Instrucciones de Montaje de John Bedini

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Instrucciones de montaje de John Bedini " Circuito School Girl Energía Radiante y Motor " El material lista es completa, como es el esquemática página. Combinado con la siguiente información, la información se presenta suficiente para replicar el diseño. Varias personas ya han logrado replicar este dispositivo. Contenido [ ocultar ] 1 Asamblea o 1.1 Construcción del Marco o 1,2 imanes de fijación para ruedas o 1,3 bobinar las bobinas o 1,4 Core Llenado o 1,5 Soldadura del Circuito o 1.6 Consejos de la batería 1.6.1 Conexión de las baterías o 1,7 Ajuste de Resistencia o 1.8 Una 1N4007 a cada batería en el Banco 2 Adiciones Instrucción o 2.1 Miércoles, 22 de diciembre 2004 3 Precauciones 4 Véase también Montaje Construyendo el marco Párese necesita tener estabilidad delante-detrás, izquierda-derecha. Rotor no debería tener una resistencia mucho en su giro, y tiene que estar hecho de un material no magnético. Plan de brecha de ~ 1/8 de pulgada o menos entre la bobina de carrete y la rueda con imanes pegados y grabado. Material del armazón debe ser no magnético, pero un poco de metal puede estar presente. Es posible que desee ser capaz de aumentar o disminuir la distancia entre la rueda y el carrete, para fines experimentales variables. La dirección de rotación no tiene que ser perpendicular a la bobina, pero puede ser a 90 grados también. Imanes para fijación de ruedas

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Instrucciones de montaje de John Bedini " Circuito School Girl Energía Radiante y Motor "

El material lista es completa, como es el esquemática página. Combinado con la siguiente información, la

información se presenta suficiente para replicar el diseño. Varias personas ya han logrado replicar este

dispositivo.

Contenido

 [ ocultar ]

1   Asamblea

o 1.1   Construcción del Marco

o 1,2   imanes de fijación para ruedas

o 1,3   bobinar las bobinas

o 1,4   Core Llenado

o 1,5   Soldadura del Circuito

o 1.6   Consejos de la batería

1.6.1   Conexión de las baterías

o 1,7   Ajuste de Resistencia

o 1.8   Una 1N4007 a cada batería en el Banco

2   Adiciones Instrucción

o 2.1   Miércoles, 22 de diciembre 2004

3   Precauciones

4   Véase también

MontajeConstruyendo el marco

Párese necesita tener estabilidad delante-detrás, izquierda-derecha.

Rotor no debería tener una resistencia mucho en su giro, y tiene que estar hecho de un material no

magnético.

Plan de brecha de ~ 1/8 de pulgada o menos entre la bobina de carrete y la rueda con imanes pegados y

grabado.

Material del armazón debe ser no magnético, pero un poco de metal puede estar presente.

Es posible que desee ser capaz de aumentar o disminuir la distancia entre la rueda y el carrete, para fines

experimentales variables.

La dirección de rotación no tiene que ser perpendicular a la bobina, pero puede ser a 90 grados también.

Imanes para fijación de ruedas

Utilice una brújula para determinar la "N" en el extremo norte de los imanes. Polo Norte de la Tierra es

magnéticamente sur, por lo que el "norte" fin de la brújula se sentirán atraídos por el "sur" fin de su

imán. (ref ) North enfrenta fuera - hacia la bobina.

Etiquete sus imanes.

Todos los imanes en la misma dirección (norte hacia afuera).

Espaciamiento imán no tiene por qué ser uniforme a menos que usted va a intentar más de una bobina.

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Determinar una separación igual para los imanes sobre el perímetro de la rueda y marcar dónde deberían

ir. Esto no es fundamental para el correcto funcionamiento de una bobina, pero si quieres añadir en el

futuro más bobinas (cada uno con un circuito separado), el espaciamiento simétrico será importante para la

cocción simétrica. Si el diámetro de la rueda es más o menos de los ~ 24 pulgadas denominados en estos

planes, ajustar el número de imanes en consecuencia a estar dentro de la misma gama de separación entre

imanes. Usted no desea conseguir sus imanes mucho más cerca de 1,5 a 2 anchos de distancia.

Si desea utilizar más de una bobina, cada bobina tendrá su propio circuito completo. Todas las bobinas se

necesita para disparar al unísono, de modo que el espaciamiento imán tendrá que ser uniforme. El espacio

entre los imanes no debería ser inferior a 1,5 a 2 anchos de imán (de cualquier manera que tienen ellos

orientado).

Use súper pegamento y / o cinta (o bandas de goma, o ...) para fijar los imanes.

Bobinar las bobinas

"Llenar el carrete". Aproximadamente 450 900 vueltas.

Enrolle los dos cables de la bobina juntos.

Es muy importante que los dos alambres estar uno junto a otro de toda la distancia del bobinado.

Disposición de devanado no es crucial. No hay un patrón requerido. Simetría no es necesario. Piense

pesca carrete o bobina cometa, y todo irá bien. La ventana de tolerancia es muy amplio aquí.

Usted puede utilizar un taladro para hacer girar el carrete. Un taladro chordless generalmente puede girar

más lento, lo que hace más fácil contar las vueltas y para asegurarse de que los dos cables se enrollan en

paralelo de toda la distancia.

Juan dice que el número exacto de vueltas en la bobina no es crucial. Cerrar es adecuada. La ventana de

tolerancia es muy amplio aquí. Sin embargo, un conteo exacto será necesario rigor científico en la

documentación y reproducción.

Lleve un registro de pares de salida de entrada.

Tips 

Contando visualmente es estresante y propenso a errores. Utilice un desencadenante audible en

liquidación (por ejemplo, una clacker en el carrete). Alternativamente, es posible que pegue cintas a

ambos extremos del carrete, que sobresale hacia el exterior alrededor de 1/2 pulgada. Esto golpeará

su mano mientras gira el carrete, ayudándole a contar vueltas.

Llenado Core

Asegúrese de que el lado que se enfrenta a los imanes a ras de la parte superior del carrete para que

pueda girar los imanes cerca de la bobina sin golpear una barra en el núcleo.

Usted puede perforar un agujero de 1 "pulgada de su base alrededor de 1/2 pulgada de profundidad

para el otro lado del núcleo para sobresalir en, por lo que no tiene que cortar sus varas cortas.

Utilice pegamento en cada varilla para evitar que se mueva.

Toque en los últimos vástagos de un objeto con la luz hasta que no caben más.

Soldadura del Circuito

Trate de mantener todos los cables lo más corto posible.

No sobrecaliente los diodos, resistencias, transistores o al soldar.

Si usted no sabe cómo soldar, se puede utilizar tuercas de cable o incluso tuercas / pernos para

asegurar las conexiones.

Asegúrese de que el circuito funciona antes de soldar las conexiones. Pinzas de cocodrilo puede ser

utilizado para mantener las cosas en su lugar hasta que se solidifique.

Un poco 9-V de la batería se puede utilizar para probar el circuito. (Sugerencia de Sterling)

John mantiene los cables en su circuito lo más corto posible, va casi a la rápida fijación cuando sus

diodos para el transistor. El circuito funciona con los cables que son más, pero él dice que trabaja

mejor cuando son cortos.

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También, asegúrese de usar un cable de calibre pesado cuando conecte las baterías en paralelo o en

serie.

Consejos de la batería

En aplicación funcional, no debería llamar la alimentación de la misma batería que está siendo

cargada. Usted debe tener un banco de baterías de bajo costo, y otro para la descarga, y luego

cambiar entre ellos.

Ver Características de la batería

Conexión de las baterías

Una vez que el sistema se confirma en funcionamiento, tendrá que reforzar sus conexiones para optimizar

el efecto. Utilice un cable de calibre pesado y conectores de terminal de engarce.

La foto de arriba muestra una puesta a punto para la rotación de las pilas de la parte trasera a la

delantera, lo que permite una sola carga de la batería (fresco desde el frente) mientras que la pila llega

hasta el mismo voltaje que el banco de baterías, por lo que puede ser conectados en paralelo.

Ajuste de Resistencia

Sterling utiliza la siguiente puesta en marcha para ajustar la resistencia en el circuito. Tenga en cuenta

que la disposición incluye un interruptor para permitir lecturas del medidor sin desconexión prolongada del

circuito. Dependiendo de cómo responde el metro es, el circuito se interrumpe por quizás uno o dos

segundos utilizando este método.

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Los 25 ohmios dar una capacidad de ajuste fino. El tablero de pan permite resistor duro plug-in para el

rango apropiado deseado. El potenciómetro de 5K Ohm permite un amplio margen de ajuste.

Nota, el potenciómetro de 5K Ohm tiende a ser inestable en cómo se sostiene la resistencia. Si desea

bloquear en una resistencia particular, usted debe considerar el cableado de las resistencias duro en el

tablero de pan y sin pasar por el potenciómetro de 5K.

Una 1N4007 a cada batería en el Banco

09 de diciembre 2004 http://groups.yahoo.com/group/Bedini_SG/message/431

Pedro y Juan recomendamos que abrimos nuestra disposición batería 1:4 como sigue:

Propósito 

para aislar cada una de las baterías en el banco de back-end de carga.

Método 

además del diodo 1N4007 procedente del circuito al terminal de pilas positivo, se ramifican a cada

batería con un diodo 1N4007 para que vean el circuito independiente.

Nota 

Harlan trató de omitir el diodo procedente del circuito, usando sólo una va a cada batería, y que no

funcionó.

Ramificaciones 

el peor de batería en el conjunto no se convierta en el eslabón débil en la

cadena.

no hay necesidad de dejar el circuito cuando se gira baterías

no hay necesidad de tener el pie banco inactivo mientras la batería se

descarga desde la entrada se acerca a cobrar

cuando se descarga la batería de entrada, la pila con la más alta carga del

banco (no necesariamente la que ha estado allí más largo), puede ser

llevado al extremo frontal para ejecutar el circuito

Page 5: Instrucciones de Montaje de John Bedini

Hay otro truco que Juan nos revelará a su debido tiempo.

Las adiciones de instrucciones

Miércoles, 22 de diciembre 2004

Ajuste Tips  - Juan da algunos consejos sobre cómo optimizar la SG Bedini,

desde cómo sintonizar la resistencia de base, para conectar modificaciones

de calibre. A él le gustaría vernos llegar al punto en que podemos ejecutar

un inversor de 500 W.

No funciona para Sterling  - He implementado la mayor parte de las

recientes sugerencias de John Bedini. No revelar a través de la unidad,

aunque la prueba de estado sólido parecía al principio que iba a.

(Enero 3, 2004)

Precauciones

PRECAUCIONES  - Los peligros asociados con este proyecto son

principalmente con las baterías, pero también con la rotación de la rueda y

la soldadura. Asegúrese de que entiende los riesgos y que tome las

precauciones necesarias.

Aunque este diseño puede entregar algunos choques buenas, no son de un

nivel peligroso.

Si la lámpara de neón no está en su lugar, el transistor es probable que se

queme si el dispositivo se ejecuta sin un receptáculo para la energía

radiante (por ejemplo, una batería de recepción). La lámpara de neón

absorbe la energía de salida de exceso y sirve similar a un amortiguador o

un fusible (aunque nada es "activado" y tiene que poner a cero).

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Directorio: Bedini SG: Esquema

Usted está aquí: PES Red > PESWiki > Directorio > Bedini School Girl > Esquema

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de la " discusión "en la parte superior de la página.

Esquema de John Bedini " Circuito School Girl Energía Radiante y Motor "

Contenido

 [ ocultar ]

1     Esquema Actualización   

o 1.1      Esquema de Bedini   

o 1.2      Esquema de Sheldon   

2     Foto circuito análogo   

o 2,1      T.      Esquema simplificado de Cullen   

3     Véase también   

Esquema Actualización

Page 7: Instrucciones de Montaje de John Bedini

Instrucciones anteriores esquemáticos no son totalmente exactos sobre tweeking con la bombilla, pero útil. No te

preocupes por los diodos en paralelo, basta con D2 3W 1000V 1N5408. Puede cargar las baterías en paralelo o

no. Intenta conseguir 10 nuevos o usados interestatales 6v baterías de carro de golf. Construir la siguiente pero

añaden la bombilla pequeña (LP1) y el pote de 1K (R1) en serie con la resistencia (R2 que ahora es una

resistencia de 100 Ohm o puede utilizar 10 Ohm). D1 puede ser 1N914. La lámpara de neón (NE-2) es

simplemente una lámpara de neón. Una actualización adicional es en la bobina (T1). Cortar 150 a 350 pies de

cada alambre (misma longitud). Puede utilizar dos # 18 tamaño del cable de 150 pies en su lugar. En lugar de

enrollar dos cables en paralelo, gire los dos hilos como hilos trenzados. Para estos cables de menor tamaño que

puede tener 6 o más vueltas por pulgada. Eso sí, no tuerza demasiado o se romperá. A continuación, darle

cuerda como te gustaría que los otros cables. Utilice las piezas que se indican a continuación y en este

Page 8: Instrucciones de Montaje de John Bedini

sitio. Usted puede utilizar el BD243C transistor como se encuentra en la patente de Juan en lugar de la de

abajo. Hay más actualizaciones. Ver el Bedini_Monopole3 [1] lista para más detalles.

Esquema por Bedini

Bedini School Girl (simplificado) Esquema dibujado por John Bedini para este proyecto en PESWiki.com. 27 de

septiembre 2004. 

Esquema de la izquierda corresponde a la foto de abajo .

CLAVE:

B = Base

C = Colector

E = Emisor

R 1 = 680 Ohms resistor

D 1 = Diodo 1N4001

D 2 = Diodo 1N4007

N 1 = Neon Bulb

B 1 = funcionamiento de la batería

B 2 = carga de la batería

Esquema de Sheldon

Page 9: Instrucciones de Montaje de John Bedini

Foto circuito análogo

Imagen de primer plano de un circuito análogo a la SG

Bedini. Esta foto se corresponde con el dibujo del

circuito.

Nota 

Cuerpo transistor es diferente del 2N3055 pide en estos planes.

Page 10: Instrucciones de Montaje de John Bedini

 2N3055

Image Numerado

KEY

Una unión de soldadura (base aislada

[mismo para 2,3,4]) que une (a) cable que

viene de (+) de la batería "en" y (b) de

alambre N º 20 a la bobina magnética y

luego al colector

2 unión de soldadura que une (a) cable que

viene de (-) de la batería "en" y (b) Emisor y

(c) Diodo 1N4001 y (e) cable # 23 a la

bobina magnética va luego luego resistor

base.

3 resistencia de 680 ohmios, entre (a)

Base/Diode1N4001 y (b) de alambre # 23

imán va a bobina entonces emisor.

4 unión de soldadura de unión (a) diodo

{19} (1N4007) y (b) de alambre para recibir

carga de la batería.

5 Hilos proveniente de (+) de la batería "en"

Page 11: Instrucciones de Montaje de John Bedini

6 # 20 alambre magnético de (+) de la

batería "en" a la bobina y luego al colector

7 Hilos proveniente de (-) de la batería "en"

8 cable # 23 imán que viene desde el

emisor a la bobina de resistencia.

9 Cable de conexión 1N4001 diodo de la

salida {2}

10 transistor emisor, conectado a la unión

{2}

12 Alambre de conexión diodo 1N4001 a (a)

la base y (b) resistencia {3}.

13 Transistor de base: conectado a la

resistencia y un diodo 1N4001

14 resistor conectado a # 23 alambre

magneto va a la bobina y luego al emisor.

15 de resistencia a # alambre del imán 23 a

la bobina de emisor

16 # 20 alambre magneto (por Bedini

especificaciones SG) de "coleccionista"

transistor de conducir

17 conexión del transistor "colector"

principal para conectar al diodo 19 y al # 20

16 alambre magneto de la bobina al cable

positivo de la batería de entrada de

18 hilos de "coleccionista" transistor de

llevar a Diode 19

19 1N4007 Diodo 1000V

20 cable con aislamiento al terminal positivo

de la batería recepción

21 Transistor (uno diferente en esta foto

que se llama en estos planes)

22 Placa de aluminio del disipador de calor

23 Neon bulbo, entre el colector y el

emisor. (No se muestra en la imagen, ni

esquemático, pero eso es a donde va, y ahí

es donde se encuentra en la niña de la

Page 12: Instrucciones de Montaje de John Bedini

escuela simplificado demostrado en tienda

Bedini).

Esquema simplificado T. Cullen

Nota 

mientras que este esquema es funcional, ya que hemos aprendido de la recomendación de John

Bedini para hacer las conexiones tan corto como sea posible, especialmente el diodo entre la base y el

emisor del transistor.

La simplificado Bedini SG circuito trazado

por T. Cullen de PES Network Inc.

Establece los diodos, resistencias, y la

bombilla de neón en una línea para

facilitar el acceso y la soldadura.

Bare Bones de Bedini sistema T. Cullen

SG circuito.