Expériences·Basé sur la transcription
Configuration du moteur-générateur à impulsions – Réseau d'aimants N/S sur le rotor
Regardez comment j'ai résolu le problème du réseau d'aimants nord-sud sur le rotor de mon moteur à impulsions en plaçant un aimant au centre. Minuterie à reed switch, bobine d'entraînement à noyau d'aluminium, phases génératrices à 120 degrés et premiers résultats de rotation.
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Points à observer dans la vidéo
- ▸Placer un aimant au centre avec un bâton permet au reed switch de s'activer aux bons intervalles pour le réseau extérieur de six nord/six sud.
- ▸Le noyau d'aluminium sur la bobine d'entraînement bifilaire réduit le flux magnétique indésirable pour un fonctionnement plus doux au lieu de générer de l'énergie supplémentaire.
- ▸Trois bobines séparées à 120 degrés (34ga, 32ga, 14ga) agissent comme un générateur triphasé ; la polarité et l'ordre des branchements doivent encore être testés en conditions réelles sur l'établi.
- ▸Le premier tour a fonctionné avec six aimants intérieurs remplaçant les douze précédents, donnant des coups plus forts avec une complexité moindre.
- ▸Les plans incluent le redressement par pont de chaque phase, le test de décharge du condensateur vers le circuit d'entraînement, et éventuellement scier le gros noyau pour augmenter les RPM.
- ▸Le support de bâton improvisé permet un réglage facile des RPM sans le tenir à la main.
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Notes d'expérience (à lire pendant la vidéo)
Papa Bale trouve comment faire tourner un moteur à impulsions avec un réseau d'aimants alternés nord-sud sur le rotor en ajoutant un aimant central minuté par un reed switch. Il utilise une bobine d'entraînement à noyau d'aluminium pour un coup doux, trois phases génératrices à 120 degrés avec différents calibres de fil, et partage ses réflexions d'atelier sur le pontage, la redressement et les branchements possibles série/parallèle pendant que le rotor tourne.
Points clés
- Placer un aimant au centre avec un bâton permet au reed switch de s'activer aux bons intervalles pour le réseau extérieur de six nord/six sud.
- Le noyau d'aluminium sur la bobine d'entraînement bifilaire réduit le flux magnétique indésirable pour un fonctionnement plus doux au lieu de générer de l'énergie supplémentaire.
- Trois bobines séparées à 120 degrés (34ga, 32ga, 14ga) agissent comme un générateur triphasé ; la polarité et l'ordre des branchements doivent encore être testés en conditions réelles sur l'établi.
- Le premier tour a fonctionné avec six aimants intérieurs remplaçant les douze précédents, donnant des coups plus forts avec une complexité moindre.
- Les plans incluent le redressement par pont de chaque phase, le test de décharge du condensateur vers le circuit d'entraînement, et éventuellement scier le gros noyau pour augmenter les RPM.
- Le support de bâton improvisé permet un réglage facile des RPM sans le tenir à la main.
Dans cette séance d'atelier j'ai attaqué le réseau d'aimants nord-sud sur le rotor en plaçant un aimant au centre. Le reed switch s'active maintenant six fois par révolution au lieu de douze et l'ensemble tourne très bien. J'ai utilisé un noyau d'aluminium sur la bobine d'entraînement pour garder un flux magnétique faible et donner au rotor un coup doux. Trois bobines génératrices à 120 degrés avec différents calibres de fil sont câblées ensuite et je suis curieux de voir ce que chaque phase va donner une fois redressée. Tout est encore expérimental mais le premier tour avait l'air prometteur.
Liens sur ce site
- Pulse Motor Rotor Design: Magnets, Materials and Balance — Directly matches the magnet array and central magnet timing discussion
- How to Wind Coils for a Pulse Motor (Step by Step) — Covers the 5000 turn 34ga coils, clockwise winding, and aluminum core addition
- Best Wire Gauge for Pulse Motor Coils (AWG Guide) — Compares the 34ga, 32ga, and 14ga phases used in the three 120 degree circuits
- I Finally Got My Pulse Motor Running (Reed Switch) — Companion reed switch timing video with similar central magnet approach
- Pulse Motor vs Bedini Motor: What's the Difference? — Explains the Bedini-style circuit elements mentioned in the transcript
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