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Utilisation d'Eddy

Information
  • Si vous avez précédemment configuré l'utilisation d'Eddy, veuillez supprimer la configuration.
  • Au moment de l'installation d'Eddy, le bobineau doit être placé au-dessus de l'embout et à une distance de 0,6-0,8 cm de cet embout.
  • Pendant les tests, n'allumez pas la table chauffante.
  • Avant utilisation, supprimez la configuration du sondeur dans la configuration.
Remarques importantes
  • Pour les machines à plusieurs axes Z, un nivellement manuel doit être effectué une fois.

Schéma de câblage

  • Le logo vers la table chauffante lors de l'installation.

Explications d'utilisation

  • Connectez-vous à l'aide d'un outil ssh via l'adresse IP pour accéder au terminal et exécutez le script. Téléchargez l'outil ssh nécessaire Outil MobaXterm

Veuillez utiliser la commande ci-dessous pour l'international

Voici le début de l'installation du script automatique d'Eddy

  • Ouvrez l'outil ssh que vous avez téléchargé, entrez la commande ci-dessous et appuyez sur Entrée pour copier.
rm -rf ./Eddy-Automated-Configuration-Script
git clone https://github.com/xishangyue/Eddy-Automated-Configuration-Script.git
sudo chmod +x ./Eddy-Automated-Configuration-Script/eddy1.sh
./Eddy-Automated-Configuration-Script/eddy1.sh
  • Ajoutez la configuration suivante dans le fichier de configuration moonraker.conf de la page web de fluidd pour faciliter les mises à jour ultérieures.
[update_manager Eddy-Automated-Configuration-Script]
type: git_repo
channel: dev
path: ~/Eddy-Automated-Configuration-Script
origin: https://github.com/xishangyue/Eddy-Automated-Configuration-Script.git
primary_branch: main
install_script: eddy1.sh
managed_services: klipper
  • Si vous avez mis à jour, utilisez l'outil ssh pour exécuter la commande ci-dessous.
sudo chmod +x ./Eddy-Automated-Configuration-Script/eddy1.sh
./Eddy-Automated-Configuration-Script/eddy1.sh
  • Exécutez-le et entrez votre mot de passe de la station supérieure comme indiqué dans l'image suivante.
  • Si vous voyez l'image suivante, entrez le numéro correspondant à votre imprimante et appuyez sur Entrée. Il y a des options en chinois et en anglais. Après avoir entré le numéro, appuyez sur Entrée.
  • Sélectionnez 3z pour vous assurer que la configuration z_tilt est présente dans le fichier printer.cfg ou sélectionnez 4z pour vous assurer que la configuration quad_gantry_level est présente. Pour un double Z indépendant, choisissez 3z. Référence de configuration
  • Si vous voyez l'image suivante, vous devez entrer Y et appuyer sur Entrée.
  • Si vous êtes en utilisant sht36_v3, entrez N et appuyez sur Entrée.
  • Si vous voyez l'image suivante, cela signifie que tout s'est bien passé.
Information
  • Les imprimantes équipées de la fonction z_tilt ou quad_gantry_level (QGL) doivent effectuer un nivellement Z multiple

Conseils:

Calibration initiale EDDY

Information

Divisé en deux petites étapes

  • Première étape
  • Vérifiez si votre macro d'origine est safe_z_home. Si elle est configurée, passez à l'étape suivante
[safe_z_home]                
home_xy_position:150,150 # coordonnées du point central XY, méthode de calcul : valeur maximale du lit chauffant divisée par 2, ajustez vous-même
speed:300 # vitesse de retour à l'origine
z_hop:10 # hauteur de levée avant le retour à l'origine
  • Cliquez sur la commande macro CALIBRATE_DD affichée sur l'image et exécutez-la

  • Contrôlez manuellement l'extrudeur Z pour qu'il touche le lit chauffant via le terminal, puis suivez les instructions

  • Cliquez sur la commande macro CALIBRATE_EDDY affichée sur l'image et exécutez-la

  • Cliquez sur la commande macro CALIBRATE_EDDY affichée sur l'image et exécutez-la
  • Une interface utilisateur apparaîtra ensuite (si ce n'est pas le cas, actualisez la page)
  • Utilisez une feuille A4 pour ajuster le z-offset, consultez le tutoriel Klipper Paper test avant d'ajuster la valeur de z-offset
  • Lorsque vous avez trouvé la bonne valeur, cliquez sur ACCEPT
  • Après la calibration, cliquez sur SAVE_CONFIG pour enregistrer les paramètres
Information
  • La mise à l'origine a été testée avec succès
  • Si le retour à l'origine n'est pas normal
  • Trouvez le fichier ci-dessous pour modifier la valeur de courant. Par exemple, si c'est 20, essayez +1, sinon -1. Si cela ne fonctionne toujours pas, répétez la calibration
  • Si la valeur de courant modifiée ne fonctionne toujours pas, modifiez la valeur de z-offset, qui est par défaut 1.0 et changez-la en 2.0

Étape 2 : Compensation de température

Information
  • Ne chauffez pas le lit chauffant ou la buse avant de faire la compensation de température
  • Exécutez la commande macro TEMP_COMPENSATION affichée sur l'image ci-dessous
  1. Après avoir effectué cette opération, l'interface utilisateur affichera une boîte de réglage Z. Utilisez la méthode de calibration manuelle Z-axis offset calibration (Paper Test) mentionnée ci-dessus, insérez une feuille entre la buse et le lit, puis confirmez cette valeur.
  1. Après avoir accepté la valeur, le lit chauffant sera porté automatiquement à 80°C et la buse à 250°C.
  2. Si vous êtes dans une pièce avec la climatisation ou des fenêtres ouvertes, il est recommandé de fermer la climatisation ou les fenêtres pour assurer l'élévation de la température d'Eddy, car le vent affecte l'élévation de la température.
  3. Lorsque la température d'Eddy augmente, le système vous rappellera automatiquement de faire une calibration manuelle du décalage Z toutes les 3°C. Le lit chauffant est très chaud, faites attention à vous brûler !!!
  1. Répétez la calibration manuelle du décalage Z (Paper Test) jusqu'à ce que la calibration soit terminée. Si vous constatez que la température d'Eddy ne monte plus, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour terminer la calibration prématurément.
  • Les commandes GCODE supplémentaires disponibles pendant la calibration de dérive incluent : TEMPERATURE_PROBE_NEXT
  • TEMPERATURE_PROBE_NEXT est utilisé pour forcer EDDy à collecter de nouvelles données avant d'atteindre la température cible 80°C définie.
  • TEMPERATURE_PROBE_COMPLETE est utilisé pour terminer la calibration avant que EDDy n'atteigne la température cible 80°C.
  • ABORT peut être utilisé pour arrêter la calibration et ignorer les résultats.
  • Lorsque la calibration est terminée, utilisez SAVE_CONFIG pour enregistrer les paramètres de décalage de température !
  • En résumé, ce processus de calibration est plus exigeant et prend plus de temps par rapport à la plupart des autres programmes. Il peut nécessiter de la pratique et plusieurs essais pour obtenir un premier niveau d'impression excellent dans une large plage de températures !

Comment affiner le z-offset

  • Étape 1 : Imprimez un cube de 200x200 avec une hauteur de 0,2 à l'aide de pursa/OrcaSlicer/cura/Bambu Studio pour affiner le z-offset
  • Étape 2 : Accédez à fluidd ou mainsail via l'IP de l'imprimante et trouvez le tableau de bord contrôle de mouvement, ajustez le z_offset
  • Après la calibration, cliquez sur SAVE_CONFIG pour enregistrer les paramètres

Les valeurs ne changent pas

  • Trouvez le fichier correspondant dans l'image et modifiez-le
  • Après la calibration, cliquez sur SAVE_CONFIG pour enregistrer les paramètres
Information
  • Après avoir effectué les opérations ci-dessus, si le lit n'est pas scanné correctement, changez le limiteur Z en limiteur virtuel, remplacez le endstop_pin original par endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
  • Si vous avez modifié la valeur de z_offset, modifiez la valeur horizontal_move_z=2 dans le fichier eddypz.cfg par la valeur de z_offset actuelle

Liens de téléchargement du modèle de bobine

  • Disque Baidu:Image système
  • Google Drive:Image système
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