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铁球反重力悬浮器3d打印模型stl文件数据图纸免费下载,这是反重力器的模型,有时也称为 Levitator 或 Levitron。它让一个小磁球悬浮在磁场中。
当然,不可能禁用重力。反重力器的原理是通过铜线圈中产生的磁场来补偿重力。根据恩肖定理(Samual Earnshaw,1805-1888),用永磁体不可能获得稳定的磁悬浮。在该实验中,由电力线圈产生的磁吸引力由霍尔磁场传感器控制。如果浮动磁铁上升并接近传感器,则通过线圈的电流将减少,导致磁力降低(并且球体下降)。如果浮动磁铁下降,霍尔传感器向运算放大器指示较低的磁场,从而导致较高的线圈电流和较强的磁力。
该扫描过程每秒发生约 4,000,000 次,从而形成稳定的悬浮状态。
该项目需要:
1 x 内六角螺钉 M6x40 mm 作为铁芯
1x M6 螺母和垫圈
100 g 直径 0.28 mm 的铜线
1 x 电子板,如附件中所述
1x 电源 15 V,800 mA
1 x 霍尔传感器 A1302 或类似传感器。
2 x M4 内六角圆头螺钉
4 x 自攻螺钉 ~2,5 mm
钕球磁铁(直径 15 – 30 mm)或类似的钕磁铁
说明:
首先,您必须打印线轴的载体(Spule_Unterteil、Spule_Oberteil 和 Spule_Konus)。这些部件用M6螺钉粘在一起并用螺母固定。螺钉头安装在“Spule_Konus”部件中。在线轴内部附近钻一个 1 毫米的孔,以便铜线可以穿过。之后,您必须将铜线绕在线轴上。您至少需要 120 m 的电线,以便最终线圈的直流电阻至少大于 50 欧姆。如果您需要更多的电线来填充线轴,这不是问题。将线轴完全填满。在线圈的每一端焊接一根绝缘铜线(建议大约 20 厘米)。
将三根隔离铜线焊接在霍尔传感器腿上,用热缩管隔离焊点。
然后用大部分热熔胶将传感器粘到 M6 螺丝头的顶部。如果一切都凝固了,您可以将带有附加传感器的线圈组装到“圆柱体”部件中。小心地将三根电线从传感器引到圆柱体上的一个孔,将两根电线从线圈引到另一个孔。
打印其他部分(用不同的颜色会很好)并用热熔胶将它们组装在一起,如图所示。所有部件均在无支撑的情况下打印并填充 20%。
“Sockel”零件上包括四个支撑杆。它们可以通过折断轻松移除。如果您喜欢超精加工的表面,“Sockel”的内部需要进行一些返工。原则上它不是必需的,因为它被电子电路板覆盖。
使用“Sockel”部分上的 M4 螺钉组装两个“Seitenteile”。
之后,将电线安装到侧面的两个小电缆通道中。用一小部分胶水固定隔离线是个好主意。将电线的末端焊接到电子板上标有“线圈”和“霍尔传感器”的焊盘上。还要添加电源电缆。由于电源机箱尺寸过大,我没有使用原来的电源机箱,而是将电源线直接焊接到板上。称为“霍尔控制”的针头连接器供将来应用,无需焊接。
如果所有部件都已连接,则可以使用四个小自攻螺钉将电子板组装在一起,部件面朝下。
将包含圆筒的线圈粘到侧面部件上,并用“Abdeckung_Kabelkanal”部件覆盖电缆通道。
测试和启动
将精密电位器旋至右端,将磁球固定在线圈下方(约15毫米),打开电源并将电位器螺丝缓慢旋至另一端(如视频中所示)。如果达到共振点,球体将开始悬浮。如果你进一步转动,它会弹到上面的线圈圆筒上。将电位器减小一小部分以使系统稳定。
如果您没有成功获得稳定的悬浮,至少尝试更改线圈与电子板的连接(交换电磁体的磁极)。
考虑到如果霍尔传感器未检测到磁场(例如,因为浮球正在下落),电源会拉动约 400 mA 的电流。该电流导致线圈缓慢加热。因此,请勿让仪器无人看管,如果内部没有球体,请关闭电源。在稳定悬浮期间,电流要低得多 (< 100 mA)。
注意:
NdFeB 磁铁(钕磁铁)非常坚固,必须小心处理。如果其中两个碰撞,它们就会碎成锋利的小碎片。对于有和平使者之心的人来说,它们也是危险的。
让儿童远离这些磁铁。请遵循制造商的说明。
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