experiments · 11 min · 2025-10-21
J'ai fait tourner mon moteur à impulsions avec une bobine condensateur aujourd'hui (Bonne journée avec Papa Bale)
Une session décontractée sur l'établi montrant le moteur à impulsions à bobine condensateur atteignant un haut régime, faisant double usage comme filtre à air, et démontrant une vraie récupération de force contre-électromotrice sur le second circuit.
Accroche
C'est une bonne journée aujourd'hui. Une super journée. J'ai enfin réussi à faire tourner le circuit à bobine condensateur en douceur sur le rotor à lévitation magnétique et tout sent la brise côtière pendant qu'il tourne à 1250 tr/min.
Regardez cette expérience
J'ai lancé le circuit primaire de 31 volts avec la bobine de déclenchement rouge en 16 AWG et la bobine condensateur en 20 AWG. Le rotor a quatre cubes de néodyme et des feuilles d'assouplissant au fond. Quand je l'ai allumé, la lumière a commencé à clignoter et le régime est passé de 750 à plus de 1200 tr/min. Ensuite j'ai ajouté le générateur de signal sur le second circuit à 105 kHz et la lumière du coin est devenue deux fois plus brillante tandis que le courant oscillait entre 3 et 5 ampères.
Ce que vous allez apprendre
Vous verrez des chiffres de régime réels, comment les deux circuits partagent une seule roue, pourquoi l'assouplissant fonctionne à la fois comme filtre et comme désodorisant, et exactement comment la récupération de force contre-électromotrice apparaît sur le second entraînement.
Depuis l'établi
Le rotor est en lévitation magnétique avec des pales de ventilateur qui aspirent l'air de toutes les directions et le forcent à travers les feuilles de sèche-linge. J'ai fait un test de fumée – on voit qu'elle est aspirée depuis plusieurs pieds au-dessus et disparaît dans le filtre. Le tout est dans ma chambre et nettoie vraiment l'air pendant qu'il tourne. À un moment les paos essayaient de sauter de la table à cause des vibrations.
Comment ça marche / ce qu'on a changé
Deux circuits séparés entraînent le même rotor. Le circuit un utilise la bobine de déclenchement 16 AWG, la bobine 24 AWG et la bobine condensateur 20 AWG à 31 volts. Le second circuit reçoit le générateur de signal. Quand les deux tournent ensemble, la luminosité de la lampe double et le moteur atteint facilement 1500 tr/min. Sans la lévitation magnétique il plafonne autour de 1600 tr/min parce que l'attraction mécanique devient trop forte.
Récupération de force contre-électromotrice
Quand j'ai basculé le générateur de signal sur le second circuit, la récupération de force contre-électromotrice est devenue évidente. Les pics de tension des champs qui s'effondrent sont renvoyés dans le système, doublant la luminosité de la lampe de sortie tandis que le courant restait gérable à 3-5 ampères. On voyait les pics propres à l'oscilloscope et le moteur tournait encore plus rond à 105 kHz. Ce n'était pas de l'énergie gratuite mais l'énergie récupérée aidait clairement à alimenter la charge plus lumineuse.
Checklist du bricoleur
- Quatre aimants cubes en néodyme sur un rotor équilibré avec pales de ventilateur
- Bobine de déclenchement rouge 16 AWG, bobines 24 AWG et 20 AWG condensateur
- Circuit primaire 31 volts plus générateur de signal sur le secondaire
- Feuilles d'assouplissant fixées en dessous pour le filtrage
- Palier à lévitation magnétique pour réduire les frottements à haut régime
- Oscilloscope ou mesureur de pao pour observer la tension et les pics de force contre-électromotrice
- Fumée ou encens pour la démonstration de flux d'air
Dépannage
Si le rotor commence à vibrer au-dessus de 1250 tr/min, la lévitation magnétique le laisse aller trop vite pour l'équilibre mécanique. Baissez la tension ou retirez la lévitation pour le limiter à 1600 tr/min. Si la lumière ne double pas de luminosité en ajoutant le second circuit, vérifiez que le générateur de signal est bien à 105 kHz et que les bobines sont correctement phasées. Quand les paos essaient de marcher sur la table, vous savez que les vibrations sont fortes – serrez le rotor ou ajoutez de l'amortissement.
Sécurité
Gardez les doigts loin du rotor qui tourne – ces cubes de néodyme ont des champs puissants et les extrémités bougent vite à 1500 tr/min. Le circuit peut tirer 5 ampères, utilisez donc un câblage correctement dimensionné et un fusible. L'assouplissant est inflammable ; ne laissez pas d'étincelles tomber sur les feuilles. Travaillez dans un endroit bien ventilé même si le moteur filtre lui-même l'air.
FAQ
À quelle vitesse le moteur à impulsions à bobine condensateur a-t-il vraiment tourné ? Il est passé de 750 tr/min à 1250 tr/min sur le premier circuit et a facilement atteint 1500 tr/min avec les deux circuits qui entraînaient ensemble.
Que fait l'assouplissant sur le rotor ? Il filtre la poussière et les débris tout en libérant un parfum de brise côtière, transformant le moteur à impulsions en purificateur et désodorisant d'air pour chambre.
Avez-vous mesuré la récupération de force contre-électromotrice ? Oui – le second circuit avec le générateur de signal a clairement montré des pics de tension qui revenaient et doublaient la luminosité de la lampe de sortie.
Peut-il fonctionner sans la lévitation magnétique ? Oui, mais il plafonne à environ 1600 tr/min parce que l'attraction mécanique devient trop forte pour les roulements.
Quel était le calibre du fil sur la bobine condensateur ? La bobine d'entraînement principale était en 20 AWG avec une bobine 24 AWG aussi dans ce circuit ; le déclencheur était en 16 AWG rouge.
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