Construction·Basé sur la transcription
Construction DIY d'un Moteur à Impulsions Low Cost avec Bobine 16AWG
Regardez-moi démarrer un moteur à capteur Hall Effect low-cost avec une bobine 16AWG sur seulement 3-5 volts. Tests réels sur banc, ce qui a fonctionné, ce qui a cramé, et pourquoi cette petite bobine m'a surpris.
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“…have the option. I might hook a Hall effect sensor up to this…”
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Points à observer dans la vidéo
- ▸Une seule bobine 16AWG de 280 spires fait tourner le rotor à 3 volts en consommant environ 500-700 mA
- ▸La petite bobine superposée pour la hauteur a donné un entrefer propre de 1-2 cm et un déclenchement puissant
- ▸5 volts ont produit une vitesse massive mais ont rapidement brûlé la bobine
- ▸Un capteur Hall Effect est prévu ensuite car le système 3 volts pourrait avoir besoin de 5 V pour l'alimenter de manière fiable
- ▸Zéro résistance externe sauf la résistance de la bobine a produit une accélération surprenante
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
Papa Bale teste une seule bobine 16AWG (280 spires) plus un fil de déclenchement 26AWG sur un transistor. Ça démarre à 3V, atteint un régime élevé à 5V, puis la bobine lâche la fumée. Roulements céramiques, aucune résistance ajoutée, et projet d'ajouter un capteur Hall ensuite.
Points clés
- Une seule bobine 16AWG de 280 spires fait tourner le rotor à 3 volts en consommant environ 500-700 mA
- La petite bobine superposée pour la hauteur a donné un entrefer propre de 1-2 cm et un déclenchement puissant
- 5 volts ont produit une vitesse massive mais ont rapidement brûlé la bobine
- Un capteur Hall Effect est prévu ensuite car le système 3 volts pourrait avoir besoin de 5 V pour l'alimenter de manière fiable
- Zéro résistance externe sauf la résistance de la bobine a produit une accélération surprenante
Petite session sur banc avec un moteur à impulsions à bobine 16AWG. 3 volts l'ont fait tourner gentiment, 5 volts l'ont fait hurler comme un train avant que la bobine parte en fumée. Les roulements céramiques ont aidé au roulement libre. Je pense à remplacer le fil de déclenchement par un capteur Hall ensuite. Amusant, pas cher, et un peu bordélique — exactement comme j'aime.
Liens sur ce site
- Using a Hall Effect Sensor in Your Pulse Motor Build — Directly matches the next step discussed in the video for the hall sensor upgrade
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide) — Viewer likely wants to know why 16AWG was chosen and how it performed
- How to Wind Coils for a Pulse Motor (Step by Step) — Explains the 280-turn 16AWG and 26AWG trigger construction shown
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