Experimentos·Baseado na transcrição
Motor de Pulso com Bobinas de Acionamento Paralelo: 4 Bobinas, Ganho de 25x, 2V In 55V 1A Out
Assista eu rodando um motor de pulso com bobinas de acionamento paralelo de 4 bobinas em direções cardeais em um único reed switch. Leituras reais na bancada: 2.08V 0.7A entrada, 55V 1A saída. Muitos fios de diferentes bitolas e voltas. Resultados curiosos em baixa frequência e o que acontece quando você adiciona tensão.
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O que observar no vídeo
- ▸Quatro bobinas de acionamento paralelas em um reed switch nas posições norte-sul-leste-oeste
- ▸Entrada em torno de 2.08-2.8V a 0.6-0.7A produz 46-55V DC a 1-1.2A de saída
- ▸Mistura pesada de bitolas de fio de bobina e voltas (250 a 18.000) cria muito ferro e corrente
- ▸Frequência fica muito baixa em 41-42Hz mesmo enquanto a tensão sobe
- ▸Adicionar tensão pode desacelerar o rotor devido a flutuações magnéticas
- ▸Toda a saída vem de ímãs em movimento passando pelas bobinas geradoras
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Notas do experimento (leia enquanto assiste)
Conectei quatro bobinas em paralelo em um único reed switch para esta montagem de gerador motor de pulso. Usando uma mistura de fios 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32 AWG com centenas até 18k voltas, vemos saída em baixa frequência em torno de 41-42Hz, tensões DC flutuando 35-56V em cerca de 1A enquanto a entrada fica abaixo de 3V e abaixo de 1A. O motor desacelera quando a tensão aumenta demais devido ao arrasto magnético de todo o ferro. Está gerando muito mais do que estamos colocando na bancada.
Principais conclusões
- Quatro bobinas de acionamento paralelas em um reed switch nas posições norte-sul-leste-oeste
- Entrada em torno de 2.08-2.8V a 0.6-0.7A produz 46-55V DC a 1-1.2A de saída
- Mistura pesada de bitolas de fio de bobina e voltas (250 a 18.000) cria muito ferro e corrente
- Frequência fica muito baixa em 41-42Hz mesmo enquanto a tensão sobe
- Adicionar tensão pode desacelerar o rotor devido a flutuações magnéticas
- Toda a saída vem de ímãs em movimento passando pelas bobinas geradoras
Liguei a bancada com quatro bobinas ligadas em paralelo em um único reed switch. O objetivo era simples — ver que tipo de números conseguimos quando tudo dispara junto em um único circuito de acionamento.
O lado de entrada ficou baixo: estávamos alimentando entre 2.08V e 2.8V a 0.6-0.7A na maior parte da corrida. Do lado da saída o retificador de ponte mostrava 35-56V DC flutuando e em torno de 1A. Isso é um ganho sólido no papel.
A frequência no osciloscópio estava bem baixa, 41-42Hz. Mesmo quando aumentei a tensão a forma de onda continuou lenta. O rotor tem uma configuração de quatro ímãs e todo aquele ferro nas bobinas deixa o ambiente magnético bem agitado.
Usei uma mistura de fios no lado do gerador — 20 AWG, 22, 26, 30, 32 AWG — mais uma bobina com 18.000 voltas de 32 AWG que media mais de um quiloohm. As bobinas de acionamento são principalmente 16 AWG com 250 voltas cada e uma de 20 AWG com 666 voltas. Uma tem um fio gatilho de 30 AWG pronto para quando o transistor aparecer.
Quando aumentei a tensão em meio volt o rotor desacelerou forte. Tive que voltar atrás. Muita corrente em um único reed switch com todo aquele ferro cria arrasto. Mais tarde vou dividir as direções cardeais em circuitos paralelos separados com transistores para que disparem um depois do outro em vez de todos de uma vez.
Tudo que você vê saindo é só ímãs se movendo passando pelas bobinas. Sem mágica, só indução. O fio grosso parece ajudar a puxar mais amperagem na saída. Fiquei impressionado de estarmos tirando mais de um ampère enquanto ficamos abaixo de um ampère na entrada.
Anotações da bancada: as leituras pulavam quando eu ajustava a tensão. Um retificador estava instável então troquei. A velocidade do rotor voltou quando baixei para 2.6V. Tudo DC depois da ponte. Muito ferro, muito fio, baixa frequência, ganho decente na mesa.
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