Experimentos·Basado en transcripción
Motor de Pulsos con Bobinas de Activación en Paralelo: 4 Bobinas, 25x Ganancia, 2V Entrada 55V 1A Salida
Mira cómo hago funcionar un motor de pulsos con 4 bobinas de activación en paralelo en una sola reed switch. Lecturas reales en banco: 2.08V 0.7A entrada, 55V 1A salida. Muchos calibres y vueltas de alambre diferentes. Resultados curiosos a baja frecuencia y qué pasa al añadir voltaje.
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Qué observar en el video
- ▸Cuatro bobinas de activación en paralelo en una sola reed switch en posiciones norte-sur-este-oeste
- ▸Entrada alrededor de 2.08-2.8V a 0.6-0.7A produce 46-55V DC a 1-1.2A de salida
- ▸Mezcla pesada de calibres y vueltas de alambre de bobina (250 a 18.000) crea mucho hierro y corriente
- ▸La frecuencia se mantiene muy baja en 41-42Hz incluso cuando sube el voltaje
- ▸Añadir voltaje puede ralentizar el rotor debido a fluctuaciones magnéticas
- ▸Toda la salida proviene de imanes moviéndose frente a las bobinas generadoras
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Notas del experimento (léelas mientras ves el video)
Conecté cuatro bobinas en paralelo en una sola reed switch para esta construcción de motor-generador de pulsos. Usando una mezcla de calibres 16, 18, 20, 22, 26, 30 y 32 con cientos hasta 18k vueltas, vemos salida a baja frecuencia alrededor de 41-42Hz, voltajes DC fluctuando entre 35-56V a unos 1A mientras la entrada se mantiene por debajo de 3V y menos de 1A. El motor se ralentiza cuando el voltaje sube demasiado debido al arrastre magnético de todo el hierro. Está produciendo mucho más de lo que estamos metiendo en el banco.
Puntos clave
- Cuatro bobinas de activación en paralelo en una sola reed switch en posiciones norte-sur-este-oeste
- Entrada alrededor de 2.08-2.8V a 0.6-0.7A produce 46-55V DC a 1-1.2A de salida
- Mezcla pesada de calibres y vueltas de alambre de bobina (250 a 18.000) crea mucho hierro y corriente
- La frecuencia se mantiene muy baja en 41-42Hz incluso cuando sube el voltaje
- Añadir voltaje puede ralentizar el rotor debido a fluctuaciones magnéticas
- Toda la salida proviene de imanes moviéndose frente a las bobinas generadoras
Puse en marcha el banco con cuatro bobinas cableadas en paralelo sobre una sola reed switch. El objetivo era sencillo: ver qué tipo de números obtenemos cuando todo se activa a la vez en un solo circuito de activación.
El lado de entrada se mantuvo bajo: estábamos alimentando entre 2.08V y 2.8V a 0.6-0.7A la mayor parte del tiempo. En el lado de salida el puente rectificador mostraba 35-56V DC fluctuando y justo alrededor de 1A. Eso es una ganancia sólida sobre el papel.
La frecuencia en el osciloscopio era muy baja, 41-42Hz. Incluso cuando aumenté el voltaje la forma de onda se mantuvo lenta. El rotor tiene una configuración de cuatro imanes y todo ese hierro en las bobinas hace que el entorno magnético esté bastante ocupado.
Usé una mezcla de alambre en el lado del generador — calibre 20, 22, 26, 30, 32 — más una bobina con 18.000 vueltas de calibre 32 que medía más de un kiloohmio. Las bobinas de activación son principalmente de calibre 16 con 250 vueltas cada una y una de calibre 20 con 666 vueltas. Una tiene un hilo de disparo de calibre 30 listo para cuando aparezca el transistor.
Cuando subí el voltaje medio voltio el rotor se ralentizó mucho. Tuve que bajarlo. Demasiada corriente en una sola reed switch con todo ese hierro crea arrastre. Más adelante dividiré las direcciones cardinales en circuitos paralelos separados con transistores para que disparen uno tras otro en vez de todos a la vez.
Todo lo que ves salir es simplemente imanes moviéndose frente a bobinas. Sin magia, solo inducción. El alambre grueso parece ayudar a sacar más amperaje en la salida. Me impresiona que estemos sacando más de un amperio mientras nos mantenemos por debajo de un amperio de entrada.
Notas de banco: las lecturas saltaban cuando ajustaba el voltaje. Un rectificador estaba fallando así que lo cambié. La velocidad del rotor se recuperó cuando bajé a 2.6V. Todo DC después del puente. Mucho hierro, mucho alambre, baja frecuencia, buena ganancia en la mesa.
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