Expériences·Basé sur la transcription
Moteur à impulsions avec bobines d'entraînement parallèles : 4 bobines, gain de 25x, 2V en entrée pour 55V 1A en sortie
Regardez-moi faire tourner un moteur à impulsions avec 4 bobines d'entraînement parallèles placées aux points cardinaux sur un seul interrupteur reed. Mesures réelles au banc : 2,08 V 0,7 A en entrée, 55 V 1 A en sortie. Beaucoup de sections de fil et de spires différentes. Résultats curieux en basse fréquence et ce qui se passe quand on ajoute de la tension.
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Points à observer dans la vidéo
- ▸Quatre bobines d'entraînement parallèles sur un seul interrupteur reed en positions nord-sud-est-ouest
- ▸Entrée autour de 2,08-2,8 V à 0,6-0,7 A produit 46-55 V DC à 1-1,2 A en sortie
- ▸Mélange lourd de gauges et de spires de fil de bobine (250 à 18 000) crée beaucoup de fer et de courant
- ▸La fréquence reste très basse à 41-42 Hz même quand la tension monte
- ▸Ajouter de la tension peut ralentir le rotor à cause des fluctuations magnétiques
- ▸Toute la sortie provient des aimants qui passent devant les bobines génératrices
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
J'ai branché quatre bobines en parallèle sur un seul interrupteur reed pour cette construction de générateur moteur à impulsions. Avec un mélange de fils de 16, 18, 20, 22, 26, 30 et 32 gauges et des centaines jusqu'à 18 000 spires, on obtient une sortie basse fréquence autour de 41-42 Hz, des tensions continues fluctuant entre 35 et 56 V à environ 1 A tandis que l'entrée reste sous 3 V et sous 1 A. Le moteur ralentit quand la tension augmente trop à cause de la traînée magnétique de tout ce fer. Il produit bien plus que ce qu'on y met sur le banc.
Points clés
- Quatre bobines d'entraînement parallèles sur un seul interrupteur reed en positions nord-sud-est-ouest
- Entrée autour de 2,08-2,8 V à 0,6-0,7 A produit 46-55 V DC à 1-1,2 A en sortie
- Mélange lourd de gauges et de spires de fil de bobine (250 à 18 000) crée beaucoup de fer et de courant
- La fréquence reste très basse à 41-42 Hz même quand la tension monte
- Ajouter de la tension peut ralentir le rotor à cause des fluctuations magnétiques
- Toute la sortie provient des aimants qui passent devant les bobines génératrices
J'ai lancé le banc avec quatre bobines câblées en parallèle sur un seul interrupteur reed. L'objectif était simple : voir quels chiffres on obtient quand tout se déclenche en même temps sur un seul circuit d'entraînement.
Le côté entrée est resté bas : on alimentait entre 2,08 V et 2,8 V à 0,6-0,7 A pendant la plupart du temps. Du côté sortie, le pont redresseur affichait 35-56 V DC en fluctuation et autour de 1 A. C'est un gain solide sur le papier.
La fréquence sur l'oscilloscope était très basse, 41-42 Hz. Même quand j'ai poussé la tension, la forme d'onde est restée lente. Le rotor a un montage à quatre aimants et tout ce fer dans les bobines rend l'environnement magnétique assez chargé.
J'ai utilisé un mélange de fils du côté générateur — 20 gauge, 22, 26, 30, 32 gauge — plus une bobine avec 18 000 spires de 32 gauge qui mesurait plus d'un kiloohm. Les bobines d'entraînement sont surtout en 16 gauge avec 250 spires chacune et une en 20 gauge avec 666 spires. L'une a un fil de déclenchement en 30 gauge prêt pour quand le transistor arrivera.
Quand j'ai augmenté la tension d'un demi-volt, le rotor a ralenti brutalement. J'ai dû baisser. Trop de jus sur un seul reed avec tout ce fer crée de la traînée. Plus tard je séparerai les directions cardinales sur des circuits parallèles distincts avec des transistors pour qu'ils s'activent l'un après l'autre au lieu de tous en même temps.
Tout ce que vous voyez sortir vient juste des aimants qui passent devant les bobines. Pas de magie, juste de l'induction. Le fil épais semble aider à tirer plus d'ampérage en sortie. Je suis impressionné qu'on arrive à plus d'un ampère en sortie tout en restant sous un ampère en entrée.
Notes de banc : les lectures sautaient quand j'ajustais la tension. Un redresseur était capricieux donc je l'ai changé. La vitesse du rotor est revenue quand je suis redescendu à 2,6 V. Tout est en DC après le pont. Beaucoup de fer, beaucoup de fil, basse fréquence, bon gain sur la table.
Liens sur ce site
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide) — Directly addresses the mix of 16-32 gauge coil wire used and why thick wire helped amperage
- Pulse Motor vs Bedini Motor: What's the Difference? — Viewer asked why it’s called a pulse motor; transcript explains pulsing on/off sequence
- Pulse Motor Rotor Design: Magnets, Materials and Balance — Four-magnet rotor and magnetic drag from iron discussed in the test
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