Experimente·
6+6 versetzter Magnetrotor: Pulsmotor-Test (205 V)
Schau dir einen Puls-Motor mit 6 Magneten am Rand und 6 versetzten unten an. Sieh, wie jedes Mal ein Magnet am Reed-Schalter vorbeikommt, das den Lauf beeinflusst, die Spannung bis 205 V steigt und warum 6 überraschend gut funktioniert.
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Worauf im Video achten
- ▸Sechs oben + sechs versetzte unten erzeugen bis zu 205 V und einen ruhigen Hoch-RPM-Lauf.
- ▸Der Reed-Schalter löst jedes Mal aus, wenn ein Magnet vorbeikommt, was den Freilauf manchmal beeinträchtigt.
- ▸Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn funktioniert mit dieser Magnetanordnung und der dritten Schaltung besser.
- ▸Versetzte untere Magnete werden anders erkannt als perfekt ausgerichtete.
- ▸Die Sechs-Magnet-Anordnung erzeugt die Spannung langsamer als 12, erreicht aber trotzdem beeindruckende Spitzen.
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Experimentnotizen (während des Videos lesen)
Papa Bale testet einen Puls-Motor-Rotor mit sechs Magneten oben verteilt und sechs versetzt darunter, mit entgegengesetzter Polarität. Die Anordnung erreicht fast 205 Volt und zeigt einen starken gegen den Uhrzeigersinn drehenden Lauf, wobei der Reed-Schalter jedes Mal auslöst, wenn ein Magnet vorbeikommt.
Wichtige Erkenntnisse
- Sechs oben + sechs versetzte unten erzeugen bis zu 205 V und einen ruhigen Hoch-RPM-Lauf.
- Der Reed-Schalter löst jedes Mal aus, wenn ein Magnet vorbeikommt, was den Freilauf manchmal beeinträchtigt.
- Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn funktioniert mit dieser Magnetanordnung und der dritten Schaltung besser.
- Versetzte untere Magnete werden anders erkannt als perfekt ausgerichtete.
- Die Sechs-Magnet-Anordnung erzeugt die Spannung langsamer als 12, erreicht aber trotzdem beeindruckende Spitzen.
In dieser Werkstatt-Session habe ich den Puls-Motor mit einer 6-Magnet-Hex-Verteilung oben und 6 versetzten darunter laufen lassen. Die untere Reihe sitzt mit entgegengesetzter Polarität und gerade genug versetzt, um als Offset erkannt zu werden. Die Spannung stieg stetig auf etwa 185 V, dann habe ich den Reed-Schalter nachjustiert und zugeschaut, wie sie 205 V erreichte. Die Drehzahl sah stark aus, der Lauf blieb sauber und gegen den Uhrzeigersinn schien am besten zu den Kernen und Spulen zu passen. Der Starter-Kondensator (ca. 10.000–12.200 µF, 110–125 V, 50–60 Hz) half beim Anlaufen. Als ich die Richtung umkehrte, löste der Reed-Schalter jedes Mal aus, wenn ein Magnet vorbeikam, und der Rotor wurde schneller langsamer als mit 12 Magneten. Insgesamt hat die 6-Magnet-Anordnung immer noch überraschend gut funktioniert, sobald Abstand und Richtung mit der Schaltung übereinstimmten.
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