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6+6 versetzter Magnetrotor: Pulsmotor-Test (205 V)

Test eines Pulsmotor-Rotors mit sechs Magneten am Rand plus sechs versetzten darunter. Wir untersuchen, wie sich der Reed-Schalter jedes Mal verhält, wenn ein Magnet vorbeikommt, und warum dieses Layout trotzdem 205 Volt erreicht.

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Hook

Ich habe den Pulsmotor mit sechs Magneten oben in Hex-Anordnung und sechs weiteren versetzten unten mit entgegengesetzter Polarität angetrieben. Jedes Mal, wenn ein Magnet am Reed-Schalter vorbeikommt, siehst du genau, wie sich das auf den Freilauf und den Spannungsanstieg auswirkt.

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Schon beim ersten Anlauf sah der Rotor makellos aus. Die Spannung stieg langsamer als bei zwölf Magneten, erreichte aber trotzdem fast 200 V. Eine kleine Reed-Schalter-Feinjustierung brachte ihn auf 205 V, bevor ich ihn wieder zurückgenommen habe.

What you'll learn

Du siehst, wie sich sechs-plus-sechs versetzte Magnete verhalten, warum die Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit den Kernen besser funktioniert und was mit dem Freilauf passiert, wenn der Reed-Schalter bei jedem Magnetdurchgang auslöst.

From the bench

Die oberen sechs Magnete sitzen in einem sauberen Hex-Muster. Darunter ist der zweite Satz nord-süd entgegengesetzt zu den oberen und bewusst versetzt, sodass der Sensor sie als gestaffelt erkennt. Ich habe dieselben zwei aktiven Spulen verwendet, die gegen den Uhrzeigersinn schieben. Die Kerne machen immer noch einen kurzen Stopp, der in dieser Richtung aber weniger auffällt. Ein großer Startkondensator (1.000 bis 12.200 Mikrofarad, 110–125 Volt, 50–60 Hertz) gibt den ersten Kick.

How it works / what we changed

Mit nur sechs statt zwölf Magneten steigen Energie und Stromerzeugung langsamer und erreichen nicht ganz so hohe Spitzen, trotzdem bleibt der Lauf schön rund. Die versetzten unteren Magnete werden anders erkannt als bei einem perfekten 12-Magnet-Array und lassen den Rotor an manchen Stellen besser auslaufen. Ich habe den Reed-Schalter während des Laufs angepasst; löst er zu früh aus, verliert der Motor etwas Freilauf.

Sechs-Magnet-Rotor

Der Reed-Schalter löst jedes Mal aus, wenn ein Magnet vorbeikommt und der Rotor näher am Sensor ist. In Gegen-Uhrzeigersinn schien er anfangs seltener auszulösen und gab einen schöneren Freilauf. Bei umgekehrter Drehrichtung hat der Schalter bei jedem Durchgang ausgelöst und der Rotor hat sich schneller abgebremst als bei einem 12-Magnet-Aufbau. Die richtige Abstimmung des Abstands, damit der Durchgangs-Timing zum dritten Schaltkreis passt, ist es, was sechs Magnete überraschend gut funktionieren lässt.

Builder checklist

  • Sechs Magnete oben in Hex-Anordnung, sechs mit entgegengesetzter Polarität versetzt darunter
  • Rotor-Drehung gegen den Uhrzeigersinn bestätigen für bestes Kernverhalten
  • Reed-Schalter-Abstand so einstellen, dass er bei Drehzahl nicht bei jedem Magnetdurchgang auslöst
  • Startkondensator 10.000–12.200 µF mit 110–125 V Nennspannung verwenden
  • Spulenabstand auf das Sechs-Magnet-Timing abstimmen
  • Nach jeder kleinen Veränderung Spannung und Drehzahl messen

Troubleshooting

Wenn der Rotor schnell langsamer wird, löst der Reed-Schalter wahrscheinlich bei jedem Magnetdurchgang aus – Sensor weiter weg setzen. Spannung steigt nicht? Drehrichtung umkehren – gegen den Uhrzeigersinn funktioniert mit diesem Layout meist besser. Wenn die versetzten unteren Magnete zu schwach wirken, sie etwas näher schieben, aber weiterhin versetzt halten.

Safety

Finger vom drehenden Rotor fernhalten. Der Kondensator behält Ladung, auch wenn die Spannung abgeschaltet ist – sicher entladen, bevor du die Anschlüsse berührst. Augenschutz ist sinnvoll, wenn die Spannungen am Werkbankaufbau 200 V erreichen.

FAQ

Muss der Reed-Schalter wirklich bei jedem Magnetdurchgang auslösen?

Nicht immer. In diesem Test lief der Motor ruhiger, wenn der Schalter während eines Teils der Drehung still blieb und so für besseren Freilauf sorgte.

Warum funktionieren sechs Magnete fast genauso gut wie zwölf?

Wenn Abstand und Drehrichtung zum Schaltkreis passen, liefern sechs Magnete trotzdem saubere 200-V-Spitzen und starken Lauf – nur mit etwas langsamerem Spannungsanstieg.

Was bedeutet „versetzt“ bei den unteren Magneten?

Sie haben die entgegengesetzte Polarität zum oberen Satz und sind gerade so verschoben, dass der Sensor sie als gestaffelt und nicht perfekt ausgerichtet wahrnimmt.

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