Zitat :
|
| weis jemand ne Erklärung dafür? Warum brauch ich für 1 Spule 9VAC und für 2 in Serie dann 12 VAC, wobei dann aber trotzdem weniger strom in die jeweilige Spule fließt, |
Ja, der Wirkungsgrad ist viel besser, weil mehr Kupfer beteiligt ist.
Ein Beispiel mit angenommenen Werten:
Magnetfeldstärken kann man in verschiedenen Einheiten angeben, bei Elektromagneten und Spulen verwendet man gern A/m oder "Amperewindungen pro Meter".
Eine 10cm lange Spule mit 1000 Windungen, die von 0,1A durchflossen wird, erzeugt ein Magnetfeld von 1000 * 0,1A / 0,1m also 1000A/m.
Nehmen wir einmal an, dass der Draht dieser Spule einen Widerstand vom 10 Ohm hat, dann benötigt man für diese 100mA eine Spannung von 1V und eine Leistung von 0,1W, welche letzlich nur die Spule erwärmt.
Jetzt gehe ich hin, und wickle auf die gleiche Spule noch einmal 1000 Windungen drauf (wobei sie nicht dicker werden soll).
Dann benötige ich für die Feldstärke von 1000A/m nur noch 50mA, habe aber natürlich jetzt 20 Ohm und brauche für diese 50mA, wie zuvor, nur 1V.
Ich habe also durch das Mehr an Kupfer die benötigte Speiseleistung auf 0,05W halbiert.
Genau das passiert dir mit den beiden Spulen, obwohl es da nicht ganz offensichtlich ist, dass man diese wie eine einzige behandeln kann.
Du kannst dir aber die zweite Spule an der Mittellinie gespiegelt vorstellen, dann fällt sie mit der ersten zusammen und sieht, bis auf das Vorzeichen, das gleiche Magnetfeld des Rotors wie auf der anderen Seite.
Will sagen: Dein Motorchen würde auch laufen, wenn du auf nur eine Spule 12V gäbest, aber die Leistungsaufnahme wäre doppelt so hoch wie mit zwei Spulen, und da diese eine Spule dann die gesamte Leistung aufnehmen müsste, würde sie viermal so heiß, als wenn du beide bei 12V hintereinanderschaltest.
Aus dem oben Gesagten kannst du noch etwas entnehmen:
Geh mit den Spulen näher an den Rotor ran, dann erhöhst du automatisch die magnetische Feldstärke (in A/m ) und kommst mit noch weniger Leistung aus.