Expériences·Basé sur la transcription
Test Moteur à Impulsions avec Bobine Pancake – Vrais Chiffres
Regardez-moi utiliser une bobine pancake sur un montage de moteur à impulsions en boucle fermée. Mesures réelles à 75-111 kHz, volts de sortie, relevés en mA, comportement de la vitesse du rotor et pourquoi nous ne sommes pas encore en over unity. Résultats honnêtes d'atelier.
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- ▶ Voir à 0:25pancake coil over unityprincipal
“…or over unity. Either one would be nice. But we are just using a pancake coil…”
- ▶ Voir à 6:39house neodymium 1longue traîne
“…So, it's supposed to house a neodymium…”
- ▶ Voir à 6:39neodymium 1. 1.26-inlongue traîne
“…So, it's supposed to house a neodymium a 1. 1.26-in…”
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“…or over unity. Either one would be nice. But we are just using a pancake coil…”
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Points à observer dans la vidéo
- ▸Bobine pancake pilotée entre 75 et 111 kHz a produit jusqu'à 8,9 V DC et 215 mA vers le moteur
- ▸Le meilleur point stable semblait autour de 75 kHz avec ~160 mA en sortie et une vitesse du rotor en augmentation
- ▸La tension d'entrée a commencé à 12,4 V et a lentement baissé ; le courant d'entrée exact est difficile à lire sans un placement correct du multimètre
- ▸La poche pour l'aimant sphérique est 0,03 mm trop petite pour le néodyme N52 de 1,26 pouce
- ▸La bobine est restée froide, pas de surchauffe même après des essais prolongés
- ▸On n'atteint toujours pas l'over unity mais on progresse avec seulement les pièces disponibles en atelier
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
J'ai branché la bobine pancake sur un générateur de signal avec une seule batterie, fermé la boucle et cherché à obtenir une tension et un courant de sortie plus élevés tout en surveillant l'entrée. On a vu la sortie monter jusqu'à presque 9 V et 215 mA à certaines fréquences, mais la consommation d'entrée nous a maintenus en dessous de l'unité. Le boîtier d'aimant sphérique a aussi eu droit à une petite mention.
Points clés
- Bobine pancake pilotée entre 75 et 111 kHz a produit jusqu'à 8,9 V DC et 215 mA vers le moteur
- Le meilleur point stable semblait autour de 75 kHz avec ~160 mA en sortie et une vitesse du rotor en augmentation
- La tension d'entrée a commencé à 12,4 V et a lentement baissé ; le courant d'entrée exact est difficile à lire sans un placement correct du multimètre
- La poche pour l'aimant sphérique est 0,03 mm trop petite pour le néodyme N52 de 1,26 pouce
- La bobine est restée froide, pas de surchauffe même après des essais prolongés
- On n'atteint toujours pas l'over unity mais on progresse avec seulement les pièces disponibles en atelier
J'ai passé l'après-midi à utiliser à nouveau la bobine pancake sur le banc d'essai, cette fois en boucle fermée sur une seule batterie. On a fait varier la fréquence de 111 kHz jusqu'à 75 kHz en surveillant la tension et le courant DC de sortie du banc de condensateurs. La vitesse du rotor a bien augmenté dans cette plage et la bobine n'a jamais chauffé. Le boîtier de l'aimant sphérique a besoin d'un tout petit peu plus de jeu. Globalement une bonne série de mesures même si le vrai over-unity est encore un peu plus loin.
Liens sur ce site
- Best Neodymium Magnets for Pulse Motor Rotors — Directly relates to the spherical N52 magnet and rotor pocket discussion in the transcript
- Pulse Motor Rotor Design: Magnets, Materials and Balance — Covers the 3D printed housing dimensions and magnet clearance mentioned on bench
- 26AWG Litz Wire Coil Pickup with 16AWG Dual Drive: 220mA Output Amazes — Contrasts the 26AWG coil used in other tests versus the pancake coil in this run
- How to Wind Coils for a Pulse Motor (Step by Step) — Useful follow-up for anyone wanting to build their own pancake coil after seeing the frequency sweep results
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