Experimentos··12
Produzindo Energia Autossustentável: Motor de Pulso Chega Quase a 1.5V
Teste real de bancada de um motor de pulso gerando indução para o próprio banco de capacitores. Medições, voltas das bobinas, peso do rotor e por que não ficou autossustentável para sempre.
Os vídeos estão em inglês
Os vídeos da oficina no YouTube estão em inglês. Estas páginas traduzem as notas para você acompanhar o experimento em português.
Longa duração · Áudio completo · Melhor no YouTube
Os vídeos estão em inglêsAssista ao vídeo completo: Produzindo Energia Autossustentável: Motor de Pulso Chega Quase a 1.5V
Assista ao vídeo completo no YouTube — é lá que estão o áudio da bancada, a duração real e o experimento inteiro.
Os vídeos da oficina no YouTube estão em inglês. Estas páginas traduzem as notas para você acompanhar o experimento em português.
Gancho
Eu queria ver se o meu pequeno motor de pulso conseguia produzir indução suficiente para alimentar o próprio banco de capacitores linear depois de tirar a fonte de 24V. Chegamos perto de 1,5V no multímetro e vimos a roda continuar girando por inércia por um tempo.
Assista a este experimento
Conectei um fio solto de 32 AWG dentro de uma bobina série 20/18 AWG tanto no multímetro quanto no banco de capacitores que alimenta o rotor. Uma rápida girada manual deu cerca de um décimo de volt. Aproximar a bobina elevou para 0,162V. Com 24V de entrada vimos aproximadamente um volt AC indo para o banco de capacitores. Depois de remover a alimentação, o multímetro ainda mostrava quase um volt completo alimentando o banco e a roda continuou girando por um tempo antes de desacelerar.
O que você vai aprender
Você vai ver exatamente quanta indução AC este setup gerou, como a tensão acompanha a velocidade do rotor, por que o fio 20 AWG pode ser pesado demais para níveis de potência tão baixos, e como foi o eixo de clipe de papel e os ímãs montados na borda na bancada.
Da bancada
O rotor pesa em torno de 1,25 a 1,3 libras. O eixo é minúsculo e usa dois clipes de papel como suportes – atrito surpreendentemente baixo e muito suave. Um ímã saiu do lugar, então fita adesiva está segurando ele no momento. O par principal de bobinas é 26 AWG com 6.000 voltas mais um gatilho de 30 AWG com 1.000 voltas (7.000 no total). A outra bobina é um único fio de 32 AWG com 14.000 voltas. Tudo é enrolado em série no lado de acionamento, exceto aquele pickup flutuante de 32 AWG.
Como funciona / o que mudamos
A energia entra através de um banco de capacitores linear que converte o AC e DC de entrada. Quando retirei a fonte de 24V, o banco de capacitores ainda tinha quase um volt vindo da indução e a roda continuou girando. A tensão sobe e depois cai conforme a velocidade diminui, dando uma visão visual aproximada de quão rápido o rotor está se movendo. Tentei aproximar ainda mais a bobina e o multímetro subiu mais, mas o fio 20 AWG mais pesado no acionamento pode estar consumindo boa parte da pequena energia que estamos tentando reciclar.
autossustentável
A roda nunca ficou autossustentável para sempre, mas depois de cortar os 24V ela continuou girando com a indução alimentando o banco de capacitores por um tempo perceptível. Vimos quase um volt completo ainda entrando no banco logo após desconectar e o rotor se manteve em velocidade por mais tempo do que eu esperava antes que tanto a tensão quanto as RPM caíssem. Isso provou que a bobina de captura estava gerando energia real que o motor podia usar, mesmo não sendo suficiente para rodar indefinidamente.
Checklist do construtor
- Bobina de acionamento série 20/18 AWG com fio pickup flutuante de 32 AWG
- Bobina gatilho 26 AWG 6k voltas + 30 AWG 1k voltas (7k no total)
- Bobina secundária 32 AWG 14k voltas
- Banco de capacitores linear que aceita AC/DC na entrada e entrega DC
- Suportes de eixo com clipes de papel para giro de baixo atrito
- Ímãs do rotor montados na borda externa (fita de reforço em um)
- Multímetro ligado no pickup e no banco de capacitores
- Fonte de partida de 24V (depois desconectar para observar o comportamento autossustentável)
Solução de problemas
Se a sua tensão de indução cair rápido, verifique quão perto a bobina de captura fica dos ímãs do rotor – meia polegada ou menos ajudou aqui. O fio 20 AWG pode ser pesado demais para potência muito baixa; bitolas mais leves ou contagens de voltas diferentes podem permitir que ele gire mais devagar. Um ímã saindo do lugar matou o equilíbrio até eu colocar fita. As luzes ficaram apagadas em 0,2V mas acenderam quando as bobinas de acionamento chegaram a 15-20V, então não espere LEDs acenderem com indução pequena.
Segurança
Mantenha os dedos longe do rotor girando. O banco de capacitores mantém carga depois que a energia é removida, então descarregue antes de tocar nos fios. Todas as tensões aqui ficaram abaixo de 24V, mas trate qualquer roda de ímã girando com respeito.
FAQ
Quanta tensão você realmente viu? Uma girada rápida deu 0,1V, posicionamento mais próximo chegou a 0,162V, e depois da entrada de 24V medimos quase 1V ainda alimentando o banco de capacitores assim que a fonte foi removida. O título menciona até 1,5V porque o multímetro tocou brevemente nessa região durante os testes.
Isso vai rodar para sempre? Não. Movimento perpétuo não é possível. Ele rodou por inércia mais a indução por um tempo, mas acabou desacelerando conforme a tensão caiu.
Por que usar clipes de papel no eixo? Eles deram praticamente zero atrito e deixaram o rotor de 1,25 lb girar muito suavemente.
O que mudou mais a tensão? Distância da bobina ao rotor e velocidade do rotor. Gap menor e giro mais rápido produziram leituras mais altas.
Relacionados neste site
- Como Construir um Motor de Pulso: Peças, Gap da Bobina, Primeira Girada
- Motor de Pulso vs Motor Bedini: Qual a Diferença?
- Melhor Bitola de Fio para Bobinas de Motor de Pulso (Guia AWG)
- Projeto do Rotor de Motor de Pulso: Ímãs, Materiais e Balanceamento
- Entendendo o Back EMF em Motores de Pulso
Assista a este experimento no YouTube
Um caminho · grátis primeiro
Assistir grátis → inscrever-se → assinatura opcional
As notas são grátis. O experimento completo está no YouTube. A assinatura é opcional se você quiser Discord e exclusivos — não é obrigatória para aprender.
- 2
Inscreva-se grátis e ative alertas
Toque em Inscrever-se e depois no 🔔 para não perder o próximo experimento.
Inscrever-se grátis + 🔔 - 3
Opcional: assine por $2.99/mo
Vídeos só para membros, Discord e menções nas lives — cancele quando quiser.
Assinar $2.99/mo
Sessões mais longas · biblioteca grátis com anúncios
Roteiro de vídeos · maratona no YouTube
Coloque na fila o próximo experimento longo no YouTube — sessões mais longas mantêm a oficina grátis para todos.
Os vídeos estão em inglês
- 1▶ Assistir completo no YouTube
A Verdade Chocante Sobre Motores de Pulso – O Que Você Tem Perdido!
Notas e transcrição no site - 2▶ Assistir completo no YouTube
Motor de Pulso com Medidor de Bateria de Carro – EP1: Apenas Arranhando a Superfície
Notas e transcrição no site - 3▶ Assistir completo no YouTube
Bobina Funil de Ampère Alimenta Motor de Pulso com 8 Ímãs Neo Cube até 1300 RPM
Notas e transcrição no site - 4▶ Assistir completo no YouTube
8 Magnet Pulse Motor Induction Coils Bedini-Style Charge
Notas e transcrição no site