Papa Bale's Pulse Motors
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experiments · 12 · 2024-05-28

J'ai enfin fait tourner mon moteur à impulsions avec une seule batterie

Véritable vidéo d'atelier d'un moteur à impulsions qui tourne sur une seule batterie. Trois bobines en série, noyaux de fer, et captures d'oscilloscope avec des pics dépassant 500 V. Pas de soudure, juste des pinces et de la curiosité.

Accroche

Je voulais voir si je pouvais faire tourner tout le montage avec une seule batterie et obtenir quand même des pics de tension corrects. Et bien… oui, ça marche. Le rotor tourne en douceur, l'oscilloscope s'affole, et je n'ai pas eu à souder un seul joint.

Regardez cette expérience

J'ai branché trois bobines en série et utilisé cet ensemble comme côté générateur. Une bobine a un noyau de fer plein, les autres n'en ont pas. Neuf aimants sur le rotor, une bobine d'entraînement à 4 brins de l'autre côté, et tout est relié avec des pinces sans aucune soudure. L'oscilloscope sur la bobine noire et c'est parti.

Ce que vous allez apprendre

Vous verrez de vrais chiffres de tension, comment les noyaux de fer changent la sortie, pourquoi neuf aimants donnent une forme d'onde en pics, et comment un câblage en série de calibres différents tourne quand même en douceur. Le tout sur une seule batterie.

Sur l'établi

Je suis là avec l'oscilloscope branché sur la bobine noire. La première lecture donne environ 20 V juste en tournant à la main. Ensuite je laisse la batterie prendre le relais et les pics montent rapidement. 500, 520, 560 V – l'oscilloscope saute dans tous les sens. Le rotor a neuf aimants, donc au lieu d'une belle sinusoïde vous obtenez une tonne de petites vagues superposées. Ça rend super bien à l'écran.

Comment ça marche / ce qu'on a modifié

Le côté générateur est composé de trois bobines câblées en série : 12 000 spires de fil 32, 22 000 spires de fil 32, et 750 spires de fil 20. La bobine de 20 ga est montée sur un noyau de fer plein et ça lui permet de produire beaucoup plus de tension. Sans le noyau elle ne faisait presque rien. Du côté entraînement j'ai quatre brins de fil 26 (860 spires au total) en série, ce qui répète les mêmes spires plusieurs fois. Puis une autre paire de bobines en fil 20 également en série avec un 26 et un 32 mélangés. Tout fonctionne sur une seule batterie et le rotor glisse tout seul.

moteur à impulsions sans soudure

Tout le montage est fait avec des pinces crocodiles et du fil de connexion. Pas de fer à souder, pas de plaque à circuit, rien qui traîne sur l'établi. Si vous voulez essayer un moteur à impulsions ce soir, vous pouvez littéralement commencer avec ce que vous avez déjà sur la table. J'ai changé les bobines en quelques secondes juste en déplaçant les pinces crocodiles.

relevés oscilloscope moteur à impulsions

L'oscilloscope est réglé sur la bobine noire. Vous voyez les pics de tension atteindre 500 V, puis 520, puis 560 V. Comme il y a neuf aimants, la forme d'onde est remplie de pics supplémentaires au lieu d'une seule grosse bosse lisse. Cette densité est ce qui donne des pics aussi élevés même si on ne fonctionne qu'avec une seule batterie.

bobinage bobines moteur à impulsions

J'ai bobiné 12 000 spires de 32 sur une, 22 000 spires de 32 sur la suivante, et 750 spires de fil 20 sur le noyau de fer. La bobine d'entraînement est quatre brins de fil 26 branchés en série, ce qui agit comme 215 spires répétées. Différents calibres et nombres de spires, tout câblé en série des deux côtés. Le noyau de fer sur la bobine de 20 a fait la plus grosse différence sur la sortie.

fem moteur à impulsions

Ces pics de 500–560 V que vous voyez à l'oscilloscope sont de la force contre-électromotrice (back-EMF). Le champ magnétique qui s'effondre dans les bobines renvoie un coup violent et c'est de là que vient la tension. Même si on l'alimente avec une seule batterie, c'est la back-EMF qui fait s'affoler l'oscilloscope comme ça. Comportement classique d'un moteur à impulsions.

circuit bedini ssg

Ce montage est essentiellement un circuit Bedini SSG simplifié. Pas de transistor visible dans la vidéo, juste des bobines, des aimants et une seule batterie. Le câblage en série et le noyau de fer lui donnent cette sensation de rotation fluide que les gens recherchent avec les montages SSG. Je joue avec ça depuis un moment et cette version sans soudure est la plus simple que j'ai faite.

charge batterie moteur à impulsions

Les gens demandent toujours si ces machines peuvent charger des batteries. Dans cet essai je ne charge pas une seconde batterie, mais les pics sont largement suffisants pour le faire si vous ajoutez une diode et un condensateur. Les pics à 560 V sur une seule batterie montrent qu'il y a largement assez d'énergie à récupérer. C'est la partie qui m'étonne encore à chaque fois.

Checklist du constructeur

  • Une batterie (j'ai utilisé une petite 12 V mais n'importe quelle bonne pile fonctionne)
  • Trois bobines génératrices (12k, 22k de 32 ga + 750 de 20 ga sur fer)
  • Bobine d'entraînement : 4 brins de 26 ga ou montage série similaire
  • Neuf aimants sur le rotor, espacés régulièrement
  • Uniquement des pinces crocodiles – pas de soudure
  • Oscilloscope ou au minimum un voltmètre qui capte les pics
  • Noyau de fer plein pour la bobine la plus grosse

Dépannage

Si vos pics sont faibles, ajoutez le noyau de fer à la bobine de 20 ga – ça aide énormément. Si le rotor ne tourne pas en douceur, vérifiez que toutes les bobines sont bien en série et que les aimants sont équilibrés. Neuf aimants donnent plus d'ondes mais rendent le calage plus délicat. Les pinces crocodiles peuvent bouger ; collez-les avec du ruban si ça coupe.

Sécurité

Les pics de haute tension même avec une seule batterie peuvent piquer. Ne touchez pas les fils des bobines pendant que ça tourne. Éloignez les doigts du rotor en rotation. Si vous ajoutez des condensateurs pour récupérer la back-EMF, déchargez-les avant de les manipuler. Des lunettes de protection près des aimants qui tournent, c'est malin.

FAQ

Peut-on vraiment faire tourner un moteur à impulsions avec une seule batterie ? Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. La back-EMF fait la plus grande partie du travail intéressant.

Ai-je besoin d'un oscilloscope ? C'est bien d'en avoir un, mais vous pouvez commencer avec un multimètre en mode pic.

Pourquoi le noyau de fer ? Sans lui la bobine de 20 ga ne produisait presque aucune tension. Avec lui la sortie a bondi.

Est-ce un Bedini SSG ? Presque. Même principe, câblage plus simple, pas de transistor dans la vidéo.

Est-ce que ça peut charger une autre batterie ? Les pics sont assez hauts. Je ne l'ai pas fait dans cette vidéo mais les chiffres disent que oui.

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