自充电电池充电器
本帖最后由 能量海 于 2017-8-10 08:19 编辑
第六章:脉冲充电电池系统
自充电电池充电器
这些电池脉冲充电器的一个主要缺点是被认为它不可能对设备自供电,也不能在电池充电过程中增强电池的运行。有一个变型的脉冲充电器,它在电机运行时的确增强了驱动电机,运行时,实际提高电机驱动,这里显示的是这个特定的实现:
转子重量约5磅(2公斤),以其尺寸而言是非常沉重的,因为它是用层压地板建造,并具有1.875英寸(48毫米)的厚度来匹配磁体的宽度。有十块尺寸为1.875” × 0.875” × 0.25”(48毫米×22毫米× 6毫米)的磁体,成对组合,生成的磁集尽可能匹配。也就是说,最强的与最弱的,次强的与次弱的放在一起,如此类推,共五套,每半个为一英寸(12毫米)厚。这些磁对以72°角平均地嵌入到转子的外缘。
由电路产生的电池脉冲与所示的约翰•贝迪尼已经提到的专利里的是一样的。随着转子旋转,触发绕组使2N3055晶体管通电,然后它驱动一个强脉冲穿过上图中显示为红色的绕组。尖峰电压发生时,当驱动电流突然被切断时发生的电压尖峰被伺给正在充电的电池。转子每旋转一周,这种情况就发生五次。
这里介绍的巧妙变型,是在驱动/充电线圈对面放置一个拾取线圈。由于有五个磁体,当磁体经过捡拾线圈时,驱动/充电线圈并不在使用中。此刻驱动电路实际上并不活动,因此,微动开关是用于完全断开驱动电池与电路的连接,而把捡拾线圈连接到驱动电池上。这样就通过1N4007高压二极管桥给驱动电池伺入一个充电脉冲。这只在每旋转一周完成一次,而调整微动开关的物理位置,可以得到完全正确的时机。
这样的配置产生一个电路,不仅脉冲充电状态下电池组,而且还返回电流给驱动电池。
关于这个主题的另一个变型在YouTube上有展示,一个自称“愚公”(Daftman)的实验者用一段视频解释了他把这种电路用于他的贝迪尼型电池充电电机上:
而他的电机运行的视频可以在这里看到:
而且他的电机以自供电模式运行。已经有几个月了。
第六章:脉冲充电电池系统
自充电电池充电器
这些电池脉冲充电器的一个主要缺点是被认为它不可能对设备自供电,也不能在电池充电过程中增强电池的运行。有一个变型的脉冲充电器,它在电机运行时的确增强了驱动电机,运行时,实际提高电机驱动,这里显示的是这个特定的实现:


转子重量约5磅(2公斤),以其尺寸而言是非常沉重的,因为它是用层压地板建造,并具有1.875英寸(48毫米)的厚度来匹配磁体的宽度。有十块尺寸为1.875” × 0.875” × 0.25”(48毫米×22毫米× 6毫米)的磁体,成对组合,生成的磁集尽可能匹配。也就是说,最强的与最弱的,次强的与次弱的放在一起,如此类推,共五套,每半个为一英寸(12毫米)厚。这些磁对以72°角平均地嵌入到转子的外缘。
由电路产生的电池脉冲与所示的约翰•贝迪尼已经提到的专利里的是一样的。随着转子旋转,触发绕组使2N3055晶体管通电,然后它驱动一个强脉冲穿过上图中显示为红色的绕组。尖峰电压发生时,当驱动电流突然被切断时发生的电压尖峰被伺给正在充电的电池。转子每旋转一周,这种情况就发生五次。
这里介绍的巧妙变型,是在驱动/充电线圈对面放置一个拾取线圈。由于有五个磁体,当磁体经过捡拾线圈时,驱动/充电线圈并不在使用中。此刻驱动电路实际上并不活动,因此,微动开关是用于完全断开驱动电池与电路的连接,而把捡拾线圈连接到驱动电池上。这样就通过1N4007高压二极管桥给驱动电池伺入一个充电脉冲。这只在每旋转一周完成一次,而调整微动开关的物理位置,可以得到完全正确的时机。
这样的配置产生一个电路,不仅脉冲充电状态下电池组,而且还返回电流给驱动电池。
关于这个主题的另一个变型在YouTube上有展示,一个自称“愚公”(Daftman)的实验者用一段视频解释了他把这种电路用于他的贝迪尼型电池充电电机上:
而他的电机运行的视频可以在这里看到:
而且他的电机以自供电模式运行。已经有几个月了。
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