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Bobine Amp Funnel alimente un moteur à impulsions à 8 aimants Neo Cube jusqu'à 1300 tr/min

J'ai testé une bobine amp funnel sur un montage générateur avec huit aimants neo cube. Ça a atteint 1300 tr/min, affiché 500 V crête-à-crête à l'oscilloscope et chargé une grosse banque de condensateurs. Voici exactement ce qui s'est passé sur le banc.

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Accroche

Je n'attendais pas grand-chose en mettant huit neo cubes sur ce rotor, mais la bobine amp funnel m'a prouvé le contraire. On a atteint 1300 tr/min et généré une induction sérieuse.

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J'ai lancé le moteur-générateur, je l'ai laissé monter en régime tout en regardant l'oscilloscope, et j'ai mesuré la tension AC directement aux bornes des bobines. L'arbre a commencé à vibrer vers 1200-1300 tr/min, donc j'ai dû lever le pied. Tu peux l'entendre hurler dans la vidéo.

Ce que tu vas apprendre

Comment une bobine amp funnel se comporte en génération, ce que huit neo cubes apportent en douceur et en puissance, et pourquoi la forme d'onde perd son pic inférieur à haute vitesse. Tout droit du banc d'essai, sans bla-bla théorique.

Du banc d'essai

La bobine d'entraînement est 300 spires de fil de 20, 18 et 32 AWG en parallèle pour un total de 900 spires. La bobine amp funnel commence par du 28 AWG au centre, passe à 26 puis 24 sur le bord extérieur. Il y a aussi une fine bobine d'induction en 32 et 26 plus une autre en 24 et 32. J'ai utilisé un pont redresseur sur chaque groupe et mesuré la tension AC directement aux bobines. Le rotor est un montage à huit aimants et je l'ai comparé mentalement à une version avec aimants rectangulaires que j'ai.

Comment ça marche / ce qu'on a changé

J'ai poussé 50 V dans la bobine funnel quand je l'ai essayée en entraînement et je n'ai eu que 400 tr/min. Remise en génération, là le vrai plaisir a commencé. La bobine placée derrière la bobine d'entraînement capte une forte induction juste après l'impulsion d'entraînement. À l'oscilloscope on voyait un beau 500 volts crête-à-crête bien lisse. À plus haute vitesse le pic inférieur se coupe et on perd environ 200 volts crête-à-crête. La bobine d'entraînement allume une ampoule pendant que les bobines d'induction génèrent. Quand je relie les bobines via le pont redresseur à une banque de condensateurs 500 F 16 V, ça charge à un bon rythme pour de l'induction. Branchée directement sur la banque, elle se charge en environ une minute.

Impulsion aimant cube

L'impulsion des huit neo cubes a donné des résultats étonnamment forts. Honnêtement je ne pensais pas tirer autant de jus, mais ça tourne très doux et atteint 1300 tr/min avant que l'arbre ne se mette à vibrer. Comparé aux aimants rectangulaires que j'ai, les cubes sont plus doux même si les rectangles donneraient probablement des valeurs plus élevées. L'impulsion est tellement forte qu'arrêter le rotor à la main te coûterait un doigt.

Puissance de la bobine funnel

La puissance de la bobine funnel vient de sa façon d'être bobinée en forme de cône ou de mégaphone. Elle commence avec un faible courant au centre en 28 AWG et finit plus gros avec du 24 AWG sur le bord extérieur. Même si le courant est limité par le fil le plus fin, le fil plus épais à l'extérieur apporte beaucoup d'avantage en génération. Utilisée en entraînement avec 50 V elle n'atteint que 400 tr/min, mais en génératrice elle a très bien fonctionné et a aidé à produire les 100-116 V AC qu'on a vus.

Aimant neo cube

Ces morceaux d'aimants neo cube sont collés ou disposés aux huit positions du rotor. Ils sont puissants et donnent une impulsion propre. Le rotor devient lourd à cause des aimants, ce qui lui fait jouer le rôle de volant d'inertie une fois en rotation. Même sans alimentation, il a continué à tourner 8-9 minutes tout en générant, même si l'induction le freine un peu. L'induction des bobines provient en partie de la bobine d'entraînement elle-même quand les aimants passent.

Checklist du bricoleur

  • Bobiner la bobine amp funnel en commençant par du 28 AWG au centre, puis 26 et 24 à l'extérieur
  • Utiliser 8 aimants neo cube sur le rotor, équilibrer du mieux possible
  • Placer une bobine d'induction directement derrière la bobine d'entraînement pour capter plus
  • Pont redresseur sur chaque sortie
  • Observer la forme d'onde juste après l'impulsion d'entraînement à l'oscilloscope
  • Prévoir une grosse banque de condensateurs (500 F 16 V m'a bien convenu)
  • Faire attention aux vibrations de l'arbre au-dessus de 1200 tr/min

Dépannage

L'arbre vibre à 1300 tr/min — c'est probablement pas parfaitement rond. Le pic inférieur à l'oscilloscope disparaît à haute vitesse et on perd environ 200 V crête-à-crête. Si ça ralentit constamment sans alimentation, c'est qu'il agit comme un volant chargé à cause des aimants lourds et de l'induction. La lumière clignote et le pic négatif peut disparaître à l'oscilloscope quand la bobine d'entraînement est chargée.

Sécurité

Cette machine devient puissante très vite. À 1300 tr/min, si tu essaies d'arrêter le rotor à la main tu peux y laisser un doigt. Reste loin du rotor à aimants en rotation. Les tensions qu'on a vues dépassent 100 V AC et 500 V crête-à-crête à l'oscilloscope, donc traite tous les fils avec respect. La banque de condensateurs garde la charge — décharge-la en sécurité après les tests.

FAQ

Pourquoi le pic inférieur disparaît-il à l'oscilloscope ? Ça arrive quand le moteur monte suffisamment vite. On perd environ 200 volts crête-à-crête mais la partie haute reste forte.

Est-ce que la bobine amp funnel peut fonctionner en bobine d'entraînement ? Oui, avec 50 V elle fait tourner le moteur mais seulement jusqu'à 400 tr/min environ. Elle marche bien mieux en génération.

Combien de temps tourne-t-elle sans alimentation ? Environ 8-9 minutes comme un volant avant de trop ralentir, même en générant dans les bobines.

Les aimants rectangulaires donnent-ils de meilleurs résultats ? Ils devraient donner des lectures plus hautes mais les neo cubes tournent plus doucement dans ce montage à huit aimants.

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