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Explication du moteur à interrupteur magnétique (MIM à transistor) Janvier 2012.

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1 Explication du moteur à interrupteur magnétique (MIM à transistor) Janvier 2012

2 Moteur à interrupteur magnétique en action Linterrupteur principal étant ouvert, il ny a pas de courant dans le circuit. 0 0 B E C

3 La base étant alimentée, le transistor laisse passer un fort courant entre le collecteur (C) et lémetteur (E). Ce fort courant aliment lélectroaimant et provoque une force de répulsion entre son pôle sud et le pôle sud de laimant permanent à proximité. Le moteur amorce alors sa rotation en sens horaire. Linterrupteur principal est maintenant fermé. Linterrupteur magnétique étant près dun aimant, il est lui aussi fermé. Un faible courant circule alors dans la boucle de droite et alimente la base (B) du transistor. 1 1 S N E B C

4 Linterrupteur principal est toujours fermé. Linterrupteur magnétique étant assez loin dun aimant, il souvre. Le courant dans la boucle de droite est interrompu. La base nétant plus alimentée, le transistor cesse de conduire. Le courant dans la boucle de gauche devient alors nul. Le champ magnétique engendré par lélectroaimant disparaît. Le moteur tourne simplement à cause de linertie du rotor. 2 2 B C E

5 Lélectroaimant nest pas alimenté. Cependant, le noyau de lélectroaimant étant ferromagnétique, il apparaît une faible force dattraction entre celui-ci et laimant qui sapproche. Cette faible force aide le rotor dans sa course. Linterrupteur principal est toujours fermé. Un aimant se rapproche de linterrupteur magnétique. Laimant nest cependant pas encore assez proche et linterrupteur magnétique reste ouvert. B C E 3 3

6 Et le même cycle recommence et ce, quatre fois, à chaque rotation complète du rotor. 4 4 B C E S N

7 1 1 S N E B C

8 2 2 B C E

9 B C E 3 3

10 4 4 B C E S N


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