Experimente··11
Nächste Spule im Prinzip: SSG-Spulen auf meinem Puls-Motor ketten
Ich habe drei 1000-Windungen bifilare Spulen miteinander verbunden, sodass der Spike der einen die nächste anfeuert. Echte Werkstatt-Tests, Drehzahlwerte, Reed-Schalter-Drama und warum ich vielleicht einen neuen Rotor bauen muss.
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Der Haken
Ich habe drei Bini-Style-Spulen genommen, bei jeder die School-Girl-Schaltung verdrahtet und den negativen Spike der einen direkt in die nächste geleitet. Die nächste Spule versorgt im Prinzip die danach. Keine Ahnung, ob das der beste Zug ist, aber sie dreht bis 655 U/min hoch und die Lampen blinken wie verrückt.
Schau dir das Experiment an
Wir starten mit drei Spulen auf demselben Rotor. Jede hat einen 26er Antriebsdraht und einen 30er Triggerdraht. School-Girl-Anschluss an ihren eigenen Transistor. Dann führe ich den Kollektor des dritten Transistors über eine Diode zurück zum Plus der Stromversorgung, sodass die Spikes nach vorne gekettet werden.
Was du lernen wirst
Wie man SSG-Spulen so kettet, dass jeder negative Spike die nächste Spule versorgt, statt aus der Batterie zu ziehen. Was mit den Lampen passiert, wie der Reed-Schalter alles verändert und warum der aktuelle Rotor vielleicht überarbeitet werden muss.
Von der Werkbank
Drei 1000-Windungen bifilare Spulen auf dem Puls-Motor. Ein Antrieb, ein Trigger pro Spule. Die ersten beiden Spulen laufen normal als SG, der Kollektor der dritten geht über eine Diode und speist die nächste Spule. Bei 12 Volt dreht der Rotor kaum, bis ich ihm einen Schubs gebe. Die Lampen bleiben dunkel, bis ich die SG-Schaltungen von der Versorgung trenne – dann leuchten sie allein von den Spikes.
So funktioniert es / was wir geändert haben
Wenn die Spulen gekettet sind, werden die negativen Spikes der einen Spule zur Stromquelle für die nächste. Statt dass jede Spule aus der Batterie zieht, sind sie seriell über den Spike-Pfad verbunden. Ich habe die SG-Schaltungen von der Versorgung getrennt und die Lampen gingen hell an. Später habe ich das Ende der dritten Spule in den Reed-Schalter gesteckt und die Lampen blinkten im Takt mit den vorbeiziehenden Magneten.
Neuen Rotor bauen
Ich möchte eine Trigger-Spule daran anschließen, aber die aktuelle Konfiguration löst den Trigger nicht zuverlässig aus. Ich muss wahrscheinlich einen neuen Rotor bauen, weil der schöne, den ich habe, einfach nicht richtig funktioniert. Er löst den Trigger bei Drehzahl nicht aus, obwohl der Motor läuft.
Neuer Rotor bedeutet
Neuer Rotor bedeutet, dass ich das Magnetrad bauen oder tauschen muss, damit die Timing mit der Trigger-Spule übereinstimmt, die ich hinzufügen will. Der vorhandene Rotor ist ausgewuchtet und sieht gut aus, aber bei 550–655 U/min ist das Triggersignal nicht konstant genug für den Reed-Schalter oder Hall-Aufbau, den ich als Nächstes ausprobieren will.
Bessere Spule
Da muss eine bessere Spule her. Die jetzigen Wicklungen geben mir bei höherer Drehzahl keinen sauberen Trigger und der Motor braucht einen Schubs zum Anlaufen. Ich werde ein paar neue Spulen wickeln, diesmal mit einer extra Litze. Alle bekommen 32er, 30er und 26er Draht. Der 30er funktioniert bei diesem Rotor immer noch super als Trigger, der 32er wird für die Generierung sein.
Spule angeschlossen
Ich möchte eine Trigger-Spule daran anschließen. Nach dem Reed-Schalter-Test habe ich die dritte Spule zurück in den Stromverteilerblock gesteckt und hatte stabile 560, dann 643 und schließlich 655 U/min. Wenn ich die Schaltung quasi in sich selbst zurückstecke, gehen alle Lampen aus, aber der Motor läuft weiter. So angeschlossen läuft die Spule sauber nur von ihren eigenen Spikes.
Bau-Checkliste
- Wickele drei (oder mehr) 1000-Windungen bifilare Spulen: 26 AWG Antrieb, 30 AWG Trigger
- SG-Anschluss an jedem Transistor
- Kollektor des letzten Transistors über Diode zum Plus der nächsten Spule führen
- Mit Reed-Schalter an der letzten Spule testen
- Drehzahl vor und nach dem Umlenken des Ausgangs messen
- 32er Draht für den nächsten Spulensatz bereithalten, wenn du eine eigene Generierungs-Litze willst
Fehlerbehebung
Motor startet bei 12 V nicht selbst – Schubs geben und Spulenabstand prüfen. Lampen bleiben dunkel, bis die SG-Schaltungen von der Versorgung getrennt werden. Trigger löst nicht aus – Timing des aktuellen Rotors passt nicht; neuen Rotor bauen oder Magnete neu positionieren. Messwerte springen – ich hatte nicht jedes Mal eine perfekt saubere Ablesung, aber sie stieg stetig bis 655 U/min.
Sicherheit
Läuft mit 12 Volt, Rotor mit Magneten dreht, Dioden fangen Spikes ab. Finger vom Rotor fernhalten. Auf Erwärmung der Transistoren achten, wenn die Lampen voll leuchten. Vor dem Ändern der Verkabelung Strom trennen.
FAQ
Macht das Ketten der Spulen die Batterie schneller leer? In diesem Test laufen die Lampen von den Spikes und wenn alles in sich selbst zurückgeführt wird, gehen die Lampen aus, der Motor läuft aber weiter.
Warum eine 32er Litze hinzufügen? Der 30er funktioniert bei diesem Rotor super als Trigger, deshalb ist die extra 32er nur für die Generierung.
Kann ich das ohne Reed-Schalter betreiben? Ja – es lief allein mit den SG-Schaltungen, aber das Blinken der Lampen und der saubere Trigger sind mit dem Reed-Schalter schöner.
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