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Einfacher Reed-Schalter-Schaltkreis treibt meinen Sechsmagnet-Rotor auf 1033 U/min

Ich habe einen einfachen Puls-Motor mit einem Reed-Schalter-Schaltkreis gestartet und meinen Sechsmagnet-Rotor auf 1033 U/min gebracht. Schau dir die Spannungssweeps, den Stromverbrauch und den genauen Punkt an, an dem er die Glockenkurve in dieser monopolaren Anordnung erreicht hat.

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Hook

Ich habe den ganzen Tag mit den Grundlagen verbracht – ein simpler Reed-Schalter-Schaltkreis an einem Puls-Motor – und am Ende meinen Sechsmagnet-Rotor auf 1033 U/min gebracht. Nichts Ausgefallenes, nur ein Reed, eine Spule und ein variables Netzteil. Das Ganze ist für mich genauso eine Dokumentation wie für euch.

Watch this experiment

Ich habe bei 9,2 Volt und 100 mA angefangen. Der Rotor lief schon schön rund auf einem einfachen Lagerflansch – heute kein Maglev. Ich habe die Spannung kontinuierlich erhöht und beobachtet, wie Strom und Drehzahl stiegen. Bei 15 V zog er etwa 200 mA und drehte richtig flott. Bei 18 V waren es 0,2 A, dann habe ich das Drehzahlmessgerät geholt.

What you'll learn

Du siehst genau, wie sich ein simpler Reed-Schalter-Schaltkreis verhält, wenn du die Spannung an einem sechs-magnetischen monopolaren Rotor hochfährst. Ich habe den Anstieg der U/min protokolliert, den Punkt, an dem zusätzliche Volt immer weniger bringen, und die hörbare Veränderung der Drehzahl bei jeder Zehntelvolt am oberen Ende.

From the bench

Die Spule hat 666 Windungen aus 20-Gauge-Draht, in 180°-Serie geschaltet. Der Rotor hat sechs Magnete, monopolar. Er sitzt auf einem umgedrehten Flansch, der genau in die Lagernut passt. Das Netzteil schafft maximal 25 V. Ich bin etwas über 20 V gegangen und der Strom lag am oberen Ende bei über 3 A. Der Reed-Schalter hielt alles schön einfach und ruhig.

How it works / what we changed

Ich habe dem Rotor einen kleinen Schubs gegeben und den Reed-Schalter die Schaltarbeit machen lassen. Bei niedriger Spannung gestartet, langsam am Knopf gedreht und jede Veränderung notiert. Die Frequenz hat sich deutlich verändert, je schneller er wurde. Kein Transistor, kein Hall-Sensor – nur der Reed. Es ist derselbe einfache Schaltkreis, den ich schon früher verwendet habe, aber diesmal habe ich den kompletten Spannungssweep dokumentiert.

Six magnet rotor

Der Rotor trägt sechs Magnete in monopolarer Anordnung. Ich habe vor der Kamera gesagt, dass sechs Magnete für diese Größe super sind. Es lief sehr ruhig und hat die gewünschte Drehzahl erreicht, ohne sich selbst im Weg zu stehen. Die Balance fühlte sich gut an, auch wenn er nur auf dem Flansch lag statt zu schweben.

Mayhem clocked six magnet

Ich habe das Video „Pulse Motor Mayhem“ genannt, weil ich so viele Tage im Kreis gelaufen bin und immer wieder dieselben Fehler gemacht habe. Heute hat sich das Chaos ausgezahlt. Ich habe den Sechsmagnet-Rotor über 1000 U/min gebracht und bei 1033 U/min eingependelt. Nach all den früheren Fehlschlägen und Neustarts fühlte sich das wie ein Sieg an.

Magnet rotor 1033 just

Ich habe laut gefragt, ob ich das Netzteil bis zum Anschlag hochdrehen muss, um die 1000 zu knacken. War gar nicht nötig. Bei 1009 war ich schon drüber, dann hat er sich auf 1033 und 1035 eingependelt. Das war das Plateau. 1033 war für diesen Rotor mit einem einfachen Reed-Schalter-Schaltkreis vollkommen ausreichend. Der Magnet-Rotor bei 1033 fühlte sich einfach wie der richtige Punkt zum Aufhören an.

Builder checklist

  • 666 Windungen 20-Gauge-Spule, 180° in Serie
  • Sechs Magnete, monopolar auf dem Rotor
  • Einfacher Reed-Schalter-Schaltkreis
  • Variables DC-Netzteil (getestet von 9 V bis 20+ V)
  • Drehzahlmesser für U/min
  • Umgdrehter Flansch als provisorische Lagerauflage
  • Notizbuch oder Kamera zum Protokollieren von Spannung, Strom und Drehzahl

Troubleshooting

Wenn der Rotor zögert, gib ihm einen sanften Schubs und achte darauf, dass der Reed-Schalter sauber auslöst. Der Strom sprang von 100 mA auf über 3 A bei hoher Spannung – also das Netzteil im Auge behalten. Wenn die Drehzahl früh abflacht, bist du an derselben Glockenkurve angekommen, die ich um die 1000 U/min gesehen habe. Kleine Spannungsänderungen haben den Klang immer noch verändert, auch wenn das Messgerät nur langsam stieg.

Safety

Ich habe vor der Kamera gesagt, dass ich das Ganze nicht für besonders sicher halte. Der rotierende Rotor hat scharfe Kupferkanten und die Spule zieht am oberen Ende richtig Strom. Finger weg halten, nicht unbeaufsichtigt bei hoher Spannung laufen lassen und das 25-V-Netzteil respektvoll behandeln, auch wenn es Niedervolt ist.

FAQ

Warum nur 1033 U/min?

Bei dieser Rotorgröße und einem einfachen Reed-Schalter-Schaltkreis bin ich an die Kurve gekommen, wo zusätzliche Spannung immer weniger bringt. Mit 1033 bin ich zufrieden.

Hast du Maglev verwendet?

Heute nicht. Der Rotor lag auf einem umgedrehten Flansch in der Lagernut.

Welchen Strom hat er gezogen?

Begann bei ca. 100 mA bei 9 V und stieg am höchsten Wert auf über 3 A.

Ist das dasselbe wie ein Bedini?

Nein, das ist ein einfacher Puls-Motor mit Reed-Schalter. Ich habe schon Bedini-ähnliche Schaltungen gebaut, aber diese hier ist deutlich simpler.

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