Esquema de conexiones impresora 3d prusa i3 steel

Piezas de Prusa i3 hephestos

Este kit contiene las piezas necesarias para convertir a nuestro extrusor de nuevo diseño que utiliza una relación de engranaje de 3:1 para mejorar la precisión y la resolución, la geometría optimizada para la refrigeración del disipador de calor y muchas otras características mejoradas. También reduce el peso en movimiento para reducir las vibraciones y el ghosting.

Las imágenes de esta guía han sido capturadas utilizando una impresora MK3s pero pueden aplicarse a la MK2.5S, con la excepción de la conexión de los cables a tu placa. Por favor, consulta la guía de electrónica de Prusa para saber cómo conectar los cables en tu placa específica.

Configuración de Prusa i3

La impresión de filamento fundido es actualmente el proceso más popular (por número de máquinas) para la impresión 3D de grado aficionado.[3] Otras técnicas como la fotopolimerización y la sinterización de polvo pueden ofrecer mejores resultados, pero son mucho más costosas.

El cabezal de la impresora 3D o extrusor de la impresora 3D es una pieza en la fabricación aditiva por extrusión de material responsable de la fusión o ablandamiento de la materia prima y su conformación en un perfil continuo. Se extruye una gran variedad de materiales de filamento, incluidos los termoplásticos como el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS),[4] el ácido poliláctico (PLA), el polietileno tereftalato glicolado (PETG), el polietileno tereftalato (PET), el poliestireno de alto impacto (HIPS), el poliuretano termoplástico (TPU) y las poliamidas alifáticas (nylon)[5].

El modelado por deposición fundida fue desarrollado por S. Scott Cum, cofundador de Stratasys, en 1988[6][7] Con la expiración en 2009 de la patente de esta tecnología,[8] la gente podía utilizar este tipo de impresión sin tener que pagar a Stratasys por el derecho a hacerlo, abriendo las aplicaciones de las impresoras 3D comerciales, de bricolaje y de código abierto (RepRap). Esto ha provocado una caída de precios de dos órdenes de magnitud desde la creación de esta tecnología[9]. Stratasys sigue siendo propietaria de la marca comercial del término “FDM”[10][11].

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Prusa i3 frame dimensions pdf

Sobre: Ávido constructor de impresoras 3D, actualmente completando mi tercer diseño de impresora. Si te gusta lo que ves y tal vez incluso poner en práctica lo que proporcionan, considerar el apoyo a suscribirse a mi canal de youtube https://www.youtube.co…

RespuestaUpvoteTengo un motor paso a paso NEMA 17 17HS4401S y una unidad de controlador RAMPS 1.4.Los pinouts del motor son:RED BBLUE B¯GREEN ABLACK A¯mientras que la tarjeta RAMPS tiene lo siguiente:2B 2A 1A 1BC¿Alguien podría indicarme la dirección correcta? ¿Cómo puedo conectar el driver al motor?

ResponderUpvoteGracias, he buscado más y me he dado cuenta de que no hay un estándar universal para los colores y las letras. Utilicé un multímetro para averiguar qué cable es para qué bobina dentro del motor.Parece que los cables tienen que estar dispuestos así:2B > Bobina 2 +2A > Bobina 2 -1A > Bobina 1 -1B > Bobina 1+y una vez que disponemos los cables así, simplemente se puede cambiar la dirección del motor volteando los pines.Todavía estoy cableando otras partes y no probé esto y no estoy seguro de ello.0huzzygamPregunta

RespuestaUpvoteHola, estoy tratando de utilizar esta configuración para un proyecto de robótica, ¿cómo puedo incluir los sensores para activar los motores en el 2560 si las rampas ha utilizado todos los pines? ¿hago una configuración maestro/esclavoSalud0jdcamcPregunta

Prusa i3 hephestos

Conectando al cabezal de salida D9 (ver esquema de la pantalla RAMPS 1.4 más abajo) sólo tienes 2 cables que representan una carga programada y la tierra. En realidad necesitas conectar el cable positivo (rojo) a la fuente de alimentación de 12 V y el cable negativo (negro) a la tierra. El tercer cable (normalmente de un color diferente) necesita ser conectado al D9 real en su ejemplo; ¡nótese que éste está conectado al MOSFET! Y como no está disponible, es mucho más fácil utilizar otro pin libre.

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Sólo tienes que utilizar el pin PWM (conectado al MOSFET) del ventilador de refrigeración de la impresión (que programa el MOSFET), entonces puedes programar la potencia del láser con el código G M106, por ejemplo, M106 S127 para seleccionar la mitad de la potencia (S255 sería la potencia máxima). Alternativamente, y probablemente una solución mucho mejor es que puedes usar cualquier pin libre (pero expuesto) de tu microprocesador; puedes programar el valor de ese pin usando el código G M42.

Ten en cuenta que los pines PWM del Mega están numerados de D2 a D13. Además, D44, D45 y D46 también son capaces de PWM. Comprobando el pinout de la RAMPS 1.4 (la placa/escudo del Reprap Guru), verás que D8, D9 y D10 se utilizan para los MOSFETs (y como tales no son fáciles de conseguir y requerirían soldadura). Por ejemplo, D2 y D3 son utilizados por los finales de carrera X max/min (ten en cuenta que la mayoría de las impresoras no utilizan un X-max, por lo que el pin D2 puede estar libre en tu máquina).

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