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Expériences·Basé sur la transcription

Concept Turbo Drive M.P.H pour Counter Rotator

Regardez-moi tester l'ajout d'une bobine d'entraînement sur ce concept Turbo Drive pour un montage counter rotator. Du démarrage à 2,5 V jusqu'aux LEDs alimentées par condensateurs qui restent allumées après coupure, découvrez l'inductance mutuelle et l'action des aimants monopôles en temps réel.

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Points à observer dans la vidéo

  • Deux volts et demi font tourner le stator externe avec six aimants monopôles sud qui induisent dans les bobines d'entraînement empilées à un écartement de 3/4 de pouce.
  • Les condensateurs (4700 µF x3 en parallèle, environ 12-14 k µF à 25 V) gardent les LEDs allumées après la coupure de l'alimentation, montrant l'énergie stockée par l'induction.
  • L'inductance mutuelle entre les trois bobines d'entraînement superposées aux six bobines de récupération produit un éclairage LED puissant même à basse tension.
  • L'ajout de bobines d'entraînement supplémentaires alimentées par les condensateurs agit comme un turbo drive uniquement pendant que le système tourne, pas en perpétuel.
  • Une source d'énergie est nécessaire ; la retirer finit par arrêter le mouvement selon la physique de base, même si les circuits peuvent fonctionner des heures sur l'énergie stockée.
  • La bague collectrice suggérée par Brandon à Over Unity Research facilite le contrôle pendant qu'on avance vers le Bluetooth.

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moteur à impulsionscontre-rotateurinductance mutuelleentraînement par condensateuraimants monopôles

Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)

Papa Bale expérimente l'ajout de sections de bobines d'entraînement sur un montage à rotation opposée alimenté par inductance mutuelle. Démarre à 2,5 V, monte jusqu'à 5 V, charge les condensateurs pour garder les LEDs allumées après l'arrêt. Il parle des aimants monopôles orientés sud, de la commodité des bagues collectrices, et pourquoi la boucle fermée n'est pas l'objectif ici.

Points clés

  • Deux volts et demi font tourner le stator externe avec six aimants monopôles sud qui induisent dans les bobines d'entraînement empilées à un écartement de 3/4 de pouce.
  • Les condensateurs (4700 µF x3 en parallèle, environ 12-14 k µF à 25 V) gardent les LEDs allumées après la coupure de l'alimentation, montrant l'énergie stockée par l'induction.
  • L'inductance mutuelle entre les trois bobines d'entraînement superposées aux six bobines de récupération produit un éclairage LED puissant même à basse tension.
  • L'ajout de bobines d'entraînement supplémentaires alimentées par les condensateurs agit comme un turbo drive uniquement pendant que le système tourne, pas en perpétuel.
  • Une source d'énergie est nécessaire ; la retirer finit par arrêter le mouvement selon la physique de base, même si les circuits peuvent fonctionner des heures sur l'énergie stockée.
  • La bague collectrice suggérée par Brandon à Over Unity Research facilite le contrôle pendant qu'on avance vers le Bluetooth.

Dans cette session d'atelier j'ai joué avec l'installation de sections de bobines d'entraînement sur mon idée de counter rotator. J'ai commencé doucement à 2,5 volts, regardé les LEDs s'allumer à différents seuils, puis j'ai monté la tension pendant que le stator externe tournait de plus en plus vite. L'inductance mutuelle entre les bobines superposées était massive même à 3/4 de pouce d'écart. Les condensateurs se sont chargés rapidement et ont gardé les lumières allumées après avoir coupé l'alimentation — la LED jaune est restée allumée bien plus longtemps que la transparente grâce à son seuil de tension plus bas. Amusant, simple, et un bon rappel qu'on a toujours besoin d'une source. Pas de repas gratuit, mais le concept de turbo drive pour quand le système principal tourne semble prometteur. Je testerai l'ajout de ces bobines supplémentaires la prochaine fois et je verrai si le couplage magnétique aide ou gêne.

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