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Hice funcionar un Doble SSG en un Bucle Cerrado de un Solo Lazo (Una Batería)
Prueba de banco de dos circuitos SSG cableados de forma que la salida del primero alimenta al segundo, todo volviendo a una sola batería a través de bancos de condensadores. Cambios en vivo con el potenciómetro, detalles de las bobinas y lecturas de multímetro.
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Gancho
Quería ver qué pasaba si encadenaba dos circuitos SSG en un bucle cerrado de un solo lazo con solo una batería haciendo tanto la impulsión como la recepción. Al principio reventó un condensador, pero una vez que todo se estabilizó el rotor empezó a girar y los medidores mostraron números interesantes.
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Pusimos en marcha el montaje de doble SSG en el banco, ajustamos el potenciómetro sobre la marcha y vimos cómo el rotor ganaba velocidad poco a poco mientras medíamos el voltaje a la salida del segundo circuito.
Lo que aprenderás
Cómo se pueden cablear dos circuitos SSG para que la salida de uno se convierta en la entrada del siguiente, cómo eran las vueltas de las bobinas y los calibres de alambre, y qué leía realmente el multímetro mientras el sistema funcionaba con una sola batería de 12 V.
Desde el banco
Lo primero que ocurrió fue un “pop” de condensador, pero solo fue el pico inicial. Después de conectar el cable azul y confirmar la entrada de alimentación, dejé que el rotor girara solo. A 900 ohmios apenas se movía: quizás una RPM cada dos segundos. Se podía oír el cambio en cuanto bajé el potenciómetro a 800 ohmios. El rotor ganó velocidad notable y todo el conjunto sonaba vivo.
La batería empezó en 12,01 V. Mientras funcionaban los dos circuitos completos mostró una pequeña caída, pero el sistema seguía adelante. Corté la alimentación antes de conectar las puntas del multímetro porque, como dije en cámara, soy valiente pero no tonto. Una vez que volvimos a energizar, vimos que la salida del segundo SSG estaba aproximadamente 15-20 V por encima del voltaje de la batería bajo carga.
Cómo funciona / qué cambiamos
Este circuito está conectado a la primera bobina, pero la salida de ese circuito se conecta a la entrada del segundo circuito, y la salida del segundo circuito carga la misma batería. Entre cada SSG hay un banco de condensadores para que la energía fluya completamente de vuelta sin contragolpe directo. El disparador de la segunda bobina solo tiene la mitad de longitud del devanado principal.
Cambiamos el cableado de tener ambos circuitos compartiendo una bobina a poner las bobinas en serie: la primera bobina impulsa su SSG, esa salida impulsa el segundo SSG unido a su propia bobina. Eso dio lecturas de salida mejores que el montaje anterior de bobina compartida.
Tabla de calibres de alambre
Aunque no teníamos una tabla de calibres en el banco, los calibres de alambre que usamos merecen ser anotados para quien esté comparando tamaños. La primera bobina tiene 660 vueltas de calibre 20 emparejado con calibre 32 en estilo bifilar. La segunda bobina tiene 730 vueltas de calibre 20 emparejado con calibre 22, también en serie. El devanado disparador de esa segunda bobina es de media longitud: 730 vueltas en lugar de 1460 completas. Esos números nos dieron un equilibrio workable entre fuerza de impulsión y sensibilidad del disparador en el bucle cerrado de un solo lazo.
Lista de verificación para el constructor
- Empieza con una batería de 12 V nueva a 12,01 V o mejor
- Dos circuitos SSG cableados en serie (la salida del primero se convierte en la entrada del segundo)
- Bancos de condensadores entre cada etapa para suavizar el camino de retorno
- Bobinas bifilares: 660 vueltas 20+32 ga y 730 vueltas 20+22 ga
- Bobina disparadora de la mitad de longitud del devanado principal en la segunda etapa
- Potenciómetro en el rango de 800-900 ohmios para el ajuste inicial
- Multímetro listo en la salida final: corta la alimentación antes de conectar las puntas
- Rotor equilibrado e imanes alineados para un arranque fácil
Solución de problemas
A 900 ohmios el rotor apenas avanzaba: una revolución cada dos segundos. Bajar a 800 ohmios dio una mejora audible y visible inmediata. Si el circuito no arranca, comprueba que la polaridad y longitud del devanado disparador coincidan con la bobina que está detectando. El voltaje de la batería bajó ligeramente mientras funcionaban ambos circuitos; eso es esperado en un verdadero bucle cerrado. Cuando el medidor no leía limpio, cortaba la alimentación, recolocaba las pinzas y lo intentaba de nuevo: sencillo pero efectivo.
Seguridad
Corta siempre la alimentación antes de conectar puntas de medidor a circuitos vivos de alta inductancia. Estaba descalzo sobre el hormigón y aun así elegí cortar la alimentación primero. Los condensadores pueden reventar en la conexión inicial; mantén la cara lejos y usa protección ocular. Aunque los voltajes se mantuvieron modestos, el rotor girando y los campos colapsando merecen respeto.
Preguntas frecuentes
¿Por qué usar dos SSG en lugar de uno?
Encadenarlos permite que la salida de la primera etapa impulse una segunda etapa para ver cómo se propaga la energía antes de volver a la batería única.
¿El voltaje de la batería seguía bajando?
Empezó en 12,01 V y mostró una pequeña caída mientras funcionaban ambos circuitos, pero el sistema seguía girando y cargando a través de los bancos de condensadores.
¿Qué significa “bucle cerrado de un solo lazo” aquí?
Toda la corriente sale de la batería, pasa por ambas etapas SSG y bobinas, y luego vuelve a la misma batería sin una batería de carga separada.
¿Por qué disparador de media longitud en la segunda bobina?
El constructor notó que daba una señal de disparo más limpia en relación con el devanado principal de 730 vueltas de esa bobina.
¿Puedo replicar esto sin potenciómetro?
Sí puedes, pero el potenciómetro facilitó el ajuste sobre la marcha mientras observábamos las RPM y las lecturas del medidor.
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