Resumé
J'ai fabriqué mon propre Thorsden IFD en suivant les instructions de kb0nly avec des dissipateurs de chaleur E3D v6 et un hotend. REX-C100 en tant que PID avec SSR et kit de thermocouple, une alimentation de secours pour lampe halogène de 12V (pas besoin de courant redressé), et une alimentation USB de 5V pour le ventilateur.
J'ai dû modifier l'extrémité du thermocouple pour qu'elle s'adapte au bloc de hotend. Le thermistor d'origine n'est pas reconnu par PID et les mesures étaient erratiques.
Ma conception de support est composée de 5 parties séparées, assemblées en queue d'aronde pour les supports arrière et latéraux (non visibles sur la vue 3D ici, mais des découpes ont été faites), avec un boîtier de ventilateur de 30 mm pour améliorer le contrôle de la température. Le ventilateur est une pièce de rechange provenant d'un boîtier RPi3.
Le ventilateur est déclenché par des broches d'alarme du PID pour un refroidissement plus rapide du hotend en cas d'annulation, car la récupération naturelle de la température prédéfinie prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'était amusant d'utiliser toutes les fonctionnalités possibles de REX.
Néanmoins, j'ai testé plusieurs impressions avec mon Original Prusa Mini+ : la qualité d'impression est presque parfaite, incroyablement meilleure que les impressions précédentes avec un filament ABS d'à peine 3 semaines.
Les impressions en PLA et PETG sont visuellement améliorées et plus solides également.
Couplés avec le dépoussiéreur de mousse trouvé sur Thingiverse, ils sont tous deux très efficaces !
Réglages d'impression.
Marque de l'imprimante :
Prusa.
Imprimante :
Prusa Steel.
Radeaux :
Non.
Soutient :
Non.
Résolution :
0,2
Remplissage :
25 %
Notes :
N'importe quel filament résistant à la température conviendrait / La couleur est une question de goût.
Source du modèle
