Оглавление
- Подробнее о то, как создать электромагнит
- Электромагнитный двигатель своими руками
- Почему он работает
- Сделай сам! Простая электричка (аккумулятор, магнит и медная проволока)
- Как сделать электрошокер из батарейки?
- Разоблачение конструкций на магнитах
- Шаги
- Как сделать моторчик – ход работы
- Как сделать моторчик – необходимые материалы
- Шаг 1 – Подготавливаем материалы
- Магнит от динамика, медная проволока и лампа для изготовления светильника
- Упрощенная модель мотора из батарейки и проволоки
- Основные виды магнитных двигателей
Подробнее о то, как создать электромагнит
Довольно легко построить электромагнит. Все, что вам нужно сделать, это обернуть несколько витков изолированных медных проводов вокруг железного сердечника. Если вы присоедините батарею к проводу, электрический ток начнет течь, и железный сердечник станет намагниченным. Когда аккумулятор отсоединен, железный сердечник потеряет свой магнетизм. Выполните следующие шаги, если хотите построить электромагнит, описанный в нашем эксперименте « Магниты и электромагниты» :
Шаг 1 – Соберите материалы
Чтобы построить электромагнит, описанный в нашем эксперименте « Магниты и электромагниты» , вам понадобятся:
Один железный гвоздь длиной 15 сантиметров. Три метра изолированного многожильного медного провода. Одна или несколько батареек D-cell.
Шаг 2 – Удалите часть изоляции
Медная проволока должна быть выставлена так, чтобы батарея могла хорошо подключиться к электросети. Используйте пару проводов для удаления нескольких сантиметров изоляции с каждого конца провода.
Шаг 3 – Оберните провод вокруг гвоздя
Аккуратно оберните провод вокруг гвоздя. Чем больше проволоки вы обернете вокруг гвоздя, тем сильнее будет ваш электромагнит. Убедитесь, что вы оставили достаточно разматываемого провода, чтобы вы могли прикрепить аккумулятор.
Провод обернут вокруг гвоздя, чтобы создать электромагнит.
Когда вы обматываете провод вокруг гвоздя, убедитесь, что вы делаете это в одном направлении. Вам нужно это сделать, потому что направление магнитного поля зависит от направления создаваемого им электрического тока. Движение электрических зарядов создает магнитное поле. Если бы вы могли видеть магнитное поле вокруг провода, на котором протекает электричество, это было бы похоже на серию кругов вокруг провода. Если электрический ток течет прямо к вам, созданное им магнитное поле крутится вокруг провода против часовой стрелки. Если направление электрического тока отменяется, магнитное поле также меняет направление и направляет провод по часовой стрелке. Если вы оберните часть провода вокруг гвоздя в одном направлении, а часть провода – в другом направлении,
Магнитное поле вокруг токопроводящей проволоки.
Шаг 4 – Подключите аккумулятор
Прикрепите один конец провода к положительной клемме аккумулятора, а другой конец провода – к отрицательной клемме аккумулятора. Если все пошло хорошо, ваш электромагнит теперь работает!
Не беспокойтесь о том, какой конец провода вы прикрепляете к положительной клемме аккумулятора, а какой – к отрицательной клемме. Ваш магнит будет работать так же хорошо, как и в любом случае. Что изменит полярность вашего магнита. Один конец вашего магнита будет его северным полюсом, а другой конец будет его южным полюсом. Реверсируя способ подсоединения аккумулятора, вы можете перевернуть полюсы вашего электромагнита.
Советы по усилению вашего электромагнита
Чем больше оборотов провода у вашего магнита, тем лучше. Имейте в виду, что чем дальше провод от ядра, тем менее эффективным он будет.
Чем больше тока проходит через провод, тем лучше
Внимание! Слишком много тока может быть опасным! Когда электричество проходит через провод, часть электрической энергии преобразуется в тепло. Чем больше ток течет через провод, тем больше тепла генерируется. Если вы удвоите ток, проходящий через провод, генерируемое тепло увеличится в 4 раза ! Если вы утроите ток, проходящий через провод, вырабатываемая теплота увеличится в 9 раз ! Вещи могут быстро стать слишком горячими для обработки
Если вы удвоите ток, проходящий через провод, генерируемое тепло увеличится в 4 раза ! Если вы утроите ток, проходящий через провод, вырабатываемая теплота увеличится в 9 раз ! Вещи могут быстро стать слишком горячими для обработки.
Попробуйте экспериментировать с разными ядрами. Более толстая сердцевина может создать более мощный магнит. Просто убедитесь, что материал, который вы выберете, может быть намагничен. Вы можете проверить свое ядро с помощью постоянного магнита. Если постоянный магнит не притягивается к вашему ядру, он не станет хорошим электромагнитом. Например, алюминиевый стержень не является хорошим выбором для сердечника вашего магнита.
Электромагнитный двигатель своими руками
Данный самодельный электродвигатель легко изготовить из подручных материалов в домашних условиях. Стоит отметить, что такое устройство можно использовать не только в качестве наглядного примера, но и по прямому назначению, например прикрепив к ротору вентилятор.
Для изготовления понадобится:
- Спица;
- Тонкие металлические пластины;
- Болты с гайками;
- Медная проволока;
- Кусок фанеры.
Из металлического листа толщиной 0,2 мм, вырезаем 5 прямоугольных пластин 40 на 15 мм. Во всех пластинах поделываем по центру отверстия и одеваем их на подготовленную спицу. Далее необходимо зафиксировать пластины между собой изолентой.
Затем, на оси необходимо закрепить самодельный прерыватель тока, который выполняется из металла, из которого сделаны пластины. Размеры прерывателя 3 на 1 см. Данная пластина складывается пополам и надевается на ось.
Далее, изготавливаем основание из фанеры. Для этого на куске фанеры размерами 50 на 50 мм, просверливаем три отверстия (два для болтов по краям и одно по центру для установки ротора). Из металлической пластины изготавливаем П – образный держатель для верхней части ротора. И в нем просверливаем по центру отверстие.
После этого, для изготовления статора, вырезаем из металла три пластины, которые будут соединять болты в нижней части конструкции и проделываем в них по два отверстия для болтов. Надеваем данные пластины на болты, а боты вставляем в отверстия на деревянной площадке.
Далее, болты обматываются изолентой, и на нее наматывается медная проволока 500 витков. На одном из углов деревянной конструкции, крепится держатель для прерывателя контакта. К катушкам подключается электричество напряжением 12 Вольт.
Почему он работает
Электродвигатель из батарейки
начинает работать потому, что на возникшее в проволоке движение заряженных частиц (электрический заряд) воздействует магнитное поле, которое отклоняет направление их движения. В физике это отклонение зовется силой Лоренца.
Для лучшего понимания всего процесса, посмотрите данное видео.
На днях показывал ребенку как работает электромотор. Вспомнил эксперимент по физике из школы.
Исходные материалы:
- Батарейка АА
- Эмалированный провод 0.5 мм
- Магнит
- Две скрепки, размером примерно с батарейку
- Канцелярский скотч
- Пластилин
Загибаем часть скрепки.
Наматываем катушку из эмалированного провода. Делаем 6-7 витков. Концы провода фиксируем узелками. Затем зачищаем. Один конец полностью очищаем от изоляции, а другой только с одной стороны. (На фото правый конец зачищен снизу)
Фиксируем скрепки на батарейке скотчем. Устанавливаем магнит. Крепим всю конструкцию на столе при помощи пластилина. Далее надо правильно поставить катушку. Когда катушка установлена, зачищенные концы должны касаться скрепки. В катушке возникает магнитное поле, у нас получается электромагнит. Полюса постоянного магнита и катушки должны быть одинаковыми, то есть они должны отталкиваться. Сила отталкивания поворачивает катушку, один из концов теряет контакт и магнитное поле исчезает. По инерции катушка поворачивается, снова появляется контакт и цикл повторяется. Если магниты притягиваются, мотор крутится не будет. По этому один из магнитов надо будет перевернуть.
Созданием вечного двигателя люди озадачились давно. В теории возможность осуществления этого устройства отрицается постулатами термодинамики. А мы и не будем пытаться. Это так, для интриги.
Возьмем обычную пальчиковую батарейку, неодимовый магнит и медную проволоку. Кроме эстетической стороны, проволока должна быть изогнута так, чтобы иметь крепление и центр тяжести в одной точке
Это важно для устойчивости и вращения конструкции
Собираем электромотор
На магнит ставим батарейку и затем водружаем на них сердце из проволоки. Система начинает вращаться.
Происходит это потому, что в проволоке возникает электрический заряд. А это ничто иное как упорядоченное движение заряженных частиц. На каждую из них действует магнитное поле, которое отклоняет направление их движения. Это отклонение зовется силой Лоренца. Физическим языком — это сила, с которой электромагнитное или магнитное поле воздействует на точечную заряженную частицу. Частным случаем силы Лоренца является ситуация, когда магнитное поле направлено перпендикулярно вектору скорости. В этом случае сила становится центростремительной.f действующая на заряженную частицу (зарядаq ) при движении (со скоростьюv ).
То есть заряженные частицы движутся по окружности, создавая вращение конструкции. Особо любопытные могут даже рассчитать скорость вращения, получив ее формулу из следующего выражения:
Батарейка через какое-то время сядет, и движение прекратится. А впечатление останется. В медном сердце не живут воспоминания, в отличие от настоящего. Хм… Впечатления, воспоминания, любовь, как это ни банально, — чем не вечный двигатель?!
Сделай сам! Простая электричка (аккумулятор, магнит и медная проволока)
Представляю вам забавную игрушку, которую придумал поляк ADAM BEDNAREK. Это электричка или если хотите метро на вашем столе, поезд из батарейки и магнитов.
Электричка представляет собой батарейку с двумя неодимовыми магнитами на полюсах, а тоннель это медная пружина.
Как сделать своими руками и как это работает смотрите на видео ниже.
https://youtube.com/watch?v=3Rbnx9mDKBU
Суть работы электрички очень проста. На двух полюсах батарейки крепятся магниты, магниты неодимовые, поэтому они проводят электрический ток. Внутри медной пружины неодимовые магниты передают ток на несколько витков провода, создаётся электромагнитное поле, которое толкает «электричку» вперёд.
Немного поразмыслив над устройством я пришел к выводу, что кольцо тоннеля не должно быть замкнуто в кольцо (должен быть разрыв цепи), потому как ток от батарейки будет передаваться по двум направлениям, возможно тогда электричка вовсе не будет двигаться или батарейка будет разряжаться быстрее. В любом случае расход тока здесь высокий, поэтому заряда батарейки хватит не на долго.
Ещё видео:
-
Ранее я описывал процесс изготовления простых снежинок из пенопласта, сегодня мы усложним процесс и получим много красивых снежинок.
Дмитрий ДА
10.11.2011 -
Статья-загадка технического рода.
Антонио
08.04.2011 -
Чтобы встретить Новый год красиво, нужно подготовиться заранее. Летом или осенью собираем шишки. У меня их целый мешок. Применение им всегда найдется.
Yuseka
13.04.2012
Как сделать электрошокер из батарейки?
Для изготовления потребуется:
- Батарейка крона на 9 вольт.
- Преобразующий трансформатор. Его можно вытащить из зарядного устройства или сетевого адаптера.
- Стержень из эбонита на 30-40 сантиметров.
- Изолента
- Проволока.
Процесс сборки
Чтобы собрать шокер из батарейки прицепите к концу стержня 2-а куска проволоки. Проволока стальная длинной 5 см. Их так же нужно соединить с преобразующим трансформатором и источником энергии.
Дальше потребуется прицепить элемент питания к двух контактному разъему трансформатора. На другом конце ставят стержня крепят выключатель. Если на него нажать, то между стальными контактами будет проходить электрическая дуга. Чтобы человеческий глаз заметил эту дугу требуется жать на кнопку целых 25 раз за секунду.
В этой самоделки сила тока будет малой и поэтому вырубить с помощью такого электрошокера никого не удастся. Поэтому его можно использовать лишь для устрашения как средство защиты.
Разоблачение конструкций на магнитах
Частенько в интернете выкладывают «работающие» конструкции на магнитах. Один вариант — «если взять 2 магнита одноимёнными полюсами друг к другу, то они будут отталкиваться». Логично. Теперь «финт ушами» — «надо эти магниты расположить на диске под углом, чтобы они вечно отталкивались друг от друга».
Я не поленился собрать конструкцию наподобие той, которую запатентовал Лазарев Микола Васильович в роли «НЛО» (патент и перевод на русский язык). В патенте указаны большие магниты, а потому они не монолитны, кусками. Чтобы исключить дёрганность, кусков на одной стороне больше на 1 или 2, чем на другой стороне. У меня была возможность по одной стороне применить сплошной магнит, потому плавность там была бы 100%. В итоге я лишний раз убедился в том, что такая конструкция сдвинется в устойчивое положение и вращаться не намерена:
Ниже рекламный ролик с «фейковыми» устройствами, в том числе и тем, которое ещё ниже опровергнуто:
Вот ещё одно опровержение подобных «магнитных двигателей»:
Магниты могут только одноразово притянуться или оттолкнуться. Ближайший аналог — пружина. Если изменить её состояние, она будет стремиться вернуться в исходное состояние. Растянули — будет стремиться сжаться. Аналог — 2 магнита с разноимёнными полюсами друг к другу. Сжали пружину — аналогично, как если 2 магнита приблизить друг к другу одноимёнными полюсами. Любую магнитную конструкцию замените пружинами — моделирование будет довольно точным. Пружины вернутся в исходное положение, и система будет статичной.
Если вы видите конструкцию, где «бесконечное» движение магнитов только за счёт постоянных магнитных полей — перед вами наглая ложь. Применяют различные хитрости в виде «проводов в рукавах», феном за спиной (смешно было наблюдать, как к обычному вентилятору прикладывают магнит, и тот начинает крутиться без электричества — а покажите тот же вентилятор, но без лопастей!), тайной проводкой под столом с герконом, электромагнитными наводками от генераторов переменных ЭМ-полей, да и просто двигателями в неприметной коробочке рядом (вариант — скрытный двигатель отсоединяют после разгона, после чего камера меняет ракурс, чтобы показать, что на другом конце вала ничего нету). Очень показательно, когда такие «вечные двигатели» МГНОВЕННО зажигают лампочки (фейкеры — возьмите на вооружение!). Умиляет, как «серьёзно» «изобретатели» подходят к показному обслуживанию своего «агрегата», сколько труда вкладывают в вычурность самой конструкции.
Есть ещё одна область, где якобы можно получать «свободную энергию» от магнитных конструкций. Там уже более «научный» подход. Рассуждения такие. Если на магнит повесить катушку, а магнит «размыкать» некой пластинкой (пластинка маленькая, для её перемещения много энергии не требуется), которая будет «экранировать магнитный поток», то тогда в катушке будет наводиться ЭДС за счёт изменения силы магнитного поля. На выходе будет энергии многократно больше, чем потребуется на простое перемещение лёгкой пластинки. Логично. И тоже не поленился собрать. Столкнулся с тем, что этот экран не только экранирует магнитые потоки, но и сам с ними прекрасно взаимодействует. И приходится значительные усилия прикладывать к этой пластинке, чтобы замыкать или размыкать магнитный поток. В итоге получается банальный электрогенератор с низким КПД. Схему приводить не буду, в сети их полно. Эксперимент проводился давно, видеоматериалов нету.
Потому, если вы видите в магнитной конструкции некие «размыкатели магнитного поля», знайте, перед вами обычный генератор с необычным приводом. Даже если в конструкции будет заложена симметричность, где 2 пластинки в 2 разных контурах работают в противофазе и друг друга компенсируют, то и в этом случае прорыва не будет — та пластинка, которая активно экранирует магнитный поток, гораздо сильней другой пластинки, которая вынута из другого магнитного потока. Даже если умудритесь компенсировать чем-либо действие магнитного поля на магнитный экран, то этим только чуть улучшите КПД этого электрогенератора. Но как только приложите электронагрузку на этот генератор, так резко усилится действие магнитного поля на магнитный экран в сторону противодействия. Всё будет ровно также, как и с обычным электрогенератором, который без нагрузки тоже будет легко вращаться. Чудес не ждите.
Шаги
Часть 1
Как создать маленький электромагнит
- 1
Запаситесь всем необходимым.
Сделать маленький электромагнит легко и интересно. Это позволит вам больше узнать о принципе работы магнитов, и вы сможете собрать рассыпавшиеся скрепки. Для создания электромагнита вам понадобится следующее:
гвоздь или шуруп не менее 8 сантиметров в длину, из железа или стали (простых или оцинкованных);
- ножницы;
- один элемент АА (пальчиковая батарейка);
- изоляционная лента;
- что-нибудь притягивающееся к магниту, например металлические скрепки или кнопки.
- 2
Обмотайте гвоздь тонкой медной проволокой, покрытой лаком.
Возьмите гвоздь или шуруп и обмотайте его медной проволокой. С обеих сторон проволоки оставьте по свободному концу длиной около 8 сантиметров — они понадобятся, чтобы подсоединить проволоку к батарейке.
Плотно намотайте проволоку на гвоздь или шуруп до самого его конца. Обрежьте лишнюю проволоку так, чтобы остался свободный конец длиной около 8 сантиметров.
- 3
Закрутите концы проволоки.
Возьмите оба конца проволоки по краям гвоздя или шурупа и слегка заверните их, так чтобы получилось две маленькие петли.
Таким образом вы обеспечите лучший электрический контакт между батарейкой и проволокой.
- 4
Подсоедините проволочные петли к батарейке.
Возьмите только что свернутые петли и прикрепите их к полюсам батарейки. Подсоедините одну петлю к положительному, а вторую — к отрицательному полюсу батарейки.
Прикрепите проволочные петли к полюсам батарейки с помощью небольших полосок изоляционной ленты.
- 5
Используйте магнит, чтобы собрать рассыпавшиеся предметы.
После того как вы подсоедините концы проволоки к полюсам батарейки и закрепите их изоляционной лентой, электромагнит готов. Теперь с помощью обмотанного проволокой гвоздя (шурупа) можно собрать мелкие металлические предметы: скрепки, кнопки, гвозди, шурупы и тому подобное.
Если электромагнит не действует, проверьте, надежно ли подсоединена проволока к полюсам батарейки. Электромагнит не будет работать, если проволока плохо подсоединена или отошла от полюсов.
Часть 2
Как усовершенствовать магнит
- 1
Попробуйте использовать различные гвозди и шурупы.
После каждого изменения не забывайте посчитать число скрепок, которые в состоянии притянуть магнит.
Возможно, вы обнаружите, что различные материалы имеют разный уровень магнетизма. Попробуйте заменить железный гвоздь на стальной и посмотрите, изменится ли количество скрепок, которые притягивает магнит.
- 2
Используйте более крупный гвоздь или шуруп.
Более крупный гвоздь или шуруп повысит силу магнита, так как на него можно намотать больше проволоки. Попробуйте взять гвоздь подлиннее и посмотрите, увеличится ли сила магнита.
- 3
Подсоедините к проволоке более крупную батарейку.
Подсоедините концы проволоки к полюсам батарейки D так же, как делали это с пальчиковой батарейкой.
Хотя для данного эксперимента хорошо подходит пальчиковая батарейка (элемент АА), можно использовать и более крупную батарейку, чтобы увеличить силу магнита. Попробуйте заменить пальчиковую батарейку элементом D и посмотрите, станет ли магнит более мощным.
- 4
Добавьте переключатель.
Подсоедините рубильник, чтобы можно было включать и выключать магнит. Для этого вам понадобятся две батарейки D, дополнительная проволока и маленький переключатель. Все это можно найти в магазине электрики.
Намотайте проволоку на гвоздь или шуруп и подсоедините один конец проволоки к переключателю.
- После этого соедините медной проволокой отрицательный полюс батарейки, которая подключена к шурупу, с отрицательным полюсом второй батарейки, которая пока что ни к чему не подсоединена.
- Замкните цепь: соедините проволокой оставшийся положительный полюс и переключатель.
- Включите рубильник. После этого вы сможете притянуть к магниту скрепки или кнопки.
Как сделать моторчик – ход работы
Всего за полчаса вы сможете сделать своими руками магнитный моторчик. При этом вам понадобятся самые простые материалы, которые всегда найдутся дома. Удивите друзей!
О том, как сделать более сложную модель простого моторчика, вы сможете увидеть на видео:
Сделать электромотор из того, что под руками вовсе не сложно.
Идею такого мотора я подсмотрел на сайте www.crafters.ucoz.ru Как видно на фото вверху для мотора нам понадобится скотч, пара булавок, магнит, батарейка и кусок медной проволоки.
Вместо обычной батарейки лучше взять аккумулятор потому как заряда батарейки для такого электромотора хватит не надолго. Возьмите медную проволоку и намотайте 30-50 витков вокруг батарейки.
Концы проволоки закрепите на противоположных краях получившегося ротора, они будут являться осью. Их можно завязать узлом.
Оба конца проволоки очистите от лаковой изоляции наждачной бумагой или ножом.
Теперь возьмите батарейку, скотч и булавки, прикрепите булавки скотчем в контактам батарейки, в ушки булавок вставьте приготовленный медный ротор.
ВНИМАНИЕ! В этот момент контур нашего ротора замыкает контакты батарейки и держать эту конструкцию в «спокойном» положении долго не рекомендуется! Электролит батарейки может сильно нагреваться, поэтому не делайте ротор меньше 30 витков, чем больше тем лучше (больше сопротивление). Теперь под ротор на батарейку положите магнит, он сам «прилипнет» к батарейке
Ротор начнет быстро вращаться.
Ротор не должен касаться магнита и даже лучше будет если магнит будет на расстоянии 5-10 мм от ротора. Попробуйте магнит в разных положениях, повращайте его, попробуйте отнести его подальше от медного ротора, добейтесь максимальной скорости вращения.
Это простейший пример электромотора, его схему мы не раз проходили в школе на уроках физики, но почему-то нам ни разу не показывали этой простой и интересной конструкции:) Смотрим видео как работает этот самодельный моторчик.
Рассмотрим отдельные аспекты конструирования. Не станем обещать изготовление вечного двигателя, по типу творения, приписываемого Тесле, но рассказ предвидится интересным. Не станем тревожить читателей скрепками и батарейками, предлагаем поговорить, как приспособить уже готовый мотор под собственные цели. Известно, что конструкций масса, все используются, но современная литература базовые основы оставляет за кормой. Авторы проштудировали учебник прошлого века, изучая, как сделать электродвигатель собственноручно. Теперь предлагаем окунуться в знания, составляющие базис специалиста.
Как сделать моторчик – необходимые материалы
Чтобы собрать своими руками простой моторчик, вам понадобятся такие предметы и инструменты:
- Проволока. Для поделки возьмите медную проволоку с диаметром не больше 1 мм. и длиной 80 см. Старайтесь придерживаться этого размера, так как более длинная проволока не сможет вращаться от одной батарейки.
- Наждачная бумага. Выбирайте ее с меньшей зернистостью, так как вам придется зачищать срезы проволоки. Более мелкая наждачная бумага облегчит для вас работу.
- Батарейка. Вам понадобится одна батарейка мощностью в 1,5 Вольта. Вы можете использовать как обычное устройство, так и аккумулятор.
- Канцелярские скрепки. Всего вам необходимо две штуки. Они будут выступать в роли держателей катушки, поэтому выбирайте скрепки большого размера и из прочного металла.
- Скотч. Для эксперимента лучше всего воспользуйтесь малярным скотчем, так как он имеет бумажную основу и обладает более сильным липким слоем.
- Магнит. Возьмите небольшую часть магнита. Он должен быть по диаметру меньше, чем кольцо из проволоки и ширины батарейки.
- Картон. Плотный картон будет выступать в роли основания, к которому вы прикрепите моторчик. С помощью него вы сможете переносить поделку.
- Вспомогательные материалы. Дополнительно подготовьте кусачки и простой карандаш или ручку.
Когда все инструменты и предметы подготовлены, вы можете приступать к сборке конструкции магнитного моторчика.
Шаг 1 – Подготавливаем материалы
Чтобы сделать самый простой магнитный двигатель своими руками, Вам понадобятся следующие подручные материалы:
- батарейка на 1,5 Вольта, лучше выбирать мощные варианты по типу Duracell или Energizer;
- держатель с контактами для пальчиковой батареи (как на фото ниже), можно брать под одну батарейку, однако конструкция на два посадочных места более устойчива;
- небольшой магнит, желательно мощный — неодимовый;
- кусок обязательно эмалированной медной проволоки (в лаковой изоляции, такая проволока имеет слегка желтоватый цвет), диаметром 1 мм (для сборки потребуется не более 80 см);
- 30 см неизолированного одножильного провода, диаметром 1 мм.
Подготовив все нужные материалы, можно переходить к сборке простейшего электродвигателя, работающего всего на одной батарейке. Сделать маленький электрический моторчик в домашних условиях не сложно, в чем Вы сейчас и убедитесь!
Магнит от динамика, медная проволока и лампа для изготовления светильника
Самым простым способом привести в рабочее состояние люминесцентную лампу, является помещение ее в электромагнитное поле обычного магнита, который используется для работы в старых советских динамиках.
Устройство состоит из:
- Круглый магнит;
- Медная проволока.
Для изготовления данного устройства, в первую очередь необходимо извлечь магнит из динамика. Далее, используя молоток не применяя большой силы легкими ударами отбить металлические пластины с магнита.
После того, как с магнита сняты пластины, необходимо его очистить от загрязнений. Для этого используйте обычную тряпку или ветошь.
Далее, производится изготовление обмотки. Для этого берется кусок медной проволоки в изоляции. Длины проволоки должно быть достаточно, чтобы сложить ее пополам и обмотать магнит пятью витками. Двойной конец проволоки продевается в получившееся ушко из проволоки.
После того как магнит обмотан, в центральную часть магнита вставляется обычная люминесцентная лампа. Данную конструкцию можно оснастить декоративными материалами и использовать как автономный светильник.
Упрощенная модель мотора из батарейки и проволоки
Существует много типов электродвигателей, и их можно классифицировать по разным критериям. Один из них – это тип электроэнергии, поставляемой им. Мы можем различать двигатели постоянного и переменного тока.
Одним из первых двигателей постоянного тока постоянного тока был диск Faraday, который, как и многие двигатели, был реверсивной машиной. После поставки механической энергии он произвел электричество (однополярный генератор).
Сегодня мы собираемся построить простейшую, но рабочую модель двигателя постоянного тока.
Материалы
Материалы, необходимые для изготовления игрушки, можно найти в каждом доме. Нам нужно:
Небольшое количество проволоки в эмали с диаметром 0,3-0,6 мм R6 – батарея 1,5 В Магнит может быть небольшим Вспомогательные материалы: олово, канифоль, фрагмент проволоки и часть универсальной печатной платы для «роскошной» версии Конечно, нам также нужен паяльник с сопротивлением или сопротивлением трансформатора.
Мы работаем
Эмалированные провода должны быть намотаны на батарею, создавая небольшой круг, который будет служить обмоткой двигателя. Затем, с концами провода, оберните обмотку так, чтобы она не развивалась.
Чтобы крыльчатка была готова, вы все равно должны удалить изолирующую эмаль на концах провода, которая будет служить осью. Кроме того, один из них также будет примитивным коммутатором. Поэтому, если, с одной стороны, мы удаляем всю эмаль, с другой стороны, мы должны делать это только с одной стороны, сверху или снизу:
Самый простой способ сделать это – поместить выпрямленный конец провода на плоский воздух, например, на столешницу, а затем очистить эмаль сверху с помощью бритвенного лезвия. Напоминаю, что другой конец должен быть изолирован по периметру!
Наконец, выпрямите ось так, чтобы рабочее колесо было как можно более сбалансированным.
Затем сделайте два небольших обруча (подшипники), в которых ротор будет вращаться. Диаметр обода должен быть около 3 мм (лучше всего использовать гвоздь для намотки).
Куски проволоки с подшипниками необходимо припаять к батарее. Затем мы склеим из него небольшой магнит, чтобы один из его полюсов был направлен вверх. Все это должно выглядеть примерно так:
Если теперь включить ротор, он должен вращаться с высокой скоростью вокруг своей оси
Иногда требуется небольшой предварительный пуск, осторожно вращая ротор, пока он не «защелкнется». Эту модель электродвигателя, выполненную во время этого действия, можно увидеть на видео:
Мы также можем сделать более прочную версию этой физической игрушки. Я использовал большой магнит из старого динамика, который я прикреплял к универсальной печатной плате с фрагментами проводов. Также к нему припаяны более жесткие кронштейны. Плоская батарея 4,5 В находится под пластиной, а также под ней находятся кабели, которые обеспечивают напряжение на кронштейнах. Видимый с правой стороны перемычки функционирует как переключатель. Дизайн выглядит следующим образом:
Работа этой модели также изображается на видео.
Как и почему это работает?
Вся шутка основана на использовании электродинамической силы. Эта сила действует на каждый проводник, через который течет электрический ток, помещенный в магнитное поле. Его действие описано в правиле левой руки.
Когда ток проходит через катушку, электродинамическая сила действует на нее, потому что она находится в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом. Эта сила заставляет катушку вращаться до тех пор, пока ток не будет прерван. Это связано с тем, что одна из осей, через которые подается ток, изолирована только на половине периметра. Хотя сила больше не работает, катушка выполняет вторую половину вращения из-за своей инерции. Это продолжается до тех пор, пока ось не превратится в свою изолированную сторону. Схема будет закрыта, и цикл повторится.
Представленный электродвигатель – простая, но эффективная физическая игрушка. Отсутствие каких-либо разумных практических приложений делает игру очень приятной.
Получайте удовольствие и информативное развлечение!
И сегодня расскажем о том, как сделать полностью рабочую модель электродвигателя из батарейки, медной проволоки и магнита. Такой макет может использоваться, как поделка на столе у домашнего электрика, как наглядный пример для объяснения принципов работы таких механизмов, и просто как забавная безделушка, которую можно подарить близкому человеку. Сделать ее довольно просто и под силу каждому, Вы можете собрать ее вместе с ребенком, что станет отличным развлечением. Далее мы предоставим подробную инструкцию с фото и видео примерами, чтобы сборка простейшего моторчика была понятной и доступной!
Основные виды магнитных двигателей
За весь период исследований было разработано большое количество устройств, позволяющих получить электричество из магнита. Каждый из них имеет собственную технологию, однако все модели объединяет магнитное поле. Среди них не существует идеальных вечных двигателей, поскольку магниты через определенное время полностью утрачивают свои качества.
Наиболее простое устройство у антигравитационного магнитного двигателя Лоренца. В его конструкцию входят два диска с разноименными зарядами, подключенные к питанию. Половина этих дисков размещается в полусферическом магнитном экране, после чего начинается их постепенное вращение.
Самым реальным функционирующим устройством считается простейшая конструкция роторного кольцара Лазарева. Он состоит из емкости, которую разделяет пополам специальная пористая перегородка или керамический диск. Внутри диска устанавливается трубка, а сама емкость заполняется жидкостью. Вначале жидкость попадает в низ емкости, а затем под действием давления начинает пот трубке перемещаться вверх. Здесь жидкость начинает капать из загнутого конца трубки и вновь попадает в нижнюю часть емкости. Для того, чтобы это сооружение приняло форму двигателя, под каплями жидкости располагается колесико с лопастями.
Непосредственно на лопастях устанавливаются магниты, образующее магнитное поле. Вращение колесика ускоряется, вода перекачивается быстрее и, в конце концов, устанавливается определенная предельная скорость работы всего устройства.
Основой линейного двигателя Шкондина является система расположения одного колеса в другом колесе.Вся конструкция состоит из двойной пары катушек с разноименными магнитными полями. За счет этого обеспечивается их движение в разные стороны.
В альтернативном двигателе Перендева используется только магнитная энергия. Конструкция состоит из двух кругов – динамичного и статичного. На каждом из них с одинаковой последовательностью и интервалами расположены магниты. Свободная сила самоотталкивания приводит в бесконечное движение внутренний круг.