Expériences·
Bobine Amp Funnel Alimente un Moteur à Impulsions à 8 Aimants Neo Cube jusqu'à 1300 tr/min
Regardez-moi faire tourner un moteur à impulsions à 8 aimants neo cube jusqu'à 1300 tr/min avec une bobine amp funnel. Tests réels sur banc, captures d'oscilloscope, relevés de tension et ce qui se passe vraiment avec ce montage d'alimentation par bobine funnel.
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Points à observer dans la vidéo
- ▸La bobine amp funnel est enroulée en 28 gauge au centre, passant à 26 puis 24 gauge sur le bord extérieur, agissant comme un mégaphone à courant.
- ▸Huit aimants neo cube sur le rotor ont permis un fonctionnement fluide et ont chargé une banque de condensateurs 500F 16V à un bon rythme via un pont redresseur.
- ▸L'oscilloscope a montré 500 volts crête-à-crête provenant de la bobine d'induction derrière la bobine d'entraînement ; le pic du bas disparaît à plus haute vitesse, perdant environ 200V crête-à-crête.
- ▸Le montage tourne comme un volant d'inertie pendant 8 à 9 minutes une fois lancé, même sans alimentation, bien que l'induction le freine.
- ▸Les relevés de tension AC ont atteint 100-116V ; le moto-générateur allume des ampoules depuis la bobine d'entraînement tandis que les bobines d'induction génèrent de la puissance.
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
J'ai construit un moto-générateur avec un rotor à 8 aimants en neo cubes et une bobine amp funnel côté génération. Il atteint environ 1300 tr/min avant que l'arbre ne commence à vibrer. Nous avons mesuré la tension AC, observé les formes d'onde à l'oscilloscope, chargé une banque de condensateurs et isolé l'induction de différentes bobines. La bobine funnel commence avec du fil plus fin au centre et passe à du plus épais à l'extérieur.
Points clés
- La bobine amp funnel est enroulée en 28 gauge au centre, passant à 26 puis 24 gauge sur le bord extérieur, agissant comme un mégaphone à courant.
- Huit aimants neo cube sur le rotor ont permis un fonctionnement fluide et ont chargé une banque de condensateurs 500F 16V à un bon rythme via un pont redresseur.
- L'oscilloscope a montré 500 volts crête-à-crête provenant de la bobine d'induction derrière la bobine d'entraînement ; le pic du bas disparaît à plus haute vitesse, perdant environ 200V crête-à-crête.
- Le montage tourne comme un volant d'inertie pendant 8 à 9 minutes une fois lancé, même sans alimentation, bien que l'induction le freine.
- Les relevés de tension AC ont atteint 100-116V ; le moto-générateur allume des ampoules depuis la bobine d'entraînement tandis que les bobines d'induction génèrent de la puissance.
J'ai assemblé ce moto-générateur avec une bobine d'entraînement, plusieurs bobines d'induction et une bobine amp funnel. Le rotor utilise huit neo cubes et ça m'a vraiment surpris de voir à quel point il performait bien. On l'a poussé jusqu'à 1300 tr/min avant que les vibrations ne s'installent. La bobine funnel côté génération nous a donné une tension solide et on a observé les formes d'onde à l'oscilloscope. Il tourne pendant plusieurs minutes comme un lourd volant d'inertie une fois lancé. Une super session sur banc dans l'ensemble.
Liens sur ce site
- Pulse Motor Rotor Design: Magnets, Materials and Balance — Directly relates to the 8-magnet neo cube rotor and balance discussion in the transcript
- Best Neodymium Magnets for Pulse Motor Rotors — Compares neo cube magnets to rectangle magnets as mentioned on the bench
- Reading Oscilloscope Output on a Pulse Motor — Matches the multiple scope captures and waveform explanations shown
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide) — The funnel coil uses specific 28-26-24 gauge stepping that fits the wire gauge experiments
- How to Maximize RPM on Your Pulse Motor — We reached 1300 RPM and noted the vibration limit, directly relevant to RPM testing
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