CREA TU PROPIO MOTOR ELECTRICO POTENTE

HRom
24 May 202423:26

Summary

TLDREn este video, el presentador explica cómo se genera un campo magnético con una corriente eléctrica y cómo funciona un electroimán. Luego, utiliza estos conceptos para construir un motor de corriente continua con materiales caseros, como un cable esmaltado, imanes y una tubería de PVC. El proceso incluye la polarización de los imanes, el enrollado de las bobinas y la creación de un conmutador para encender las bobinas secuencialmente. Finalmente, se prueba el motor y se discuten sus aplicaciones, como motores auxiliares en coches y juguetes, y se menciona que serán abordados motores de corriente alterna en un futuro video.

Takeaways

  • 🔌 El script trata sobre la construcción de un motor eléctrico de corriente continua utilizando materiales caseros.
  • 🌀 Se explica cómo se genera un campo magnético cuando circula una corriente eléctrica por un cable.
  • 🤔 Se discuten los conceptos básicos de electroimanes y cómo se focaliza el campo magnético usando espiras.
  • 🧲 Se muestra cómo el movimiento de un imán en un campo magnético generado por un cable indica la presencia de dicho campo.
  • 🔆 El script detalla el proceso para crear un electroimán con espiras y un palo de hierro, mejorando la potencia del campo magnético.
  • 🔩 Se describe el montaje del rotor y el estator del motor, incluyendo la bobinado y la polarización de los imanes.
  • 🔧 Se menciona el uso de un conmutador para encender secuencialmente las bobinas del rotor, permitiendo el movimiento continuo del motor.
  • 🔨 Se resalta la importancia de la polaridad en la bobinación del rotor y cómo esta afecta el campo magnético generado.
  • 🔄 Se ilustra cómo el cambio en la secuencia de encendido de las bobinas a través del conmutador invierte el sentido de giro del motor.
  • 🛠️ Se discute el uso de motores de corriente continua en aplicaciones auxiliares y su limitación en términos de potencia y mantenimiento.

Q & A

  • ¿Qué tema trata el video sobre motores eléctricos?

    -El video trata sobre cómo se genera un campo magnético al circular una corriente eléctrica por un cable, cómo funcionan los electroimanes y cómo construir un motor de corriente continua con materiales caseros.

  • ¿Qué es lo que ocurre cuando se circula una intensidad eléctrica por un cable?

    -Cuando se circula una intensidad eléctrica por un cable, esta intensidad genera un campo magnético alrededor del cable.

  • ¿Cómo se considera la dirección de la intensidad eléctrica en el video?

    -En el video, la intensidad eléctrica se considera como positiva, es decir, sale del polo positivo y entra al polo negativo, a pesar de que son los electrones los que salen del polo negativo.

  • ¿Cómo se puede visualizar el campo magnético generado por un cable con corriente?

    -Se puede visualizar el campo magnético generado por un cable colocando un imán cerca del cable y observando cómo se mueve el imán debido a la interacción con el campo magnético.

  • ¿Cómo se puede focalizar el campo magnético generado por una corriente en un cable?

    -Se puede focalizar el campo magnético haciendo que la corriente realice círculos o espirales, lo que permite concentrar el campo magnético en un área específica.

  • ¿Qué es un electroimán y cómo se construye en el video?

    -Un electroimán es un imán que se activa al circular una corriente eléctrica a través de una bobina. En el video, se construye un electroimán enrollando un cable esmaltado alrededor de un palo de hierro.

  • ¿Cómo se determina la polaridad de las bobinas en el rotor del motor de corriente continua?

    -La polaridad de las bobinas en el rotor se determina conectando un extremo de la bobina al polo positivo y el otro extremo al polo negativo de la batería, lo que causa que el campo magnético generado se oponga al del estator y genere repulsión.

  • ¿Qué es un conmutador y qué función cumple en el motor de corriente continua mostrado en el video?

    -Un conmutador es un dispositivo que permite encender secuencialmente cada una de las bobinas en el rotor. En el motor de corriente continua, el conmutador activa las bobinas de dos en dos, lo que permite que el motor gire continuamente.

  • ¿Por qué los motores de corriente continua a menudo se usan en aplicaciones de baja potencia?

    -Los motores de corriente continua a menudo se usan en aplicaciones de baja potencia porque requieren de escobillas que, en motores de alta potencia, se desgastarían rápidamente, lo que aumentaría el mantenimiento del motor.

  • ¿En qué otros tipos de motores se basa el conocimiento adquirido con el motor de corriente continua construido en el video?

    -El conocimiento adquirido con el motor de corriente continua es aplicable a otros tipos de motores, como los motores de corriente alterna (CA) y los motores sin escobillas, que se mencionan para ser tratados en un video futuro.

Outlines

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🔌 Funcionamiento de motores eléctricos y electroimanes

El primer párrafo introduce el tema de los motores eléctricos y cómo se genera un campo magnético al circular una corriente por un cable. Se explica que la intensidad eléctrica, considerada positiva, sale del polo positivo y entra al negativo, y se describe cómo se visualiza el campo magnético con la ayuda de una mano. Además, se muestra cómo se puede focalizar el campo magnético utilizando espiras y se ejemplifica con un electroimán casero hecho con un clavo y una botella de agua, que interactúa con un imán de neodimio.

05:01

🛠 Construcción de un motor de corriente continua con materiales caseros

En el segundo párrafo, el creador del contenido procede a explicar cómo construir un motor de corriente continua utilizando materiales caseros. Se menciona el uso de una bobina de cobre esmaltado alrededor de un palo de hierro para crear un campo magnético potente. El motor está compuesto por un rotor, que es el parte rotativo, y un stator, que es el parte estático, y se detalla el proceso de enrollado del cobre esmaltado, la necesidad de lijar el esmalte para permitir el contacto eléctrico y cómo se posicionan los imanes permanentes en el stator.

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🧲 Configuración de imanes y bobinado del rotor en un motor eléctrico

Este párrafo se enfoca en la polarización de los imanes y cómo se debe bobinar el rotor para que el motor funcione correctamente. Se describe la disposición de los imanes en el stator y cómo se genera un campo magnético opuesto en el rotor para causar una repulsión que haga girar el motor. Se detalla el proceso de enrollar las espiras del rotor, asegurándose de que tengan la misma polaridad y se explica cómo se conectan los imanes para que el rotor gire continuamente.

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⚙️ Montaje del conmutador y ensamblaje del motor eléctrico

El cuarto párrafo narra el proceso de construcción del conmutador, que es esencial para encender secuencialmente las bobinas en el rotor. Se muestra cómo se crea un conmutador usando una placa de madera y una placa de cobre, y se describe cómo se soldan las bobinas a las placas de cobre. Además, se menciona la importancia de la posición correcta de las escobillas para evitar que el motor se frene y se ajusta la tensión de la abrazadera para asegurar el correcto funcionamiento del motor.

20:02

🚀 Prueba de funcionamiento y aplicaciones de los motores de corriente continua

En el último párrafo, se realiza una prueba de funcionamiento del motor eléctrico construido, se ajusta la velocidad y se miden las revoluciones por minuto. Se discuten las aplicaciones de los motores de corriente continua, como el motor de arranque de un automóvil, y se menciona que son motores de baja potencia y se utilizan en elementos auxiliares y juguetes. El video concluye con una breve mención de los motores de corriente alterna que se abordarán en un futuro video.

Mindmap

Keywords

💡Motor eléctrico

Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en movimiento mecánico. Es el núcleo del tema del video, ya que el objetivo es enseñar cómo funciona y cómo construir uno usando materiales caseros. En el script, se discute cómo se genera un campo magnético con una corriente eléctrica y cómo esto se relaciona con la construcción de un motor de corriente continua.

💡Campo magnético

El campo magnético es una fuerza invisible que fluye de un polo norte a un polo sur de un imán. En el video, se muestra cómo se genera un campo magnético al circular una corriente eléctrica por un cable y cómo este campo interactúa con un imán de neodimio. Este concepto es fundamental para entender cómo funciona un motor eléctrico.

💡Electroimán

Un electroimán es un tipo de imán que se crea al pasar una corriente eléctrica por un cable enrollado alrededor de un núcleo de material ferromagnético. En el script, se menciona cómo se puede fabricar un electroimán con un clavo y una botella de agua, y cómo este puede ser utilizado para focalizar el campo magnético generado por un cable.

💡Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductivo. En el video, se explica que al circular una corriente eléctrica por un cable, este genera un campo magnético. La corriente es un concepto clave para entender cómo se construye y funciona un motor eléctrico.

💡Espiral

Una espiral es una forma en la que se enrolla el cable en el núcleo del electroimán. En el script, se menciona que al hacer círculos con la corriente eléctrica, se puede focalizar el campo magnético, lo cual es esencial para la construcción del motor de corriente continua.

💡Rotor

El rotor es la parte del motor que se mueve o rota. En el video, se describe cómo se construye el rotor del motor de corriente continua, que consiste en una serie de espiras enrolladas en un tubo de PVC, y cómo se polariza para interactuar con el estator.

💡Estatón

El estator es la parte del motor que permanece estática y no se mueve. En el script, se menciona que el estator tiene imanes permanentes que interactúan con el rotor para causar movimiento. La interacción entre el rotor y el estator es crucial para el funcionamiento del motor.

💡Bobinado

El bobinado se refiere al proceso de enrollar cables para formar espiras, que son esenciales en la creación de electroimanes. En el script, se detalla cómo se realiza el bobinado del rotor del motor, asegurándose de que las espiras tengan la misma polaridad y se alineen correctamente con el campo magnético del estator.

💡Conmutador

Un conmutador es un dispositivo que permite cambiar la dirección de la corriente eléctrica en las bobinas de un motor para mantener su movimiento. En el video, se construye un conmutador usando una placa de madera y una placa de cobre para que las escobillas toquen las bobinas en una secuencia específica.

💡Escobillas

Las escobillas son piezas móviles que conectan las bobinas del rotor al conmutador y son esenciales para el funcionamiento del motor de corriente continua. En el script, se menciona cómo se posicionan las escobillas para que el motor gire en una dirección específica y cómo su cambio de posición puede invertir el sentido de giro del motor.

Highlights

Se planean dos videos sobre motores eléctricos, uno para esta semana y otro para la próxima.

Explicación de cómo se genera un campo magnético al circular una corriente por un cable.

Creación de un motor de corriente continua con materiales caseros.

La intensidad eléctrica se considera positiva, saliendo del polo positivo hacia el negativo.

La regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético generado por un cable.

Demostración del campo magnético con un imán de neodimio.

Focalización del campo magnético mediante una espira para crear un electroimán.

Uso de un clavo y una botella de agua para fabricar un electroimán casero.

Importancia de la bobinado en los electroimanes para intensificar el campo magnético.

Construcción de un motor eléctrico continuo con una tubería de PVC como rotor.

Uso de imanes permanentes y cobre esmaltado para crear el estator y rotor del motor.

El concepto de rotor y stator en la construcción de un motor eléctrico.

La polarización del rotor y cómo se relaciona con el campo magnético del estator.

El proceso de bobinado del rotor siguiendo un procedimiento específico para la polaridad.

Construcción de un conmutador para encender secuencialmente las bobinas del motor.

La necesidad de tensar la abrazadera del rotor para su correcto funcionamiento.

La importancia de la alineación de las bobinas y el conmutador para el funcionamiento del motor.

Prueba del motor eléctrico y ajuste de las escobillas para su correcto funcionamiento.

Mejoras en el motor con la adición de rodamientos adicionales para estabilizar la rotación.

Medición de las revoluciones por minuto del rotor usando un medidor de láser.

Comparación entre motores de corriente continua y motores de corriente alterna.

Aplicaciones prácticas de los motores de corriente continua en elementos auxiliares y juguetes.

Transcripts

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muy buenas a todos vamos a hacer una

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serie de dos vídeos hablando de motores

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eléctricos un vídeo lo Subiré este

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viernes y otro el viernes que viene en

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este vídeo vamos a entender cómo se

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genera un campo magnético cuando circula

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una corriente una intensidad por un

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cable vamos a entender Cómo funcionan

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los electroimanes Y con esos

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conocimientos vamos a fabricar un motor

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de corriente continua con materiales

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caseros para que vosotros mismos podáis

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fabricar uno y en el siguiente vídeo del

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viernes que viene aprenderemos las

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máquinas de corriente interna tanto

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motores como

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[Música]

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generadores vamos a empezar por lo más

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básico qué es lo que le ocurre a un

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cable cuando le circula una intensidad o

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sea una corriente tengo aquí una batería

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el cable azul es el Polo negativo de la

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batería y el cable amarillo lo voy a

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conectar al Polo positivo

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como veis no pasa nada noto que se

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calienta el cable de momento no estamos

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viendo nada pero lo que está ocurriendo

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es que al circular intensidad por el

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cable esa intensidad genera un campo

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magnético nosotros vamos a considerar

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siempre la intensidad como positiva O

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sea que sale del Polo positivo y entra

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al Polo negativo aunque sean realmente

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los electrones los que salen del

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negativo Pero se estudia siempre así

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como la intensidad como positiva

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Entonces si consideramos la intensidad

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con como positiva el campo magnético que

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se genera el alambre cuando hago

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contacto va a seguir siempre la regla de

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la mano derecha la intensidad es El

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pulgar derecho con El pulgar derecho si

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Queremos saber el campo magnético que

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está produciendo en cualquier lado del

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cable apuntamos Hacia dónde va la

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intensidad hacia allá porque sale del

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Polo positivo y el campo magnético nos

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lo indica el resto de dedos de la mano o

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sea que si la intensidad va hacia la

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izquierda el campo magnético gira en

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este sentido alrededor del cable

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Entonces si la intensidad viene por aquí

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y circula hacia mi derecha en el alambre

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el campo magnético que se genera

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alrededor del alambre es en este sentido

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en el sentido que marcan el resto de

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deds si lo vemos desde aquí en sentido

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antihorario y si lo vemos desde aquí en

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sentido horario vale Cómo podemos ver

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este campo magnético Pues colocando aquí

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abajo un imán ahora el campo magnético

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que se genere aquí en el alambre va a

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reaccionar con el campo magnético que

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del imán esto es un imán de neodimio

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entonces seguramente dependiendo a por

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del imán salga disparado de hac ya os

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haga disparado desde acá de acuerdo tres

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dos uno veis Cómo se ha movido ahora al

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poner un imán podemos ver ese campo

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magnético que se genera en el alambre si

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damos la vuelta Pues ahora va a salir

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disparado hacia el otro lado veis ahora

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sale disparado hacia mí a

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ver entonces hemos dicho que si la

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intensidad positiva circula en este

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sentido del cable hacia la cámara El

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cabo magnético que se genera en el cable

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es en sentido si lo estáis viendo

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vosotros en sentido antihorario esto

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puede tener poca utilidad pero si se nos

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ocurre hacer que la intensidad vaa en

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círculos haciendo una espira ahora la

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intensidad va haciendo círculos ahora

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podemos focalizar ese campo magnético la

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intensidad viene por el cable gira viene

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así y sale hace ya entonces como veis en

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todos los puntos del cable el campo

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magnético entra dentro de la espira por

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lo tanto Al hacer que la intensidad vaya

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haciendo círculos podemos focalizar el

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campo magnético podemos hacer un

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electroimán para que veáis cómo se

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focaliza el campo magnético voy a poner

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aquí Este electroimán esta espira y he

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fabricado aquí con esta botella de agua

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y un clavo una brújula vamos a imantar

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con el imán el clavo damos la vuelta al

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imán para imantar el otro

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Polo y dejamos ahí flotando bien ahí

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tenemos una brújula el campo magnético

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que ahora podemos focalizar con la

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espira va a mover la brújula vale Así

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está focalizado norte sur La brújula Así

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que vamos a mover esto hacia acá tres

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dos

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1

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uno habéis visto como uh como quema

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habéis visto comoo se ha puesto a

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apuntar TR dos 1

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aquí obviamente si hacemos a la

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intensidad de dar dos vueltas en vez de

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una el campo magnético que conseguimos

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focalizar es el doble de potente por lo

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tanto cuantas más vueltas hagamos dar la

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intensidad más fuerte será nuestro

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electroimán también será más fuerte si

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conseguimos hacer que circule más

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intensidad en este canal hemos hecho

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muchos electroimanes con transformadores

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de microondas nos hemos pegado al techo

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con ellos pero el primero que hice fue

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este esto como veis es un cable de cobre

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esmaltado dado muchas vueltas a un palo

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de hierro y al circular la intensidad

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dando tantas vueltas alrededor del

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hierro crea un campo magnético muy

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potente Qué quiere decir que el cable

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sea esmaltado pues fijaos el cable tiene

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una protección un esmalte para

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protegerle que lo que hace es que cuando

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se toque la espira no se transmita la

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electricidad de un lado al otro sino que

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tenga que dar toda la vuelta y salir

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como veis donde quiero que haga contacto

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tengo que lijar ese esmalte para que

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toque Si no tuviera des esmalte el cobre

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la electricidad entraría por una punta

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iría saltando por los cables y buscaría

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el camino más corto hasta salir por la

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otra en vez de entrar y dar todas las

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vueltas que quiero que dé para que veáis

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Cómo funciona el electroimán por si no

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lo habéis visto antes dejamos aquí un

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poco de metal y cuando hacemos circular

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una corriente por electroimán genera un

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flujo magnético focalizado y funciona

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como un imán TR dos

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1 fijaos como la brújula apunta hacia

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allá

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otra vez una dos

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tres entonces si con una espira podemos

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focalizar el campo magnético y activarlo

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y desactivarlo cuando queramos podemos

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fabricar un motor eléctrico este motor

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eléctrico de corriente continua os voy a

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enseñar a fabricarlo ahora mismo como

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veis está hecho con materiales bastante

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caseros

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como veis tiene bastante potencia lo que

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más me interesa de esto es que aparte de

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que aprendáis vosotros A fabricar un

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motor eléctrico para algún proyecto o lo

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que sea entendéis mejor cómo se bobina

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por qué tiene tantas espiras y cómo

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funciona Porque fabricolor manera de

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entender cómo funcionan los motores

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eléctricos como yaos he dicho vamos a

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fabricar ahora este motor de corriente

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continua siempre que hablemos de rotor

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es lo que está rotando en este caso es

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todo esto que está rotando esto es el

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rotor siempre que hablemos de stator es

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lo que está estático por ejemplo estos

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emanes de aquí que están estáticos que

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no se mueven en este caso de motor el

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rotor está bobinado y el estator tiene

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imanes permanentes Pero puede haber

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motores que el stator tenga también

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bobinas y que funcionen como

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electroimanes o puede haber motores que

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el rotor en vez de estar rotando dentro

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del stator que el rotor esté por fuera

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del stator ahora vamos a hacer un motor

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de corriente continua voy a intentar

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hacer un motor que tenga cierta potencia

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vamos a hacerlo con esta tubería pbc

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este va a ser el rotor vamos a poner

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Aquí estos tapones así y tengo aquí un

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rollo de cobre esmaltado que vamos a

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enrollar aquí para hacer las espiras

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vamos a hacer tres pares de polos o sea

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vamos a hacer seis espiras y el stator

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va a ser estos imanes permanentes que

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tengo aquí tengo aquí uno de neodimio y

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tres de un microondas la tubería de PVC

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va a ser el rotor y los imanes el

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estator de rodamientos voy a usar esta

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polea que viene ya con el rodamiento ahí

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este va a ser el eje que voy a meter ahí

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la tapa y la polea la voy a amarrar a

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las

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bases pues metemos ahí el

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rodamiento y lo

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apretamos metemos el tornillo Y la Gela

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Vamos ahí

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[Aplausos]

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eso ahí está ahora para enrollar aquí

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las espiras eh necesitamos dividir esto

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en seis partes

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iguales hemos dividido el cilindro en

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seis partes porque vamos a hacer seis

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espiras no que van a tener esta forma y

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para enrollar las espiras vamos a

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atornillar Aquí estos tirafondos en los

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vértices perfecto un poquito

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[Música]

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ahí bueno Esto creo que está quedando

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muy bien muy bien Vamos a entender ahora

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el bobinado del rotor Cómo se polariza

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aquí tengo un imán y todos los imanes

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como ya sabéis tienen un Polo Norte y un

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Polo Sur y simplemente por criterio las

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líneas de campo magnético se dibujan

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saliendo del Polo Norte y entrando por

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el Polo Sur esto simplemente es un

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criterio podía ser al revés pero se

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dibuja así pero que se dibuje con

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flechas no quiere decir que se esté

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moviendo aquí algo Como si fuese agua

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las flechas son simplemente para indicar

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cuál es el Polo Norte y cuál es el Polo

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Sur si están entr flechas es el Polo Sur

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Y si están saliendo flechas es el Polo

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Norte Por lo tanto si tenemos dos imanes

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se atraerán si juntamos el Polo Norte

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con el Polo Sur entonces las líneas de

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campo magnético saldrán por el norte y

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entrarán por el sur si es al revés las

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líneas de campo magnético se repelerán y

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el imán querrá darse la vuelta para

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encajar Norte con Sur si los imanes

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atraen quiere decir que estamos juntando

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Norte con sur y si los imanes repelen

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quiere decir que estn juntando Norte con

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norte o sur con Sur O sea que si tenemos

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líneas que van a favor los imanes se

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atraen Y si tenemos líneas que van en

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contra los imanes se repelen entendido

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esto podemos ahora entender cómo hay que

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bobinar el rotor nosotros vamos a

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colocar los imanes del stator de tal

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manera que el imán de abajo por ejemplo

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sea su cara Norte y el imán de arriba su

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cara Sur entonces las líneas de campo

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magnético del estator digamos que van a

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subir hacia

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arriba Vamos a poner dos imanes con su

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cara Norte y su cara Sur así aquí uno

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aquí y otro aquí y nosotros ahora el

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rotor lo tenemos que energizar de tal

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manera que el campo magnético que genere

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el electroimán del rotor se oponga al

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campo magnético del estator para que se

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repela y quiera girar si este extremo de

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la espira lo conectamos al Polo positivo

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a la batería y esta el Polo negativo la

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intensidad va a salir del Polo positivo

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hacia el Polo negativo y va a ir girando

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en sentido antihorario entonces va a

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crear un campo magnético que atraviesa

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la espira en este sentido hacia abajo el

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flujo magnético de la espira va a ser

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hacia abajo y como el campo magnético

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del rotor es opuesto al del estator las

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espiras van a repelerse y van a querer

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girar para alinearse con el campo

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magnético del estator Pero qué pasa que

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al girar lo que han hecho es invertir la

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polaridad porque antes el Polo que

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estaba conectado al Polo negativo ahora

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está conectado aquí abajo al Polo

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positivo y por lo tanto el campo

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magnético que se genera aquí sigue

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siendo hacia abajo y sigue

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repeliendo está en separar las espiras y

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poner la mitad de la espira encima del

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rotor y la otra mitad de la espira

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debajo del rotor pero en realidad es la

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misma espira esto gira y constantemente

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el campo magnético del rotor está

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poniéndose al campo magnético del

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estator y por lo tanto está en continua

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repulsión y girando muy atentos ahora

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vamos a bobinar el rotor Y para que lo

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hagamos bien tenemos que seguir siempre

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el mismo procedimiento O sea si la

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espira de arriba la empezamos a enrollar

play12:04

en sentido horario Así cuando terminemos

play12:08

esta espira la espira contraria tenemos

play12:11

que seguir con el mismo cable y la

play12:13

espira contraria tenemos que seguir

play12:15

haciendo en sentido horario pero visto

play12:18

desde aquí o sea que si damos la vuelta

play12:21

el sentido es

play12:22

antihorario de acuerdo para que las dos

play12:25

espiras tengan la misma polaridad vamos

play12:29

Vamos a darle ahí una vuelta y empezamos

play12:30

a bobinar vamos a dejarlo bien

play12:32

compactado para que entren todas las

play12:34

vueltas posibles sin forzarlo mucho para

play12:36

no dañar el esmalte vale tenemos que dar

play12:39

las mismas vueltas en todas para que el

play12:41

campo magnético en todas las espiras sea

play12:43

el mismo 13 14 y 15 le he dado 15

play12:49

vueltas y ahora terminamos aquí la

play12:51

espira le doy una vuelta y bajamos a la

play12:54

espira de abajo y seguimos

play12:58

haciéndola en sentido lo hos hecho

play13:00

horario así sentido horario visto desde

play13:04

arriba o sea que desde abajo va a ser en

play13:06

sentido

play13:07

antihorario que ahora las hacemos con la

play13:11

izquierda como veis tiene 15 vueltas por

play13:14

un lado y por el otro también y ahora

play13:17

tenemos que hacer otras cuatro espiras

play13:19

más para completar el rotor la siguiente

play13:22

espira la tenemos que empezar con el

play13:23

mismo sentido que antes o sea si hemos

play13:25

empezado en sentido horario

play13:29

también la tenemos que empezar en

play13:30

sentido

play13:34

horario

play13:36

14 y

play13:38

[Aplausos]

play13:39

15 y bajamos a la espira de abajo el

play13:44

mismo sentido visto desde aquí o sea

play13:50

que sentido horario Así que la bajo en

play13:53

sentido

play13:55

antihorario una dos 3 cu 10 11 12 13 14

play14:05

15 Pues muy bien ya tenemos aquí el

play14:07

rotor

play14:08

bobinado ha quedado bastante chulo y

play14:11

ahora tenemos que hacer el conmutador

play14:15

que va a ir encendiendo secuencialmente

play14:18

cada una de las bobinas bueno los va a

play14:20

ir encendiendo de dos en dos porque ya

play14:22

sabéis la bobina de arriba y la de abajo

play14:24

es la misma estad Unidas

play14:35

este disco de madera va a ir

play14:41

aquí voy a usar esta tubería de cobre la

play14:44

voy a partir por la mitad la voy a

play14:46

aplastar y la voy a colocar alrededor

play14:48

del cilindro este de madera para que las

play14:50

escobillas vayan tocando y computando

play14:53

las espiras

play15:01

ahí tenemos nuestra platina de

play15:18

cobre bien ya tenemos hecho nuestro

play15:21

conmutador como veis tiene seis pletinas

play15:23

separadas independientes cada una de

play15:25

otra tenemos seis porque tenemos aquí

play15:29

tres espiras y cada espira tiene una

play15:30

entrada y una salida Pues aquí ahora

play15:32

tenemos que soldar la entrada de una

play15:35

espira y la salida que está en el lado

play15:37

contrario la espira contraria a la

play15:39

platina contraria entrada y salida y

play15:42

ahora vamos a acoplarlo

play15:52

aquí Cómo luce esto Oh chaval Cómo luce

play15:57

y ahora vamos a amarrar

play15:59

la polea esta

play16:01

aquí que no roce nada contra la

play16:06

madera y ahora lo que voy a hacer es

play16:09

meterle por aquí unos tirafondos grandes

play16:11

para tensar la abrazadera

play16:18

esta vamos tensol poco a

play16:21

[Música]

play16:27

poco a Ahí

play16:29

está pues ahora lo que tenemos que hacer

play16:32

es soldar cada extremo de la bobina a

play16:36

una platina y el extremo contrario de la

play16:38

espira de abajo a la platina contraria

play16:41

para que estén a 180 gr toda las bobinas

play16:46

Vale pues para soldar este extremo de la

play16:49

bobina a esta platina lo primero que

play16:51

tenemos que hacer es quitarle el esmalte

play16:54

que tiene con una

play16:56

lija si se quema el

play17:00

veis cómo sale de juego sale bastante

play17:08

mejor una última comprobación de que

play17:11

esté todo bien esta platina y la

play17:13

contraria tiene que dar contacto

play17:15

efectivamente y las demás nada muy bien

play17:19

esta espira y la contraria contacto y

play17:23

las demás nada muy bien y esta espira y

play17:25

la contraria contacto las demás nada

play17:29

perfecto pues ya tenemos nuestro motor

play17:32

solo hay que poner los imes Vamos allá

play17:35

con la

play17:39

prueba de locos cómo va chaval Y eso que

play17:42

solo tiene un imán abajo tenemos que

play17:44

poner el imán arriba porque está

play17:46

energizada la bobina de abajo y la

play17:48

bobina de arriba y acercar más el imán

play17:50

para que tenga más

play17:51

fuerza mir Esta es la estructura para

play17:54

poner aquí el imán arriba y esta es la

play17:58

estructura para colocar las

play18:03

escobillas y ahora los imanes aquí tengo

play18:06

un imán de neodimio bastante grande que

play18:07

tiene fuerza uno va en la parte inferior

play18:10

y aquí tengo tres que he sacado de un

play18:12

microondas son también bastante fuertes

play18:15

va en la parte superior y así como se

play18:18

activan a la vez empuja la bobina de

play18:20

arriba y la bobina de abajo esto lo

play18:22

colocado para poner aquí las escobillas

play18:25

porque las escobillas como veis tienen

play18:29

que estar un poco desfasadas del campo

play18:31

magnético de los imanes en este caso si

play18:33

el flujo magnético de los imanes es

play18:36

vertical las escobillas están un poco

play18:39

desfasadas por qué tiene que ser así

play18:41

imaginaos que ahora conectamos las

play18:43

escobillas y la corriente circula de tal

play18:46

forma que el campo magnético del rotor

play18:49

se opone al campo magnético del estator

play18:52

Entonces al oponerse las espiras lo que

play18:55

van a hacer es repelerse de los imanes y

play18:57

por lo tanto imaginaos esta espira de

play18:59

aquí esta escobilla tiene que activar

play19:01

esta espira una vez que haya pasado el

play19:03

imán Entonces ahora esta espira se

play19:05

enciende y el flujo magnético se repele

play19:08

de este imán si pusiéramos las

play19:09

escobillas aquí eh paralelo a los imanes

play19:12

la bobina esta por ejemplo empezaría a

play19:15

repelerse aquí ahora antes de llegar al

play19:18

imán Entonces frenaría el motor esta

play19:20

espira se tiene que activar una vez haya

play19:22

pasado el imán ahora ahora la escobilla

play19:25

esta está tocando esta espira y ahora se

play19:29

repele de este imán si

play19:34

cambiáramos en sentido contrario estaría

play19:37

aquí activada esta espira se atraería

play19:40

por este imán y una vez llega el imán se

play19:42

Desactiva para que no frene al roto por

play19:45

eso cuando cambiamos la probilidad en un

play19:47

motor eléctrico se invierte el sentido

play19:49

de giro porque las bobinas funcionan

play19:51

repeliendo de los imanes o atrayéndose

play19:54

al revés vale tras pelearme un poco con

play19:56

las escobillas he decidido hacer

play19:59

con estos alambres de cobre más gordos

play20:01

porque tienen más rigidez y funcionan

play20:04

mejor así vamos a conectarlo tres dos

play20:11

1 Vale ahora que está más cerca los

play20:14

imanes a ver qué tal

play20:17

va chaval se ha movido fijo mejor el

play20:20

imán de abajo a ver qué tal va 3 dos 1

play20:25

[Música]

play20:30

le he hecho unas mejoras le he puesto

play20:33

aquí otro rodamiento porque temblaba

play20:35

mucho cuando giraba Así que ahora está

play20:37

apoyado en dos puntos aquí y aquí vamos

play20:40

a conectarlo

play21:00

[Música]

play21:02

vamos a ver qué velocidad alcanza

play21:04

nuestro motor eléctrico pero para ello

play21:06

he quitado las escobillas y voy a poner

play21:08

yo las escobillas con la mano porque

play21:10

ajusto mucho mejor el punto

play21:16

óptimo Así que vamos a pegar aquí en el

play21:19

eje un

play21:20

reflectante reflejar este láser del

play21:23

medidor y medirnos las revoluciones por

play21:26

minuto que lleva el rotor

play21:50

si cambiamos el sentido las escobillas

play21:52

girará en sentido

play21:55

contrario eso es cambiar el sentido de

play21:59

las escobillas la hacemos girar en

play22:00

sentido

play22:02

contrario como queman los cables los

play22:05

motores de corriente continua no tienen

play22:07

muchas funciones ya que son motores de

play22:08

baja potencia y por qué es esto porque

play22:10

necesitan escobilla si se hace un motor

play22:12

de corriente continua de mucha potencia

play22:15

desgastar muy rápido las escobillas y

play22:18

sería un motor con mucho mantenimiento

play22:20

por eso los motores que tienen mucha

play22:22

potencia suelen ser bruel o sea sin

play22:24

escobillas pero son ya motores de

play22:26

corriente alterna de los que hablar

play22:28

haremos en el próximo vídeo los motores

play22:30

de corriente continua se suelen utilizar

play22:32

como elementos auxiliares por ejemplo el

play22:34

motor de arranque de un coche que cuando

play22:36

damos a la llave ch ese ruido que suena

play22:38

es el motor de corriente continua que

play22:40

está moviendo el motor de combustión

play22:42

hasta que arranca y se suelen utilizar

play22:44

también en servomotores o motores paso a

play22:46

paso motores que muevan rieles O también

play22:49

por ejemplo en juguetes los juguetes los

play22:50

radioc controles todos llevan motores de

play22:52

corriente continua porque son motores

play22:54

que no necesitan mucha potencia pero

play22:56

entender este motor es la base para

play22:57

entender los de verdad que vamos a ver

play23:00

en el próximo vídeo del viernes que

play23:02

viene así que nada espero que os haya

play23:04

gustado este vídeo que hayáis aprendido

play23:05

algo nuevo Y como siempre os digo

play23:07

dejadme un like í abajo que me ayuda

play23:08

muchísimo suscribiros Si no lo estáis y

play23:11

hasta la próxima

play23:14

[Música]

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