3D Printing Calculators
Kalkulator rotation distance w Klipperze
https://www.3dsizing.com/pl/calculators/klipper-rotation-distance/
Tylko oszacowanie — to nie firmware, profil slicera ani wycena. Sprawdź na wydruku testowym.
Kalkulator rotation distance w Klipperze
Klipper nie używa e-steps. Używa milimetrów filamentu na obrót silnika. Kalibruj zadaną vs zmierzoną długością albo przelicz stare M92 E z geometrią silnika.
Dane wejściowe
Wyniki
- rotation_distance do wpisania
- 21,5441mm
- Z e-steps
- 34,4086mm
- Ze zmierzonych długości
- 21,5441mm
Idzie za wyborem trybu.
Metoda obliczeń
Kalibracja: nowe RD = stare × zmierzone / zadane. Przy 95 mm zamiast 100 mm RD było za duże i musi spaść (odwrotnie niż e-steps Marlina). Z e-steps: RD = (pełne kroki × mikrostepy × przełożenie) / e-steps. Obie liczby zawsze; podświetlony wynik idzie za trybem. Długości w milimetrach.
Dokładny wzór
new_rd = old_rd × actual / requested (too little extruded → smaller RD). from_esteps = (full_steps × microsteps × gear_ratio) / e_steps. The live output follows the mode dropdown; both results are always computed. Ograniczenia: Przełożenie musi pasować do ekstrudera; kalibruj na gorąco. Lista tylko wybiera, który z dwóch zawsze liczonych wyników jest główny.
Powiązane obliczenia
- e-steps Marlina — odwrotność tego przeliczenia
- przepływ, gdy RD jest uczciwe — głód nie zawsze jest limitem hotendu
Zapisz w printer.cfg
W sekcji ekstrudera: rotation_distance: liczba z tej strony. Potem powtórz test 100 mm.
Najczęstsze pytania
Czemu to odwrotność e-steps?
E-steps to impulsy na milimetr. Rotation_distance to milimetry na obrót. Więcej impulsów/mm znaczy mniej milimetrów na obrót.
Czy potem nadal Pressure Advance?
Tak. Rotation_distance to milimetry sprzętowe. PA i flow slicera są osobno.
Jakie przełożenie dla klona BMG?
Wiele 50:17 ≈ 2,94, klony się rozjeżdżają. Z e-steps tylko jako pierwszy strzał, potem test 100 mm.
Odłączyć hotend?
Trzymaj się instrukcji firmware. Pomiar pod ciśnieniem stopu zaniża rzeczywistą długość.
Więcej w tym temacie
Wszystkie narzędzia w tym temacieFDM: kalibracja i firmware
Kalibracja e-steps ekstrudera
Policz nowe e-steps ekstrudera ze starych e-steps, zadanej długości i zmierzonego filamentu. Wzór: nowe = stare × zadane / faktyczne.
FDM: kalibracja i firmware
Maksymalne przyspieszenie input shapera
Konserwatywne max. accel Klippera/Marlina z zmierzonej częstotliwości rezonansu, dopuszczalnego ringingu i typu shapera (ZV, MZV, EI, EI 2-garbowy).
FDM: kalibracja i firmware
Optymalna wysokość warstwy osi Z
Przypnij żądaną wysokość warstwy FDM do najbliższej wielokrotności pełnego kroku śruby Z i kąta kroku, żeby zmniejszyć banding mikrostepów.
FDM: kalibracja i firmware
Strojenie PID (Ziegler–Nichols)
Zamień wzmocnienie graniczne Ku i okres Tu na klasyczne PID Ziegler–Nicholsa: Kp = 0,6 Ku, Ki = 2 Kp / Tu, Kd = Kp Tu / 8 dla hotendu albo stołu.
FDM: kalibracja i firmware
Kalkulator Vref silnika krokowego
Policz Vref sterownika z docelowego prądu RMS i rezystora sense dla A4988, DRV8825, TMC2208 i TMC2209. Podaje też prąd szczytowy.
FDM: kalibracja i firmware
Skalowanie skurczu termicznego
Przeskaluj STL, żeby zrekompensować skurcz FDM przy stygnięciu dla PLA, PETG, ABS, ASA, nylonu, PC albo własnego procentu. Współczynnik skali i nowy wymiar modelu.
FDM: kalibracja i firmware
Maksymalny przepływ objętościowy
Policz FDM przepływ Q = wysokość warstwy × szerokość linii × prędkość, potem maksymalną prędkość, jaką hotend utrzyma przy zadanym limicie mm³/s.
FDM: kalibracja i firmware
Rozdzielczość śruby trapezowej osi Z
Policz kroki Z na milimetr i rozdzielczość liniową z kąta kroku silnika, skoku śruby i mikrosteppingu. Pomaga diagnozować prążkowanie Z.