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Coloquei Um Ímã no Centro para Fazer Meu Motor de Pulso Funcionar (Array N/S)
Como resolvi o problema do array de ímãs norte-sul alternados no rotor adicionando um ímã central sincronizado com a reed switch. Primeira rotação, bobina de acionamento com núcleo de alumínio, fases de 120 graus e o que aprendi na bancada.
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Gancho
Eu queria um array de ímãs norte-sul na parte externa — seis norte, seis sul alternados — mas meu motor de pulso não rodava. A sugestão foi colocar um ímã no centro e usar um suporte para ajustar as RPMs. Foi exatamente isso que fiz e funcionou.
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O rotor agora gira com seis ímãs internos de mesma polaridade sincronizados com os externos. Em vez de doze impulsos, são seis impulsos mais fortes e todo o conjunto fica mais suave.
O que você vai aprender
Como um único ímã central pode acionar uma reed switch para um array alternado N/S, por que um núcleo de alumínio torna a bobina de acionamento mais suave, e como três bobinas geradoras de 120 graus se comportam quando você liga o motor pela primeira vez.
Da bancada
Usei uma bobina bifilar com núcleo de alumínio de 13 polegadas no lado de acionamento. O alumínio é adicionado por último — é a peça final. Só tinha esse tamanho de núcleo que encaixava na minha bobina, então foi o que usamos. O objetivo era dar apenas o impulso suficiente para iniciar a rotação sem um monte de fluxo extra.
Como funciona / o que mudamos
Antes eu tinha doze ímãs de mesma polaridade por dentro. Agora são seis, sincronizados sob a reed switch com os ímãs externos alternados. O ímã central no suporte permite ajustar a posição facilmente. Quando dei energia, o rotor saiu girando na hora. A lâmpada da bancada queimou mas o motor continuou funcionando.
Array norte-sul
O anel externo tem seis norte e seis sul alternados. Esse era o problema. Com o ímã central e a reed switch agora dispara nos intervalos certos para que a bobina de acionamento empurre nos momentos corretos. A sensação é completamente diferente do antigo array todo de mesma polaridade.
Reed switch
A reed switch fica acima do rotor e os seis ímãs internos passam por baixo dela. Cada ímã interno combina com a polaridade do externo naquele momento. Seis impulsos em vez de doze significam pulsos mais fortes e temporização mais simples. Posso ajustar o suporte para afinar as RPM sem segurar nada na mão.
Núcleo de alumínio
Usamos alumínio no núcleo da bobina de acionamento porque não queremos muito fluxo magnético. Ele fecha o campo e dá uma rotação suave. O núcleo é adicionado por último na bobina, não primeiro. Ainda não cortei o núcleo grande mas estou pensando em serrar em pedaços menores para rotações ainda mais rápidas.
Bobina de 120 graus
As três bobinas geradoras estão enroladas a 120 graus uma da outra e no sentido horário. A primeira é fio 34 com 5000 voltas por bobina. Depois vem o 32 e então o 14 para amperagem. Marquei frente e verso em cada uma. A polaridade ainda não foi totalmente verificada mas pretendo testar ligando o motor e vendo se ajuda ou atrapalha as RPM.
Gerador motor de pulso
Esta montagem agora é um gerador motor de pulso. O circuito de acionamento usa a reed switch e as três bobinas de 120 graus atuam como fases geradoras. Estou testando o que cada circuito produz sozinho, em série e em paralelo depois da retificação em ponte. O de 14 especialmente deve dar leituras interessantes quando passar por um capacitor e retornar.
Array de ímãs no rotor
O rotor carrega o array norte-sul alternado na parte externa mais os seis ímãs internos. O ímã central no suporte ajustável completa a temporização. Ele substituiu o antigo anel interno de doze ímãs e agora tudo funciona com seis impulsos. O suporte improvisado funciona muito bem e posso girá-lo enquanto o motor roda.
Bedini
Isso está bem no estilo Bedini — reed switch, bobina de acionamento, bobinas geradoras e pensando em devolver energia. Antes eu tinha uma bobina de acionamento e onze geradoras mas mudei para layout trifásico de 120 graus para melhor controle. Posso até adicionar chaves entre as fases depois.
Enrolamento de bobinas
O circuito de fio 34 tem 5000 voltas em cada bobina, todas no sentido horário. As outras duas fases são fio 32 e 14. Ainda não medi as voltas exatas nos fios mais grossos. Todas as bobinas estão marcadas frente e verso. O núcleo de alumínio entra por último na bifilar de acionamento. Ainda estou decidindo como conectar as extremidades finais — um-dois-três e depois paralelo ou série nas pontes retificadoras.
Checklist do construtor
- Rotor com 12 ímãs externos alternados N/S
- Seis ímãs internos de mesma polaridade sincronizados com os externos
- Um ímã central em suporte ajustável para a reed switch
- Bobina de acionamento bifilar com núcleo de alumínio adicionado por último
- Três bobinas geradoras de 120 graus (34ga 5000 voltas, 32ga, 14ga)
- Reed switch posicionada sobre os ímãs internos
- Pontes retificadoras prontas para cada fase
- Capacitor para possível retorno ao circuito de acionamento
- Multímetro e osciloscópio para verificação de polaridade e saída
Solução de problemas
Se o motor rodar pior depois de adicionar uma bobina, a polaridade provavelmente está invertida. Você percebe na hora sem ferramentas extras. Carga leve na bancada pode queimar lâmpadas quando o rotor gira rápido. O núcleo de alumínio evita que fique muito “pegajoso”. Se a temporização parecer errada, basta dar um toque no suporte que segura o ímã central.
Segurança
Cuidado com o rotor girando — mantenha os dedos longe. A reed switch pode esquentar se a corrente estiver muito alta. Capacitores mantêm carga depois de usar, então descarregue antes de tocar. A bobina de 14 pode produzir correntes mais altas que o esperado depois de retificada. Sempre comece com tensão baixa em uma configuração nova.
FAQ
Por que colocar um ímã no centro? Ele permite que a reed switch dispare nos intervalos exatos necessários para o array externo alternado sem precisar de doze ímãs internos.
O núcleo de alumínio reduz a potência? Sim, de propósito. Queremos um impulso suave e gentil em vez de fluxo forte para este experimento.
Posso usar fios de bitolas diferentes? Com certeza. Estou testando 34ga, 32ga e 14ga para ver o que cada fase produz sozinha e juntas.
Como conectar as três fases? Ainda estou descobrindo na bancada. Retificar cada uma em ponte e depois decidir se jogo em série ou paralelo de volta para o circuito de acionamento.
Vai carregar baterias? Esse é o próximo teste assim que tivermos saída limpa através do capacitor.
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