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Chaque vidéo a une page avec des notes d'expérience. Regardez sur YouTube ou lisez ici. — 26
WatchAmélioration Solénoïde 250N : Réponse de Vitesse Spectaculaire & Tests de Tension
Regardez l'amélioration avec le solénoïde 250N sur mon moteur à interrupteur reed. Découvrez la réponse de vitesse spectaculaire à seulement 4 volts, les tests de tension jusqu'à 12V, et pourquoi moins d'aimants l'ont fait voler. Expériences simples de moteur à impulsions pour débutants.
WatchPetits ajustements, grands résultats — Optimisation du moteur à impulsions
J'ai réduit les frottements, ajouté du lubrifiant graphite et optimisé mon montage à capteur à effet Hall. Regardez ce simple moteur à impulsions descendre à 1,74 volt tout en continuant de tourner. Résultats réels d'atelier, sans bla-bla.
WatchMoteur à Impulsions avec Réseau de 24 Aimants — Conception à Un Seul Solénoïde
J'ai réduit les aimants du solénoïde à UN seul et augmenté le réseau du rotor à 24 aimants. Le résultat : un moteur à impulsions plus simple, plus rapide et modulaire qui prend de la vitesse avec un simple toucher.
WatchExpérimenter avec Différentes Bobines — Tension, Chaleur et Réponse Magnétique
Test de différentes bobines avec 12 volts — la violente réponse magnétique, l'accumulation rapide de chaleur et ce qui se passe lorsqu'une bobine flottante rencontre un champ magnétique.
WatchBobine de Captation en Fil Litz 26AWG avec Double Entraînement 16AWG : Sortie 220mA Étonne
En commençant par une entrée de banque de condensateurs de 1.5V, le double entraînement 16AWG de Papa Bale pousse le système à 9V — tirant 220mA d'une bobine en fil litz 12 brins de 26AWG.
WatchDispositif à Contre-Rotation : Dépannage de la Résonance et Mise à Niveau du Relais de Sécurité
Le bourdonnement de résonance affecte un contre-rotor chargeant un supercap de 20 farads. Papa Bale isole la cause, atteint 4.07V, puis dévoile une mise à niveau avec relais à verrouillage + capteur IR de coupure automatique.
WatchPlus de 7 Minutes de Mouvement : Disque Magnétique en Rotation avec un Simple Coup de Poignet
Une pile de lévitation de 3 disques tourne pendant 7 minutes 32 secondes avec un seul coup de poignet — et 30 minutes avec un ventilateur. Les aimants de bord sur le disque inférieur sont l'ingrédient secret.
WatchLévitation Magnétique sur un Poteau – Expérience 1 : Pousser, Tirer et Équilibrer
Papa Bale passe des heures à tester la lévitation magnétique sur un poteau avec des disques interchangeables. Règle clé : le balancement plat s'auto-corrige, mais l'inclinaison signifie un déséquilibre.
WatchLévitation Magnétique avec Six Aimants Donut
Six aimants donut créent une lévitation unique avec des rotations de plus de 40 secondes en utilisant des forces magnétiques push-pull.
WatchJ'ai Enfin Fait Tourner Mon Moteur à Impulsions (Interrupteur Reed)
Interrupteur Reed sur un bâton de bois, aimants 1-3-1, 15–24 volts et très faible courant. Voici ce qui a vraiment tourné — sans baratin sur l'énergie libre.
WatchComprendre la friction magnétique dans les moteurs à impulsion
Quatre sources de friction explorées avec génération de micro-tension — lévitation versus performance des roulements.
WatchConstruction d'une Sculpture Magnétique à Double Hélice
Design à double hélice avec 72 aimants en motif décalé N-S — préparation des fondations pour une ambitieuse construction de sculpture magnétique.
WatchAimants Donut — Pôles Extérieurs et Mouvement
Test des aimants donut à pôles extérieurs — exploration des dynamiques de mouvement et des interactions des champs magnétiques.
WatchConstruction de Sculpture Magnétique Hexagonale
Construction d'une sculpture magnétique hexagonale — combinant art et ingénierie dans un réseau d'aimants permanents de forme unique.
WatchMoins c'est Plus — Sens Horaire vs Anti-horaire
Comparaison de l'efficacité de rotation dans le sens horaire et anti-horaire selon le principe de conception moins c'est plus.
WatchConstruction de Moteur à Impulsions DIY à Faible Coût avec Bobine 16AWG
Papa Bale prouve que vous n'avez pas besoin de pièces coûteuses pour obtenir des résultats impressionnants. Un guide pratique de hack éco utilisant du fil de bobine 16AWG.
WatchLévitation & Électricité — Démonstration de Bobine
Lévitation magnétique combinée au fonctionnement de bobines électriques — exploration de la relation entre les deux.
WatchConstruisez Votre Propre Moteur à Impulsions – Pas de Soudure Requise !
Le tutoriel de moteur à impulsions le plus accessible aux débutants. Pas de fer à souder nécessaire — juste de la curiosité et une poignée de pièces.
WatchLévitation & Transport — Trike Vision
Une vision pour la lévitation magnétique dans les applications de transport — explorant comment les moteurs à impulsions pourraient alimenter les véhicules futurs.
WatchPlus pour Moins / Moins c'est Plus
Obtenir plus de sortie avec moins d'entrée, et utiliser moins d'aimants pour de meilleurs résultats.
WatchPôles d'un Quart de Pouce et Trous d'un Quart de Pouce
Test des pôles magnétiques d'un quart de pouce contre des trous d'un quart de pouce — expériences de précision en concentration de champ magnétique.
WatchMoulin à vent avec lame de scie — Plans futurs
Planification d'un design de moulin à vent avec lame de scie utilisant des principes magnétiques — combinant des concepts d'énergie renouvelable avec la technologie du moteur à impulsions.
WatchDisque d'aimants empilés — Polarité expliquée
Plongée profonde dans la polarité avec des disques d'aimants empilés — comment l'orientation magnétique affecte les performances.
WatchJouet de Moteur à Impulsions de Table : Papa Bale Explique le But
Un simple jouet de table devient le véhicule parfait pour expliquer le vrai but des expériences de moteur à impulsions.
WatchConfiguration d'aimants échelonnés — Motif NS-NS
Test d'une configuration d'aimants NS-NS échelonnés — comment les arrangements de pôles alternés affectent le comportement du rotor.
WatchLa Vérité Choquante sur les Moteurs à Impulsions – Ce que Vous Avez Manqué !
Papa Bale tranche la désinformation pour révéler les principes fondamentaux que la plupart des amateurs négligent : timing des bobines, récupération de back-EMF et bases essentielles.