Expériences·Basé sur la transcription
M.P.H's Pulse Motor Labs Ep:3 Sandbox
Regardez-moi tester les passes de bobines sur un rotor à 6 aimants et un stator à 8 électro-aimants. De 400 Hz jusqu'à 100 Hz à 12-30 volts, découvrez les champs nord/sud, la consommation de courant et ce qui se passe avec l'induction magnétique et le comportement des bobines électriques. Résultats réels d'atelier uniquement.
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Points à observer dans la vidéo
- ▸Les passes de bobines à basses fréquences (jusqu'à 100 Hz) ont produit des champs magnétiques nord et sud détectables des bobines du stator à 20-30 volts et 50-130 mA.
- ▸Les bobines bifilaires sur la moitié d'entraînement ont montré des différences de polarité même quand les pièces de récupération avaient des directions d'enroulement opposées.
- ▸L'objectif était de faire gonfler un champ assez fort des bobines fixes pour que les bobines d'induction du rotor génèrent une tension style transformateur à chaque passage.
- ▸Une bobine produisait un champ nord, la suivante un champ sud, prouvant que le magnétisme venait directement des bobines pulsées, et non de l'arbre ou des aimants.
- ▸Une tension plus élevée (25-30 V) augmentait le courant mais restait sous 130 mA tout en essayant d'agrandir le champ magnétique pour de meilleures passes de bobines.
- ▸Comparaison avec la bobine à noyau de fer en fil de 32 gauge qui pouvait cracher plus de 1000 V (faible courant) sur des passages d'induction similaires.
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
Papa Bale fait tourner un rotor électromagnétique à 6 aimants face à un stator à 8 bobines câblées en série. En commençant à 400 Hz et en descendant la fréquence tout en augmentant la tension, il cherche des champs magnétiques assez forts des bobines pour qu'elles agissent comme des aimants permanents. Bobines bifilaires, faible consommation sous 130 mA, et pôles nord/sud visibles sur différentes bobines.
Points clés
- Les passes de bobines à basses fréquences (jusqu'à 100 Hz) ont produit des champs magnétiques nord et sud détectables des bobines du stator à 20-30 volts et 50-130 mA.
- Les bobines bifilaires sur la moitié d'entraînement ont montré des différences de polarité même quand les pièces de récupération avaient des directions d'enroulement opposées.
- L'objectif était de faire gonfler un champ assez fort des bobines fixes pour que les bobines d'induction du rotor génèrent une tension style transformateur à chaque passage.
- Une bobine produisait un champ nord, la suivante un champ sud, prouvant que le magnétisme venait directement des bobines pulsées, et non de l'arbre ou des aimants.
- Une tension plus élevée (25-30 V) augmentait le courant mais restait sous 130 mA tout en essayant d'agrandir le champ magnétique pour de meilleures passes de bobines.
- Comparaison avec la bobine à noyau de fer en fil de 32 gauge qui pouvait cracher plus de 1000 V (faible courant) sur des passages d'induction similaires.
Dans cet épisode bac à sable, j'ai lancé le rotor électromagnétique à 6 aimants contre le stator à 8 électro-aimants. Les huit bobines extérieures sont toutes bifilaires et câblées en série avec un fil de déclenchement prêt si je change le rotor. Je les ai pulsées avec un générateur de signal, en commençant autour de 400 Hz comme la dernière fois, mais j'ai décidé de descendre par paliers de 10 Hz.
L'alimentation était d'abord à 12 V, puis je suis monté à 20 V. Le courant est resté faible — 50 mA à 300 Hz, 60 mA à 200 Hz. En faisant tourner le rotor à la main, j'ai pu voir les champs apparaître. Une bobine montrait clairement un champ nord quand j'approchais l'aimant de test ; la suivante basculait en sud. Ce changement de polarité venait de la façon dont certaines bobines étaient enroulées en sens opposé — classique avec des pièces de récupération.
J'ai continué à baisser la fréquence et à monter la tension jusqu'à 25 V (80 mA) puis 30 V (130 mA). L'idée était d'obtenir que les bobines fixes gonflent un champ magnétique assez gros pour que les aimants du rotor et les bobines d'induction qui passent le ressentent comme un aimant permanent. Quand une bobine d'induction passe devant une de ces bobines sous tension, ça devrait créer un pic de tension rapide style transformateur. Plus tôt sur l'autre banc, j'avais vu des pics de plus de mille volts (même si le courant était minuscule dans du fil de 32 gauge). Même 10 mA à haute tension peut faire du travail si on le capte bien.
À 100 Hz le rotor s'est même arrêté une seconde — l'espacement et la distance des bobines semblaient critiques. Certaines bobines auraient peut-être besoin d'être plus proches ; sur l'autre table les bobines se touchaient littéralement et l'une avait un gros noyau en poudre de fer. Ce montage produisait plus de mille volts DC sur les passages d'induction, mais on ne peut pas faire passer beaucoup de courant dans du 32 gauge sans le faire fondre. N'empêche, le principe est là : un peu de courant à la bonne tension peut cogner fort.
Rien n'a tourné parfaitement dans ce bac à sable, mais voir les champs nord et sud apparaître directement des bobines (et non de l'arbre ou des aimants du rotor) m'a donné l'impression d'un vrai progrès. L'outil gauss primitif devait être pile au milieu pour enregistrer quelque chose. Prochaines étapes : réduire cet écart et peut-être ajouter un noyau.
Liens sur ce site
- How to Wind Coils for a Pulse Motor (Step by Step) — Directly supports discussion of bifilar coils, winding direction, and polarity flips observed in the sandbox.
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide) — Addresses the 26 gauge and 32 gauge wires used, current limits, and why thin wire still produces high voltage spikes.
- DIY Magnetic Induction Motor: Hobbyists in 2026 — Matches the magnet induction and transformer-style generation goal described when induction coils pass energized stator coils.
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