← Todas las entradas

Experimentos··11

Colocando la Bobina de Impulsión en Mi Concepto de Turbo Drive para el Contrarrotador

Puse en marcha el contrarrotador a 2,5 voltios y empecé a colocar secciones de bobina de impulsión para ver cómo se comportaban la inductancia mutua y los condensadores. Los LEDs siguieron encendidos después de apagar, los imanes monopolares hicieron su trabajo y la idea del turbo drive va tomando forma.

Los videos están en inglés

Los videos del taller en YouTube están en inglés. Estas páginas traducen las notas para que puedas seguir el experimento en español.

Largo formato · Audio completo · Mejor en YouTube

Los videos están en inglés

Mira el video completo: Colocando la Bobina de Impulsión en Mi Concepto de Turbo Drive para el Contrarrotador

Mira el video completo en YouTube: ahí está el audio del banco, la duración real y el experimento entero.

Los videos del taller en YouTube están en inglés. Estas páginas traducen las notas para que puedas seguir el experimento en español.

Gancho

Quería probar colocar la bobina de impulsión directamente en este montaje de contrarrotación y ver si los condensadores podían alimentar bobinas de impulsión adicionales como un turbo drive una vez que todo estuviera girando.

Mira este experimento

Primero giré el estátor exterior a mano y luego dejé que las bobinas se encargaran. A 2,5 voltios el LED amarillo se encendió mientras que el transparente esperaba más voltaje. A 3,6 voltios ambos estaban brillantes y el exterior volaba. Corté la alimentación y los LEDs siguieron brillando gracias a los condensadores cargados; el amarillo duró más tiempo.

Lo que aprenderás

Cómo funciona la inductancia mutua entre bobinas apiladas con un hueco de 3/4 de pulgada, por qué los diferentes LEDs necesitan voltajes distintos y que los condensadores pueden mantener las luces encendidas durante segundos después de cortar la alimentación. Además, por qué el concepto de turbo drive tiene sentido aquí pero un bucle verdadero no.

Desde el banco de pruebas

Dos voltios y medio entrando. Añadí dos LEDs de 12 V (amarillo y transparente) al final de las seis bobinas. El estátor exterior tiene seis imanes con el polo sur hacia dentro, creando un monopolo. Tres bobinas de impulsión se colocan encima de las seis, en posiciones alternas. Los condensadores son 4700 µF × 3 en paralelo, unas 12 a 14 mil microfaradios a 25 voltios. Corriente de unos 70-80 mA a 4,5 V. El anillo deslizante facilita el encendido/apagado y el control de velocidad sin meter la mano.

Cómo funciona / qué cambiamos

Las bobinas de impulsión inducen en las captadoras y la disposición en capas crea inductancia mutua. Eso carga los condensadores rápidamente. Al cortar la alimentación, la energía almacenada en los condensadores mantiene los LEDs encendidos. El LED amarillo tiene un umbral más bajo, por lo que permanece encendido más tiempo. Estoy pensando en añadir tres bobinas de impulsión más alimentadas desde esos condensadores para que actúen como turbo drive mientras el sistema principal funciona. No hará un bucle eterno (la física sigue necesitando una fuente), pero debería dar un impulso extra durante unos 10 segundos después de cortar la alimentación.

El imán es

El imán tiene el polo sur hacia dentro en las seis posiciones del estátor exterior. Eso crea un montaje monopolar. Incluso a 3/4 de pulgada de distancia, la bobina sigue recibiendo una fuerte influencia y obtenemos una inducción masiva. La disposición monopolar parece ayudar a la inductancia mutua entre las bobinas apiladas.

Cargador de imanes

No construí ni usé un cargador de imanes en esta prueba. Los imanes son de neodimio ya cargados dispuestos como monopolo con el sur hacia dentro. La discusión se centró en usar la inducción generada para cargar condensadores en lugar de cargar los imanes. Si alguna vez necesito refrescarlos, miraré un circuito de cargador de imanes adecuado, pero eso no formó parte del trabajo de hoy en el banco.

Lista de verificación para el constructor

  • Comienza a 2,5 V y observa los umbrales de los LEDs
  • Confirma que los seis imanes tienen el polo sur hacia dentro para la acción monopolar
  • Apila tres bobinas de impulsión sobre seis captadoras en posiciones alternas
  • Usa 4700 µF × 3 condensadores en paralelo (calificación de 25 V)
  • Añade un anillo deslizante para un control fácil durante las pruebas
  • Mide la corriente (espera ~70-80 mA a 4,5 V)
  • Prueba bobinas de impulsión adicionales alimentadas desde los condensadores como turbo drive

Solución de problemas

¿Los LEDs no se encienden de forma uniforme? Diferentes voltajes directos: el amarillo se enciende antes que el transparente. ¿Sin inducción? Revisa el espaciado de las bobinas (aquí funcionó con 3/4 de pulgada) y asegúrate de que todos los imanes tengan el sur hacia dentro. ¿Los condensadores no mantienen la carga el tiempo suficiente? Verifica la capacitancia total y que el sistema realmente los esté cargando mientras funciona. ¿El estátor exterior tarda en girar? Aumenta el voltaje lentamente hasta 5 V y dale un giro inicial.

Seguridad

Mantén los voltajes bajos (menos de 6 V en estas pruebas). Los condensadores permanecen cargados después de apagar: descárgalos de forma segura antes de tocarlos. Las partes giratorias pueden atrapar los dedos; usa un anillo deslizante o control remoto en lugar de meter la mano. No hay alto voltaje ni baterías de litio en esta prueba, así que el riesgo es bajo, pero trata los imanes y bobinas giratorios con respeto.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo permanecen encendidos los LEDs después de apagar? El amarillo dura notablemente más que el transparente; en total unos 10 segundos dependiendo de la carga.

¿Es esto un dispositivo de energía libre? No. Seguimos necesitando una fuente. Los condensadores almacenan energía pero eventualmente se agota.

¿Por qué el polo sur hacia dentro? Crea un efecto monopolar que parece ayudar a la inductancia mutua en este diseño de contrarrotador.

¿Pueden los condensadores alimentar otra bobina de impulsión? Probablemente mientras el sistema principal esté encendido. Después de apagar solo funcionará durante un corto tiempo.

Relacionado en este sitio

Mira este experimento en YouTube

Un solo camino · primero gratis

Ver gratis → suscribirse → membresía opcional

Las notas son gratis. El experimento completo está en YouTube. La membresía es opcional si quieres Discord y exclusivos — no hace falta para aprender.

  1. 2

    Suscríbete gratis y activa alertas

    Pulsa Suscribirse y luego la 🔔 para no perderte el próximo experimento.

    Suscribirse gratis + 🔔
  2. 3

    Opcional: únete por $2.99/mo

    Videos solo para miembros, Discord y menciones en directos — cancela cuando quieras.

    Unirme $2.99/mo

Qué incluye la membresía · ¿Nuevo? Empieza aquí

Sesiones más largas · biblioteca gratis con anuncios

Ruta de visionado · maratón en YouTube

Pon en cola el siguiente experimento largo en YouTube: las sesiones largas mantienen el taller gratis para todos.

Los videos están en inglés

Canal completo →
  1. 1

    ¡La impactante verdad sobre los motores de pulsos: lo que te estabas perdiendo!

    Notas y transcripción en el sitio
    ▶ Ver completo en YouTube
  2. 2

    2 circuitos haciendo girar una tercera habitación aún con espacio para crecer y expandirse

    Notas y transcripción en el sitio
    ▶ Ver completo en YouTube
  3. 3

    MPH Pulse Motor Labs EP:2 – Skin Deep

    Notas y transcripción en el sitio
    ▶ Ver completo en YouTube
  4. 4

    Construcción de Bobina Bifilar Pancake para Generador de Motor de Pulsos

    Notas y transcripción en el sitio
    ▶ Ver completo en YouTube