Bau·Transkript-basiert
24-Node Magnet-Array Puls-Motor – Einzel-Solenoid-Design
Schau dir an, wie ich ein 24-Node Magnet-Array auf einem Solenoid-Puls-Motor mit nur einem Reed-Schalter teste. Er dreht leicht bei 12-20 V, nimmt schnell Fahrt auf und läuft ruhiger als die Dual-Magnet-Version. Reine DIY-Ergebnisse.
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Worauf im Video achten
- ▸Einzel-Solenoid + 24 Magnete auf der Scheibe funktionieren mit nur einem Reed-Schalter
- ▸Magnete so angeordnet, dass der Reed-Schalter nicht dauerhaft auslöst
- ▸Extra-Gewicht verlangsamt den Anlauf, erreicht aber gute Drehzahl
- ▸Nur leichtes Berühren des Rotors reicht zum Start – kein kräftiger Schubs nötig
- ▸Plane eine zweite Scheibe für gegenläufigen Puls-Motor-Effekt mit demselben Reed-Schalter
- ▸Modulare Heißkleber-Halterung erlaubt Wiederverwendung des Solenoid-Halters
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Experimentnotizen (während des Videos lesen)
Ich habe auf ein einzelnes 12-V-Solenoid umgebaut und das Schwungrad mit einem 24-Node Magnet-Array bestückt. Ein Reed-Schalter reicht aus – schon ein leichter Anstupser lässt ihn drehen. Durch das Extra-Gewicht dauert der Anlauf etwas, aber sobald er läuft, sieht es vielversprechend aus. Bei 20 Volt passt sich der Stromverbrauch automatisch an. Der modulare Aufbau erlaubt mir, alles zu verändern, ohne Teile wegzuwerfen.
Wichtige Erkenntnisse
- Einzel-Solenoid + 24 Magnete auf der Scheibe funktionieren mit nur einem Reed-Schalter
- Magnete so angeordnet, dass der Reed-Schalter nicht dauerhaft auslöst
- Extra-Gewicht verlangsamt den Anlauf, erreicht aber gute Drehzahl
- Nur leichtes Berühren des Rotors reicht zum Start – kein kräftiger Schubs nötig
- Plane eine zweite Scheibe für gegenläufigen Puls-Motor-Effekt mit demselben Reed-Schalter
- Modulare Heißkleber-Halterung erlaubt Wiederverwendung des Solenoid-Halters
Ich habe das Schwungrad erneut umgebaut – beim Solenoid-Puls-Motor auf nur ein Solenoid reduziert und die Scheibe mit einer großen Anzahl Magnete bestückt. Ein Reed-Schalter, 12–20 Volt und er läuft. Das 24-Node Magnet-Array bringt die Pole nah genug, aber nicht zu nah für den Schalter. Nach ein paar Sekunden nimmt er Fahrt auf und dreht noch eine ganze Weile nach, wenn man loslässt. Diese Variante gefällt mir bisher am besten, weil sie höhere Drehzahlen erreichen sollte und ich Teile für weitere Experimente übrig behalte.
Auf der Werkbank zeigt sich bei 15,5 V und 0,0 A (Potentiometer ganz offen) – der Strom stellt sich von allein je nach Last ein. Bei 20 V wird er deutlich schneller. Der Reed-Schalter erwischt nicht jeden einzelnen Magneten, reicht aber aus, um ihn am Laufen zu halten. Heißkleber fixiert das Solenoid auf perfekter Höhe an einem Bolzen-Unterlegscheiben-Flansch-Ständer. Alles bleibt modular, damit ich die Sache auseinandernehmen und die nächste Idee ausprobieren kann, ohne Geld zu verschwenden.
Die Idee für einen gegenläufigen Puls-Motor nimmt schon Form an – eine zweite kleinere Scheibe über der großen ausrichten, denselben Reed-Schalter nutzen oder einen zweiten hinzufügen und beide Richtungen gleichzeitig antreiben. Oder die obere Scheibe so nah heranbringen, dass sich die Stabmagnete magnetisch gegenseitig abstoßen. Die Lager sind drin, aber der Holz-Sitz ist noch etwas locker; Aluminium und Stahl haben jeweils Vor- und Nachteile bei Dauermagneten. Stahl stört ein bisschen, aber der Abstand hält es im Rahmen. Das ist reines Experimentieren – ich lerne dabei und habe Spaß, wenn es endlich von allein läuft.
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