Zusammenfassung
Ich hatte einen mechanischen Runout-Sensor auf meinem Ender 5, aber es gab ein paar Unterbrechungen im Filament zwischen dem Sensor und dem Extruder. Also hat es mir nichts gebracht. Es konnte auch einen Verstopfung nicht erkennen, und da ich mehr mit TPU (Ninjaflex) drucke, wollte ich etwas, das es mir ermöglichen würde, die Verstopfung zu beseitigen und mich davor zu bewahren, mehrere Stunden und teures Filament
Ein Freund schickte mir eine Kopie des Sensors, den er benutzte, aber ich bestellte die falschen Lager für den, den er hatte. Also musste ich diese Datei von Grund auf neu erstellen. Ich brauche die Übung in Design Spark sowieso.
Ich habe die Designspark-Datei beigefügt, damit ihr sie nach Belieben anpassen könnt.
Die Halterung ist so konzipiert, dass Sie sie vertikal oder horizontal montieren können.
Ich habe den Decoder in zwei Teilen gedruckt. Das Rad in ABS und die Basis in TPU. Du kannst dies in einem Stück in jedem Filament, das du zur Hand hast, drucken - PLA sollte funktionieren. Und lege ein Gummiband um die Basis, oder besorge einen kleinen Ballon und schneide ihn quer durch, um ein Band zu machen, das du über die Basis legen kannst.
Ich habe den Pfad so breit gestaltet, dass ein Stück Bowdenrohr hineinpasst, und dann das Innere mit einer Rasierklinge getrimmt, so dass der Filament einen engen Pfad hat und gerade genug abgeschnitten wurde, damit der Encoder dagegen drücken kann.
Das Kabel, das mit dem Sensor geliefert wird, ist ziemlich kurz. Aber ich ersetzte einen mechanischen Sensor auf meinem Ender, also habe ich einfach den, den ich bereits hatte, verwendet. Ich musste allerdings die Erd- und Signalleitungen an einem Ende umstecken.
Die Magnete sind ziemlich stark, und du wirst keine Probleme damit haben, dass der Deckel abgeht.
Achte darauf, wenn du die Magnete drückst, dass du zwei zusammenpaarst, sie in die Hülle legst und sie dann, nachdem sie zusammengefügt sind, in das Gehäuse drückst. Wenn du sie falsch herum einsetzt, werden sich die Magnete gegenseitig abstoßen, und es gibt keine Möglichkeit, die Magnete wieder herauszuholen, sobald sie eingedrückt sind.
Magnete, um eine schnelle Trennung der Abdeckung zu ermöglichen (4 benötigt)
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Lager (1 benötigt)
https://www.amazon.com/gp/product/B07S1B3MS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sensor (1 benötigt)
https://www.amazon.com/gp/product/B0719K9Z9R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Pneumatische Fittings (2 benötigt)
2 Schrauben M3 x 6 werden benötigt, um den Sensor zu befestigen.
Eine M3-Mutter wird für die Montage benötigt.
2 m3 T-Nuten, die für die Montage in V-Nuten benötigt werden.
m3 x 12 Schrauben, 2 für die Montage erforderlich.
Was auch immer die Länge ist, die du für dein Setup benötigst, ich habe 12mm verwendet.
Du musst den optischen Sensor in Marlin aktivieren (oder in welcher Firmware auch immer du verwendest).
Du musst vielleicht mit dem Abstand spielen, um es empfindlich genug zu machen, damit es auslöst, wenn du einen Verstopfung hast, aber nicht so empfindlich, dass es falsche Auslöser hat.
https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html
https://www.instructables.com/Configuring-Endstops-on-Ramps-14-with-Marlin-firmw/
EDIT: Wenn du Marlin verwendest und zum ersten Mal einen Bewegungssensor hinzufügst...
FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM wird in Ihrer Configuration.h-Datei festgelegt.
Und du wirst sicherstellen wollen, dass FILAMENT_MOTION_SENSOR definiert ist.
Aber der EProm wird wahrscheinlich 0 für die Distanz gespeichert haben. Also musst du die Standardwerte laden oder die Distanz über dein LCD ändern.
Meins löst bei etwas mehr als 1 mm aus. Es scheint bei 5 mm gut zu funktionieren, aber ich habe es auf 7 mm eingestellt, falls es zu Rauschen kommt.
Das Gute ist, dass ich nach all diesen Tests meine Lade-/Entladeabstände und den Primerabstand und die Geschwindigkeit perfekt im Griff habe.
Druckeinstellungen
Drucker:
Ender 5 Pro
Flöße:
Nein.
Unterstützt:
Nein.
Auflösung:
200
Füllung:
20
模型来源
