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Características de la impresora

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Lautaro Ayosa
Por Lautaro Ayosa
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Detección de impresión inalámbrica en impresoras de la serie H2

¿Qué es la detección de impresión en el aire Durante la impresión 3D, ocurre "impresión en el aire" cuando la boquilla no extruye el filamento correctamente debido a obstrucciones, filamento húmedo/irregular o configuraciones de temperatura incorrectas, lo que provoca que la boquilla imprima en el aire. La impresora de la serie H2 utiliza la colaboración de múltiples módulos para detectar impresión en el aire, pausando inmediatamente y solicitando al usuario resolver el problema. Es importante destacar que la H2S no admite la detección por visión de cámara de boquilla para impresión en el aire. Tres soluciones de detección 1. Detección visual basada en cámara (monitorea la extrusión de boquilla) Dado que no cuenta con cámara de boquilla, la H2S no admite la detección de impresión en el aire basada en visión. Funcionamiento La cámara de boquilla verifica continuamente dos condiciones críticas: - No hay extrusión de filamento cuando se espera. - La distancia entre la boquilla y el objeto impreso aumenta con el tiempo. Cámara de boquilla Requisitos - La impresora debe estar equipada con cámara de boquilla. Condiciones de uso 1. La cámara de boquilla y la luz auxiliar de iluminación deben funcionar correctamente, con lente limpia. 2. Habilitar la opción "Monitoreo de impresión AI" en la configuración de impresión. Notas Alertas falsas: Modelos con desplazamientos largos (ej.: piezas pequeñas dispersas) pueden generar alertas falsas. Precisión: Debido a la cantidad limitada de datos de entrenamiento en la versión actual del firmware, la precisión de detección se mejora continuamente mediante actualizaciones algorítmicas. 2. Detección basada en AMS (mide la longitud de alimentación de filamento) Funcionamiento El AMS monitorea continuamente la longitud de alimentación de filamento durante la impresión: - Si la longitud de alimentación permanece sin cambios → Se detecta fallo de extrusión → El filamento se corta y retrae automáticamente. Requisitos - Habilitado por defecto al usar AMS para impresión. Notas Manejo de errores: Al ocurrir un error de impresión en el aire, la impresora corta automáticamente el filamento y lo retrae hacia el AMS. Para resolver: - Extraer el filamento del slot correspondiente del AMS. - Recortar las secciones dañadas (ej.: filamento desgastado). - Volver a insertar el filamento y continuar la impresión. - Si persisten errores de extrusión, verificar obstrucciones en la boquilla o atascos en el extrusor. Verificación post-recuperación: - Puede aparecer subextrusión en la superficie del modelo debido a la impresión en el aire ocurrida antes de la detección. Inspeccionar la calidad de impresión antes de decidir continuar o reiniciar la tarea. 3. Detección por motor servo de bucle cerrado (siente la resistencia de extrusión) Funcionamiento Monitorea la salida de torque del motor servo: - Alta velocidad de extrusión + bajo torque → Indica deslizamiento de engranajes (ej.: filamento no agarrado o desgastado). La H2D utiliza un motor servo de bucle cerrado para rastrear el torque en tiempo real. Si la velocidad de extrusión rápida se combina con torque anormalmente bajo, el sistema detecta fallo de extrusión. Causas comunes: 1. Filamento externo cargado manualmente que activa el sensor de campo magnético pero no es agarrado por los engranajes. 2. Desgaste del filamento reduce su diámetro, impidiendo un agarre adecuado. Requisitos - Habilitado por defecto al usar carretes externos. Condiciones de uso 1. Solo impresión con carretes externos 2. Se requiere boquilla de 0,4 mm (otros tamaños no admitidos) 3. La velocidad de impresión debe ser moderada: La detección requiere una tasa de flujo de impresión >9,6 mm³/s (escenarios de baja velocidad como impresión de capa inicial pueden omitir la detección) 4. Materiales admitidos: PLA, PLA-CF, PETG, PETG-CF Pasos de solución de problemas: 1. Recortar las secciones dañadas del filamento. 2. Volver a insertar el filamento → Pre calentar la boquilla → Probar manualmente la extrusión. 3. Si falla la extrusión, verificar y limpiar la boquilla/obstrucción en el extrusor. Notas: - Menos efectiva para modelos con retracciones frecuentes (ej.: pilares altos y finos). - Las impresiones post-recuperación pueden mostrar pequeños huecos de material debido a alertas retrasadas (afectado por tipo de material/velocidad). Inspeccionar cuidadosamente la calidad de impresión antes de decidir continuar. Escenarios de aplicación En resumen, el sistema activa automáticamente la detección dual según el método de alimentación de material: Al usar AMS: 1. Detección por cámara: Monitorea el estado de extrusión de boquilla. (No incluye H2S) 2. Seguimiento de alimentación de AMS: Mide con precisión la longitud de alimentación de filamento. Al usar carretes externos: 1. Detección por cámara: Monitorea el estado de extrusión de boquilla. (No incluye H2S) 2. Detección de torque del motor: Rastrea los cambios en la resistencia de extrusión. Al combinar dos métodos de detección, la serie H2 garantiza mayor sensibilidad a la impresión en el aire en ambos escenarios, mejorando significativamente la confiabilidad y tasas de éxito de impresión. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, por favor envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y brindaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a la característica de detección de llama H2D

Nota: Esta página utiliza la máquina H2D como ejemplo. Las características son exactamente las mismas para las máquinas H2S y H2C. Descripción funcional Para garantizar la seguridad del módulo láser y mitigar riesgos de incendio, la impresora H2D integra un sistema de detección de llamas con las siguientes características: - Tiempo de detección: Se activa automáticamente al iniciar una tarea láser y mantiene un monitoreo continuo hasta finalizar la tarea. - Protocolo de alerta: Dispara una alarma de incendio al detectar firmas de llama, incluyendo alertas sonoras (mediante bocina) y advertencias visuales (notificaciones emergentes), solicitando intervención inmediata del usuario. - Mecanismos de seguridad: - Desactiva instantáneamente los sistemas de asistencia de flujo de aire, ventilación y ventiladores para limitar la propagación del fuego. - Reubica automáticamente el módulo láser a una zona de seguridad en la parte trasera-izquierda para evitar daños térmicos. Principio de funcionamiento La cámara de la impresora H2D está equipada con múltiples sensores de infrarrojos/temperatura que recopilan continuamente datos en tiempo real de radiación infrarroja y temperatura. Estos sensores, combinados con un sistema de cámara en vivo para análisis de características de imagen, forman un sistema de detección de llamas diseñado para garantizar fiabilidad y precisión en la detección. Especificaciones detalladas de los sensores se proporcionan a continuación: 1. Sensor de infrarrojos de la cámara Ubicado en las esquinas superiores de la cámara (consulte el diagrama a continuación), monitorea continuamente las señales infrarrojas. 2. Sensor del módulo láser El módulo láser incluye un Sensor de temperatura y un Sensor de llama, ubicados en la parte inferior del módulo láser (consulte el diagrama a continuación), evaluando la ocurrencia de incendios mediante monitoreo en tiempo real de señales infrarrojas y temperatura. 3. Sensor de temperatura de la cámara Dentro de la cámara se encuentran el Sensor de temperatura de la cámara y el Sensor de temperatura de la cama caliente, que actúan como sensores de detección de incendios durante el procesamiento láser para ayudar en el monitoreo del fuego. 4. Cámara de vista en vivo La cámara montada en el lateral captura el procesamiento en tiempo real dentro de la carcasa, utilizando algoritmos de IA para analizar características de imagen para la detección de incendios. Cómo prevenir incendios 1. Durante el procesamiento láser, los operadores deben permanecer presentes junto a la impresora, manteniendo el monitoreo en tiempo real hasta completar la tarea, para abordar de inmediato cualquier situación. 2. Al procesar materiales desconocidos, es esencial monitorear las condiciones dentro de la carcasa. Se deben evitar materiales no oficiales con inflamabilidad incierta para prevenir incendios causados por configuraciones incorrectas. 3. Ejercer precaución al configurar parámetros de potencia de procesamiento excesivamente altos. Se recomienda utilizar parámetros oficiales recomendados para el procesamiento. Al configurar parámetros personalizados, evite combinaciones de alta potencia láser y baja velocidad de movimiento. 4. Asegurar que el espesor material preestablecido esté dentro de un rango razonable. Las desviaciones significativas en los espesores preestablecidos pueden causar que el enfoque láser se desvíe durante el procesamiento, potencialmente provocando ignición superficial. Para información sobre la funcionalidad de medición de espesor de material, consulte la wiki: Medición de espesor de material. 5. Antes del procesamiento, limpiar la plataforma láser. Los materiales residuales y el aceite en la plataforma aumentan significativamente el riesgo de ignición. Antes de iniciar una tarea, asegurarse de que no queden residuos de material ni aceite de la tarea anterior en la plataforma. 6. Habilitar la asistencia activa de flujo de aire. Esto no solo mejora la calidad de grabado, sino que también ayuda a prevenir el riesgo de ignición por acumulación de calor al procesar ciertos materiales. 7. Evitar cortar materiales de madera después de secar. Los materiales de madera no utilizados deben almacenarse sellados. Además de ser propensos a causar incendios, los materiales de madera secos son altamente susceptibles a deformarse, afectando la efectividad del procesamiento láser. Cómo mejorar la precisión de detección 1. Evitar la exposición directa de la impresora a la luz solar intensa. La exposición a luz solar intensa puede afectar en cierta medida a los sensores infrarrojos, potencialmente provocando alarmas falsas de incendio o reduciendo la sensibilidad de detección. 2. Inspeccionar periódicamente el estado de los sensores. Debido al procesamiento prolongado con alta intensidad láser, los sensores internos dentro de la carcasa pueden acumular humo y polvo, afectando la sensibilidad de detección. Además, los cables de los sensores pueden aflojarse por movimiento del equipo o colisiones accidentales, causando anomalías operativas. Verifique y pruebe el estado operativo de cada sensor en Configuración > Herramientas > Seguridad contra incendios. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, envíe una solicitud de soporte técnico. Responderemos sus preguntas y brindaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta wiki, deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Calibración de precisión de movimiento

¿Qué es la precisión de movimiento El sistema de transmisión mecánica controla con precisión la trayectoria de movimiento de la boquilla de la impresora, y su precisión de movimiento es crucial para el proceso de impresión 3D de alta precisión. Al igual que la mayoría de los sistemas mecánicos de movimiento, la precisión de posicionamiento se ve afectada por una serie de desviaciones de movimiento, como el retardo de movimiento, la distorsión de movimiento, etc. Retardo de movimiento: la brecha entre la transmisión bidireccional del movimiento mecánico, principalmente causada por holguras de montaje, desgaste, deformación elástica de componentes, etc. Distorsión de movimiento: distorsión del sistema de coordenadas de movimiento causada por la no ortogonalidad de los componentes del husillo y la uniformidad del paso de los engranajes. La calibración de precisión de movimiento busca resolver el problema de posicionamiento absoluto en el proceso de impresión 3D, logrando una mayor precisión en la impresión, especialmente para objetos de gran tamaño. Esta es una característica avanzada adicional diseñada específicamente para usuarios que requieren impresión de alta precisión. Mediante esta calibración, se pueden suprimir significativamente el retardo de movimiento y la distorsión de movimiento. Mientras no haya cambios en el montaje o daños en la impresora, la confiabilidad de los resultados de calibración se mantiene durante varias semanas, independientemente del filamento y la boquilla utilizados. Por lo tanto, esta característica no ocupará demasiado tiempo de uso y ayudará a que la impresora mantenga una alta calidad de impresión durante mucho tiempo. Cuándo calibrar la precisión de movimiento 1. Al utilizar por primera vez la mejora de precisión de movimiento en una impresora nueva Aunque cada impresora pasa por un estricto control de precisión de movimiento antes de salir de fábrica, los experimentos han demostrado que el transporte puede reducir la efectividad de esta característica o incluso causar efectos adversos. Por lo tanto, si planea habilitar la mejora de precisión de movimiento después de recibir una máquina nueva, es necesario realizar una calibración de precisión de movimiento para garantizar un rendimiento óptimo. 2. Después de impactos significativos, traslados o desmontaje/vuelto a montar Si la impresora sufre un impacto significativo, se traslada o ha sido desmontada y vuelta a montar, recomendamos recalibrar su precisión de movimiento. 3. Después de ajustar los tensadores de correa Si ha ajustado los tensadores de correa, también se recomienda recalibrar. 4. Calibración regular: cada dos semanas Recomendamos realizar una calibración de precisión de movimiento cada dos semanas para mantener la validez de los datos de calibración. Esto ayuda a que la impresora entregue consistentemente una calidad de impresión de alta precisión. Beneficios de la calibración de precisión de movimiento 1. Mejorar la precisión dimensional de los objetos impresos, especialmente para objetos de mayor tamaño y formas más regulares, la precisión dimensional será mayor; 2. Para objetos que requieren ensamblaje y soldadura, existe una mejor experiencia de ensamblaje y un ensamblaje más compacto. 3. Mantener la consistencia en el estado de impresión de la impresora; 4. Mejorar la compatibilidad de ensamblaje de las piezas impresas entre diferentes impresoras; 5. Más conveniente para ensamblar con objetos físicos estándar; 6. Proporcionar grabado láser y corte más precisos. La imagen siguiente muestra un ejemplo de impresiones antes y después de la calibración. El modelo de regla impreso después de la calibración exhibe marcas de escala más precisas. Tenga en cuenta que si su impresora está en buen estado, puede no haber diferencia visible en la precisión entre impresiones antes y después de la calibración, lo cual es normal. Preparación para la calibración Antes de realizar esta calibración, debe verificar lo siguiente: 1. Asegúrese de que la cámara del cabezal funcione correctamente y no haya errores HMS como suciedad en la lente; 2. Retire residuos de la cama caliente; 3. Prepare un Encoder de Visión y asegúrese de que esté limpio y que el patrón de cada pequeño cuadrado sea claramente visible; Asegúrese de que se haya retirado la película transparente protectora de la placa. 4. Antes de la calibración, asegúrese de que la cama caliente esté a temperatura ambiente. No coloque el encoder de visión en la cama caliente cuando esté en estado de alta temperatura, ya que esto evitará errores causados por la expansión térmica de la placa. Pasos de operación y principio de funcionamiento 1. Haga clic en "Calibración" - "Calibración de precisión de movimiento" en la pantalla. De acuerdo con las indicaciones en la pantalla, retire la placa de impresión de la cama caliente, coloque el encoder de visión y asegúrese de que no haya objetos extraños en la placa. Nota: El encoder de visión solo se usa para la calibración de precisión de movimiento. Retire la placa después de completar la calibración, ya que no puede usarse para impresión. Después de su uso, asegúrese de almacenar adecuadamente la placa y garantice que los patrones en cada pequeño cuadrado sean claros y visibles, sin suciedad ni daños, de lo contrario, causará un fracaso en la calibración. - Haga clic en "Iniciar" para calibrar la impresora. Al inicio de la calibración, el cabezal primero realizará homing, y la impresora apagará la luz LED de la cámara y encenderá la luz de relleno del cabezal. Durante el proceso de calibración, el cabezal se moverá a diferentes posiciones y usará la cámara del cabezal para escanear el patrón único de pequeño cuadrado en el encoder de visión. Cada patrón de pequeño cuadrado es diferente, por lo que la posición de coordenadas real del cabezal se obtiene mediante el escaneo. El principio de la calibración de precisión de movimiento es que el cabezal tiene una coordenada teórica de movimiento cada vez que se mueve. Al combinar las coordenadas de movimiento medidas, se obtienen los errores, y se calculan y compensan las coordenadas de cada punto para obtener coordenadas de movimiento corregidas. - Después de una calibración exitosa, aparecerán mensajes relevantes en la pantalla. Luego, en "Configuración" - "Opciones de impresión", la impresora activará automáticamente "Mejora de precisión de movimiento", y podrá aplicar los datos de la calibración para impresión, corte y grabado. Si no se calibró previamente, no se podrá habilitar "Mejora de precisión de movimiento", y aparecerán mensajes correspondientes en la pantalla. Nota: Después de cada calibración, el sistema compara los resultados con el estado inicial sin calibrar, en lugar de con el estado de la calibración anterior. Por lo tanto, si el estado operativo general de la impresora no cambia significativamente, los resultados de cada calibración permanecerán básicamente consistentes. 20260128-151918.jpg Posibles razones de fracaso en la calibración Cuando el resultado de la calibración muestra "fracaso", la impresora apagará la función "Mejora de precisión de movimiento". Las razones posibles incluyen: 1. La cámara del cabezal no puede capturar imágenes, lo que puede deberse a una lente sucia o una cámara defectuosa. Verifique si la lente de la cámara del cabezal está limpia y si hay errores HMS relacionados con la cámara del cabezal; 2. Colocar el tipo incorrecto de placa en la cama caliente o mal posicionamiento del encoder de visión puede causar que la impresora no reconozca el encoder de visión, y aparecerá una ventana de error correspondiente; 4. Algunos patrones de pequeño cuadrado en el encoder de visión están cubiertos o dañados por manchas, lo que hace que la cámara del cabezal no los reconozca correctamente; 5. Si el procedimiento de calibración está completo y el resultado muestra "Calibración fallida", significa que la precisión del movimiento calibrado no es la esperada, y puede intentarlo nuevamente. Nota: Después de completar la calibración de precisión de movimiento, es posible que encuentre que el botón "Mejora de precisión de movimiento" no se pueda hacer clic. Normalmente, reiniciar la impresora restaurará la funcionalidad normal. Recomendamos actualizar a la última versión de firmware para resolver completamente este problema. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Significados de la Luz Indicadora de Estado H2D

Nota: Esta página utiliza la máquina H2D como ejemplo. Las características son exactamente las mismas para los modelos H2S y H2C. Las wikis en otros idiomas se pueden encontrar a continuación: - H2D Statusleuchte Anzeigen und Bedeutungen Al observar los cambios de color y los patrones de parpadeo de la luz indicadora de estado de la impresora, los usuarios pueden identificar rápidamente el estado operativo actual de la impresora, como inactivo, preparación, impresión o error. La luz indicadora de estado actúa como el "lenguaje visual" de la impresora, proporcionando retroalimentación intuitiva sin necesidad de consultar la pantalla. Estado de Inactividad - Comportamiento: Luz blanca respirando lentamente (cuando la pantalla está encendida) o luz apagada (cuando la pantalla está en modo de sueño) - Explicación: La impresora se encuentra en estado de espera inactivo y no está realizando ninguna tarea. idle.webp Preparación de Tarea - Comportamiento: Luz naranja desplazándose - Explicación: La impresora está preparándose para la tarea de impresión, incluyendo la carga de la tarea, la carga de filamento, el nivelado automático, el calentamiento de la boquilla y otras operaciones previas a la impresión. preparing.webp Tarea en Curso - Comportamiento: Luz indicadora blanca muestra barra de progreso - Explicación: La tarea de impresión está en ejecución. La luz indicadora muestra dinámicamente el progreso actual de la impresión, ayudando a los usuarios a rastrear visualmente la tarea. printing.webp Estado de Error - Comportamiento: Luz roja parpadeando dos veces rápidamente (parpadeo doble) - Explicación: Se ha producido un error durante la impresión. La luz roja continuará parpadeando doblemente hasta que el usuario elimine la ventana emergente de error. error.webp Tarea Completada - Comportamiento: Luz verde permanece encendida continuamente - Explicación: La tarea de impresión se ha completado con éxito. La luz de estado permanecerá verde sólida hasta que se cierre el mensaje "Impresión Finalizada" en la pantalla o ocurra un cambio en el estado de la puerta (como abrir la puerta frontal, la cubierta superior o los paneles laterales). completed.jpg

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a la Función de lapso de tiempo de la Impresora H2D

Nota: Esta página utiliza la impresora H2D como ejemplo. Las características son exactamente las mismas para las impresoras H2S y H2C. La particularidad de la función time-lapse en H2D Para la introducción a la función time-lapse de las impresoras de las series X1/P1/A1, puede consultar la wiki: Introducción a la funcionalidad de time-lapse Al tomar instantáneas de time-lapse, es necesario mantener fija la posición de la cama caliente en la dirección XY. Debido a diferentes estructuras, las impresoras de las series X1/P1 no cambian la posición de la cama caliente en la dirección XY durante la fotografía time-lapse; la impresora de la serie A1 debe mover la cama caliente en la dirección Y a una posición fija al tomar instantáneas. El H2D es una impresora de doble boquilla con estructura Core xy. Al igual que las impresoras de las series X1/P1, la cama caliente solo se mueve hacia arriba y abajo en la dirección Z y permanece fija en la dirección XY. Existe una diferencia de altura de aproximadamente 5 mm entre sus boquillas izquierda y derecha. Cuando se intercambian las boquillas izquierda y derecha, la cama caliente también sube/baja 5 mm en consecuencia (como se muestra en la Figura 1 a continuación). Por lo tanto, al tomar instantáneas, si se utilizan boquillas diferentes, se provocará una inconsistencia en la altura de la cama caliente, y la cama caliente en el video de time-lapse temblará, como se muestra en el GIF 2. Muestra cuando se utilizan las boquillas izquierda y derecha para imprimir dos cubos de diferentes colores capa por capa. La instantánea de time-lapse se toma al final de cada capa, y la boquilla utilizada al momento de tomar la instantánea es diferente, lo que provoca que la posición de la cama caliente tiemble hacia arriba y abajo. Solución para el time-lapse en impresión de doble boquilla La solución de procesamiento para el H2D es cambiar la cama caliente a la altura correspondiente a la misma boquilla durante la fotografía time-lapse, y minimizar al máximo el intercambio innecesario de boquillas. Las lógicas principales son: 1. Calcular la boquilla más utilizada con frecuencia (definida como la "boquilla principal") para la tarea de impresión de esta placa por objeto y capa. Cada vez que se toma una instantánea de time-lapse, verificar si la boquilla actual es consistente con la "boquilla principal". Si no lo son, mover el cabezal al conducto de purga y ajustar la altura de la cama caliente a la altura correspondiente de la "boquilla principal" antes de tomar la instantánea. 2. El momento de tomar instantáneas debe separarse del momento de cambio de capas. Si se utiliza la "boquilla principal" para imprimir en esta capa, el momento de tomar instantáneas debe coincidir con el momento en que se está utilizando la "boquilla principal". Estos son algunos ejemplos: 1. Si solo se utiliza una boquilla para imprimir, ambos modos de time-lapse son idénticos a la impresión de una sola boquilla de las impresoras X1/P1; 2. Si se utilizan ambas boquillas para imprimir y cada capa usa la boquilla principal, los dos modos de fotografía time-lapse son idénticos a la impresión de una sola boquilla de la impresora X1/P1. En las siguientes figuras, en la tarea de impresión de cubo bicolor, como la boquilla derecha es la boquilla principal, la fotografía time-lapse tomará instantáneas al imprimir con la boquilla derecha, en lugar de al final de cada capa de impresión. 3. Si se utilizan ambas boquillas para imprimir pero solo se usa una boquilla para algunas capas, el cabezal se moverá al conducto de purga y se ajustará la altura de la cama caliente a la altura correspondiente de la "boquilla principal" para tomar instantáneas en estas capas. En el modo suave, el efecto del video es idéntico al de X1/P1, pero en el modo tradicional, estas capas se convierten en "modo suave", y todo el video de time-lapse es una mezcla de modo tradicional y modo suave. 4. Para impresión por objeto, la "boquilla principal" se actualizará al imprimir cada objeto, y la fotografía time-lapse de cada objeto se procesará según las tres situaciones anteriores. Por ejemplo, en el siguiente GIF, al imprimir dos cubos de diferentes colores por objeto, el modo tradicional tiene un efecto similar a X1/P1, y no es necesario ajustar la altura de la cama caliente al imprimir cada objeto para la fotografía. Gif 5 Soporte para accesorios externos pf.png Makerworld ha agregado un kit de fotografía time-lapse que se conecta a la interfaz AMS y transfiere al dispositivo de cámara mediante Bluetooth para fotografía time-lapse externa. Cuando el usuario inicia la impresión y selecciona time-lapse, el firmware enviará automáticamente un comando de captura al accesorio externo al ejecutar la fotografía time-lapse. Debido al largo proceso de envío de instrucciones desde la MC a la cámara para tomar fotos y la gran cantidad de modelos de cámaras en el mercado, el tiempo desde el disparo hasta su finalización puede fluctuar. En el modo suave, el firmware de MC establece un retraso predeterminado de 500 ms después de enviar las instrucciones. Si se requiere un retraso más largo, se puede configurar utilizando el parámetro M9711 D (en milisegundos). El tiempo de retraso establecido en 1 s se muestra en la siguiente figura: Problemas conocidos 1. Al tomar instantáneas, la boquilla utilizada para imprimir es inconsistente con la "boquilla principal". Actualmente, solo se ajusta la altura de la cama caliente, y el cabezal no intercambia la boquilla. En el video de time-lapse en modo suave, se puede observar que el hotend izquierdo se mueve hacia arriba y abajo y la luz del cabezal cambia entre izquierda y derecha. 2. La posición de espera del cabezal depende de la huella del modelo. Para modelos pequeños permanece cerca; para modelos grandes se mueve al conducto de purga, levantando el soporte del cortador de filamento y generando ruido. 新功能优化.webp 3. Algunos modelos integrados (como Benchy) no tienen G-code con time-lapse. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, por favor envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Cómo actualizar el firmware en la serie H2

La firmware de la impresora se actualiza periódicamente para agregar nuevas funciones y parches. Consulte las notas de lanzamiento para conocer las nuevas funciones y correcciones. La impresora verifica la nube en busca de actualizaciones disponibles y le notificará; podrá actualizar a la última versión en el momento. Notas de Lanzamiento H2D Firmware Release Notes H2S Firmware Release Notes H2C Firmware Release Notes H2D Pro Firmware Release Notes Actualización de Firmware a través de la Pantalla de la Impresora Cuando la impresora está conectada a Wi-Fi y vinculada a una cuenta de usuario, recibirá un aviso para instalarla, que se presenta así cuando hay una nueva firmware disponible: firmware_update_prompt_h2d_bambu_lab_wiki.jpg Haga clic en el botón Confirmar para proceder. Se le redirigirá a la sección de Actualización del menú (1). ℹ️ Esto actualizará todos los componentes necesarios de la lista. Haga clic en el botón Actualizar (2) para iniciar la actualización de firmware. Este proceso puede tardar unos minutos. h2d_firmware_update_button_bambu_lab_wiki.jpg ⚠️ Durante la actualización de firmware, por favor no desconecte la fuente de alimentación hasta que el proceso finalice. - Una vez completada la actualización de firmware, la impresora se reiniciará. ✅ Se mostrará un mensaje de confirmación en la pantalla, indicando que la firmware se actualizó correctamente. h2d_firmware_update_confirmation_bambu_lab_wiki.jpg Fallo en la Actualización de Firmware - Reinicie la impresora y actualice la firmware nuevamente siguiendo las indicaciones en pantalla. - Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Notas Finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, presente un ticket técnico, responderemos sus preguntas y brindaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Historial de versiones del firmware H2C

01.01.05.00 (20260211) Optimizaciones de características 1. Mejorada la lógica de detección de presencia de boquilla. 2. Optimizado el algoritmo de calibración de desplazamiento de boquilla para reducir falsas alarmas causadas por acumulación de filamento en la boquilla que podrían interferir con el proceso de calibración. Correcciones de errores 1. Corregida una falla intermitente en la calibración de desplazamiento de boquilla de 0.2 mm. 2. Resuelto un problema intermitente de interferencia mecánica entre el Actuador de Cierre del Hotend y el Cierre del Hotend durante el cambio de boquilla. 3. Resuelto un caso raro que podría provocar fallos en la impresión. Esta actualización mejora adicionalmente la dependabilidad y estabilidad general del sistema. 01.01.02.00 (20260113) Optimizaciones de características 1. Mejorada la calidad de impresión en ciertos escenarios. 2. Reducida la detección falsa de enredos de filamento con el soporte externo para carrete. 3. Reducido el ruido periódico anómalo durante la impresión. 4. Reducido el ruido durante el levantamiento y bajada del Soporte de Hotend por Inducción. Correcciones de errores 1. Corregido un problema de baja probabilidad donde los cambios de boquilla podían rayar la cama caliente cuando la posición de la cama es demasiado alta. 2. Corregido un problema de baja probabilidad donde el hotend podría dañar placas de impresión de baja temperatura debido a altas temperaturas. 3. Resueltos fallos ocasionales en el nivelado automático de la cama en ciertos escenarios. 4. Resuelto un fallo en la inicialización del Soporte de Hotend por Inducción en algunos entornos de baja temperatura. 01.01.00.00 Nuevas características 1. Soporta asignación manual para la asignación de filamento a hotend 20251118-201330.jpg 2. Soporta combinación de hotends con diferentes caudales pero mismo diámetro 3. Agregada la posibilidad de pausar la impresión presionando largo el botón físico en la esquina superior derecha de la impresora 4. Además de leer toda la información de boquillas en lote, soporta leer información individual de cada boquilla 45.png 5. Nueva característica de Instantánea de Finalización de Impresión Esta característica toma una foto al finalizar una impresión y la envía a Handy a través de la nube. La imagen se muestra mediante notificaciones del sistema de Handy, permitiendo a los usuarios verificar rápidamente el estado de finalización sin abrir Handy. Actualmente, solo soporta uso con Bambu Handy. 6. Soporta inspección visual de boquilla de carburo de tungsteno 7. Agregado un interruptor para la detección de alineación de placa de impresión 45.png 8. Agregado un modo de cama caliente de bajo consumo Un modo de cama caliente de bajo consumo se proporciona para extender el tiempo de calentamiento y reducir el consumo máximo de potencia cuando la fuente de alimentación del usuario es limitada. 9. Agregada función de maquinado de superficies curvas. Consulte: Guía del usuario de la función de maquinado de superficies curvas de Bambu H2D. Optimización de características Optimizada la lógica de operación de cambio de hotend. Mejorada la fiabilidad de recuperación ante pérdida de energía. Mejorada la fiabilidad de detección de alineación de placa de impresión. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, *por favor envíe un *ticket técnico**, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Operación de Pantalla H2C

La siguiente sección cubre la parte de impresión 3D de la impresora H2C. Dado que la operación de pantalla de la impresora H2CL es la misma que la de la H2DL, haga clic aquí para obtener una guía de pantalla para el módulo láser y el módulo de corte de H2C. Página de inicio En el lado izquierdo de la página de inicio se encuentra una barra de menú en pantalla que incluye Página de inicio, Controles, Filamentos, Configuraciones y HMS; en el lado derecho se encuentran Archivos de impresión, Temperatura de boquilla izquierda/derecha, Filamento, Configuraciones de red y HMS. Controles 1. Gestión de aire Dependiendo de los filamentos, puede elegir el sistema de gestión de aire adecuado. Nota: El ventilador de enfriamiento mejorado del cabezal está instalado por defecto. - Modo de enfriamiento: Este modo es adecuado para imprimir filamentos con baja resistencia al calor, como PLA/TPU; en este modo, el ventilador de circulación de calor de cámara permanece apagado. - Modo de calentamiento: Este modo es adecuado para imprimir ABS/ASA/PC/PA y otros filamentos con alta resistencia al calor. Cuando la cámara se calienta, el sistema cambiará automáticamente al modo de calentamiento; en este modo, el ventilador de circulación de calor de cámara se activará automáticamente, y el ventilador auxiliar de capa permanecerá apagado. - Ventilador de capa: Está instalado en el cabezal y se utiliza para garantizar un enfriamiento adecuado de las capas impresas durante el proceso de impresión. Ayuda a enfriar rápidamente el material al ser extruido, permitiendo que cada capa se solidifique y mantenga su forma antes de depositar la siguiente capa. - Ventilador auxiliar de capa: Está instalado en el lado izquierdo de la cámara y proporciona mejores condiciones de enfriamiento para impresiones de alta velocidad. - Ventilador de escape de cámara: Cuando la cámara se enfría, la gestión de aire cambiará al modo de enfriamiento. La velocidad del ventilador de escape de cámara aumentará a medida que la temperatura de la cámara suba durante la impresión. Cuando la temperatura de la cámara sea baja, el ventilador de escape reducirá su velocidad al 30%. - Ventilador de circulación de calor de cámara: Durante el calentamiento de la cámara, la impresora cambiará al modo de calentamiento. Después de configurar la temperatura de la cámara, el calentador de cámara (compuesto por PTC y el ventilador de circulación de calor de cámara) comenzará a operar, con el PTC calentando a potencia máxima y el ventilador funcionando a velocidad máxima. Una vez que la temperatura de la cámara alcance el valor objetivo, la velocidad del ventilador permanecerá constante mientras la potencia del PTC disminuye para mantener una temperatura estable. - Temperatura de cámara: Configure la temperatura de cámara adecuada según los diferentes filamentos. Una temperatura baja de cámara es adecuada para imprimir filamentos como PLA y PETG; una temperatura alta de cámara es adecuada para imprimir filamentos propensos a deformarse como ABS. 2. Velocidad Configure el modo de velocidad de impresión. - Ludicrous: 166% de la velocidad y aceleración de impresión normal; este modo prioriza la velocidad y es adecuado para modelos simples o piezas de prueba rápidas donde la apariencia y la resistencia no son críticas. Pueden ocurrir defectos superficiales o una unión entre capas debilitada en este modo, por lo que solo se recomienda para bocetos o pruebas. - Sport: 124% de la velocidad y aceleración de impresión normal; este modo es adecuado para escenarios que requieren tiempos de impresión más cortos y requisitos básicos de calidad y funcionalidad de la pieza. Se usa comúnmente para piezas funcionales, prototipos o piezas con requisitos bajos de precisión superficial, aunque puede afectar aún la calidad de impresión. - Standard: Velocidad y aceleración de impresión normales; este modo equilibra velocidad, calidad y fiabilidad, proporcionando buena precisión y resistencia para las piezas, adecuado para aplicaciones donde el ruido no es un factor primario. - Silent: 50% de la velocidad y aceleración de impresión normal; este modo es adecuado para impresión nocturna, entornos de oficina y otros escenarios que requieren operación silenciosa. Al reducir la velocidad, disminuye el ruido mientras optimiza la fusión y unión del filamento para lograr una excelente calidad superficial y adhesión entre capas. 3. Movimiento - Cabezal: Conectar +1 o +10 para controlar el movimiento del cabezal en los ejes X y Y. - Cama caliente: Conectar el botón de movimiento 1 o 10 para elevar o bajar la cama caliente. Nota: Cuando el cabezal se homeniza o la cama caliente se eleva o baja, se realizará un homenizado grueso del soporte de rack de hotend por inducción de antemano. 4. Boquilla y extrusor Extrusor 1. Izquierda/Derecha: Haga clic en "Izquierda", el hotend izquierdo desciende y el bloqueador de flujo se mueve al hotend derecho para bloquear la boquilla derecha; haga clic en "Derecha", el hotend izquierdo asciende y el bloqueador de flujo se mueve al hotend izquierdo para bloquear la boquilla izquierda. 2. Temperatura de boquilla: Ingresar un valor para configurar la temperatura de la boquilla, que puede calentarse hasta 350℃. 3. Tipo de boquilla izquierda: Configure el tipo, material y diámetro de la boquilla izquierda. Nota: Las especificaciones de los hotends de inducción Vortek se leen automáticamente por el conjunto de calentamiento por inducción y no se pueden editar manualmente. 4. Leer información de boquilla izquierda: Después de activarlo, la impresora leerá automáticamente la información de la boquilla izquierda. Asegúrese de que la placa de impresión esté vacía y evite poner sus manos en la impresora. 5. Extrusor: Conectar los botones arriba y abajo para extruir o expulsar manualmente el filamento. Si la luz verde está encendida, el sensor de filamento del extrusor ha detectado la entrada del filamento. Hotends y soporte 1. R Hotend Muestra el estado del "R (Derecho) Hotend" en el conjunto de calentamiento por inducción, que se divide en dos tipos: - Información del hotend: Si se instala un hotend de inducción Vortek en el conjunto de calentamiento por inducción, la pantalla mostrará el color del filamento dentro del hotend y la información de especificación del hotend. Nota: Si el hotend ha sido utilizado para una tarea de impresión, la pantalla mostrará el color del filamento utilizado en la última impresión. Dado que todos los hotends se prueban en fábrica, los hotends recién comprados también mostrarán automáticamente el color del filamento utilizado para las pruebas de fábrica, y la función para borrar el color del filamento dentro del hotend de inducción Vortek no está actualmente disponible. En este estado, haga clic en R Hotend y seleccione "Nest". La impresora colocará automáticamente el R Hotend en un soporte vacío del soporte para hotend. Si hay múltiples soportes vacíos en el soporte, el sistema priorizará el soporte con el número más pequeño (es decir, el más cercano al cabezal). Por ejemplo, si los soportes vacíos son 1, 3 y 5, se colocará en el soporte 1 primero. - Vacío: Si no se instala un hotend de inducción Vortek en el conjunto de calentamiento por inducción, se mostrará "Vacío". Hacer clic en la posición R Hotend en este momento no mostrará ningún botón. En este estado, haga clic en cualquier hotend del soporte y seleccione "Fetch" para instalar el hotend en el conjunto de calentamiento por inducción. 2. Hotend de inducción Vortek (1~6) Muestra el estado de los hotends de inducción Vortek en el soporte para hotend, que se divide en tres tipos: 1. Información del hotend: Si se ha leído la información del hotend, la pantalla mostrará el color del filamento dentro del hotend y la información de especificación del hotend. 2. Desconocido: - Cuando un hotend de inducción Vortek se retira manualmente del soporte y se coloca en otro soporte vacío, y el intervalo excede un minuto, no se puede leer la información de especificación del hotend, y la pantalla mostrará "Desconocido". - Al instalar un nuevo hotend de inducción Vortek, la pantalla también mostrará "Desconocido" porque el conjunto de calentamiento por inducción no ha leído su información de especificación. En ambos estados, haga clic en un hotend individual para realizar operaciones de "Leer", "Fetch" o "Desinstalar". - Leer: La impresora leerá la información de especificación del hotend de inducción Vortek y realizará las siguientes operaciones: Colocar el R hotend (si está equipado) → Instalar el hotend objetivo → Leer la información del hotend → Devolver el hotend objetivo → Volver a instalar el R hotend. - Fetch: La impresora realizará primero un homenizado fino, luego colocará el R hotend (si está equipado) en un soporte vacío del soporte para hotend, e instalará el hotend objetivo en el conjunto de calentamiento por inducción. - Desinstalar: Si la fila del soporte que sostiene el hotend de inducción a desinstalar ha sido elevada, puede desinstalar manualmente el hotend; si no, espere a que el soporte se eleve antes de descargar. Advertencia: No inserte su mano en la impresora cuando el soporte esté a punto de elevarse para evitar lesiones. 3. Vacío: Si no hay hotend de inducción en el soporte, se mostrará "Vacío". En este estado, haga clic en el soporte vacío para seleccionar "Nest" o "Instalar" el hotend. - Nest: Instalar el R hotend en el cabezal en este soporte vacío. Si no se instala un R hotend en el cabezal, hacer clic en el soporte vacío del soporte no mostrará el botón "Nest", y solo se permite la instalación manual. - Instalar: Si la fila del soporte donde se encuentra este soporte vacío ha sido elevada, puede colocar manualmente el hotend en el hueco vacío; si la fila no ha sido elevada (no es posible la colocación manual), espere a que la fila se eleve antes de colocar manualmente el hotend. Nota: Se pueden instalar un máximo de 6 hotends de inducción Vortek en la impresora (ensamblaje de calentamiento por inducción y soporte de hotend) en total. Si se instalan 7 hotends de inducción Vortek, la pantalla mostrará un mensaje de error "El soporte de hotend está completamente ocupado" al realizar operaciones "Nest", "Read" o "Fetch". 3. Fila A/Fila B El soporte de hotend se divide en dos filas: la Fila A incluye los ensamblajes de soporte para hotend numerados 1, 3 y 5; la Fila B incluye los numerados 2, 4 y 6. Haga clic en "Fila A" o "Fila B", y la impresora elevará automáticamente la fila correspondiente del soporte. El soporte elevado mostrará "Elevado". 4. Homing del soporte de hotend de inducción Cuando se haya elevado la Fila A o B, haga clic en el botón de homing y el soporte de hotend realizará un homing grueso. 5. Información de hotends Haga clic para ver toda la información sobre los hotends de inducción de la impresora, incluidas las especificaciones, el número de serie (SN) y el número de versión. 6. Leer todo Haga clic en este botón y la impresora instalará secuencialmente los hotends de inducción del soporte en el ensamblaje de calentamiento por inducción, recuperando la información de especificaciones del hotend a través de la placa PCB del hotend. El proceso finaliza una vez leída la información de todos los hotends de la impresora. 7. Guía Vea los pasos específicos para instalar los hotends de inducción y actualizar la información del hotend. 5. Temperatura de la cámara Igual que la temperatura de la cámara anterior. 6. Temperatura de la cama caliente Ingrese un valor para configurar la temperatura de la cama caliente. 7. Luz LED Haga clic en el icono para abrir o cerrar la luz LED. Filamento 1. Dispositivo Haga clic para cambiar entre diferentes dispositivos (AMS o carrete externo). 2. Carrete Haga clic en cualquier icono de carrete para editar, cargar/descargar y leer de nuevo el RFID del filamento. - Editar: Si el AMS ha identificado un carrete mediante RFID, puede ver la información del filamento aquí, pero no puede modificar los parámetros del filamento; si el RFID no se lee, puede modificar la información del filamento aquí; - Cargar: Haga clic en el botón y el AMS 2 Pro alimentará automáticamente el filamento al extrusor; - Leer de nuevo: Haga clic en el botón y el AMS 2 Pro leerá de nuevo el RFID del carrete en el slot. 3. Secado y humedad Se puede verificar la humedad y temperatura dentro del AMS, y se pueden secar los filamentos. NOTA: También puede activar la función de secado en Configuración > Herramientas > Secar filamento. Si hay múltiples AMS 2 Pro/HT conectados, puede hacer clic en el icono en la esquina superior izquierda para cambiar entre dispositivos diferentes, ver los datos en tiempo real de humedad y temperatura de cada AMS, o iniciar el secado. 4. Carrete externo Haga clic en el icono del carrete externo para editar, cargar y descargar filamentos. 5. Herramientas 1. Recarga automática: Cuando la marca, tipo y color de los filamentos son idénticos, el sistema establecerá una relación de recarga automática. Cuando el filamento actual se agote, la impresora cambiará automáticamente a otro filamento con las mismas propiedades para continuar la impresión. Nota: Solo se puede establecer una relación de recarga automática si ambos filamentos idénticos provienen del mismo extrusor conectado al AMS, es decir, izquierda a izquierda y derecha a derecha. Si los filamentos provienen de diferentes extrusores, no se puede establecer una relación de recarga automática. 2. Configuración de AMS: Cuando el AMS 2 Pro se conecta por primera vez a la impresora H2D, se requiere configuración para detectar qué lado del extrusor está conectado el AMS. - Configuración automática de AMS: El AMS envía el filamento al extrusor. Cada extrusor izquierdo y derecho está equipado con un sensor Hall. La señal generada por el sensor Hall se utiliza para determinar qué extrusor está emparejado con el AMS. Nota: 1. Asegúrese de que el filamento esté insertado en el AMS 2 Pro (cualquier slot es válido). 2. Debe descargarse cualquier filamento cargado previamente. 3. Asegúrese de que no haya filamento roto en el buffer. Asegúrese de que no quede filamento residual dentro del buffer (para evitar filamento sobrante). - Configuración manual de AMS: Ajuste manualmente la relación de emparejamiento entre AMS y extrusor cuando no haya filamento en el AMS. Cuando un AMS haya enviado el filamento al extrusor, su icono aparecerá gris (AMS-B en la figura siguiente) y no podrá cambiar la relación de emparejamiento con el extrusor. 6. Guía Instrucciones para la operación de alimentación: Seleccione un slot específico, haga clic en el icono del carrete y luego haga clic en el botón Cargar para activar la carga automática. Para obtener más información sobre la página de filamento, consulte: Introducción al flujo de trabajo de AMS 2 Pro Introducción al flujo de trabajo y características de AMS HT Configuración 1. Cuenta Abra Bambu Handy y escanee el código para acceder a la cuenta. 2. Wi-Fi Configure la WLAN, vea la red actual, pruebe la red o vea y agregue otras redes. 3. Almacenamiento USB - Almacenamiento: Muestra la capacidad utilizada y la capacidad máxima de la unidad flash USB. - Eject: Haga clic en "Eject" para extraer la unidad USB de forma segura. - Formato del almacenamiento externo: Una vez restablecido, el almacenamiento no podrá recuperarse. Nota: Para especificaciones y recomendaciones de uso de unidades flash USB H2D, consulte: Especificaciones y recomendaciones de uso de unidades flash USB H2D. 4. Firmware Vea la versión actual del dispositivo y versiones históricas, o realice actualizaciones offline. Si se requiere actualizar el firmware, el botón "Actualizar" en la esquina superior derecha se iluminará. 5. Calibración screenshot-20251113-161848.png 1. Calibración de impresión: Incluye cancelación de ruido del motor, compensación de vibraciones, nivelación automática de cama, nivelación de cama a alta temperatura y calibración del desplazamiento de boquilla. - Cancelación de ruido del motor: Reduce el ruido generado por el motor durante la impresión, especialmente al imprimir durante mucho tiempo o a alta velocidad. Al optimizar el algoritmo de operación y la estrategia de control del motor, no solo reduce el ruido, sino que también hace que la superficie de impresión sea más suave, mejorando así el efecto final de impresión. - Compensación de vibraciones: Cuando se detecta cualquier vibración en tiempo real durante la impresión, la posición del cabezal se ajustará automáticamente para garantizar la precisión de la impresión. Especialmente al imprimir modelos complejos o detallados, esta calibración puede prevenir eficazmente errores causados por vibraciones y asegurar que cada capa se complete con precisión. - Nivelación automática de cama: Mediante algoritmos inteligentes, se ajusta la distancia entre la boquilla y la placa de impresión para garantizar que la brecha en cada esquina sea consistente, evitando eficazmente defectos de impresión causados por una cama caliente irregular, mejorando así la precisión de impresión. - Nivelación de cama a alta temperatura: Antes de imprimir con filamentos de alta temperatura como ABS/ASA/PC/PA, la calibración de cama a alta temperatura garantiza que la cama permanezca estable en un entorno de alta temperatura, evitando eficazmente el encogimiento o mala adherencia de la primera capa, mejorando así la calidad de la primera capa. - Calibración del desplazamiento de boquilla: Si la posición de las dos boquillas está desplazada, puede causar que el modelo se desalinee o se desplace de capa durante la impresión. Si encuentra que el modelo tiene un desplazamiento de capa evidente después de cambiar las boquillas durante la impresión, se recomienda realizar una calibración del desplazamiento de boquilla. Este proceso calibra el hotend del cabezal y cada hotend en el soporte, utilizando el sensor de corriente inducida en el cabezal y el sensor de calibración de desplazamiento de boquilla detrás de la cama caliente para garantizar la precisión de la posición de la boquilla, mejorando así la calidad y precisión de la impresión. Mediante una calibración efectiva, se pueden reducir errores de impresión y asegurar una alineación perfecta de cada capa. 2. Calibración de desplazamiento de boquilla de alta precisión: Cargue dos filamentos, uno oscuro y otro claro, en dos boquillas respectivamente, y utilice tecnología de inspección visual de IA para calibrar con precisión el desplazamiento de las dos boquillas en la dirección XY, mejorando la calidad y precisión de la impresión. Esta operación no calibrará los hotends en el soporte de hotend. 3. Calibración de la cámara de vista en vivo: Al identificar marcas específicas en la cama caliente y calibrar la posición y ángulo de la cámara de vista en vivo, se reduce el error de detección causado por desviaciones en el ángulo de visualización de la cámara y errores de posición, mejorando significativamente su precisión de detección y logrando una calidad de captura de imagen más alta. 4. Calibración de precisión de movimiento: Diseñada para usuarios con altos requisitos de calidad de impresión, busca resolver el problema de posicionamiento absoluto en el proceso de impresión 3D, mejorando así la precisión de impresión, especialmente en impresiones a gran escala. A través de este proceso, se suprime significativamente la histéresis de movimiento y la distorsión de movimiento, asegurando una impresión más precisa. Nota: Para obtener más información sobre la calibración de precisión de movimiento, consulte: Calibración de precisión de movimiento. 5. Configuración del soporte de hotend por inducción: El proceso de configuración asegura que el cabezal pueda posicionar con precisión el soporte de hotend al cambiar hotends, evitando fallas de impresión causadas por deformación del soporte. 6. Herramientas - Filamento seco: Seleccione el tipo de filamento, configure la temperatura y duración de secado, y seque el filamento. - Limpieza de ejes XYZ: La limpieza regular de la varilla lineal evita la acumulación de residuos, asegurando un funcionamiento adecuado y prolongando la vida útil del equipo. La barra de progreso a la izquierda de la pantalla disminuye a medida que la varilla lineal se limpia. Si la barra de progreso se vuelve roja, es necesario realizar la limpieza. Las instrucciones detalladas están disponibles mediante el código QR a la derecha. - Lubricación de husillos: El husillo requiere lubricación regular para garantizar un movimiento suave hacia arriba y hacia abajo de la cama caliente. - Limpieza del módulo láser: La limpieza regular del módulo láser evita la acumulación de polvo y residuos, asegurando el funcionamiento normal del equipo y prolongando su vida útil. La impresora evaluará el grado de contaminación basándose en el tiempo total de ingeniería y el tipo de tarea láser en Bambu Suite. La longitud de la barra de progreso verde a la izquierda de la pantalla disminuirá a medida que se limpie el módulo láser; si la barra de progreso se vuelve roja y muestra "Limpieza requerida inmediatamente", es necesario realizar la limpieza. Los tutoriales específicos están disponibles mediante el código QR a la derecha. Consulte: Recomendaciones de mantenimiento regular para módulo láser de 10W. - Mantenimiento del soporte y bisagra de hotend por inducción: Con el tiempo, el polvo puede acumularse en el soporte y bisagra del hotend, afectando el efecto de bloqueo durante el reemplazo del hotend. Lubricar el soporte y bisagra del hotend reduce el desgaste de los componentes y asegura una mayor tasa de éxito en el reemplazo de boquillas. - Mantenimiento de boquilla por cold pull: Cuando el motor del extrusor sobrecarga frecuentemente y reporta errores a flujos normales de impresión, significa que la resistencia de la boquilla es demasiado alta y debe limpiarse con urgencia; al mismo tiempo, dado que el TPU es extremadamente sensible a la resistencia de la boquilla, si la boquilla ha sido utilizada para imprimir otros filamentos antes, se recomienda realizar la limpieza por cold pull en la boquilla antes de imprimir TPU para garantizar una impresión fluida. Para detalles sobre el mantenimiento de boquilla por cold pull, consulte: Mantenimiento y limpieza de boquilla H2D por cold pull. 7. Configuraciones Opciones de impresión 1. Detección por IA La H2C está equipada con módulos de sensores inteligentes como un motor de extrusión servo, buffer, cámara de vista en vivo y cámara birdseye (opcional), lo que permite soportar diversas funciones de detección inteligente, incluyendo Detección de espagueti, Detección de acumulación en el conducto de purga, Detección de aglomeración de boquilla (detección por cámara de vista en vivo) y Detección de impresión en aire (detección por motor de extrusión servo). La sensibilidad de pausa se divide en alta (pausa inmediata al detectar pequeños problemas), media (pausa cuando ocurre un problema de cierto grado) y baja (pausa solo cuando hay una anomalía evidente) para adaptarse a diferentes necesidades de calidad de impresión. 2. Detección de placa de impresión La cámara de vista en vivo puede realizar detección de tipo y detección de alineación en la placa de impresión sobre la cama caliente. - Detección de tipo: Si la placa de impresión real utilizada no coincide con la placa de impresión en el archivo de corte, la impresión se detendrá inmediatamente para evitar fallas de impresión. - Detección de alineación: Si las marcas de la placa de impresión no están dentro del rango definido, la impresora detendrá automáticamente la impresión para evitar anomalías causadas por la placa de impresión no colocada o colocada incorrectamente. Nota: Para obtener más información sobre la detección visual, consulte: Introducción a la detección inteligente H2D/H2C. 3. Auto-recuperación ante pérdida de pasos: Cuando el motor detecta un desplazamiento de posición (pérdida de pasos), los ejes X, Y y Z se reposicionan y regresan a la posición previa al desplazamiento para continuar ejecutando el G-code no terminado, asegurando la calidad de impresión. 4. Detección de puerta abierta: Cuando está activada, la impresora detectará si la puerta de vidrio frontal está abierta, permitiendo elegir entre activar una notificación o pausar la impresión al abrir la puerta. 5. Almacenar archivos enviados en almacenamiento externo: Si la impresión se inicia a través de la nube, los archivos de impresión se almacenarán en el almacenamiento externo. 6. Mejora de precisión de movimiento: Diseñada para usuarios con altos requisitos de calidad de impresión, busca resolver el problema de posicionamiento absoluto en el proceso de impresión 3D, mejorando así la precisión de impresión, especialmente en impresiones de gran tamaño. A través de este proceso, se suprime significativamente la histéresis de movimiento y la distorsión de movimiento, asegurando una impresión más precisa. 7. Instantánea del resultado de impresión: Después de completar el trabajo de impresión, la impresora tomará automáticamente una foto del objeto impreso y la subirá a la nube. Esta foto se mostrará simultáneamente en la ventana emergente de finalización de impresión de Bambu Handy. Configuraciones de AMS - Lectura de filamento al insertar: Después de insertar los filamentos para pre-carga, el AMS realizará la operación de lectura RFID. - Lectura de filamento al iniciar: Cada vez que reinicie la impresora, el AMS leerá automáticamente la información de los filamentos insertados (el proceso de lectura rotará los filamentos). - Auto-reposición del AMS: Cuando los filamentos de un slot del AMS se agoten, puede cambiar automáticamente a filamentos con las mismas propiedades en otros slots. Estas propiedades incluyen marca, tipo, color y temperatura de boquilla. Asegúrese de configurar la información de todos los filamentos antes de imprimir para cumplir con los requisitos de auto-reposición. - Organizar orden del AMS: Cada AMS tiene una secuencia asignada y se muestra en la pantalla. El propósito de asignar un AMSID es facilitar la identificación de sus conexiones. La lógica para asignar IDs es: el que está conectado directamente a la impresora es AMS-A, el conectado al AMS-B es AMS-C, y así sucesivamente. Si necesita reordenar el AMS, puede hacer clic en "Organizar", lo que restablecerá la información de orden del AMS. Después de completar el restablecimiento, conecte los AMS en secuencia según sea necesario. Vídeo Configure la resolución del video. Una resolución más alta requiere más espacio de almacenamiento. Auto-sueño Seleccione la duración durante la cual la impresora entrará automáticamente en modo de sueño. Sonido Si activa esta opción, la impresora emitirá un sonido al encenderse, al iniciar la impresión y al finalizarla. Indicador de estado Se utiliza para indicar el estado de salud de la impresora y el estado de la tarea de impresión. Modo de bajo consumo El modo de bajo consumo está diseñado para usuarios con capacidad de energía limitada. Al activarlo, la impresora asigna inteligentemente la potencia total de los módulos de calentamiento AC (incluyendo la cama caliente y los componentes de calentamiento de cámara), limitando la potencia máxima de toda la máquina a aproximadamente 860W para adaptarse a los sistemas eléctricos domésticos de menor consumo y garantizar impresiones estables. Este modo solo limita la potencia máxima de salida del dispositivo para mejorar la compatibilidad con circuitos de baja potencia y no reduce el consumo energético total. Al activarlo, la velocidad de calentamiento de la cama caliente y la cámara se reducirá en consecuencia. Modo de luz de cámara Puede elegir el modo manual o el modo de ahorro de energía según sus necesidades reales. Idioma Seleccione el idioma en el que se mostrará la pantalla de la impresora. Dispositivo y número de serie Visualice el nombre del dispositivo, tiempo de uso, número de serie e información del hotend. Elija si desea unirse al programa de mejora de experiencia de usuario. Una vez habilitado, los datos de la máquina (como tiempo de impresión, información de errores, etc.) se subirán al backend oficial para estadísticas y mejoras posteriores. Solo LAN Cuando está activado, la impresora solo podrá conectarse y accederse dentro de la red local, sin poder accederse o controlarse remotamente a través de Internet. Si múltiples dispositivos están conectados mediante la misma LAN, es posible compartir vista en vivo o datos. 20251217-160955.png Exportar registro a almacenamiento externo Exportar todos los registros, fotos clave (para determinar problemas de micro radar y spaghetti) y G-code (para determinar problemas de calidad de impresión) según sus necesidades. Restablecer configuración de fábrica Restablecer la impresora a la configuración de fábrica. Una vez restablecida, los ajustes no podrán ser restaurados. Asistente Si hay un problema con la impresora, se mostrará un mensaje de error aquí. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, *por favor envíe un *ticket técnico**, responderemos sus preguntas y le brindaremos asistencia. Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Actualización de Firmware sin Conexión para la Serie H2

Nota: Esta página utiliza la máquina H2D como ejemplo. Las características son exactamente las mismas para el H2S y el H2C. Cuándo utilizar - Cuando el H2D no se conecta a Internet y no puede acceder al servicio en la nube, puede actualizar su firmware mediante una unidad USB y un paquete de actualización. - Necesidad de revertir a una versión anterior. - Si la impresora se actualizó a la última versión sin usar el AMS Hub, después de conectar el AMS Hub, también deberá actualizarse a la última versión mediante una unidad USB y un paquete de actualización. Pasos de operación Paso 1: Formatear la unidad USB - Inserte la unidad USB en el H2D; - En la pantalla de la impresora, toque Configuración > Almacenamiento USB > Formatear almacenamiento externo; format.png - Haga clic en Formatear el almacenamiento externo para iniciar el formateo de la unidad USB. format-en.png Nota: El formateo del H2D solo admite FAT32. Para unidades USB menores a 2 TB, puede formatear directamente en la impresora. Si su unidad USB es mayor a 2 TB, solo podrá formatearla en formato exFAT desde la computadora. Tenga en cuenta que si la capacidad de la unidad USB es particularmente grande (por ejemplo, mayor a 1 TB), tomará más tiempo para que la impresora reconozca el archivo y lo formatee. Paso 2: Descargar el paquete de actualización offline Haga clic aquí para descargar el paquete de actualización offline de la versión correspondiente. Actualmente, el paquete de firmware para H2C aún no ha sido liberado. Paso 3: Retirar la unidad USB En la pantalla de la impresora, toque Configuración > Almacenamiento USB > Extraer para extraer la unidad USB de forma segura. Paso 4: Copiar el paquete de actualización Copie el paquete de actualización en el directorio raíz de la unidad USB. Importante! No modifique el nombre del paquete de actualización ni lo descomprima, ya que esto provocará que falle el proceso de actualización. El archivo debe copiarse en la tarjeta SD tal cual. Paso 5: Insertar la unidad USB Vuelva a insertar la unidad USB en el H2D. Paso 6: Actualizar en modo offline - En la pantalla de la impresora, toque Configuración > Firmware > Actualizar en modo offline; update-offline.png - Seleccione la versión de firmware a la que desea actualizar. La actualización tarda entre 20 y 30 minutos. update-offline-en.png Importante! No apague ni corte la alimentación de la impresora durante la actualización. Espere a que finalice. - Después de completar la actualización, la impresora se reiniciará automáticamente. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Para garantizar una ejecución segura y efectiva, si tiene alguna preocupación o pregunta sobre el proceso descrito en este artículo, recomendamos enviar un ticket técnico respecto a su problema. Incluya una imagen o video que ilustre el problema, así como cualquier otra información relacionada con su consulta.

Última actualización el Apr 25, 2026

Recuperación ante corte de energía

¿Qué es la recuperación ante pérdida de energía? La recuperación ante pérdida de energía en impresoras 3D Bambu Lab es un sistema que permite continuar una impresión después de una interrupción inesperada del suministro eléctrico. Si bien el concepto parece sencillo, los mecanismos que lo hacen posible implican una interacción cuidadosamente sincronizada entre el controlador de movimiento, el almacenamiento, los sensores integrados y el sistema de gestión térmica. Las impresoras Bambu están diseñadas para detectar interrupciones de energía temprano, almacenar la información esencial que define el estado actual de la impresión y reconstruirlo posteriormente de manera controlada y segura. La recuperación ante pérdida de energía existe para evitar la pérdida de impresiones de larga duración. La pérdida de dichas impresiones representaría un desperdicio significativo de material y tiempo. power_loss_warning_wiki.jpg Expectativas y limitaciones La recuperación ante pérdida de energía no puede producir una continuación perfecta de la impresión interrumpida. Casi siempre habrá una pequeña marca visible o un cambio en la textura en el punto de recuperación. Para componentes funcionales, esto suele ser insignificante. Para impresiones decorativas o de alto detalle, el efecto puede ser notable. Algunas limitaciones inherentes provienen de la física de los materiales y las interacciones térmicas involucradas. Debido a esto, la recuperación ante pérdida de energía debe considerarse como un método para salvaguardar una impresión, más que como una garantía de continuidad perfecta. ¿Cómo detectan las máquinas Bambu Lab una pérdida de energía? En el momento en que la fuente de alimentación principal comienza a colapsar, el circuito de monitoreo de voltaje de la impresora activa una señal de advertencia temprana. La placa principal escucha esta señal continuamente, en todo momento. Tan pronto como el voltaje cae por debajo de un margen seguro, el sistema operativo inicia la rutina de preservación de emergencia. La detección debe ocurrir antes de que el microprocesador se vuelva inestable, lo cual se logra mediante una combinación de sensores de hardware y un pequeño banco de capacitores que extiende la energía disponible lo suficiente para que el sistema complete tareas críticas. Esta cooperación entre hardware y firmware garantiza que las impresoras Bambu Lab puedan ejecutar una secuencia corta de instrucciones incluso después de que falle la fuente de alimentación externa. El sistema operativo está diseñado para tratar estos últimos milisegundos como un evento de prioridad máxima, interrumpiendo todas las demás operaciones para intentar proteger la impresión en curso. Captura de estado durante la pérdida de energía Cuando se detecta una pérdida de energía, inmediatamente comienza a capturar los parámetros esenciales requeridos para una recuperación precisa. Estos parámetros incluyen la posición actual de todos los ejes, el estado del extrusor incluida la posición del filamento, la línea activa en el archivo G-code y las temperaturas del Hotend y la placa de impresión. El sistema también registra información de la cámara si está disponible y la configuración de material en el AMS. Flujo de trabajo de recuperación ante pérdida de energía Cuando la impresora se vuelve a encender, verifica la presencia de un archivo de recuperación válido. Si existe, se presenta un aviso que ofrece la opción de reanudar la impresión interrumpida. Si el usuario confirma, la impresora ejecuta una secuencia de inicialización controlada en lugar de una rutina de arranque completa. ℹ️ Nota: Tenga en cuenta que esta función no funciona durante la primera capa. powerlossrecoverybambulab.gif El rehomeo de los ejes X e Y suele ser seguro, ya que estos ejes viajan a ubicaciones libres del objeto impreso. El rehomeo de Z es imposible, ya que el cabezal no puede escanear la cama. En su lugar, la máquina confía en el valor Z almacenado previamente y posiciona el Cabezal según esta referencia. Este enfoque exige alta precisión mecánica y movimiento estable en Z. Una vez completada la calibración de movimiento, el Hotend y la placa de impresión se vuelven a calentar a sus temperaturas anteriores. Seguido de una breve acción de primado antes de que el Cabezal viaje a la última posición conocida. La impresión continúa desde la ubicación exacta del G-code registrada durante el apagado. power_loss_in_action.gif Comportamiento del filamento y estabilidad térmica La tasa de éxito de una recuperación ante pérdida de energía depende en gran medida del filamento que se está imprimiendo, y el usuario debe evaluar cuidadosamente si la impresión vale la pena salvar o no. - Los materiales responden de manera diferente al enfriamiento no intencional. PETG y TPU toleran bien las pausas porque exhiben una contracción lenta y mantienen adherencia superficial después de enfriarse. - PLA se enfría rápidamente y puede desprenderse de la placa de impresión una vez que la temperatura cae por debajo de un umbral determinado. - Los materiales de grado ingenieril como ABS y PC son muy sensibles a los gradientes térmicos, por lo que incluso una breve interrupción puede causar deformación o estrés interno. Las impresoras Bambu Lab con cámaras cerradas ayudan a mitigar estos problemas reduciendo la circulación de aire y manteniendo un entorno más estable. h2-series-heated-chamber.jpg Posibles problemas Deformación Cuando la placa de impresión se enfría por completo durante una larga interrupción de energía, su comportamiento superficial cambia. Una vez que se vuelve a calentar, la adherencia puede ser diferente a la que tenía antes de la interrupción. Si está imprimiendo con ABS, incluso una pequeña caída en la temperatura de la cámara o de la placa de impresión puede ser suficiente para que el modelo se contraiga y se deforme alejándose de la placa de impresión. Esto puede provocar defectos visibles en la impresión o incluso un fracaso total. ℹ️ Nota: El uso de la placa de ingeniería puede ayudar a evitar que materiales como ABS, ASA, PA... se deformen con facilidad durante una interrupción de energía. El objeto impreso debe revisarse cuidadosamente en busca de signos de deformación o desprendimiento de la placa de impresión. Desprendimiento del modelo Incluso si el filamento no suele ser propenso a deformarse, puede desprenderse de la placa de impresión mientras se enfría sin energía. El PLA es particularmente sensible a este efecto. Por ejemplo, si estaba imprimiendo un modelo de PLA durante la noche y la energía se cortó durante una hora, la placa de impresión podría alcanzar la temperatura ambiente. Cuando la impresora reanuda, la placa se recalienta, pero la pieza ya podría haberse liberado parcial o totalmente de la superficie. ℹ️ Nota: El uso de mejoradores de adherencia como Pegamento en barra o Pegamento líquido puede ayudar a que el modelo permanezca firmemente adherido durante interrupciones de energía más largas. El objeto impreso debe revisarse cuidadosamente en busca de signos de deformación o desprendimiento de la placa de impresión. model_detach.png Pequeña protuberancia Cuando ocurre una pérdida de energía, la boquilla se detiene inmediatamente en su posición actual. Esto dejará una pequeña protuberancia o marca de goteo en la superficie impresa. En algunos casos, cuando la impresión reanuda, la boquilla podría colisionar con la pequeña protuberancia, causando posiblemente un desplazamiento de capa o incluso desprender el modelo. power_loss_deffect_wiki.jpg Línea visible Es normal observar una línea visible en la capa donde ocurrió la pérdida de energía. Esto sucede porque el filamento se enfría y contrae a tasas diferentes durante la pausa. Materiales como ABS y ASA son especialmente propensos a este efecto. Cuanto más larga sea la pausa durante la interrupción de energía, más notable puede volverse este efecto. 断电续打.jpeg Notas finales Esperamos que nuestra guía haya sido útil. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el proceso, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarle. Haga clic aquí para abrir un nuevo ticket en nuestra página de soporte. Haremos lo posible por responder con prontitud y brindarle la asistencia que necesita.

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a la Estrategia de Agrupación de Filamento para Impresoras con Doble Boquilla

1. Antecedentes Al cambiar entre diferentes filamentos para imprimir con una sola boquilla (hotend), es necesario utilizar una cierta cantidad de material nuevo para purgar el material residual en el hotend, evitando la mezcla de colores durante la impresión. Los valores de purga varían según los materiales, y los valores específicos se pueden consultar en la página de filamento de Bambu Studio. Puede consultar la wiki para obtener más información: Reducir el desperdicio durante el cambio de filamento Para una impresora de doble boquilla (hotend) como la H2D, la forma óptima de imprimir dos filamentos es utilizar diferentes boquillas para cada filamento. En este caso, cambiar entre filamentos solo requiere cambiar las boquillas en lugar de purgar el filamento antiguo con el nuevo. La impresión con cambio de boquilla también reduce el número de purgas de filamento al imprimir más de dos filamentos. Este artículo presentará estrategias de agrupación de filamentos para impresoras de doble boquilla, logrando el método más eficiente o conveniente para impresión multi-material. 2. Secuencia de impresión multicolor Diferentes secuencias de impresión tienen distintas secuencias de cambio de filamento, lo que resulta en diferencias en el volumen de purga. El slicer calculará una secuencia de impresión óptima basada en el volumen de purga entre los filamentos, para minimizar la cantidad de desperdicio. Por ejemplo, si el volumen total de purga de la secuencia de filamento 1->2->3 es mayor que el de 1->3->2, esta última tenderá a utilizarse como secuencia de impresión para esta capa. Para información detallada sobre ajustar manualmente las secuencias de impresión, consulte: Establecer la secuencia de impresión de filamento para diferentes capas La cantidad de purga obtenida mediante la asignación automática de la secuencia de impresión La cantidad de purga obtenida mediante la configuración manual de la secuencia de impresión 3. Restricciones de agrupación de filamentos Debido a las limitaciones físicas de la impresora, diferentes boquillas tienen límites propios en el área imprimible ( Introducción al área imprimible de las dobles boquillas H2D). Como se muestra en la figura a continuación, cuando la parte del modelo impresa con un filamento se coloca solo en el área de la boquilla izquierda o derecha, solo puede imprimirse con la boquilla correspondiente. Además, según el diseño físico del cabezal y las características del material, cada boquilla tiene otras limitaciones de filamento imprimible, con las siguientes limitaciones específicas: Restricciones de grupo: - La H2D puede imprimir filamento TPU con cualquiera de las boquillas, pero tenga en cuenta que cuando la boquilla izquierda imprime TPU, la boquilla derecha no puede usarse. Durante el cambio de boquilla, el movimiento vertical de la boquilla izquierda hará torcer el filamento TPU. Cuando la boquilla derecha imprime TPU, la boquilla izquierda puede imprimir filamento duro. La H2C actualmente no admite la impresión de TPU con la boquilla izquierda. (Prioridad: Alta) - Los materiales PPA-CF y PPS-CF solo pueden imprimirse con la boquilla izquierda. (Prioridad: Alta) - Cuando la altura de la pieza excede los 320 mm, debe colocarse en el área imprimible de la boquilla derecha. (Prioridad: Media) - Cuando las piezas se colocan en el área exclusiva de la boquilla izquierda o derecha, deben agruparse con la boquilla correspondiente para la impresión. (Prioridad: Media) - El filamento puede imprimirse con ambas boquillas izquierda y derecha, se recomienda imprimir con la boquilla derecha. (Prioridad: Baja) 4. Modo de ahorro de filamento Dado que el cambio de material entre diferentes boquillas no requiere purga, todo el volumen de purga proviene del cambio de filamento en la misma boquilla. Para reducir el desperdicio de filamento durante el cambio, los filamentos con un alto volumen de cambio deben asignarse a boquillas separadas. La estrategia predeterminada de agrupación de materiales utilizada en Bambu Studio es el modo de ahorro de filamento. Puede ver un total de 3 modos en la ventana flotante del botón de slicing. Seleccione "Modo de Ahorro de Filamento" y haga clic en slicing para obtener la impresión más ahorradora de filamento. La lógica de esta estrategia se introduce brevemente en las siguientes secciones. Al configurar la relación de emparejamiento entre AMS y las boquillas izquierda y derecha, y sincronizar la información de AMS en Bambu Studio, el slicer puede calcular cuántos filamentos están conectados a cada boquilla. Si no hay AMS conectado a la impresora, el slicer predetermina que la boquilla cargue un filamento a través de la bobina externa. Luego, el slicer logrará un agrupamiento óptimo de filamentos para garantizar que se minimice el desperdicio de purga bajo la secuencia de impresión calculada. El principio es agrupar los filamentos con capas comunes más frecuentes y mayores volúmenes de purga en tantos grupos de boquilla diferentes como sea posible. En resumen, el algoritmo de agrupación debe considerar principalmente los siguientes puntos, con la prioridad de cada uno disminuyendo en orden: 1. Si el material es un filamento no imprimible para la boquilla; 2. El límite superior de filamento en AMS conectado a la boquilla; 3. Minimizar el volumen de purga del filamento; 4. Minimizar la diferencia de color (Delta E) con el filamento en el AMS conectado a la boquilla; Dado que la lógica de agrupación tiende más a reducir el volumen de purga que el color más cercano, después de realizar el slicing, el usuario debe verificar si los filamentos están colocados en el AMS correspondiente de las boquillas izquierda y derecha según "Agrupación de Filamentos", y ajustar adecuadamente la posición de cada filamento en el AMS. De lo contrario, el filamento asignado automáticamente a la boquilla puede no ser seleccionado en la ventana de tarea de envío. Como se muestra en la siguiente GIF, una vez que el filamento procesado se asigna a una boquilla específica, no se puede cambiar forzosamente a un filamento de otra boquilla al enviar la tarea. Incluso si existe un filamento de color más cercano en la otra boquilla. Por lo tanto, solo podemos ajustar manualmente la posición de los filamentos en AMS para lograr la impresión más ahorradora de filamento. 5. Modo de conveniencia A diferencia del modo de ahorro de filamento, el modo de conveniencia agrupa los filamentos completamente según los filamentos colocados en el AMS, independientemente del modelo procesado. Bajo esta estrategia, se intentará que los resultados de agrupación de filamentos coincidan lo más posible con los filamentos colocados en el AMS (color, tipo, etc.). Esta opción tiende a agrupar según la colocación existente de filamentos por parte del usuario, lo que puede desperdiciar más filamento por purga, y en la mayoría de los casos, no es necesario ajustar manualmente la posición de los filamentos. Es adecuado para escenarios donde los usuarios no están cerca de la impresora y inician tareas remotas de impresión multi-material. Recomendamos sincronizar la información de filamento del AMS antes de usar este modo para el slicing. Puede seleccionar "Modo de Conveniencia" en la ventana flotante del botón de slicing, y los filamentos procesados se agruparán según los filamentos reales colocados en su AMS. Después de realizar el slicing, se puede observar que el agrupamiento óptimo (modo de ahorro de filamento) ahorra más cantidad de filamento en comparación con el modo de conveniencia. El algoritmo de agrupación bajo esta estrategia considera principalmente los siguientes puntos, con la prioridad de cada uno disminuyendo en orden: 1. Si el material es un filamento no imprimible para la boquilla; 2. La consistencia entre los filamentos procesados y los tipos de material de filamento en AMS; 3. Minimizar la diferencia de color (Delta E) con el filamento en el AMS conectado a la boquilla; 6. Modo de Calidad (X2D) Modo de Calidad X2D es un nuevo modo de impresión agregado junto a los modos existentes de Ahorro de Filamento, Conveniencia y Personalizado. Prioriza la calidad general de la impresión, asegurando precisión dimensional óptima y acabado superficial. Si asigna manualmente un filamento de soporte en la configuración de soporte, la impresora aplica automáticamente una estrategia de división de boquilla: la boquilla auxiliar derecha imprime solo el filamento de soporte, mientras que la boquilla izquierda maneja el filamento principal, mejorando aún más la calidad de impresión. 7. Modo personalizado Suponga que no está satisfecho con la estrategia automática de agrupación de filamentos. En ese caso, puede hacer clic en "Reagrupar filamento" en "Agrupación de Filamentos", y luego ajustar manualmente los filamentos en las boquillas izquierda y derecha en "Personalizado". Después de realizar el slicing nuevamente, podrá observar que el método de agrupamiento óptimo (más ahorrador de filamento) ahorra más filamento que el agrupamiento manual. Nota: La estrategia de ahorro de filamento solo considera el ahorro de filamento, por lo que a veces puede haber más cambios de filamento en el modo de ahorro que en los modos de conveniencia o manual, lo cual es normal. También puede seleccionar directamente "Modo Personalizado" en la ventana flotante del botón de slicing, lo que permitirá personalizar el grupo de filamentos procesados para las boquillas izquierda y derecha antes del slicing. 7. Configuración de Placa Única y Placas Múltiples Configuración de Placa Única - En la interfaz de slicing de placa única, además de la configuración de la ventana flotante, hay un icono de agrupación ubicado en el lado derecho de cada placa de impresión. - Al hacer clic en el icono, aparecerá una ventana de agrupación de filamentos, donde puede configurar el esquema de agrupación de filamentos para la placa actual - Modo Automático: Incluye el modo de ahorro de filamento y el modo de conveniencia - Modo Personalizado: Soporta agrupación manual de filamentos Configuración de Placas Múltiples - Durante el slicing de placas múltiples, la estrategia de agrupación configurada en la ventana flotante se aplicará uniformemente a todas las placas de impresión, sobrescribiendo sus configuraciones individuales. - Para configurar estrategias de agrupación por separado para cada placa de impresión, cambie al modo de slicing de placa única para operar. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, por favor envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a la Detección de Acumulación en la Boquilla mediante Sondaje en Bambu Studio

¿Por qué es necesario la detección de acumulación en boquilla mediante escaneo? La acumulación en boquilla se refiere a una condición durante la impresión en la que el filamento extruido no adhiere a la placa de impresión y en su lugar se acumula alrededor de la boquilla, formando grumos. Este problema puede causar fallas en la impresión e incluso dañar componentes de la impresora, como se muestra en la imagen a continuación. h2d_裹头.png Dado que la acumulación en boquilla puede dañar la impresora, algunas series de impresoras están equipadas con una función de detección de acumulación en boquilla. Cuando se detecta que la boquilla está envuelta por filamento, la impresora se pausa automáticamente e emite un recordatorio para reducir el riesgo de daños adicionales. Inicialmente, H2D dependía de detección visual basada en IA (ver Visión general de detección inteligente H2D). Sin embargo, al imprimir materiales de alta temperatura—especialmente durante las primeras capas—el área de la cámara de la boquilla puede superar los 85°C debido a su proximidad a la cama caliente. Esto provoca la desactivación automática de la detección visual, afectando potencialmente su precisión. Para resolver esto, se introdujo la detección de acumulación en boquilla mediante escaneo, que funciona junto con el sistema visual para mejorar la confiabilidad. Modelos y versiones de firmware aplicables Nota: Esta función requiere diferentes versiones de Bambu Studio para cada dispositivo. Asegúrese de actualizarla a la última versión. - H2D: 01.01.30.00 Public Beta o versiones posteriores - H2D Pro: 01.01.00.00 o versiones posteriores - H2S: 01.01.60.00 Public Beta o versiones posteriores - H2C: Soporte completo de firmware - P2S: 01.01.00.00 o versiones posteriores - Serie A1: No es necesario activar la función de acumulación en boquilla en Bambu Studio. Actívela en la pantalla tocando Configuración > Opciones de impresión. Para detalles, consulte: Detección de acumulación en boquilla de la Serie A1. Principio y ejecución de la detección La detección se ejecuta en las capas 4, 11 y 20. Antes de cada una de estas capas, el cabezal se mueve hacia la parte trasera de la placa de impresión y sigue esta secuencia de detección: 1. Escaneo de boquilla La placa de impresión se eleva mientras el cabezal se desplaza hacia la derecha, realizando un movimiento de escaneo para tocar la superficie de la cama. 2. Detección de colisión - Si la boquilla está afectada por filamento acumulado, la punta puede tocar la superficie de la cama. El sensor de corriente de eddy detecta la colisión, identifica el evento como acumulación y pausa la impresión. - Si no se detecta colisión, la impresión continúa normalmente. H2D El proceso de detección de acumulación en boquilla mediante escaneo para la impresora H2D se muestra en la siguiente GIF: 444.gif H2S La detección de acumulación en boquilla mediante escaneo para la impresora H2S se muestra en la animación a continuación: h2s触碰裹头.webp P2S La posición de detección de acumulación en boquilla para la impresora P2S se encuentra en el agujero del tornillo de la almohadilla de limpieza de boquilla. El proceso de detección se muestra en la GIF a continuación: 触碰裹头检测----.webp Calibración de detección de acumulación en boquilla Se recomienda iniciar la calibración en los siguientes dos casos: 1. Dado que la posición de detección de acumulación en boquilla de la P2S se ubica en el agujero del tornillo de la almohadilla de limpieza de boquilla en la parte trasera de la cama caliente, es necesario realizar la calibración nuevamente después de desmontar o ajustar la cama caliente; de lo contrario, podrían ocurrir inexactitudes en la detección. 2. Si no se observa acumulación pero la boquilla no toca la posición correcta, lo que genera falsas alarmas de detección de acumulación, también es necesaria la calibración. Iniciar calibración: Vaya a la pantalla de la impresora y seleccione Configuración > Calibración > Calibración de impresión > Calibración de detección de acumulación en boquilla para iniciar el proceso. image-_2025-10-12t171504.837.png Pasos de calibración: Durante la calibración, el cabezal se moverá primero a la posición de la almohadilla de limpieza de boquilla para limpiar la boquilla. Luego, realizará la calibración en el agujero del tornillo de la almohadilla de limpieza para determinar la posición del agujero, que se usa para la posterior detección de acumulación en boquilla. 触碰裹头检测校准2.webp Configuración de la función Activar/desactivar Puede activar o desactivar "Activar detección de acumulación mediante escaneo" en Bambu Studio → Proceso → Global → Otros → Avanzado. Esta función debe activarse manualmente. 设置en.jpg Comportamiento de la torre de priming Dado que el filamento podría gotear durante la detección, el sistema genera automáticamente una torre de priming para absorber los residuos. 擦拭塔英文1.jpg Reglas de la torre de priming - Impresión de un solo color: - Se genera una torre de priming de 20 capas. - Si el modelo tiene menos de 20 capas, la torre coincidirá con la altura del modelo. - Impresión multicolor: - Si la torre ya tiene ≥20 capas, permanece sin cambios. - Si tiene <20 capas pero el modelo ≥20 capas, se agregan capas adicionales. - Si el modelo tiene menos de 20 capas, la torre coincidirá con la altura del modelo. Desactivar la torre Para desactivar la torre de priming, vaya a Proceso > Torre de priming > Activar y desactívela. Tenga en cuenta que esto podría causar imperfecciones leves en las capas de detección. 取消设置.jpg Limitación del área imprimible Dado que la secuencia de detección requiere que el cabezal se mueva hacia la parte trasera de la cama, el área imprimible se reduce ligeramente. Consulte a continuación la región afectada: Limitaciones No disponible en impresión secuencial para múltiples modelos Cuando se colocan más de un modelo en la placa y se habilita la secuencia de impresión Por objeto, la función de detección de acumulación en boquilla no puede utilizarse simultáneamente. Debe desactivar la detección de acumulación en boquilla o la secuencia de impresión Por objeto antes de realizar el slicing. 逐件多件en.jpg No disponible cuando se habilita Spiral Vase Cuando se habilita Spiral Vase, la función de detección de acumulación en boquilla se desactiva por defecto. 旋转花瓶en.jpg Filamentos flexibles como TPU Los fallos de acumulación en filamentos flexibles no pueden detectarse con la función de detección basada en contacto. Al iniciar una impresión con filamento TPU, puede utilizar la función de detección visual basada en IA (consulte Introducción a la detección inteligente H2D para detalles). Recomendaciones y precauciones - Si la calceta de silicona del hotend no está instalada, el filamento podría no acumularse adecuadamente, aumentando la probabilidad de fallos en la detección. Asegúrese de colocarla correctamente antes de imprimir. 注意事项.png 2. Inserte una unidad USB y active la grabación de video (Activar y exportar videos de impresión) para analizar posteriormente las causas de la acumulación (ej.: mala adherencia en la primera capa). 3. Limpie regularmente la placa de impresión (Expectativas de calidad de la placa PEI texturizada) para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de acumulación. 4. Si ocurre acumulación sin detección o la detección está desactivada, consulte la wiki de acumulación en boquilla para instrucciones de limpieza. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, envíe un ticket técnico, responderemos sus preguntas y brindaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

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Introducción al tipo de procesamiento 2D

Diferentes tipos de procesamiento son adecuados para distintos materiales y patrones, y el efecto de procesamiento de cada tipo variará. Puede elegir el proceso de producción apropiado según el efecto deseado en la obra. Este artículo presenta brevemente el principio de funcionamiento y el efecto práctico de cada tipo de procesamiento. Línea láser El grabado de línea láser es el proceso de utilizar menor potencia láser y mayor velocidad de procesamiento para quemar líneas en la superficie del material, lo cual es adecuado para gráficos vectoriales compuestos por líneas. Por lo tanto, cuando el tipo de proceso del patrón se establece como línea láser, solo se representarán las líneas en el lienzo del software, y la parte rellena dentro del patrón no se representará. El diagrama esquemático de la ruta de procesamiento es el siguiente: Relleno láser El grabado de relleno láser es un proceso que utiliza menor potencia láser y mayor velocidad de procesamiento, empleando un método de escaneo línea por línea para ablatar patrones en la superficie del material. Es adecuado para formas cerradas compuestas por líneas. Por lo tanto, cuando el patrón se establece como grabado de relleno láser, el software se enfocará en representar la parte rellena de la forma. El diagrama esquemático de la ruta de procesamiento es el siguiente: Corte láser El corte de línea láser debe cortar el material a lo largo de las líneas del patrón, por lo que es muy similar al grabado de línea láser, adecuado para el diagrama vectorial compuesto por líneas, pero la diferencia radica en que el corte de línea láser requiere mayor potencia láser y menor velocidad de corte para cortar el material en una forma específica. En comparación con el grabado de línea láser, el patrón de corte de línea láser se representa más grueso en el lienzo del software. El grabado de línea láser, el grabado de relleno láser y el corte de línea láser, el efecto de representación y el efecto de procesamiento de estos tres en el lienzo se muestran en la siguiente figura. Imagen láser El grabado de imagen láser es adecuado para mapas de bits compuestos por píxeles, como escenas que requieren grabar una foto en la superficie del material, y utiliza un método de escaneo progresivo y cambia la potencia en diferentes posiciones de píxeles para ablatar. Los mapas de bits no son gráficos vectoriales compuestos por líneas, por lo que el tipo de procesamiento de los mapas de bits no puede establecerse como grabado de línea láser, grabado de relleno láser ni corte de línea láser. Al importar un mapa de bits al lienzo, los únicos tipos de proceso disponibles son "Imagen láser" e "Imprimir luego cortar". 4.jpg Consejo: Si necesita aplicar otros tipos de proceso (como Línea láser, Línea de dibujo, etc.) a la imagen, primero puede usar la herramienta de trazado para convertir la imagen en líneas vectoriales y luego establecerlo en otro tipo de proceso. Corte básico El corte básico utiliza una cuchilla de corte en materiales delgados, como papel, cartón, vinilo, etc., para cortar una forma específica, en resumen, es un "cortador automático de papel" o tijeras, adecuado para procesar gráficos vectoriales de líneas. El color del material determina el color final del corte, por lo que para el proceso de corte básico del patrón, el software predeterminará el uso de relleno para la representación. Los diferentes colores indican diferentes materiales para el corte. Línea de dibujo Este proceso está diseñado específicamente para dibujar patrones o escribir texto en materiales delgados (como papel A4 común, cartón, etc.) y es adecuado para procesar gráficos vectoriales de líneas. Si necesita escribir texto: 1. Seleccione la herramienta [Texto] en la barra de herramientas izquierda, se generará por defecto texto amplio editable; 2. Si necesita una fuente de una sola línea: - Después de seleccionar el texto, seleccione "Integrada" → "UnaLínea" en la ventana de edición. - Seleccione el estilo deseado de las fuentes UnaLínea seleccionadas para crearlo. screenshot-20250407-102239.png Relleno de dibujo Adecuado para el procesamiento de gráficos vectoriales, admite dibujar patrones o escribir texto, y utilizará un pincel para rellenar el interior del patrón con un bloque de color sólido. 填充绘画示意图 Imprimir luego cortar Esta función requiere utilizar una impresora 2D para imprimir el patrón en el material (como papel A4) primero, y luego pegarlo en la plataforma de corte después de imprimir. El corte se utiliza para cortar el borde o la ruta de corte a lo largo del patrón, a menudo utilizado para hacer pegatinas pequeñas. Para mapas de bits, la ruta de corte se cortará a lo largo del borde de la imagen, y puede usar herramientas en la herramienta de edición de imágenes para eliminar partes innecesarias del mapa de bits (como el fondo) antes de crearlo. Consulte: Introducción a H2D Imprimir luego cortar. Al ingresar a la página de preparación para enviar el trabajo, aparecerá un cuadro de diálogo en el software, debe hacer clic en "Enviar" para enviar la imagen a la impresora 2D conectada a la computadora (este paso requiere que la computadora esté conectada a la impresora con anticipación). Después de imprimir, vaya a la impresora para retirar el papel A4 impreso, luego pegue el papel en la plataforma de corte según el ejemplo en la figura siguiente, y luego haga clic en la pantalla para iniciar la tarea. Nota: El papel con el patrón impreso debe pegarse a lo largo de la esquina superior izquierda de la segunda línea punteada. Una forma más conveniente de usarlo es combinar la [herramienta de pegatinas] de Bambu Suite (./sticker-tool.md) para crearla. Notas finales Esperamos que la guía detallada proporcionada haya sido útil e informativa. Si esta guía no resuelve su problema, *por favor envíe un *ticket técnico**, responderemos sus preguntas y proporcionaremos asistencia. Si tiene sugerencias o comentarios sobre esta Wiki, por favor deje un mensaje en el área de comentarios. ¡Gracias por su apoyo y atención!

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