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Prueba de motor autoalimentado de interruptor reed – Una bobina, transistor grande, imanes contrarrotantes

Mírame probar un motor autoalimentado de interruptor reed usando una bobina, imanes contrarrotantes y un transistor grande. Verás los pases de la bobina motriz en el rotor de 8 bobinas, funcionamiento con batería de 9V y por qué coge fuerte pero gira más lento que la versión con interruptor reed.

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Qué observar en el video

  • Una sola bobina en el rotor de 8 bobinas puede accionar los seis imanes cuando se cablea como combinación de disparo y bobina motriz al estilo Bedini.
  • Hacer girar los imanes en contrarrotación al girar el rotor en diferentes sentidos muestra el montaje intentando autoalimentarse desde el banco de condensadores.
  • Los pases de la bobina motriz crean un cogging muy pronunciado que se puede sentir y ver en cámara.
  • El transistor grande necesita más jugo que los baratos interruptores reed de 7 mm, por eso no gira tanto tiempo.
  • Todo alimenta un gran banco de condensadores (9400µF + 10F) que también recibe la batería de 9V y las bobinas generadoras rectificadas por puente.
  • El rotor es pesado, desequilibrado y tiene vibraciones, lo que hace difícil un autoalimentado estable.

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Notas del experimento (léelas mientras ves el video)

En esta sesión de banco hago girar el rotor de 8 bobinas como motor autoalimentado de interruptor reed. Solo una bobina motriz está activa. Comparo su funcionamiento con batería de 9V frente a solo banco de condensadores, muestro el fuerte cogging cuando la bobina motriz pasa los imanes de neodimio y demuestro imanes contrarrotantes para que funcione en ambas direcciones. Lo intenta con fuerza pero gira más lento que la versión con interruptor reed pequeño.

Puntos clave

  • Una sola bobina en el rotor de 8 bobinas puede accionar los seis imanes cuando se cablea como combinación de disparo y bobina motriz al estilo Bedini.
  • Hacer girar los imanes en contrarrotación al girar el rotor en diferentes sentidos muestra el montaje intentando autoalimentarse desde el banco de condensadores.
  • Los pases de la bobina motriz crean un cogging muy pronunciado que se puede sentir y ver en cámara.
  • El transistor grande necesita más jugo que los baratos interruptores reed de 7 mm, por eso no gira tanto tiempo.
  • Todo alimenta un gran banco de condensadores (9400µF + 10F) que también recibe la batería de 9V y las bobinas generadoras rectificadas por puente.
  • El rotor es pesado, desequilibrado y tiene vibraciones, lo que hace difícil un autoalimentado estable.

Volví a arrancar el rotor de 8 bobinas, esta vez buscando la sensación de un motor autoalimentado de interruptor reed con un transistor grande. El montaje usa una bobina para la motriz, tres rectificadores de puente y un banco de condensadores gordo. Al girarlo a mano y encender y apagar la batería de 9V obtuve un claro comportamiento de imanes contrarrotantes además de un fuerte cogging en cada pase de la bobina motriz. Es desordenado, es rudimentario, pero puedes ver exactamente lo que está pasando en el banco.

Notas de banco: 26ga + 28ga en la bobina motriz, hilos generadores de 28/30/32ga, una bobina motriz activa interactuando con cuatro imanes del rotor. Las versiones con interruptor reed giran más tiempo en el mismo banco de condensadores. El transistor grande consume más corriente, por lo que el tiempo de funcionamiento baja. El cogging es ruidoso y físico cuando la bobina motriz pasa los imanes de neodimio.

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