Experimente··12
Bedini Does Spike: Geschwindigkeitssteigerung durch Induktion im Drei-Magneten-System
Ich habe die Kondensatorbank aufladen lassen und dann den Stecker gezogen – bei diesem Drei-Magneten-120°-Setup. Schau dir an, wie die Drehzahl steigt, während die Spannung fällt, und lerne genau, wo das positive Ende der Spule abgegriffen wird.
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Hook
Ich habe den Stecker von einer aufgeladenen Kondensatorbank gezogen und der Rotor wurde einfach immer schneller. Der Bedini Does Spike hat alles über das positive Ende der Spule zurückgespeist und die Geschwindigkeit stieg sogar unter 10 Volt weiter. Keine Batterie, nur Induktion hat die Arbeit gemacht.
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Ich habe den Drei-Magneten-Rotor hochgefahren und die Haupt-Kondensatorbank bei 13 Volt mit etwa einem Ampere laufen lassen. Sobald ich die Stromversorgung abgeschaltet habe, fiel die Spannung, aber die Drehzahl hat genau das Gegenteil gemacht – sie ist gestiegen. Im Video hört man den Übergang, wenn sie die 1000 U/min überschreitet und weiter beschleunigt. Die kleine Kondensatorbank hinten wurde ebenfalls von den vorbeiziehenden Magneten nachgeladen.
What you'll learn
Du siehst genau, wie sich ein Drei-Magneten-120°-System verhält, wenn am positiven Ende der Spule mehrere Dinge angeklemmt sind. Wir schauen uns an, warum die Drehzahl steigt, während die Kondensatorspannung fällt, was der Bedini Does Spike macht und wie sehr die Kapazität eine Rolle spielt. Alle Messwerte direkt von der Werkbank – keine Theorie, nur was ich beobachtet habe.
From the bench
Die Spule besteht aus 1,5 Pfund 32er Lackdraht. Etwa ein Viertel davon sitzt direkt unter dem Rad, der Rest ist versetzt. Das Magnetfeld reicht weit genug, sodass die ganze Spule trotzdem beeinflusst wird. An das positive Ende der Spule hatte ich die Haupt-Kondensatorbank, eine kleine Kondensatorbank und das Netzteil (meist ausgeschaltet) angeklemmt. Der Rotor hat drei Magnete im 120-Grad-Abstand. Die Drehzahl habe ich ermittelt, indem ich den Messwert mit drei multipliziert habe – fast 1300 auf dem Display, was etwa 3900 U/min entspricht.
How it works / what we changed
Ich habe die Kondensatorbank auf 13 V bei ca. 1 A aufgeladen und dann das Netzteil abgetrennt. Die Spannung ist sofort gefallen, aber der Rotor hat beschleunigt. Die Induktion der rotierenden Magnete hat die Kondensatoren ständig nachgeladen und je höher die Spannung an den Kondensatoren wurde, desto schneller lief das Ganze. Ich habe den Widerstand einmal gewackelt, als eine Verbindung locker war, und sofort hat es richtig Gas gegeben. Selbst unter 10 V ist die Drehzahl weiter gestiegen. Als ich schließlich beide Masseverbindungen abgezogen habe, ist die kleine Kondensatorbank durch die auslaufende Induktion weiter gestiegen.
Three magnet system 120
Es ist ein Drei-Magneten-System mit 120°. Der Rotor ist nicht maglev, daher erreicht er keine astronomischen Geschwindigkeiten, aber er ist stetig über 1000 U/min geklettert und hat sich der 3900er-Marke genähert. Der 120-Grad-Abstand bedeutet, dass die Spule alle dritte Umdrehung einen Impuls sieht. Ich multipliziere den Messwert mit drei, um die echte Drehzahl zu erhalten. Auch wenn nur ein Viertel der Spule direkt unter dem Rad liegt, entsteht durch die ausgreifende Magnetfeldstärke eine starke Induktion.
Coil positive end
Die Kondensatorbank ist am Anfang der Spule angeklemmt – am positiven Ende der Spule. Es sind drei Dinge am positiven Ende angeklemmt: die Haupt-Kondensatorbank, die kleine Kondensatorbank und das Netzteil. Der Bedini Does Spike geht direkt in die Kondensatorbank. Damit die Energie zur Masse kommt, muss sie durch die Spule. Mir ist aufgefallen, dass das System sehr verzeihlich ist, solange genug Kapazität vorhanden ist – die genauen Werte können variieren.
Builder checklist
- 1,5 Pfund 32er Spule mit richtigem Versatz unter dem Rotor
- Drei Magnete im 120°-Abstand auf einem ausgewuchteten Rad
- Haupt- und kleine Kondensatorbank beide am positiven Spulenende angeklemmt
- Widerstand eingebaut und Verbindungen fest – Wackeltest vor dem finalen Lauf
- Multimeter an der Kondensatorbank und Drehzahlmessung mit Faktor drei
- Masse-Trennung für sauberes Abschalten vorbereitet
Troubleshooting
Wenn die Drehzahl plötzlich abfällt, prüfe die Verbindungen am positiven Spulenende – bei mir hat einmal ein Wackeln gereicht und es hat sofort wieder gezogen. Wenn das Messgerät 0 A anzeigt, kann das Rückspeisung von der Kondensatorbank sein; beobachte lieber den Spannungstrend. Wenn die kleine Kondensatorbank nicht lädt, stelle sicher, dass sie den Spike auch sieht, wenn das Hauptnetzteil aus ist. Das System ist verzeihlich, aber lockere Klemmen killen den Effekt schnell.
Safety
Finger weg vom drehenden Rotor halten. Kondensatoren behalten die Ladung, nachdem du den Stecker gezogen hast – daher sicher entladen, bevor du sie berührst. Die Spule kann bei höheren Drehzahlen warm werden. Ich trenne die Masseverbindungen zum Abschalten statt einen mechanischen Schalter zu benutzen – funktioniert bei mir gut, aber mach das, was sich an deiner Werkbank sicher anfühlt.
FAQ
Warum steigt die Drehzahl, obwohl die Spannung fällt? Die Induktion bei höherer Geschwindigkeit füllt die Kondensatoren weiter auf und je höher die Kondensatoren sind, desto schneller läuft das Ganze. Es kommt nicht von einem Netzteil oder einer Batterie.
Brauche ich exakte Kapazitätswerte? Die Werte dürfen variieren. Das System ist sehr verzeihlich, solange du weißt, was wo ist.
Wie berechnet man die Drehzahl bei einem Drei-Magneten-120°-System? Fast 1300 auf dem Messgerät, dann durch drei teilen? Nein – du multiplizierst den Wert mit drei, um die echte U/min zu erhalten.
Was macht der Bedini Does Spike hier? Wenn der Bedini Does Spike kommt, geht dieser Impuls direkt in die Kondensatorbank, die am positiven Ende der Spule angeklemmt ist.
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