Resumen
Tenía un sensor de fin de carrera mecánico en mi Ender 5, pero hubo un par de roturas en el filamento entre el sensor y la extrusora. Así que no me estaba haciendo ningún bien. Tampoco podía detectar una obstrucción, y dado que estoy imprimiendo más con TPU (Ninjaflex), quería algo que me permitiera despejar la obstrucción y evitarme perder varias horas y un filamento caro.
Un amigo me envió una copia del sensor que estaba usando, pero ordené los rodamientos equivocados para el que él tenía. Así que terminé haciendo este archivo desde cero. Necesito la práctica en Design Spark de todos modos.
He incluido el archivo de Designspark, para que puedas modificarlo como quieras.
El soporte está diseñado para permitirte montarlo vertical u horizontalmente.
Imprimí el decodificador en dos partes. La rueda en ABS, y la base en TPU. Puedes imprimir esto en una sola pieza con cualquier filamento que tengas a mano, el PLA debería funcionar. Y pon una goma elástica alrededor de la base, o consigue un globo pequeño y córtalo en diagonal para hacer una banda que colocar sobre la base.
Diseñé el camino lo suficientemente ancho como para introducir un trozo de tubo Bowden, y luego recorté el interior con una hoja de afeitar, por lo que el filamento tendrá un camino estrecho y se cortó justo lo suficiente para que el encoder presione contra él.
El cable que viene con el sensor es bastante corto. Pero estaba reemplazando un sensor mecánico en mi Ender, así que simplemente usé el que ya tenía. Tuve que cambiar los cables de tierra y de señal en un extremo.
Los imanes son bastante fuertes y no tendrás ningún problema con que la cubierta se desprenda.
Asegúrate de que cuando presiones los imanes, los emparejes dos a dos, los pongas en la cubierta y luego, con ellos emparejados, los presiones en la funda. Si los metes al revés, los imanes se repelerán entre sí, y no hay forma de sacar los imanes una vez que están presionados.
Imanes para hacer una desconexión rápida de la cubierta (4 necesarios)
https://www.amazon.com/gp/product/B07873ZCY4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Rodamiento (1 necesario)
https://www.amazon.com/gp/product/B07S1B3MS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sensor (1 necesario)
https://www.amazon.com/gp/product/B0719K9Z9R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Accesorios neumáticos (2 necesarios)
Tornillos M3 x 6, 2 necesarios para fijar el sensor.
Se necesita una tuerca M3 para el montaje.
Se necesitan 2 m3 de tuercas T para el montaje en ranuras en V.
Tornillos M3 x 12, 2 necesarios para el montaje.
Cualquiera que sea la longitud que necesites para tu configuración, yo usé 12 mm.
Tendrás que habilitar el sensor óptico en Marlin (o cualquier FW que estés usando).
Puede que tengas que jugar con la distancia para que sea lo suficientemente sensible como para activarse cuando tienes una obstrucción, pero no demasiado sensible como para que tenga falsas detecciones.
https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html
https://www.instructables.com/Configuring-Endstops-on-Ramps-14-with-Marlin-firmw/
EDIT: Si estás usando Marlin, y agregando un sensor de movimiento por primera vez...
FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM se establece en tu archivo Configuration.h.
y querrás asegurarte de que FILAMENT_MOTION_SENSOR esté definido.
Pero el EProm probablemente tendrá 0 almacenado para la distancia. Así que necesitarás cargar los valores por defecto, o cambiar la distancia a través de tu LCD.
El mío se activa con poco más de 1 mm. Parece funcionar bien con 5 mm, pero lo configuré a 7 mm en caso de que haya algún ruido.
Lo bueno es que tengo mis distancias de carga/descarga y la distancia y velocidad de cebado perfectamente optimizadas después de todas estas pruebas.
Ajustes de impresión.
Imprimadora:
Ender 5 Pro.
Balsas:
No.
Apoya:
No.
Resolución:
200
Relleno:
20
Model Kaynağı
