten.

FAQ

Warum einen Magneten in die Mitte setzen? So kann der Reed-Schalter genau in den Abständen auslösen, die für das wechselnde äußere Array nötig sind, ohne zwölf innere Magnete zu brauchen.

Verringert der Aluminiumkern die Leistung? Ja, absichtlich. Wir wollen einen sanften, ruhigen Impuls statt starkem Fluss für dieses Experiment.

Kann ich andere Drahtstärken verwenden? Auf jeden Fall. Ich teste 34ga, 32ga und 14ga, um zu sehen, was jede Phase allein und zusammen liefert.

Wie verbindest du die drei Phasen? Das probiere ich gerade auf der Werkbank aus. Jede Phase über Brückengleichrichter und dann entscheiden, ob in Reihe oder parallel zurück in die Antriebs-Schaltung.

Wird es Batterien laden? Das ist der nächste Test, sobald wir sauberen Ausgang über den Kondensator haben.

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