まとめ
プルサI3用のレーザーホルダー(そしておそらく他の3Dプリンターにも対応)。Xキャリアに取り付けられます。レーザーは彫刻に使用されます。
レーザー450 mW。青紫色。200~250 mWは、彫刻をするには明るすぎるのです。
逆電源保護、静電気保護、短絡保護
供給電流は、3.2Vから5.0Vの範囲で電圧に応じて変化しません。
出力光パワーは安定しており、産業機器の使用に適しています。
ヒートシンクは:
SKU178673
12 mmレーザーモジュールのヒートシンクホルダーマウント
ゴーグル:
SKU178705
青紫色レーザー安全メガネ レーザー保護ゴーグル アイウェア
指示書
印刷する前に、180度回転させなければなりません。
このレーザー彫刻機のベースにPrusaを使用しました。RAMPS 1.4コントローラを搭載しています。
ピンズ.hでD9からD8にファンを移動させた。
レーザー用に別の電源を作り、降圧型の12→5ボルトにしました。
もしRAMPS 1.4の回路図を確認すると、ヒートベッドが別途電源で動作していることがわかります。ヒートベッドのMOSFETは現在レーザーコントローラになっています。
マーリンのファームウェアでM106とM107をM03とM05に置き換えました。
M03はPWMベースです。これでレーザーがオンになります。M05はレーザーをオフにします。
そして友人と一緒にPythonでコンバーター/センダーを作りました。
OpenScadでデザインを作成し、コンバーター/センダーでレーザーファイルを作成してPrusaに送信することができます。
レーザーファイルの作成:
OpenScadでオブジェクトを作成します。STLファイルとして保存します。画像で例をご覧ください。
Curaを開き、このSTLファイルを選択します。レーザーで切りたい場所に配置します。エキスパートメニューを開き、エキスパート設定を開き、スカートラインカウントを0に設定します。これは、オブジェクトの周りに輪郭線が表示されないようにします。Gコードとして保存します。
パイソンのファイルが削除されたことに気づきましたが、それらを再びオンラインにしておきました。
Gコードファイルをレーザーファイルに変換するための2つのPythonプログラムを見つけることができます。
http://members.home.nl/hobbycorner/laserengraving/converter.py
http://members.home.nl/hobbycorner/laserengraving/player_for_laser.py
http://members.home.nl/hobbycorner/laserengraving/header.nc
http://members.home.nl/hobbycorner/laserengraving/footer.nc
Gコードファイルをlaser1_input.ncに改名する。
コンバータは、Gコードファイルの空行やコメント行を削除します。レーザーオンとレーザーオフのためのM03とM05をファイルに追加し、T(ool)とM(achine)のコマンドも削除します。
出力ファイルはlaser1_output.ncです。
メガネをかけて、player_for_laser.pyを起動してください。
デフォルトの高さは30 mmで、G0(移動)の速度はF3600、G1(レーザー)の速度はF150です。
http://pcblaser.benshobbycorner.nl
気をつけて。。。
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