Prvalvetronicc微电子打印机的打印基板材料有哪些?

怎么正确辨别3D打印材料的质量好与坏_百度经验
&&&&&&互联网怎么正确辨别3D打印材料的质量好与坏?
百度经验:jingyan.baidu.com  3D打印机的使用其中重要的一部分就是3D打印材料质量,如何分辨3D打印材料的好坏呢?在购买3D打印材料时应该如何去挑选质量好的材料呢?  首先在选择材料时,可以仔细观察耗材是否存在色差,耗材如果是透明的,请仔细观察材质的色泽是否均匀;一般情况下色泽不均匀,说明耗材在生产时就发生了部分变;观察线材是否有黑色或其他颜色的斑点等等。  再次就是3D打印材料的精度,手感测试精度。拉开1-2米长的耗材,用大拇指和食指轻轻的夹住耗材,然后慢慢地去拉动耗材。如果耗材存在粗细不均匀或耗材表面不光滑,手感是很容易感知到的。可采用数显的游标卡尺来测量,测量材料是否在控制的公差范围内,例如在1-2米的长度内测量,测试线径的公差是否均匀;在每个测试点,旋转一周测量3-4个圆周的范围,主要测量线材是否“圆”,即:线材直径是否控制有效。  最后就是3D打印材料的质量问题,观察基板打印线条的均匀度,一般的3D打印机在打印开始都要做基板,观察喷头在基板上的均匀程度,如果材料比较均匀,耗材精度控制在范围内。观察耗材在打印中内部结构均匀程度,是否存在气泡、斑点等问题。 通过上述的观察方法,对材料进行辨别,这样你就可以简单快捷的挑选到质量好的3D打印材料了。经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。投票(0)已投票(0)有得(0)我有疑问(0)◆◆说说为什么给这篇经验投票吧!我为什么投票...你还可以输入500字◆◆只有签约作者及以上等级才可发有得&你还可以输入1000字◆◆如对这篇经验有疑问,可反馈给作者,经验作者会尽力为您解决!你还可以输入500字相关经验01001热门杂志第1期你不知道的iPad技巧3792次分享第1期win7电脑那些事6643次分享第2期新人玩转百度经验1412次分享第1期Win8.1实用小技巧2654次分享第1期小白装大神1928次分享◆请扫描分享到朋友圈南京航空航天学 - 技术转移中心
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高导热微电子封装与基板材料的产业化开发作者:jszy
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&&& 目前国内用于微电子封装的基板材料、介质材料和金属材料还远落后于国外产品。封装材料的落后严重制约国内封装技术的进步和微电子产品性能的提高。例如,占半导体器件封装总量95%的环氧模塑料(CMC),高性能的产品大多数还是来自于国外公司或合资公司,国内产品只能占据低端市场,产品附加值很低。低温共烧多层陶瓷基板(LTCC)、高导热陶瓷基板(AlN、Si3N4)国内尚没有成熟产品。技术特点:本项目利用聚合物基高导热复合材料基板与封装材料的研究基础,促进高导热和高密度微电子封装与基板材料的产业化开发。&&& 应用领域及前景:该项目得到支持,已经完成了相关基础研究,制备出具有良好导热性能和介电性能的复合材料基板。该产品可应用在信息产业领域,高密度和大功率微电子封装领域。帐户输入有误
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改变未来制造的NanoOPS 3D打印机|——专访(美国)东北大学高效纳米制造科学工程中心总监Ahmed Busnaina
自从3D打印诞生以来,这项颠覆性的制造技术实现了太多人们难以想象的事情。制造、医疗、学术、航空航天、军事等多个领域都有它的身影。中国物联网校企联盟将其称作“上上个世纪的思想,上个世纪的技术,这个世纪的市场”。2014年9月,(美国)东北大学 ① 高效纳米制造科学工程中心(以下简称CHN)的研究人员发布了世界上首个加工电子器件和传感器的全自动纳米级打印机——NanoOPS 3D打印机。
  自从3D打印诞生以来,这项颠覆性的制造技术实现了太多人们难以想象的事情。制造、医疗、学术、航空航天、军事等多个领域都有它的身影。中国物联网校企联盟将其称作&上上个世纪的思想,上个世纪的技术,这个世纪的市场&。2014年9月,(美国)东北大学 ① 高效纳米制造科学工程中心(以下简称CHN)的研究人员发布了世界上首个加工电子器件和传感器的全自动纳米级打印机&&NanoOPS 3D打印机。此为何物?本期《消费电子》采访了CHN的总监艾哈迈德(Ahmed Busnaina),让他为我们揭开NanoOPS的神秘面纱。
  节约10-100倍的制造成本
  3D打印 ② 思想起源于19世纪末的美国,在20世纪80年代得到发展和推广。资料显示,3D打印技术的历史并不长。1986年,美国科学家查尔斯&赫尔(Charles Hull)开发了第一台商业3D打印机,被后人称为&3D打印技术之父&。通俗地说,3D打印机可以&打印&出真实的3D物体,比如打印机器人、玩具车,甚至是食物等各种模型。30多年来,3D打印技术实现了一次又一次突破,让人惊叹&不可思议&!
  据了解,目前商用电子器件的制造成本仍然很高,2015年高达150亿美元,同时耗费大量的水电资源。艾哈迈德告诉记者:&我在传统的半导体制造工艺领域工作了20多年,当制造设备的成本跃升至几十亿美元(今天达到170亿美元)时,我认为应该有一种更简单、更低廉的,在同一尺度下实现制造电子产品的方法。而纳米技术显然更容易实现,因为现今油墨颗粒可以在纳米级下获得,这使得纳米级印刷技术成为可能。&近年来,3D打印的市场正在稳步扩大。微纳机电系统、生物医疗、组织工程、新材料、新能源、高清显示、微流控器件、微纳光学器件、微纳传感器、微纳电子、生物芯片、光电子和印刷电子等诸多领域对于复杂三维微纳米结构有着巨大的产业需求。在各方因素的促使下,加工电子器件和传感器的全自动NanoOPS 3D打印机应运而生。CHN长期以来一直在研究纳米技术,他们在2014年发布的NanoOPS 3D打印机,可能会在纳米级制造领域造成突破性影响。
  体型巨大、几乎充满整个房间的纳米级柯式打印系统(NanoscaleOffset Printing System),简称NanoOPS。看起来,NanoOPS是个巨大的六边形机器,约有7英尺(约2.13米)宽,中心固定着一个机械臂,用以转移模板和产品。其工作原理与常见的挤出式3D打印机逐层堆积树脂或塑料不同,纳米3D打印机一开始就会在产品的模具或模板上打印。需要打印的计算机芯片或另一块电子器件会浸入含有微小纳米粒子的溶液。系统会向溶液施加电脉冲,以引导纳米粒子附着在需打印的产品上,通过精确控制粒子数量生成任意形状。
  艾哈迈德表示:&我们开发的NanoOPS技术使整个行业和研究人员都能够以同样的尺度(纳米级)印刷传感器、电子设备,就像今天的电子产品一样具有高吞量。这意味着它可以比当今的打印技术如喷墨打印或三维打印的速度快1000倍,尺度小100倍。&NanoOPS可以用来制造新的、更实惠的电子产品、药品,更强、更轻、更智能的复合材料,或更快、更便宜的能源采集和存储设备。
  除此之外,艾哈迈德还告诉记者:&NanoOPS是目前制造电子产品唯一可行的替代品,因为目前的印刷技术使用的还是40年前在半导体制造业中使用的刻度。&当前电子工业和3D打印使用的是喷墨技术,用于打印低端电子器件、柔性显示器、无线射频识别等,且仅可以实现20微米(20,000纳米)打印。20微米是1975年硅电子器件的线宽。据艾哈迈德介绍:&目前印刷技术能做到的最小电路线长20000纳米,宽小于20纳米。而美国国家科学基金会(NSF)非常支持并资助了东北大学的高效纳米制造科学工程中心,我们已经研发出了能够打印最小线宽20纳米以下的电子器件技术。&总的来说,NanoOPS的突破性体现在四方面:10-100倍的节约电子器件的制造成本;可应用于任何刚性或柔性表面;可在常温常压下制造器件;可使用任何导体、半导体或绝缘材料。
  《消费电子》执行社长王福山/美国东北大学高效纳米制造科学工程中心总监Ahmed Busnaina
  用汗液/眼泪即可测血糖的传感器
  NanoOPS面世后获得了许多奖项和荣誉。在艾哈迈德看来,除了比常规制造的成本低10-100倍外,NanoOPS最大的优点在于它可以印刷传感器、电子器件、能源设备等其他设备以及可以使用任何导电、半导体或绝缘材料(有机或无机)。在几分钟内,NanoOPS就能在柔性或硬质基板上3D打印出纳米结构和电路上的柔性或硬质基板。这些基板尺寸最大可达8英寸宽。除此之外,高产的NanoOPS还具有可持续制造的优点,同时能够提升性能,实现从纳米到微米的多尺度印刷,打印出20纳米以内的电子器件,并且有能耗低、投资低的优点。
  优势显著的NanoOPS将会给人类生活带来极大影响。据(美国)东北大学的报告称,&一座微电子制造工厂往往要花费数十亿美元,并且需要大量的水和电资源支持。此外,目前生产纳米级设备几乎都没有利用到纳米材料,比如纳米管、量子点和纳米颗粒的独特性能和属性。而NanoOPS则提供了一种独特的方法来制造包含了纳米材料的制造设备和产品。&艾哈迈德告诉记者:&除了使打印出来的电子器件和传感器更适合每个人,NanoOPS还将制造出其他运行得更快、更好,节约更多电力的新颖设备。纳米级印刷工艺是一种新的绿色纳米制造技术,在常温常压下,除极少数情况需要使用电力外,大部分都是用水。我们甚至能够使用这个技术来打印纳米级的药物模型,使得目前和未来的药物传输效率提高10倍,高效到达人体细胞。&
  据艾哈迈德介绍,全自动化的NanoOPS样机已经向58家企业展示过。到2025年,物联网项目规划创造30-110亿美元的影响力,这需要成千上万的廉价、低功耗的传感器以及电子器件。艾哈迈德认为,只有降低用于无所不在的传感器和电子器件的成本才能实现物联网。
  除了加工电子器件,印刷传感器是NanoOPS另一重要价值。艾哈迈德表示,&NanoOPS可以打印出用于检测化学或生物标记物和其他类型传感器的极小的无线传感器,同时也包括植入的传感器、电力电子、显示器、N、能量收集等。&据悉,目前的商用硫化氢化学传感器是使用血液来检测血糖的,尺寸大、耗能高,大多数不可穿戴,非柔性且有线。而CHN研发的无需媒介的第三代传感器&&硫化氢化学传感器,使用汗液或眼泪就能够检测血糖,还可用于检测病毒、细菌、癌症等,是一项具有突破性意义的技术。据介绍,NanoOPS打印出的传感器的成本仅是目前市场上硅传感器的百分之一到十分之一。
  多年来埋头钻研纳米级3D打印技术的艾哈迈德对这项将在各工业领域产生革命性影响的NanoOPS技术寄予了厚望,他告诉记者:&除了制造传感器和电子产品之外,我还想用它来打印能源类、医疗或材料应用类。印刷电子器件和传感器的优势是可持续制造、性能改进、透明度和新材料的使用等。此外,因为开发费用和生产成本低,这项技术将打开许多新应用程序的大门。例如,一个纳米加工设施系统只需投入约5000万美元,这在今天看来算是较低的成本。低成本让数百万的创新者和创业者们对纳米技术不再望而却步,将大大降低行业壁垒,从而创造出全新的产业链。&
  每天都在工作 包括周末
  艾哈迈德的日常工作非常繁忙。除了担任(美国)东北大学高效纳米制造科学工程中心的总监外,艾哈迈德还是(美国)东北大学微污染控制中心的主任。&主要处理制造产品过程中产生的污染,重点关注纳米电子学领域的常规纳米制造中的微污染。主要涉及当今常规纳米电子学不断增加的纳米制造产量。&艾哈迈德是表面清洁和污染控制领域国际公认的权威专家,是开发纳米尺度元素(如碳纳米管,纳米粒子等)的快速大规模定向组装的领导者。这包括开发模板,以在短时间内(以秒为单位)和大面积地将纳米元件组装成纳米级结构。不仅如此,艾哈迈德在评审期刊、诉讼和会议上发表了600多篇论文,拥有80项专利和专利申请。他在许多咨询委员会任职,其中包括电子。他还是美国机械工程学会会员,粘合学会会员,AIAA和IES的副研究员,获得过富布莱特高级学者奖,道明杰出青年学者奖(ASEE)。
  艾哈迈德的履历非常丰富且出色,但身兼多职的他出于热爱和社会责任感,对NanoOPS注入了巨大的热情。艾哈迈德告诉记者:&我未来每个人都能使用到这项技术,所以我每天都在工作包括周末。CHN非常重视社会责任,这也是发明NanoOPS的一个动力因素。我们做了生命周期分析,计算了印刷产品产生的碳排放量。事实上,这是一项可以在常温常压下制造电子器件的绿色技术。此外,我们基于调研结果还制定了安全处理和使用纳米材料的基础协议。&或许,NanoOPS 3D打印技术对艾哈迈德来说已不仅仅是工作。当记者问到&抛开工作还有哪些兴趣爱好?&时,艾哈迈德依然想着NanoOPS3D打印技术,&闲暇时,我喜欢阅读、跑步、游泳,另外还包括研究我很感兴趣的技术,比如纳米级打印技术。&有如此钻研的劲头,也难怪艾哈迈德带领的CHN能研发出改变未来制造的NanoOPS 3D打印机。
  可以说,纳米技术能真正改变制造,而且这并不遥远。NanoOPS系统的运行、生产成本远低于普通的纳米制造设备,且因使用新材料和基材,许多以前不可能实现的应用都将在不久的将来成为可能,这也让NanoOPS具备了商业化的广阔前景。高精尖科技行业对常人来说似乎陌生又遥远,但人类生活却正因这些高科技背后人才的不断钻研,促进科技的向前发展,才变得越来越好。
  注释①
  美国东北大学(NortheasternUniversity)成立于1898年,是全美最大的私立大学,类型为研究型大学,自我定位为交叉学科的领航者。主校园占地73英亩(300,000 m2),位于波士顿市,紧邻著名的哈佛大学和麻省理工学院。
  注释②
  3D打印是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术,是快速成型技术的一种。其实,3D打印机与普通打印机的工作原理基本相同,只是打印的材料不同。普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的&打印材料&,是实实在在的原材料。打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把&打印材料&一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
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  自从3D打印诞生以来,这项颠覆性的制造技术实现了太多人们难以想象的事情。制造、医疗、学术、航空航天、军事等多个领域都有它的身影。中国物联网校企联盟将其称作&上上个世纪的思想,上个世纪的技术,这个世纪的市场&。2014年9月,(美国)东北大学 ① 高效纳米制造科学工程中心(以下简称CHN)的研究人员发布了世界上首个加工电子器件...
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看香港理工大学如何将废旧DVD改造成一个3D打印机
10:10:25  
看香港理工大学如何将废旧DVD改造成一个3D打印机
随着社会的不断发展,人们的生活不断更新,电子产品更是日新月异。淘汰的电子产品越来越多,产生了大量的电子垃圾。如何回收这些有用的垃圾成为了一个难题。香港理工大学计划将部分被淘汰的电子垃圾利用起来打造一款用于教育3d打印机;因为原料都是来自于电子垃圾,其制作成本可以降到非常低。制作者将这款打印机命名为Curiosity(好奇心),下面我们就来看看这台打印机是怎么造出来的吧,你也可以按照此方法获得自己人生的第一台3D打印机哦。 第一步:前期准备 “好奇心”的主要部件都是来自于电子垃圾,其中包括老式DVD光驱、电脑电源,整个项目完成之后的总成本不超过150美元,而且一旦能将此项目实现规模化,单台3D打印机的成本更是有望压缩到100美元! 注:该项目同时也是一个公益项目,组装套件可以在HKbay上购买到,该项目的利润将用于帮助贫穷的孩子获得接受创客教育的机会。
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必需的工具: 内六角扳手:包括两个尺寸分别为2.5mm(长柄)和2.0mm的球形端扳手,和1.5mm与3.0mm六角扳手。 热胶抢 电烙铁 美工刀 尖嘴钳 螺丝刀 毫米精度的标尺 数显卡尺 8毫米至10mm扳手 4毫米手电钻或Dremel 镊子 UHU粘胶 标线带 万用表
材料: 回收的电子垃圾 2个老式DVD光驱 软盘驱动器 PC电源 线材
3D打印组件: 结构框架 加热头固定器
电子件: Arduino Mega Ramps板 4个Pololu Motor Shields USB线 1.75毫米丝全金属挤出器w/ PTFE管和铜接头 Nema 17步进电机 w/0.4mm加热头喷嘴,带100K热敏电阻和冷却风扇部件
第二步:准备DVD光驱 拆掉两个DVD光驱。因为光驱的品种非常多,具体的拆解过程可能会存在差别,但基本可以按以下步骤完成: 1、移除DVD光驱盒顶部面板; 2、移除电路板,切下扁平电缆; 3、移除光驱侧边和前面板; 4、分离金属框(其固定着步进电机、DVD旋转电机、激光头和电路板); 5、从激光头上移除DVD旋转电机和电路板,拆掉多余的线材。
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如图所示,没必要将步进电机一起拆下来。另外,保留下上面所有的减震橡胶。两个DVD光驱一样拆。
第三步:准备软盘驱动器 和上面一样,软盘驱动器也各有差别,大致的的步骤如下:
1、移除软盘盒的顶面板; 2、移除电路板、拆下扁平带状电缆; 3、移除顶面板和金属边框; 4、分离金属框(其固定着步进电机和读写头) 5、将多余的部件清除,只留下能固定步进电机和读写头的部分即可,尽量在固定的基础上让整个组件更轻。
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另外确保你的步进电机上有4个连接口,如下图所示(步进电机不需要拆下来),如果只有两个接口,可能只是直流电机。
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使用万用表分别找到A+/A- 和B+/B-两对接口,每对之间的电阻大约为15Ω,如果你测得的阻值是无限大,则他们可能并不是一对。而他们各对之间的正负是不必区分的,接下来将跳线焊接到上面: 脚1 -& A+或B+ 脚2 -& A- 或B- 脚3 -& B+ 或A+ 脚4 -& B- 或 A- 【分页导航】
第1页:准备材料第2页:安装组件第3页:调试、校准和测试
第四步:安装结构框架 这里的框架是采用激光切割的木板拼接而成的,这有利于保持设备的精度。简单的拼接之后并不需要急着安装螺钉。
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第五步:安装挤出器 这里需要用到一个金属挤出套件,这个装置可能需要你额外购买。这个部件负责3D打印原料的推送。
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将挤出器安装到电机轴上,保持紧固。
第六步:组装X和Z轴电机 其中X轴驱动采用了DVD光驱,而Z轴使用的是软盘驱动器。
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对准X轴和Z轴;Z轴电机必须垂直固定在X轴顶部。两个电机之间的连接部分需要用到热胶。确保软驱的电机能够通过DVD光驱电机的下面,确保两个电机在整个轴上运动时都不会有任何阻碍。使用热胶时一定要注意不要将热胶放在任何可移动的位置上。
第七步:安装打印基板和Y轴电机 Y轴电机使用的DVD光驱电机。
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将打印基板安装在DVD光驱的中心,确保基板和电机无接触,另外基板的任何一边都不应该超过DVD光驱的范围。 第八步:安装加热头 在软盘驱动的读写头上安装加热头,这里用到了一个3D打印的固定槽,用DVD上拆下的小螺丝固定。
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第九步:准备在框架上安装DVD光驱 标记X/Z驱动的位置,在木片的中心做好标记,然后在相应位置钻孔;
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标记Y驱动的位置,在框架基板上做好标记,然后在相应位置钻孔。
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第十步:在框架上安装电机 首先用4颗M4x20螺钉将前面做好的X/Z轴安装到3D打印机的顶部框架上,注意在安装这一结构时,需要在螺丝钉上加装一枚螺帽或一些垫圈。
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接下来将带有打印基板的Y轴结构安装到打印机底部框架上。为了给电机留下足够大的自由活动孔家,打印机的底部框架做了镂空处理,另外也应该采用更长的螺钉(M4x40)和更多的垫圈将整个Y轴结构悬空。
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第十一步:在框架上安装电子件 本3D打印机采用的控制处理器为Arduino Mega开发板,根据开发板的大小在框架板上钻螺丝孔,然后将Arduino固定。
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接下来在Arduino上加装Ramps和Pololu电机扩展接口。
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第十二步:整体电子组件连接 电子组件的整体结构示意图如下:
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将各个组件连接起来,注意线材的安装方式和路劲,不要干扰到打印机机动单元结构的运动。
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【分页导航】第1页:准备材料第2页:安装组件第3页:调试、校准和测试
第十三步:调试、校准和测试 以下是3D打印机的工作过程示意图。
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你可以使用CAD软件制作3D图像,并保存为打印机可用的.stl格式文件。当然,你也可以在网上下载.stl的3D打印文件并进行编辑。 本项目即将提到的需要用到的所有程序都是开源的。 在调试阶段,你可以用到一款通信软件Printrun/Pronterface,这款软件还包括Mac OS X和Linux版本。
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另外,还需要确保你的Arduino Mega上面已经安装了控制器固件Marlin。 而在将打印机和电脑连接之前,你还需要在你的计算机上安装Cura,Cura还会安装Arduino驱动,安装好了之后将Arduino和电脑通过USB连接。 Windows 8用户须知:Windows 8可能会拒绝arduino.inf这样的没有数字签名的第三方驱动的安装,在安装前需要关闭此功能。 OS X用户须知:请更新到最新版的操作系统之后才安装,最新版的系统能够自动识别Arduino Mega并自动安装驱动,但其可能会将Arduino识别成一个USB调制解调器,不要在意这一点。 调试过程中我们需要用到G-code代码,通过手动输入特定的命令可以让打印机的各个组件执行不同的任务,这些命令可以在Pronterface界面的右下角输入。当然,对G-code代码不感兴趣的也可以直接点击Pronterface界面上的按钮执行相应的动作。 G-code代码大部分都是以M和G开头的,必须大写,完整代码列表你可以在网上自己找到,以下列举了几个: ·G28:所有轴回到初始位置 ·M106 S255:风扇打开 ·M106 S0:风扇关闭 ·G1 X0 Y0 Z10:打印头移动到基板上10mm位置 ·G1 E50 F100:以100mm/s的速度出丝50mm ·M302:撤销“挤出器安全”
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下面将介绍具体的调试校准方法。 连接电源并检查电机方向 接通电源,首先检查电机的转动方向是否正确,如果不正确,将Ramps上的插口方向对调即可。 确保打印基板不会干扰到加热头的运动 使用G28命令,三个电机将会向它们的初始位置运动,这个过程会发出比较大的声音,不要被吓到。 检查X轴的方向
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点击+X,X轴应该会向右运动。如果X轴向左运动,赶紧关闭打印机电源,断开Pronterface,并反过来调整连接在Ramps上的接口。 检查Y轴的方向 和X轴类似,如果点击+Y时Y轴向后运动,关闭电源断开连接后,调整Ramps上的接口。 检查Z轴的方向 点击+Z上的10,Z轴应该会向上移动10毫米,如果Z轴向下运动,进行上面类似的调整。 检查加热头喷嘴和打印基板的距离 接下来我们需要调整打印基板的高度,将X和Y轴移动到左前下角,将Z轴尽可能压低。调整打印基板的螺钉让打印基板和喷嘴之间的距离为0.1mm(这也是这台打印机的打印精度)。继续将X轴和Y轴移动到基板的其它三个角,调整打印基板和喷嘴之间的距离为0.1mm. 这个距离非常关键,如果距离小于0.1mm,打印将会变形;而距离过大甚至完全无法工作;所以在一次调整之后还应该多进行几次检查。 检查风扇
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输入代码M106 S255,加热头冷却风扇应该会开始逆时针旋转并吹风冷却加热头。如果风扇没有开启,调整Ramps上的接口。如果风扇吹出的风向不对,将风扇拆下来在另一个方向安装。 测试加热头
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在确保风扇正常工作的情况下,选择Heat 185(打印材料是PLA),点击Set,观察温度上升至180℃并保持稳定,那么加热头工作正常。另外注意一点,为了提高PLA的着丝附着力,可以考虑在PLA外面附着一层胶水,干燥之后即可打印。 测试挤出器 暂时不要加丝。使用M302代码撤销Marlin中冷却丝挤出保护,设置Pronterface挤出10mm的丝,然后点击Marlin(挤出)。这时挤出器上最大的齿轮应该会开始顺时针旋转,点击Reverse(反向),该齿轮又会逆时针运动。
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接下来装入打印丝,保持温度为185℃(PLA),设置挤出器以100 mm/min的速度挤出100mm的打印丝,让打印丝填入管中,继续加丝则熔融的打印丝就开始从喷嘴涌出了!
第十四步:享受你的打印机 接下来开始使用你的打印机吧,找到或绘制合适的3D打印文件,开始享受打印的过程吧
12:31:05  
厉害。。。。。。。。。。。!!!
09:11:30  
其实只是把那个当成x和y的步进电机,但是这个废物改造的想法还是非常好的,但是缺点是只能加工小的工件吧
高级工程师
14:54:53  
楼主辛苦了,谢谢分享赞一个。
12:24:39  
真不错,非常感谢,学习了!
21:48:45  
21:56:25  
真厉害,谢谢了
林超文手把手教你学!
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