Experimentos··12
Por fin conseguí que mi motor de pulsos Tome Self Runner funcione (con interruptor reed)
Pruebas en banco de un motor de pulsos temporizado con interruptor reed, con intercambios de banco de condensadores, equilibrado de resistencias e inversión de imanes. Resultados reales sobre qué mejora realmente la rotación y el tiempo de funcionamiento.
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Gancho
Quería un Tome Self Runner que realmente siguiera funcionando por sí solo, así que cogí un interruptor reed, seis bobinas, un puente rectificador y un montón de condensadores. Después de cambiar los supercondensadores y equilibrar la resistencia tanto en el lado AC como DC, funcionó durante minutos con solo un giro de muñeca.
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Hago girar el rotor tanto en el sentido de las agujas del reloj como en sentido contrario, intercambio bancos de condensadores en directo ante la cámara, invierto todos los imanes a polo sur hacia fuera y muestro las cadenas exactas de resistencias que llevan ambos lados del puente a 580 ohmios. Ves cómo cambia la velocidad en el momento en que se retiran los supercondensadores.
Lo que aprenderás
Verás cómo quitar los supercondensadores mejoró la aceleración, por qué es importante igualar la resistencia en los lados AC y DC, y cómo la disposición de los polos de los imanes interactúa con la temporización del interruptor reed. Todo directamente desde el banco de trabajo, sin relleno teórico.
Desde el banco
La construcción usa seis bobinas individuales que descargan su energía de inducción en un puente rectificador. En la salida DC empecé con dos supercondensadores de 10 faradios en serie (clasificados para 10-11 V) más un electrolítico de 2200 µF 10 V. El interruptor reed activa el pulso. El viento no paraba de soplar por el banco, así que tenía que recolocar todo para conseguir pruebas limpias. Descargué el supercondensador en una placa de aluminio para demostrar que retenía carga y luego lo cambié.
Cómo funciona / qué cambiamos
Las bobinas alimentan el lado AC del puente. La salida DC carga el banco de condensadores que alimenta el lado de excitación. Sustituí un supercondensador por un electrolítico de 4700 µF 25 V y luego eliminé completamente el segundo supercondensador. El rotor empezó a girar mucho mejor al instante. Más tarde añadí un condensador de 400 V 1000 µF para más almacenamiento y siguió funcionando de maravilla. El tiempo de funcionamiento se estabiliza en 5-7 minutos una vez que la velocidad baja del giro inicial rápido.
Motor de pulsos
Este es un motor de pulsos clásico que usa temporización con interruptor reed en lugar de sensores Hall o transistores. Las seis bobinas disparan secuencialmente, cada una aportando fem inversa que se rectifica y almacena. El objetivo era un montaje que se autoalimentara y siguiera girando con la energía capturada más el giro mecánico inicial.
Interruptor reed
El interruptor reed está colocado a la izquierda de la bobina principal y se activa al acercarse el imán. Una dirección de giro funciona claramente mejor que la otra. Probé ambos sentidos (horario y antihorario) mientras ajustaba la velocidad de alta a baja. El interruptor permite que el circuito dispare en el momento justo sin electrónica complicada.
Motor Bedini
La gente no paraba de compararlo con un Bedini SSG, pero este es más sencillo: no se centra en cargar baterías, solo en almacenamiento en condensadores y movimiento autoalimentado. Usé ideas similares de bobinas e imanes pero lo ajusté todo alrededor del interruptor reed y el equilibrado de resistencias en lugar del circuito Bedini clásico.
Fem inversa (Back EMF)
Cada bobina genera fem inversa cuando el campo magnético colapsa. Las seis bobinas descargan esa energía de inducción directamente en el puente rectificador. Esa energía recolectada es lo que mantiene cargado el banco de condensadores para que el motor siga pulsando después de que el giro inicial se disipe.
Bobina de motor de pulsos
Usé seis bobinas idénticas enrolladas para una buena inducción. El lado AC del puente marcaba 580 ohmios una vez que añadí la cadena de resistencias (150 Ω, 22 Ω, 2 Ω, 4.7 Ω, 3.3 Ω). Igualar esa resistencia en el lado DC (512 Ω base más 68 Ω) mantuvo la carga equilibrada en ambas mitades del circuito.
Rotor de motor de pulsos
El rotor tiene dos grupos de tres imanes: una mitad con el polo sur hacia fuera y la otra con el norte hacia fuera. Los invertí todos a polo sur hacia fuera y el motor siguió funcionando, aunque la temporización del interruptor reed prefería una dirección. El equilibrado y el espaciado de polos importaban más que una alineación perfecta.
RPM del motor de pulsos
Arranca rápido y luego se estabiliza en una velocidad más lenta pero constante que puede durar 5-7 minutos. El viento y un poco de holgura mecánica afectaron la concentración, pero una vez estabilizado las rpm se mantuvieron el tiempo suficiente para considerarlo autoalimentado. No obtuve números exactos porque el viento no paraba de cambiar, pero el cambio visual después de los intercambios de condensadores era evidente.
Motor de inducción magnética
Este montaje es realmente un motor de inducción magnética que recolecta sus propios campos colapsantes. El puente rectificador convierte la inducción AC en DC almacenada en los condensadores. Sin alimentación externa después del primer giro, solo la energía que rebota entre bobinas, imanes y el banco de condensadores.
Motor de pulsos vs Bedini
A diferencia de un motor Bedini clásico que carga una batería, este Tome Self Runner almacena todo en condensadores y funciona mientras dure la energía almacenada. El interruptor reed y la resistencia igualada dieron un bucle más limpio y sencillo que la topología habitual del Bedini SSG.
Lista de comprobación para el constructor
- Seis bobinas iguales en el estátor
- Interruptor reed montado en el punto de disparo correcto
- Puente rectificador que maneje todas las salidas de las bobinas
- Banco de condensadores: empieza con electrolíticos, prueba los supercondensadores por separado
- Cadenas de resistencias para igualar la resistencia de los lados AC y DC en ~580 Ω
- Imanes del rotor en configuración N/S dividida o todos con la misma polaridad (prueba ambas)
- Fija bien todos los condensadores para que no salgan volando al girar
- Anota la dirección de giro que mejor funciona con el interruptor reed
Solución de problemas
Si se atranca, prueba a quitar los supercondensadores: el mío giraba mucho mejor solo con electrolíticos normales. Si una dirección apenas funciona, gira el rotor o mueve el interruptor reed unos milímetros. ¿Banco con viento? Bloquea el aire o espera a que haya calma. Una resistencia desigual entre los lados AC y DC hacía que el pulso se sintiera irregular hasta que los igualé.
Seguridad
Los condensadores electrolíticos grandes pueden retener carga incluso después de que el motor se pare. Los descargué en una placa de aluminio antes de cambiarlos. Cuidado con los rotores giratorios: los imanes pueden salir volando si la cinta se suelta. Aquí no hay altos voltajes, pero el condensador de 400 V puede dar un buen chispazo si no se maneja con cuidado.
Preguntas frecuentes
¿Por qué quitar los supercondensadores? Parecían amortiguar la aceleración. Un electrolítico normal de 4700 µF y otro de 2200 µF dieron una respuesta más viva en el banco.
¿Importa la polaridad? Todos con polo sur hacia fuera seguía funcionando, pero la configuración original dividida N/S daba curvas de aceleración diferentes. Prueba ambas.
¿Cuánto tiempo funciona realmente? 5-7 minutos una vez que baja de la velocidad inicial rápida. Más tiempo si le das un buen impulso fuerte.
¿Puedo usar un sensor Hall en su lugar? Claro, pero el interruptor reed lo mantuvo sencillo y fiel a la idea original del Tome Self Runner.
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