Expériences··12
Un simple circuit à interrupteur Reed fait tourner mon rotor à six aimants à 1033 tr/min
J’ai lancé un moteur à impulsion basique avec un circuit simple à interrupteur Reed et j’ai chronométré mon rotor à six aimants à 1033 tr/min. Regardez les balayages de tension, la consommation de courant et le point exact où il a atteint le sommet de la courbe sur ce montage monopolaire.
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Accroche
J’ai passé la journée à revenir aux bases avec un simple circuit à interrupteur Reed sur un moteur à impulsion et j’ai fini par chronométrer mon rotor à six aimants à 1033 tr/min. Rien de compliqué, juste un Reed, une bobine et une alimentation variable. Tout ça est un documentaire pour moi autant que pour vous.
Regardez cette expérience
J’ai commencé à 9,2 volts et 100 mA. Le rotor tournait déjà bien sur une bride à roulement simple — pas de maglev aujourd’hui. J’ai continué à augmenter la tension et j’ai observé la montée du courant et des tr/min. À 15 V il tirait environ 200 mA et tournait vraiment fort. À 18 V il a atteint 0,2 A, puis j’ai pris le tachymètre.
Ce que vous allez apprendre
Vous verrez exactement comment se comporte un simple circuit à interrupteur Reed quand on balaye la tension sur un rotor monopolaire à six aimants. J’ai relevé la montée des tr/min, le point où les volts supplémentaires donnaient des rendements décroissants, et le changement audible de vitesse à chaque dixième de volt près du maximum.
Du banc d’essai
La bobine fait 666 spires de fil de calibre 20 montées en série 180°. Le rotor a six aimants en arrangement monopolaire. Il repose sur une bride retournée qui épouse la gorge du roulement. L’alimentation max est de 25 V. Je l’ai poussée juste au-dessus de 20 V et le courant a dépassé 3 A en haut. L’interrupteur Reed a gardé le tout simple et fluide.
Comment ça marche / ce qu’on a changé
J’ai donné une petite impulsion au rotor et j’ai laissé l’interrupteur Reed faire la commutation. J’ai démarré à basse tension, tourné lentement le bouton et noté chaque changement. La fréquence a nettement évolué avec l’augmentation de la vitesse. Pas de transistor, pas de capteur Hall — juste le Reed. C’est le même circuit basique que j’ai déjà utilisé, mais cette fois j’ai documenté tout le balayage de tension.
Rotor à six aimants
Le rotor porte six aimants en disposition monopolaire. J’ai dit à la caméra que six aimants c’est excellent pour cette taille. Ça donne un fonctionnement doux et a atteint la vitesse cible sans donner l’impression de se battre contre lui-même. L’équilibre était bon même s’il reposait simplement sur la bride au lieu de flotter.
Mayhem chronométré six aimants
J’ai appelé la vidéo « pulse motor mayhem » parce que j’ai passé tellement de jours à tourner en rond en faisant les mêmes erreurs encore et encore. Aujourd’hui le chaos a payé. J’ai chronométré le rotor à six aimants au-delà de 1000 tr/min et il s’est stabilisé à 1033. Ça faisait du bien après tous les échecs et redémarrages précédents.
Rotor aimanté 1033 juste
Je me demandais à voix haute si j’allais devoir pousser l’alimentation à fond pour passer les 1000. Finalement non. À 1009 j’y étais déjà, puis ça est monté tranquillement à 1033 et 1035. C’était le plateau. J’ai décidé que 1033 était largement suffisant pour cette taille de rotor sur un simple circuit à interrupteur Reed. Le rotor aimanté 1033 juste m’a semblé le bon endroit pour s’arrêter.
Checklist du bricoleur
- Bobine 666 spires fil calibre 20, série 180°
- Six aimants, monopolaire sur le rotor
- Simple circuit à interrupteur Reed
- Alimentation DC variable (testée de 9 V à 20+ V)
- Tachymètre pour les tr/min
- Bride retournée comme support de roulement temporaire
- Carnet ou caméra pour noter tension, courant et tr/min
Dépannage
Si le rotor hésite, donnez-lui une petite poussée et assurez-vous que l’interrupteur Reed est bien positionné pour déclencher proprement. Le courant est passé de 100 mA à plus de 3 A en haute tension, donc surveillez votre alimentation. Si la vitesse plafonne tôt, vous avez atteint la même courbe en cloche que moi autour de 1000 tr/min. De petits coups de tension changeaient encore le son même quand le tachymètre bougeait lentement.
Sécurité
J’ai dit à la caméra que je ne considère rien de tout ça comme très sûr. Le rotor qui tourne a des bords de cuivre tranchants et la bobine tire un vrai courant en haut. Gardez les doigts à l’écart, ne laissez pas tourner sans surveillance à haute tension, et traitez l’alimentation 25 V avec respect même si c’est du basse tension.
FAQ
Pourquoi seulement 1033 tr/min ?
Pour cette taille de rotor sur un simple circuit à interrupteur Reed, j’ai atteint la courbe où les volts supplémentaires donnaient moins de retour. 1033 me va très bien.
As-tu utilisé du maglev ?
Pas aujourd’hui. Le rotor reposait sur une bride retournée dans la gorge du roulement.
Quel courant ça tirait ?
Ça a commencé autour de 100 mA à 9 V et a grimpé au-delà de 3 A à la tension la plus haute que j’ai utilisée.
C’est la même chose qu’un Bedini ?
Non, c’est un moteur à impulsion basique avec interrupteur Reed. J’ai déjà construit des circuits style Bedini mais celui-ci est plus simple.
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