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Usando Bobina Pancake en Mi Última Ejecución de Motor de Pulsos – Lo que Muestran los Números

Prueba en banco en tiempo real usando bobina pancake con generador de señales, bucle cerrado en una sola batería. Barridos de frecuencia, lecturas de voltaje y miliamperios, comportamiento del rotor y por qué todavía no estamos en over unity.

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Hook

Estoy de vuelta en el taller usando bobina pancake en el mismo montaje de motor de pulsos del directo. Esta vez todo está en bucle cerrado con una sola batería y estoy buscando el punto dulce entre 75 kHz y 111 kHz para ver lo cerca que podemos llegar a la unidad.

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Conecté la bobina pancake al generador de señales, pasé la salida por un banco de condensadores y luego alimenté ese DC al motor. Al mismo tiempo observé el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la lectura de amperios que sale del motor antes de volver a la batería.

What you'll learn

Verás cómo el voltaje de salida sube cuando bajamos la frecuencia, qué números de miliamperios alcanzamos realmente, por qué el rotor se acelera incluso cuando los medidores parecen raros, y el pequeño problema de mecanizado con el bolsillo del imán esférico.

From the bench

Empecé en 12,40 V en la batería. El generador de señales ajustado primero alrededor de 111 kHz más un pequeño offset. Los LEDs rojos del circuito parpadeaban, así que sabíamos que la energía se estaba moviendo. La salida DC del banco de condensadores (lado AC de la bobina pancake) empezó en 6,92 V. Eso está lejos de los 12 V de entrada, así que empecé a barrer la frecuencia hacia abajo.

A 100 kHz ya estábamos en 7,32 V. Bajé a 90 kHz y la salida siguió subiendo. Llegué a un plateau, luego a 85 kHz nos quedamos en 8 V. Seguí bajando hasta 80 kHz (8,5 V) y finalmente me estabilicé alrededor de 75 kHz donde vimos casi 9 V y la mayor salida de amperios.

How it works / what we changed

La bobina pancake se está pulsando por el lado AC. Esa energía se rectifica a DC, alimenta el motor y la salida del motor se mide antes de volver a la batería. Moví el multímetro al colector-emisor del transistor para intentar capturar la corriente de entrada real, pero sigue siendo complicado saber exactamente cuánto se está gastando frente a lo que la bobina está devolviendo.

house neodymium 1

La pieza del rotor impresa en 3D se supone que alberga un imán esférico de neodimio 1. Ahora mismo el bolsillo está desviado unos 0,03 mm, por lo que el ajuste es más ajustado de lo que quiero. Necesito un poco de holgura para que el imán pueda moverse un poquito pero siga centrado.

neodymium 1. 1.26-in

El diseño requiere un imán esférico de neodimio 1 de 1,26 pulgadas con fuerza N52. La cavidad impresa es un pelín demasiado pequeña, quizás 0,03 mm corta, por lo que el imán no se asienta con el juego exacto que buscaba. Aun así funciona, pero lo abriré en la siguiente impresión.

neodymium 26

No instalé un imán estilo neodimio 26 en esta prueba; el rotor usa el esférico de 1,26 pulgadas N52 en su lugar. El alambre 26AWG apareció en un vídeo diferente de bobina de captación pero no forma parte de esta ejecución con bobina pancake.

Builder checklist

  • Bobina pancake conectada al generador de señales por el lado AC
  • Banco de condensadores rectificando a DC para alimentar el motor
  • Multímetro a través del colector-emisor del transistor para intento de corriente de entrada
  • Bolsillo del rotor revisado para el ajuste del imán esférico de 1,26 pulgadas
  • Frecuencia barrida de 111 kHz hasta 75 kHz mientras observábamos la salida
  • Voltaje de batería monitorizado (empezó en 12,40 V, terminó en 12,37 V)
  • Salida estabilizada cerca de 8,9 V y 159-215 mA según la frecuencia exacta

Troubleshooting

¿El voltaje de salida se estabiliza y no sube más? Baja la frecuencia otros 5-10 kHz y observa tanto el voltímetro como el amperímetro. Si los amperios empiezan a bajar mientras el voltaje sube, puede que hayas pasado el pico. ¿El rotor aumenta de velocidad pero el voltaje de entrada cae? Eso suele significar que seguimos gastando más de lo que recuperamos. ¿Difícil leer la corriente de entrada exacta? Prueba colocando el medidor justo en el transistor como hice yo; la lectura es más limpia ahí que en los cables de la batería.

Safety

Mantén un ojo en el voltaje de la batería para no bajarlo demasiado. La bobina se mantuvo fría pero siempre tócala después de una carrera larga. Los imanes son fuertes N52; cuida tus dedos alrededor del rotor. El generador de señales y el transistor pueden calentarse; nada alarmante pero no lo dejes sin supervisión durante horas.

FAQ

¿Alcanzaste over unity? Todavía no. Nos acercamos por el lado de salida (casi 9 V a 160 mA) pero el consumo de entrada sigue siendo mayor que el retorno.

¿Qué frecuencia funcionó mejor? 75 kHz dio la mayor corriente de salida estable alrededor de 159-160 mA y casi 9 V.

¿Por qué el bolsillo del imán está demasiado apretado? La cavidad impresa es 0,03 mm más pequeña de lo necesario para la esfera de 1,26 pulgadas. Fácil de arreglar en la siguiente impresión.

¿Un imán más grande ayudaría? Solo probé el N52 esférico; el vídeo con bobinas de captación 26AWG usó imanes diferentes y eso es una construcción aparte.

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