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Bedini Does Spike: Aumento de Velocidade por Indução em Sistema de Três Ímãs
Deixei o banco de capacitores carregar e então desconectei a fonte neste sistema de três ímãs em configuração 120°. Veja a velocidade subir enquanto a tensão cai e aprenda exatamente onde a ponta positiva da bobina é conectada.
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Gancho
Desconectei a fonte de um banco de capacitores carregado e o rotor simplesmente continuou acelerando. O Bedini does spike estava alimentando tudo de volta pela ponta positiva da bobina e a velocidade subiu mesmo abaixo de 10 volts. Sem bateria, só a indução fazendo o trabalho.
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Girei o rotor de três ímãs e deixei o banco de capacitores principal em 13 volts consumindo cerca de 1 A. Assim que desliguei a fonte, a tensão começou a cair, mas os RPMs fizeram o oposto — subiram. Você consegue ouvir a transição no vídeo ao passar de 1000 RPM e continuar acelerando. O pequeno banco de capacitores atrás também estava sendo carregado pelos ímãs que passavam.
O que você vai aprender
Você vai ver exatamente como um sistema de três ímãs em configuração 120° se comporta quando a ponta positiva da bobina tem várias coisas conectadas. Vamos analisar por que a velocidade aumenta enquanto a tensão do capacitor cai, o que o Bedini does spike está fazendo e o quanto a capacitância parece importar. Todas as medições diretas da bancada — sem teoria, só o que observei.
Da bancada
A bobina tem 1,5 lb de fio 32 gauge. Cerca de um quarto dela fica embaixo da roda e o resto está deslocado. O campo magnético se estende, então toda a bobina ainda é afetada. Tinha o banco de capacitores principal, um pequeno banco de capacitores e a fonte de alimentação (desligada na maior parte do tempo) todos conectados na ponta positiva da bobina. O rotor usa três ímãs espaçados a 120 graus. Monitorei a velocidade multiplicando a leitura do medidor por três — chegou a quase 1300 no display, o que dá cerca de 3900 RPM.
Como funciona / o que mudamos
Carreguei o banco de capacitores até 13 V a cerca de 1 A e então desconectei a fonte. A tensão começou a cair imediatamente, mas o rotor acelerou. A indução dos ímãs girando continuou enchendo os capacitores e quanto mais cheios os capacitores ficavam, mais rápido o conjunto todo ia. Balancei o resistor uma vez quando uma conexão parecia frouxa e ele acelerou na hora. Mesmo depois de cair abaixo de 10 V a velocidade continuou subindo. Quando finalmente desconectei os dois grounds, o pequeno banco de capacitores continuou aumentando pela indução de inércia.
Sistema de três ímãs 120
É um sistema de três ímãs, 120°. O rotor não é maglev, então não vai atingir velocidades astronômicas, mas ainda assim subiu firmemente acima de 1000 RPM e se aproximou de 3900 no total. O espaçamento de 120 graus significa que a bobina recebe um pulso a cada terço de rotação. Multiplico a leitura do medidor por três para obter o RPM real. Mesmo com apenas um quarto da bobina diretamente sob a roda, o conjunto ainda produziu indução forte porque o campo se estende para fora.
Ponta positiva da bobina
O banco de capacitores está conectado no início da bobina, ponta positiva da bobina. Você tem três coisas conectadas na ponta positiva: o banco de capacitores, o pequeno banco de capacitores e a fonte de alimentação. O Bedini does spike vai direto para o banco de capacitores. Para a energia chegar ao ground, ela tem que passar pela bobina. Notei que enquanto houver capacitância suficiente, os valores exatos podem variar e o sistema continua tolerante.
Checklist do construtor
- Bobina de 1,5 lb de fio 32 gauge com deslocamento correto sob o rotor
- Três ímãs espaçados 120° em uma roda balanceada
- Banco de capacitores principal e pequeno banco de capacitores ambos conectados na ponta positiva da bobina
- Resistor no lugar e conexões firmes — teste de balançar antes da corrida final
- Multímetro no banco de capacitores e display de RPM configurado para multiplicar por três
- Desconexão do ground pronta para desligamento limpo
Solução de problemas
Se a velocidade cair, verifique as conexões na ponta positiva da bobina — a minha precisou de um balanço uma vez e acelerou na hora. Quando o medidor mostra 0 A pode ser retorno do banco de capacitores; observe a tendência de tensão em vez disso. Se o pequeno banco de capacitores não estiver carregando, certifique-se de que ele ainda está recebendo o spike mesmo com a fonte principal desligada. O sistema é tolerante, mas clipes frouxos matam o efeito rapidinho.
Segurança
Mantenha os dedos longe do rotor girando. Capacitores mantêm carga depois que você desconecta a fonte, então descarregue-os com segurança antes de tocar. A bobina pode esquentar em velocidades mais altas. Eu desconecto os grounds para desligar em vez de usar um interruptor mecânico — funciona para mim, mas faça o que parecer seguro na sua bancada.
FAQ
Por que a velocidade aumenta quando a tensão está caindo? A indução conforme vai mais rápido enche aqueles capacitores, e quanto mais cheios os capacitores, mais rápido o conjunto todo vai. Não vem de uma fonte de alimentação ou bateria.
Preciso de valores exatos de capacitância? Os valores podem variar. Isso é bem tolerante desde que você saiba o que é o quê.
Como calcular o RPM em um sistema de três ímãs 120? Quase 1300 no medidor, então você divide por três? Não — multiplique a leitura por três para obter o RPM real.
O que o Bedini does spike está fazendo aqui? Quando o Bedini does spike acontece, esse spike vai direto para o banco de capacitores conectado na ponta positiva da bobina.
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