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Por fin capturé una onda sinusoidal limpia en la bobina del medio
Experimento de estado sólido con dos frecuencias. Mira lo que le pasa a la bobina del medio cuando se apaga la bobina de excitación inferior y cómo la inducción magnética sigue enviando un pulso a través de la bobina de disparo.
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Gancho
Sustituí los imanes del rotor por una gran bobina de excitación inferior y por fin conseguí bloquear una onda sinusoidal limpia en la bobina de captación del medio mientras la bobina superior funcionaba con el generador de señales.
Mira este experimento
Usamos tres fuentes de 12 V en la placa de estado sólido, una bobina de disparo para pulsar el driver inferior y observamos el osciloscopio mientras girábamos la rueda a mano. El núcleo de hierro rebotaba a baja frecuencia y luego se estabilizaba en una onda grave de 220 Hz. Al encender la bobina superior obtuvimos una senoide estable de 1,2 kHz que se mezclaba con la onda inferior en la bobina del medio.
Lo que aprenderás
Cómo interactúan dos frecuencias de bobina separadas en una bobina de captación central, cómo se ve la forma de onda cuando se apaga la bobina inferior y que la inducción magnética sola puede seguir enviando una pequeña variación de pulso a través de la bobina de disparo sin aplicar ninguna alimentación al circuito inferior.
Desde el banco de trabajo
Tres fuentes de alimentación a 12 V, placa de doble excitación con solo un lado activo, bobina de disparo haciendo el pulsado, bobina de excitación grande en la parte inferior, bobina superior alimentada por generador de señales y la bobina del medio conectada al osciloscopio. La rueda se giraba a mano para poner todo en movimiento.
Cómo funciona / qué cambiamos
Sustituimos los imanes giratorios por una bobina inferior estacionaria para que el núcleo de hierro quedara dentro de ella. La bobina de disparo activa el circuito de estado sólido. La bobina superior funciona de forma independiente desde el generador de señales. Leemos todo desde la bobina del medio. A baja frecuencia el núcleo de hierro rebota físicamente; una vez que sube la velocidad el ruido desaparece y las ondas eléctricas toman el control.
bobina apagada sí señor
Dije "bobina apagada sí señor" y corté la bobina inferior. Al instante el osciloscopio mostró una onda sinusoidal limpia y recta que venía solo de la pequeña bobina del medio a unos 950–1000 Hz. Ya no había mezclas raras, solo una onda estable y bonita.
bobina bien
Todo se mantuvo bien una vez que se apagó la bobina inferior. La bobina del medio siguió entregando su propia salida limpia y la bobina superior continuó a su frecuencia ajustada sin problemas evidentes de carga ni calentamiento en el banco.
bobina sinusoidal
Obtuvimos una senoide estable en la bobina superior gracias al generador de señales. En la captación del medio se mantenía alrededor de 1,2 kHz en general. Después de apagar la bobina inferior vimos una senoide aún más limpia a aproximadamente 950 Hz.
bobina apagada
Con la alimentación de la rueda apagada y luego la bobina inferior también apagada, seguimos captando una onda usable gracias al giro residual y solo desde la bobina superior. La bobina del medio nos dio una lectura limpia una vez que todo lo de abajo quedó desconectado.
bobina incluso
Incluso con la alimentación de la rueda apagada y la bobina inferior apagada, seguimos viendo una ligera variación que pasaba por la bobina de disparo. El osciloscopio mostró que la onda no era perfectamente plana; un pequeño pulso llegaba solo por inducción magnética.
bobina cuál
La bobina del medio es la que nos dio la lectura más limpia. Tanto la bobina superior como la inferior la afectan, pero cuando apagamos la bobina inferior, la bobina del medio que estamos midiendo muestra una onda sinusoidal recta a 950–1000 Hz.
Lista de verificación del constructor
- Bobina de disparo cableada para pulsar la placa de estado sólido
- Bobina de excitación inferior lo suficientemente grande para alojar el núcleo de hierro
- Generador de señales alimentando la bobina superior en el rango de 400–1200 Hz
- Bobina del medio conectada a la sonda del osciloscopio
- Tres fuentes de 12 V preparadas (dos para estado sólido, una para la rueda si es necesario)
- Giro a mano o arranque a baja velocidad para evitar rebotes iniciales
Solución de problemas
Si la onda se ve ruidosa, apaga la bobina inferior y mira si se limpia. Si el núcleo de hierro rebota demasiado al arrancar, aumenta la frecuencia poco a poco. Cuando pierdas el pulso de disparo, comprueba que la rueda sigue girando lo suficiente para mantener el acoplamiento magnético vivo.
Seguridad
Mantén los dedos lejos de la rueda giratoria. Las fuentes de 12 V son de bajo voltaje pero las corrientes pueden calentar las bobinas. No dejes la bobina inferior alimentada a alta amplitud durante largos periodos mientras el núcleo rebota dentro de ella.
Preguntas frecuentes
¿Por qué rebota el núcleo de hierro? A baja frecuencia el campo magnético es lo suficientemente fuerte como para empujar físicamente el núcleo hacia arriba y abajo dentro de la bobina.
¿Se puede funcionar sin que gire la rueda? Sí, pero se pierde el efecto de inducción extra que produce la ligera variación de pulso a través de la bobina de disparo.
¿Qué frecuencia dio la senoide más limpia? Alrededor de 950–1000 Hz en la bobina del medio una vez que se apagó el driver inferior.
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