Experimente·Transkript-basiert
Parallel Drive Coils Puls-Motor: 4 Spulen, 25x Gewinn, 2V In 55V 1A Out
Schau mir zu, wie ich einen Parallel-Drive-Coils Puls-Motor mit 4 Spulen in Himmelsrichtungen an einem Reed-Schalter betreibe. Echte Werkbank-Messungen: 2,08V 0,7A Eingang, 55V 1A Ausgang. Viele verschiedene Drahtstärken und Windungszahlen. Interessante Ergebnisse bei niedriger Frequenz und was passiert, wenn man Spannung hinzufügt.
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Worauf im Video achten
- ▸Vier parallel geschaltete Antriebsspulen an einem Reed-Schalter in Nord-Süd-Ost-West-Positionen
- ▸Eingang ca. 2,08–2,8 V bei 0,6–0,7 A erzeugt 46–55 V DC bei 1–1,2 A Ausgang
- ▸Starke Mischung aus Spulendrahtstärken und Windungszahlen (250 bis 18.000) erzeugt viel Eisen und Strom
- ▸Frequenz bleibt sehr niedrig bei 41–42 Hz, auch wenn die Spannung steigt
- ▸Zusätzliche Spannung kann den Rotor durch magnetische Schwankungen verlangsamen
- ▸Der gesamte Ausgang kommt vom Vorbeibewegen von Magneten an den Generatorspulen
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Experimentnotizen (während des Videos lesen)
Ich habe vier Spulen parallel an einem einzigen Reed-Schalter für diesen Puls-Motor-Generator angeschlossen. Mit einer Mischung aus 16-, 18-, 20-, 22-, 26-, 30- und 32-gauge Drähten mit Hunderten bis 18.000 Windungen sehen wir eine niedrige Frequenz von ca. 41-42 Hz, DC-Spannungen schwankend zwischen 35-56 V bei etwa 1 A, während der Eingang unter 3 V und unter 1 A bleibt. Der Motor wird langsamer, wenn die Spannung zu hoch wird, wegen der magnetischen Bremswirkung durch das viele Eisen. Auf der Werkbank kommt deutlich mehr raus als rein.
Wichtige Erkenntnisse
- Vier parallel geschaltete Antriebsspulen an einem Reed-Schalter in Nord-Süd-Ost-West-Positionen
- Eingang ca. 2,08–2,8 V bei 0,6–0,7 A erzeugt 46–55 V DC bei 1–1,2 A Ausgang
- Starke Mischung aus Spulendrahtstärken und Windungszahlen (250 bis 18.000) erzeugt viel Eisen und Strom
- Frequenz bleibt sehr niedrig bei 41–42 Hz, auch wenn die Spannung steigt
- Zusätzliche Spannung kann den Rotor durch magnetische Schwankungen verlangsamen
- Der gesamte Ausgang kommt vom Vorbeibewegen von Magneten an den Generatorspulen
Ich habe die Werkbank mit vier parallel geschalteten Spulen an einem einzigen Reed-Schalter angeworfen. Das Ziel war einfach – sehen, welche Zahlen wir bekommen, wenn alles gleichzeitig auf einer Ansteuerung auslöst.
Der Eingang blieb niedrig: Wir haben meist zwischen 2,08 V und 2,8 V bei 0,6–0,7 A eingespeist. Auf der Ausgangsseite zeigte der Brückengleichrichter 35–56 V DC schwankend und rund 1 A. Das ist auf dem Papier ein ordentlicher Gewinn.
Die Frequenz auf dem Oszilloskop war sehr niedrig, 41–42 Hz. Auch als ich die Spannung erhöht habe, blieb die Wellenform langsam. Der Rotor hat vier Magnete und das viele Eisen in den Spulen macht das magnetische Umfeld ziemlich aktiv.
Ich habe auf der Generatorseite eine Mischung aus Drähten verwendet – 20 gauge, 22, 26, 30, 32 gauge – plus eine Spule mit 18.000 Windungen 32-gauge-Draht, die über ein Kiloohm misst. Die Antriebsspulen sind größtenteils 16 gauge mit je 250 Windungen und eine 20 gauge mit 666 Windungen. Eine hat einen 30-gauge-Trigger-Strang für den späteren Transistor.
Als ich die Spannung um einen halben Volt erhöht habe, wurde der Rotor richtig langsam. Ich musste zurückdrehen. Zu viel Saft an einem Reed-Schalter mit all dem Eisen erzeugt Bremswirkung. Später teile ich die Himmelsrichtungen auf separate parallele Schaltungen mit Transistoren auf, damit sie nacheinander statt alle gleichzeitig feuern.
Alles, was du hier rauskommen siehst, sind einfach nur Magnete, die an Spulen vorbeilaufen. Keine Magie, nur Induktion. Der dicke Draht scheint mehr Ampere am Ausgang zu ziehen. Ich bin beeindruckt, dass wir über ein Ampere rausbekommen, während wir unter einem Ampere reinbleiben.
Werkbank-Notizen: Die Werte sind beim Verstellen der Spannung stark gesprungen. Ein Gleichrichter war unzuverlässig, daher habe ich ihn getauscht. Die Rotordrehzahl hat sich bei 2,6 V wieder erholt. Alles DC nach der Brücke. Viel Eisen, viel Draht, niedrige Frequenz, ordentlicher Gewinn auf dem Tisch.
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