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Utilisation de la bobine pancake dans mon dernier moteur à impulsions – Ce que montrent les chiffres

Test en temps réel sur banc d’essai avec bobine pancake, générateur de signal, boucle fermée sur une seule batterie. Balayages de fréquence, relevés de tension et milliampères, comportement du rotor et pourquoi nous ne sommes pas encore en surunité.

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Accroche

Je suis de retour à l’atelier en utilisant une bobine pancake sur le même montage de moteur à impulsions que pendant le live. Cette fois tout est en boucle fermée sur une seule batterie et je cherche le point idéal entre 75 kHz et 111 kHz pour voir à quel point on peut se rapprocher de l’unité.

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J’ai branché la bobine pancake sur le générateur de signal, fait passer la sortie par un banc de condensateurs, puis alimenté le moteur en DC. En même temps j’observais la tension d’entrée, la tension de sortie et le relevé d’ampères venant du moteur avant qu’il ne renvoie dans la batterie.

Ce que vous allez apprendre

Vous verrez comment la tension de sortie monte quand on baisse la fréquence, quels chiffres de milliampères on obtient réellement, pourquoi le rotor accélère même quand les multimètres donnent des valeurs bizarres, et le petit problème d’usinage avec la poche du magnet sphérique.

Du banc d’essai

On a commencé à 12,40 V sur la batterie. Le générateur de signal était réglé autour de 111 kHz avec un petit offset. Les LED rouges du circuit clignotaient, on savait donc que le courant circulait. La sortie DC du banc de condensateurs (côté AC de la bobine pancake) commençait à 6,92 V. C’est encore loin des 12 V d’entrée, alors j’ai commencé à balayer la fréquence vers le bas.

À 100 kHz on était déjà à 7,32 V. Descendu à 90 kHz, la sortie continuait à monter. On a atteint un plateau, puis à 85 kHz on était à 8 V. J’ai continué jusqu’à 80 kHz (8,5 V) et on s’est finalement stabilisé autour de 75 kHz où on a vu presque 9 V et le plus fort courant de sortie.

Comment ça marche / ce qu’on a changé

La bobine pancake est pulsée sur son côté AC. Cette énergie est redressée en DC, alimente le moteur, et la sortie du moteur est mesurée avant de retourner dans la batterie. J’ai déplacé le multimètre entre collecteur et émetteur du transistor pour essayer de capter le vrai courant d’entrée, mais c’est encore délicat de savoir exactement ce qui est consommé versus ce que la bobine restitue.

house neodymium 1

La pièce de rotor imprimée en 3D est censée accueillir un aimant sphérique neodymium 1. Actuellement la poche est décalée d’environ 0,03 mm, donc l’ajustement est plus serré que voulu. J’ai besoin d’un petit jeu pour que l’aimant puisse bouger légèrement tout en restant centré.

neodymium 1. 1.26-in

Le plan prévoit un aimant sphérique neodymium 1.26-in en N52. La cavité imprimée est un tout petit peu trop petite, peut-être 0,03 mm en moins, donc l’aimant ne s’assoit pas avec le jeu exact que je voulais. Ça fonctionne quand même, mais je l’agrandirai à la prochaine impression.

neodymium 26

Je n’ai pas installé d’aimant style neodymium 26 dans cet essai ; le rotor utilise le sphérique 1.26-in N52 à la place. Le fil 26AWG est apparu dans une autre vidéo de bobine de récupération mais ne fait pas partie de cet essai avec la bobine pancake.

Checklist du bricoleur

  • Bobine pancake connectée au générateur de signal sur le côté AC
  • Banc de condensateurs redressant en DC pour alimenter le moteur
  • Multimètre entre collecteur et émetteur du transistor pour tenter de mesurer le courant d’entrée
  • Poche du rotor vérifiée pour le montage de l’aimant sphérique 1.26-in
  • Fréquence balayée de 111 kHz jusqu’à 75 kHz en surveillant la sortie
  • Tension de batterie surveillée (départ 12,40 V, fin 12,37 V)
  • Sortie stabilisée près de 8,9 V et 159-215 mA selon la fréquence exacte

Dépannage

La tension de sortie plafonne et ne monte plus ? Baissez encore la fréquence de 5-10 kHz et surveillez les deux multimètres. Si les ampères commencent à baisser pendant que la tension monte, vous êtes probablement passé du bon côté du pic. Le rotor accélère mais la tension d’entrée s’affaisse ? Ça veut généralement dire qu’on consomme encore plus qu’on ne récupère. Difficile de lire le courant d’entrée exact ? Essayez de placer le multimètre directement sur le transistor comme je l’ai fait ; la lecture est plus propre qu’aux cosses de batterie.

Sécurité

Surveillez la tension de la batterie pour ne pas la vider trop bas. La bobine est restée froide mais touchez-la toujours après une longue séance. Les aimants sont des N52 très puissants ; faites attention à vos doigts autour du rotor. Le générateur de signal et le transistor peuvent chauffer un peu ; rien d’inquiétant mais ne laissez pas tourner sans surveillance pendant des heures.

FAQ

Avez-vous atteint la surunité ? Pas encore. On s’est approché du côté sortie (presque 9 V à 160 mA) mais la consommation d’entrée reste supérieure à ce qu’on récupère.

Quelle fréquence a le mieux fonctionné ? 75 kHz a donné le courant de sortie stable le plus élevé, autour de 159-160 mA et presque 9 V.

Pourquoi la poche de l’aimant est-elle trop serrée ? La cavité imprimée est 0,03 mm plus petite que le diamètre de la sphère de 1.26-in. Facile à corriger à la prochaine impression.

Un aimant plus gros aiderait-il ? Je n’ai testé que le sphérique N52 ; la vidéo avec les bobines de récupération 26AWG utilisait d’autres aimants et c’est un montage différent.

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