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Lautaro Ayosa
Por Lautaro Ayosa
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Introducción a la Extrusión Auxiliar X2D

X2D Extrusión de Alimentación Directa y Extrusión Auxiliar La extrusión de alimentación directa y la extrusión auxiliar son los dos métodos principales de alimentación de filamento para impresión 3D. La diferencia clave entre ambos radica en la distancia física entre el extrusor y el hotend, lo que afecta directamente la eficiencia de alimentación del filamento, la precisión de impresión y los tipos de filamento compatibles. Cada método tiene sus propias aplicaciones, y no existe una ventaja absoluta ni desventaja entre ambos. El X2D integra ambos métodos de extrusión: - El hotend izquierdo utiliza un extrusor de alimentación directa como hotend principal; - El hotend derecho utiliza un extrusor auxiliar como hotend auxiliar. Extrusión de Alimentación Directa (Hotend Principal) El extrusor izquierdo del X2D está instalado dentro del cabezal, cerca del hotend principal. El filamento ingresa desde el tubo PTFE, activa el sensor de filamento del extrusor de alimentación directa y luego es empujado por la rueda del extrusor del motor del extrusor. No necesita recorrer un largo camino de transmisión, por lo que puede ingresar rápidamente al hotend para fundirse y extruirse. Camino de alimentación del filamento: ①Sensor de filamento del extrusor — ②Rueda del extrusor — ③Hotend Extrusión Auxiliar (Hotend Auxiliar) El hotend derecho del X2D adopta una estructura de extrusión auxiliar. El extrusor está fijo en la parte trasera de la impresora y conectado al hotend mediante un tubo PTFE. El hotend auxiliar puede conectarse tanto a un carrete externo como al AMS para la alimentación del filamento, satisfaciendo los requisitos de uso en diferentes escenarios de impresión. El filamento ingresa al extrusor auxiliar desde el buffer de filamento. Tras activar el sensor de filamento del extrusor, es impulsado por la rueda del extrusor para alimentarse al cabezal, luego activa el sensor de filamento derecho y finalmente alcanza el hotend para completar la extrusión. Camino de alimentación del filamento: ①Sensor de filamento de extrusión auxiliar — ②Rueda del extrusor — ③Sensor de filamento derecho — ④Hotend Dado que el camino de alimentación derecho incluye dos sensores de filamento, el indicador "Filamento ingresando al extrusor derecho" en la página "Boquilla & Extrusor" del X2D difiere de la de otros modelos y se divide en los siguientes tres tipos: - Filamento ingresando al extrusor auxiliar: - Filamento ingresando al cabezal: - Filamento ingresando al extrusor auxiliar y al cabezal: Tras integrar la solución de extrusión auxiliar, el X2D presenta las siguientes ventajas notables: - Cabezal ligero: El diseño separado del extrusor auxiliar y el cabezal reduce efectivamente el volumen y peso del cabezal, mejorando la flexibilidad de movimiento; - Alimentación estable a larga distancia: A pesar de la distancia desde el hotend, el extrusor auxiliar confía en su fuerte empuje para garantizar de manera estable el efecto de alimentación del hotend auxiliar, reduciendo eficazmente la incidencia de fallas de alimentación. Introducción al Extrusor Auxiliar del X2D El extrusor auxiliar está equipado con un motor de paso convencional que proporciona una fuerza de extrusión más fuerte. Empuja el filamento desde el buffer de filamento al cabezal mediante el tubo PTFE, asegurando una entrega estable del filamento. El extrusor auxiliar también incluye un sensor de filamento del extrusor. Cuando el filamento ingresa al extrusor auxiliar, toca el resorte y el imán del sensor de filamento, activando el sensor para transmitir una señal, y la página de extrusor en la pantalla de la impresora indicará que el filamento está ingresando al extrusor auxiliar. La alimentación y retracción del filamento se realizan mediante engranajes cooperativos. Para retirar manualmente el filamento, presione y mantenga la palanca de tensión del extrusor auxiliar para liberarlo, luego retire directamente el filamento. La salida de filamento del extrusor auxiliar adopta el mismo tornillo de bloqueo de tubo PTFE auxiliar que la entrada de filamento del cabezal para el hotend derecho. Debido a que la extrusión auxiliar requiere una fuerza de extrusión alta, la vida útil de los conectores neumáticos convencionales no cumple con este requisito. El tornillo de bloqueo es compatible con los requisitos de alimentación de filamento de alto empuje, asegurando estabilidad y durabilidad de la conexión. Un tornillo y una pequeña arandela están instalados por encima de la salida de filamento. Esta arandela ayuda a verificar si el tornillo de bloqueo del tubo PTFE está completamente ajustado. Tras instalar la arandela, al girar el tornillo se escuchará un suave "clic" cuando el tornillo esté completamente ajustado, indicando una instalación correcta. Si esta arandela no se instala, este sonido de aviso no será audible. Notas para Impresión con Hotend Auxiliar del X2D Límites de Velocidad y Aceleración Al imprimir con el extrusor auxiliar, debe cumplir estrictamente con los límites de velocidad y aceleración. Para garantizar la estabilidad de alimentación, precisión de impresión y seguridad operativa del dispositivo, la velocidad máxima de impresión no debe exceder 200 mm/s, y la aceleración máxima debe controlarse dentro de 1000 mm²/s. Evite velocidades o aceleraciones excesivas que puedan causar atascos de filamento y alimentación irregular, lo que afectaría la calidad de impresión o dañaría componentes del dispositivo. Diferencia en la Longitud de Retracción Longitud de retracción se refiere a la longitud que el extrusor tira el filamento hacia atrás en la boquilla cuando se pausa la impresión y la boquilla necesita moverse a una nueva posición de impresión durante la impresión 3D. El propósito central de esta operación es evitar que el filamento gotee y forme hilos debido al peso propio del filamento y la presión interna de la boquilla, y evitar que quede exceso de filamento en áreas no impresas del modelo, asegurando así la precisión de impresión y la terminación superficial del modelo. Los extrusores de alimentación directa convencionales están ubicados cerca del cabezal, por lo que la distancia de retracción es corta. El extrusor auxiliar está ubicado lejos del cabezal, y el filamento debe ser empujado al cabezal a través de un tubo PTFE. Existe cierto espacio para que el filamento se mueva dentro del tubo, y el filamento tiene ligera elasticidad al ser transportado a largas distancias, lo que lo hace propenso a doblarse dentro del tubo. Tras activarse un comando de retracción, la rotación inversa del motor del extrusor solo puede enderezar y tensar el filamento doblado en el tubo. Solo continuando la retracción sobre esta base se puede transmitir eficazmente la fuerza de retracción al extremo de la boquilla para lograr una retracción efectiva en la boquilla. Por lo tanto, la longitud de retracción requerida para el extrusor auxiliar es mucho mayor que la de un extrusor de alimentación directa convencional. Calibración del Valor K de Dinámica de Flujo El extrusor auxiliar necesita empujar el filamento al cabezal a través de un tubo PTFE. El largo camino de transmisión del filamento causará problemas dinámicos no lineales como histéresis elástica, pérdida por fricción y retraso en la respuesta de presión: - Histéresis elástica: El filamento tiene ligera elasticidad. Cuando es empujado por el motor en el tubo PTFE, se "estira". Cuando el motor deja de girar o realiza retracción inversa, el filamento no sigue el movimiento inmediatamente, sino que primero vuelve a su estado original, generando un retraso en el movimiento del filamento cuando el motor se mueve. - Pérdida por fricción: Cuando el filamento se mueve a larga distancia en el tubo PTFE, genera fricción con la pared del tubo, offsete parte de la potencia del motor, reduciendo la potencia real transmitida a la boquilla. - Retraso en la respuesta de presión: La presión de extrusión en la boquilla debe cambiar en tiempo real con la velocidad y dirección de giro del motor. Sin embargo, debido a la larga distancia entre el motor y la boquilla, existe un retraso evidente en la presión real en la boquilla tras ajustar el motor la potencia. Estas causas provocan un aumento significativo en la desviación entre el comando de control del motor y la acción real de la boquilla. El valor K es el parámetro central que cuantifica el grado de desviación entre el comando de control del motor y la acción real de extrusión/retracción de la boquilla. Cuanto mayor sea la desviación, mayor será el valor K. Por lo tanto, el valor K del extrusor auxiliar es mucho mayor que el del extrusor de alimentación directa. Filamentos Recomendados - Recomendados: PLA (excluyendo PLA Aero), PETG, ABS, ASA, TPU para AMS, Soporte para PLA, Soporte para PLA/PETG, Soporte para ABS, Soporte para PA/PET, PET, PA, PC, PVA; PLA-CF/PLA-GF, PETG, ABS, ASA, PA6, PAHT, PET - Imprimir con precaución: PLA Silk, PETG-CF, ASA-CF, PA6-CF, TPU para AMS, Soporte para PA/PET Para detalles sobre compatibilidad de filamento, consulte la Guía de Compatibilidad de Filamento X2D. Descripción del Área e Rango de Impresión Al imprimir con el hotend auxiliar, el bloqueador de flujo se mueve debajo del hotend principal y el hotend auxiliar se baja, lo que resulta en una reducción de 4 mm en la altura de impresión. Las áreas de impresión específicas se muestran en la tabla siguiente: Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, por favor enviar un ticket de soporte e incluir sus registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder instantáneamente a preguntas comunes y brindarle orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Primera Impresión X2D

Vista general del proceso de impresión - Según la versión que adquirió (X2D Combo/X2D), conecte el AMS 2 Pro y el carrete externo a la impresora, coloque el filamento y complete la carga. - Antes de imprimir, verifique la placa de impresión y la cama caliente, luego inicie la impresión del trabajo. - Después de imprimir, espere a que el modelo se enfríe a temperatura ambiente antes de retirar el modelo y descargar el filamento de la impresora para su próximo uso. Guía en video 1. Instale el AMS 2 Pro y el soporte para carrete X2D Combo Para instrucciones detalladas, consulte Guía de desempaque del X2D AMS Combo. x2d-first-print-am404013.jpg El X2D Combo incluye el AMS 2 Pro y el soporte para carrete externo. Se recomienda conectar el AMS 2 Pro a la entrada superior del buffer de filamento para utilizar el hotend izquierdo, maximizando las ventajas de compatibilidad de filamento del hotend. X2D Para instrucciones detalladas, consulte Guía de desempaque del X2D. x2d-first-print-am404150.jpg 2. Cargue el filamento mediante el AMS 2 Pro - Encienda la impresora. x2d-first-print-image.png - Coloque el carrete de filamento requerido en la ranura del AMS 2 Pro, empuje suavemente hacia la entrada de filamento y inserte aproximadamente 2 cm. El AMS detectará automáticamente y alimentará el filamento. x2d-first-print-load-from-ams.png - En la pantalla de inicio, navegue hasta la página de Configuración del AMS mediante el asistente. - Seleccione Modo Automático - Detectar, y la impresora detectará automáticamente qué extrusor está conectado al AMS 2 Pro. ams-initialization-3.png - Si el AMS 2 Pro está conectado a la entrada superior del buffer de filamento, se asignará al hotend izquierdo; si está conectado a la entrada inferior, se asignará al hotend derecho (auxiliar). - Si no hay filamento disponible para la inicialización automática del AMS 2 Pro, toque Modo Manual en la pantalla y asigne manualmente el AMS 2 Pro conectado al lado izquierdo o derecho (auxiliar). 3. Cargue el filamento mediante el carrete externo - Antes de cargar, anote el tipo y color del filamento. Coloque el carrete en el soporte según la dirección de enrollado del filamento. - En la pantalla, toque Editar, seleccione el tipo y color del filamento, luego toque Confirmar. load-from-external-spool-1.png - Inserte el filamento en el tubo PTFE y empuje hacia adelante hasta que se detenga. La línea entre el cabezal y el carrete en la pantalla de la impresora mostrará el color del filamento, indicando que el extrusor ha detectado la entrada del filamento. - En la pantalla, toque Cargar. Cuando se solicite, empuje nuevamente el filamento para asegurar que permanezca dentro del extrusor. load-from-external-spool-3.png - Observe la boquilla. Una vez que el filamento se extruye suavemente, toque Filamento extruido, continuar. Si no es así, toque Filamento no extruido, reintente y siga empujando hasta que el filamento se extruya correctamente. 4. Preparación antes de imprimir Verifique la cama caliente Antes de colocar la placa de impresión, verifique y limpie la superficie de la cama caliente para asegurar que no queden residuos. Los objetos extraños pueden causar daños irreversibles durante el calentamiento. x2d-first-print-image-6.png Limpie la placa de impresión Evite tocar la superficie de la placa de impresión con las manos durante el desempaque o la operación para evitar manchas de aceite. Si se toca, limpie de la siguiente manera: - Retire la placa de impresión y lave la superficie con agua tibia y jabón para platos. - Seca con una toalla de papel limpia o un paño no tejido. - Asegúrese de que la superficie esté limpia, luego colóquela de nuevo. 5. Inicie la impresión Puede iniciar una impresión mediante la pantalla de la impresora, Bambu Studio o Bambu Handy. A continuación se muestra un ejemplo con la pantalla táctil. Consulte Otros métodos de impresión para instrucciones sobre Bambu Studio y Bambu Handy. Recomendamos fuertemente preparar una unidad USB e insertarla en la impresora para guardar videos de trabajo e historial de impresión. Las especificaciones USB se enumeran en las Preguntas frecuentes del X2D. x2d-first-print-image-7.png Seleccione el modelo En la pantalla de inicio, toque Archivos de impresión, luego seleccione el modelo que desea imprimir. Confirme la configuración Confirme la información de la placa de impresión y la boquilla. Configure opciones de tiempo de grabación y avanzadas según sea necesario, luego toque Siguiente. start-print-3.png Ajuste el filamento Seleccione el filamento cargado para cada hotend y toque Imprimir. Los modelos integrados y los modelos almacenados en USB ya están cortados. Por lo tanto, el filamento se ha asignado a un hotend específico y no se puede cambiar. Recoloque los carretes de filamento según se indica en la pantalla. Otros métodos de impresión Iniciar desde Bambu Studio - Consulte la Guía de vinculación de cuenta de impresora para conectar Wi-Fi. - Consulte la Guía de inicio rápido de Bambu Studio para instalar el software y vincular la impresora. - En la página de inicio de Bambu Studio, seleccione el modelo que desea imprimir, ajuste el perfil de impresión y haga clic en Descargar y abrir. print-with-studio-en-1.png - Haga clic en Cortar placa para revisar el agrupamiento de filamento e información de corte. Para cambiar el agrupamiento predeterminado, haga clic en Reagrupar filamento, elija un modo y ajuste las posiciones. Consulte Agrupamiento de filamento de doble boquilla para detalles. - Haga clic en Imprimir placa, confirme el filamento para cada hotend, configure opciones avanzadas y haga clic en Enviar. print-with-studio-en-2.png Imprimir desde Bambu Handy - Consulte la Guía de vinculación de cuenta de impresora para conectar Wi-Fi. - Consulte la Guía de inicio rápido de Bambu Handy para instalar la aplicación y vincular la impresora. - En Bambu Handy, seleccione el modelo, toque Preparar para imprimir, elija la configuración de impresión, confirme la información de impresión y toque Iniciar impresión. Puede encontrar más tutoriales en la Página de software de Bambu Lab. 6. Retire la impresión - Después de imprimir, espere a que la cama caliente y el modelo se enfríen a temperatura ambiente. Retire la placa de impresión y flexione suavemente para liberar el modelo y la torre de preextrusión. Nota: Retirar demasiado pronto puede causar deformación del modelo o daño en la placa. - Use una espátula para retirar la línea preextruida de la placa de impresión, luego coloque la placa de nuevo. 7. Descargue el filamento Descarga del AMS 2 Pro Después de completar el trabajo de impresión, el filamento se retraerá automáticamente hacia el AMS 2 Pro. Si se cancela el trabajo de impresión, seleccione el filamento en la pantalla y toque Descargar para retraer el filamento de vuelta al AMS 2 Pro. unload-ams.png Descarga del carrete externo Para reemplazar el filamento en el carrete externo, descárguelo del extrusor y guárdelo. - En la pantalla, toque Descargar. unload-external-spool-1.png - Según se solicite, gire el carrete para retirar el filamento después de que salga del cabezal. Agarre el extremo del filamento e inserte en el agujero del carrete. - Una vez finalizado, tocar Finished, continue en la pantalla. x2d-first-print-image-16.png Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, por favor envíe un support ticket e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder instantáneamente preguntas comunes y brindarle orientación operativa.

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Detección Inteligente X2D

Detección Inteligente de la Cámara de Vista en Vivo Hemos equipado una cámara de vista en vivo en la esquina de la cámara de impresión X2D. Esta cámara de vista en vivo permite diversas funciones de detección visual, como la detección de espagueti, detección de objetos extraños, detección de placa de impresión y detección de obstrucción de boquilla. liveviewcamera.jpg 1. Detección de Espagueti Después de que ocurre un fallo de impresión, el sistema puede detectar rápidamente el espagueti para evitar daños adicionales. Nota: La detección de espagueti no es un método absoluto para evitar fallos de impresión. Pueden ocurrir falsas alarmas, y al usar filamentos negros o de colores oscuros, la función de detección de espagueti puede no funcionar como se espera. 1.1 Flujo de trabajo El flujo de trabajo es consistente con la detección de espagueti de la serie X1: - La cámara de vista en vivo captura una imagen cada T segundos. - La imagen se envía a la NPU interna del dispositivo (no basada en la nube) para detección por IA. - Procesamiento posterior de los resultados de detección. Acumulamos resultados de los 10 fotogramas más recientes. Si se identifican suficientes candidatos a espagueti y son espacialmente consistentes, se confirma el espagueti y se activa un error. 1.2 Requisitos Toque "Configuración > Opciones de impresión" en la pantalla y seleccione la sensibilidad de detección de espagueti. Si va a estar alejado de la impresora durante un período relativamente largo (como durante la noche) y puede ignorar defectos menores en algunas impresiones, puede configurar la sensibilidad en Baja. De este modo, la impresión no se pausará con frecuencia debido a defectos pequeños. Nota: Mantenga encendida la luz LED de la cámara. La detección de espagueti requiere buena iluminación para capturar los detalles de la impresión. Por defecto, la impresora enciende la luz LED cuando comienza la primera capa. Si la apaga manualmente, no se encenderá automáticamente de nuevo. 1.3 Alerta de error Códigos de error relacionados Notificaciones HMS relacionadas - 0C00_0300_0003_0008: Se detectó un posible defecto de espagueti. Por favor, verifique la calidad de la impresión y decida si detener la tarea. 2. Detección de Acumulación en el Conducto de Purga Similar al principio de la Detección de Espagueti, la Detección de Acumulación se utiliza para identificar si hay material residual acumulado en la posición del limpiador de purga. Una acumulación excesiva de material residual puede causar que el cabezal colisione, provocando pérdida de pasos, lo que a su vez desencadena otros problemas de impresión. 2.1 Activación de la detección Toque "Configuración > Opciones de impresión" en la pantalla y seleccione la sensibilidad de Detección de Acumulación en el Conducto de Purga. Si va a estar alejado de la impresora durante un período relativamente largo (como durante la noche) y puede ignorar defectos menores en algunas impresiones, puede configurar la sensibilidad en Baja. De este modo, la impresión no se pausará con frecuencia debido a defectos pequeños. 2.2 Alerta de error - 0C00-0300-0003-0006: El filamento purgado puede haberse acumulado en el conducto de residuos. Por favor, verifique y limpie el conducto. 3. Detección de Aglomeración de Boquilla El X2D implementa la función de detección de aglomeración mediante la captura de imágenes mediante la Cámara de Vista en Vivo. Una vez que se forma una aglomeración y alcanza un tamaño determinado, el dispositivo suele completar la detección en menos de 2 minutos, luego muestra un aviso indicando que ha ocurrido una aglomeración y pausa automáticamente la impresión, evitando efectivamente que el cabezal se dañe por la aglomeración. Nota: La detección de aglomeración tiene cierto retraso. Esta función se utiliza principalmente para proteger el dispositivo de daños adicionales y no puede proteger las piezas impresas. 3.1 Flujo de trabajo Durante la impresión, la cámara de vista en vivo captura una secuencia de imágenes cada 60–120 segundos. La secuencia se envía a la NPU interna de la máquina para procesamiento. Si se detectan aglomeraciones dos veces consecutivas, la máquina notificará al usuario y pausará la impresión. 3.2 Notas - Asegúrese de que la cámara de vista en vivo esté encendida, limpia y libre de reflejos. - La luz de la cámara debe estar encendida (la Detección de Aglomeración de Boquilla sigue funcionando sin ella, pero con menor precisión). - Los modos de impresión extremos o el uso de filamento negro pueden reducir la precisión. - La máquina notifica solo una vez por tarea de impresión. Si se ignora la notificación y continúa la impresión, no habrá más avisos. 3.3 Activación de la detección Toque "Configuración > Opciones de impresión" en la pantalla y seleccione la sensibilidad de Detección de Aglomeración de Boquilla. Si va a estar alejado de la impresora durante un período relativamente largo (como durante la noche) y puede ignorar defectos menores en algunas impresiones, puede configurar la sensibilidad en Baja. De este modo, la impresión no se pausará con frecuencia debido a defectos pequeños. 3.4 Alerta de error Notificaciones HMS relacionadas: - 0C00-0300-0002-001C: Se detectó posible aglomeración en la boquilla. 4. Detección de Desplazamiento de Placa de Impresión 4.1 Escenario de activación Durante el proceso de impresión, si la impresión colapsa o se desplaza, se activará un error relevante. Antes del desplazamiento | Después del desplazamiento 4.2 Flujo de trabajo Durante la impresión, la Cámara de Vista en Vivo captura una secuencia de imágenes a intervalos fijos y las transmite a la NPU integrada del dispositivo para análisis y procesamiento. Si la comparación de la secuencia de imágenes detecta que la impresión se ha desplazado (la impresión está desplazada en la cama caliente, o se adhiere a la boquilla del hotend y se mueve con el cabezal) o ha colapsado, el dispositivo mostrará inmediatamente un aviso para notificar al usuario y pausará automáticamente la tarea de impresión. 4.3 Notas - Asegúrese de que la cámara de vista en vivo esté encendida, limpia y libre de reflejos. - La luz de la cámara debe estar encendida (la Detección de Aglomeración de Boquilla sigue funcionando sin ella, pero con menor precisión). - Los modos de impresión extremos o el uso de filamento negro pueden reducir la precisión. - La máquina notifica solo una vez por tarea de impresión. Si se ignora la notificación y continúa la impresión, no habrá más avisos. 4.4 Activación de la detección La detección de aglomeración de boquilla se puede activar en Configuración > Opciones de impresión en la pantalla. 4.5 Alerta de error Código de error: 0500-8099: La detección por IA indica que la impresión puede haberse desplazado o colapsado. Por favor, verifique el estado de la impresión y resuelva el problema. Limpie la placa de impresión o aplique pegamento para mejorar la adherencia. 5. Detección de Objetos Extraños La impresora implementa la función de detección de objetos extraños en la placa de impresión basándose en la cámara de vista en vivo. Después de que la cama caliente se mueva a una altura adecuada, la cámara de vista en vivo toma una foto, y el algoritmo de segmentación identifica con precisión el área donde se encuentra la cama caliente y si hay objetos extraños en la cama caliente. 5.1 Escenarios de activación Antes de iniciar una impresión 3D, la placa de impresión debe estar libre de objetos extraños, especialmente impresiones residuales de tareas anteriores. 5.2 Indicadores de rendimiento 1. Tamaño de objeto reconocible: mayor a 5 cm x 3 cm x 0,1 cm 2. Zonas ciegas de detección y áreas no detectadas: - Zona ciega máxima: área triangular de 6 cm x 6 cm cerca de la cámara de vista en vivo. No hay otras áreas no detectadas. 3. Frecuencia de detección: - Hasta 2 veces. - Realice primero una detección de objetos extraños sin levantar la cama caliente (para evitar que impresiones no removidas permanezcan en la cama caliente). - Después de confirmar que no hay objetos extraños, levante la cama caliente y realice la detección nuevamente. 4. Escenarios de fallo: - Las placas de impresión de terceros son más propensas a falsas detecciones. Al usar una placa de impresión de terceros, puede desactivar la detección de objetos extraños en "Configuración > Opciones de impresión". - Las alfombras de corte muy manchadas pueden detectar falsamente las áreas manchadas como objetos extraños. - Situaciones en las que el objeto es muy pequeño o transparente, dificultando su distinción en la imagen. 5.3 Alerta de error Códigos de error relacionados Notificaciones HMS relacionadas - 0C00_0100_0001_000F: Falló la calibración de la cámara de vista en vivo. Reinicie o actualice el firmware. - 0C00_0100_0001_0010: Falló la calibración. Asegúrese de que la placa de impresión esté limpia y la cámara esté limpia. Intente nuevamente. - 0C00_0100_0001_0011: Falló la calibración. Asegúrese de que la placa esté limpia, la cámara esté limpia y esté vertical. Si se repite, contacte al soporte. - 0C00_0100_0001_0012: No se pudo escribir el resultado de la calibración. Intente nuevamente o contacte al soporte. - 0C00_0100_0001_0013: No se pudo leer el número de serie de la cámara. Contacte al soporte. - 0C00_0300_0002_0012: La detección de objeto extraño está inactiva. Se requiere calibración. Vaya a Configuración > Calibración. - 0C00_0300_0002_0013: La detección está inactiva. Reinicie o actualice el firmware. - 0C00_0300_0002_0014: Se recomienda calibrar para mejorar la precisión de detección. Vaya a Configuración > Calibración. - 0C00_0300_0002_0015: La detección está inactiva. Se detectó el reemplazo de la cámara. Por favor, recalibre. - 0C00_0300_0002_0016: No se pudo leer el número de serie de la cámara. Contacte al soporte. 5.4 Escenarios de calibración La detección de objetos extraños requiere recalibración después de reemplazar o reinstalar la cámara de vista en vivo. Nota: A partir de la versión de firmware 01.01.00.00 y todas las versiones posteriores, la detección de objetos extraños ya no depende de este paso de calibración. - Todas las máquinas vienen calibradas de fábrica. Normalmente no se requiere recalibración. - Si se reemplaza la cámara, el sistema detectará los cambios en el SN y solicitará calibración. - Si se reinstala (sin cambio de SN), se recomienda aún recalibrar. La detección tolera una desalineación de ±3°. Ejecute la calibración mediante Configuración > Calibración. 5.5 Acciones de detección Cuando se inicia un trabajo de impresión 3D, se realizarán un máximo de dos ejecuciones de detección de objetos extraños para reducir puntos ciegos. - Si la altura inicial de la cama caliente excede 135, se realizarán dos ejecuciones de detección: una detección con la cama caliente estacionaria, y una segunda detección después de elevar la cama caliente a una altura de 70~90. - Si la altura inicial de la cama caliente no excede 135, solo se realizará una ejecución de detección. 6. Detección del tipo de placa de impresión El tipo de placa de impresión en la cama caliente se detecta mediante la Cámara de Vista en Vivo. Si la placa de impresión realmente utilizada no coincide con el tipo de placa de impresión especificado en el archivo cortado, la impresión se pausará a tiempo, y se recordará al usuario que reemplace la placa de impresión para evitar defectos posteriores en la impresión. 6.1 Escenarios de activación Después de iniciar cada trabajo de impresión, el archivo de impresión se enviará al dispositivo, y la impresora verificará el tipo de placa de impresión actual en la cama caliente contra el tipo de cama caliente especificado en el archivo cortado. 6.2 Acción de detección Después del homing, la cama se mueve a una altura Z fija, y la cámara captura una imagen para la detección. 6.3 Activación de la detección La detección del tipo de placa de impresión se puede habilitar en Configuración > Opciones de impresión en la pantalla. 6.4 Alerta de error - 0500-8062: Marcador de placa de impresión no detectado. Asegure una colocación adecuada y marcadores claros. Bloquee la luz externa si es necesario. - 0500-8051: El tipo de placa detectado no coincide con el G-code del cortador. Ajuste la configuración del cortador o utilice la placa correcta. 7. Detección de obstrucción y suciedad de la cámara de vista en vivo Autocomprobación de la cámara de vista en vivo para evitar fallas en la detección debidas a suciedad o obstrucción por cubierta de privacidad. 7.1 Escenarios de activación Se ejecuta automáticamente al inicio de cada trabajo de impresión. 7.2 Alerta de error - 0500-8072: Cámara de vista en vivo obstruida. - 0500-8084: Cámara de vista en vivo sucia. Limpie y continúe. Notificaciones HMS relacionadas - 0500-0400-0002-0042: Cámara de vista en vivo sucia u obstruida. Limpie y continúe. Detección inteligente de la cámara del cabezal El X2D está equipado con una cámara del cabezal que admite 1080p a 30fps, lo que permite la calibración de precisión en movimiento, la calibración precisa del desplazamiento de la boquilla y también admite la detección de alineación de la placa de impresión y la detección de contaminación de la cámara del cabezal. 8. Detección de alineación de la placa de impresión La cámara del cabezal detecta si la placa de impresión está colocada correctamente en la cama caliente, para evitar problemas como nivelación anómala de la cama o impresión que excede el borde de la placa de impresión. 8.1 Escenarios de activación y acciones de detección Después de iniciar cada trabajo de impresión, el archivo cortado se transferirá al dispositivo. Después de completar la detección del tipo de placa de impresión y el homing del eje Z, el dispositivo detectará automáticamente si la placa de impresión está desplazada. 8.2 Acción de detección Después del homing de la cama caliente y la detección del tipo de placa de impresión, el cabezal se mueve a las dos posiciones indicadas por las flechas en la imagen siguiente, toma dos imágenes y verifica si la placa de impresión está colocada correctamente. heatbed.jpg 8.3 Activación de la detección Puede habilitar la detección de alineación de la placa de impresión en la pantalla mediante Configuración > Opciones de impresión. 1--.png 8.4 Alerta de error - 0500-808C: Se detectó desalineación de la placa de impresión. Alinee la placa de impresión con la cama caliente antes de continuar. 9. Detección de contaminación de la cámara del cabezal La calibración precisa del desplazamiento de la boquilla, la calibración de precisión en movimiento y la detección de alineación de la placa de impresión se implementan todos basados en la cámara del cabezal. Para garantizar que estas funciones funcionen normalmente sin interferencias, el X2D agrega la función de detección de contaminación de la cámara del cabezal. 9.1 Escenarios de activación La detección de contaminación de la cámara del cabezal se realiza antes de ejecutar la calibración precisa del desplazamiento de la boquilla, la calibración de precisión en movimiento y la detección de desplazamiento de la placa de impresión. 9.2 Acción de detección Después del homing de la cama caliente, la cámara del cabezal se moverá a una posición fija en los ejes X, Y y Z, tomará una foto de la etiqueta de calibración para detectar el estado de contaminación de la cámara. heatbed.jpg 9.3 Alerta de error Códigos de error: - 0500-8086: La cámara del cabezal está sucia, lo que puede afectar la funcionalidad de monitoreo por IA. Limpie lo antes posible la superficie de la lente de la cámara de la boquilla. hms: - 0500040000020043: La Cámara del cabezal está sucia u obstruida; límpielo y continúe. Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste, envíe una solicitud de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder preguntas comunes de inmediato y brindarle orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Empaquetado para X2D

Consejos para el Embalaje El embalaje adecuado es la forma más efectiva de evitar daños durante el transporte, ya que garantiza la seguridad de sus productos y minimiza pérdidas económicas innecesarias. Para asegurar que su equipo permanezca seguro durante el transporte, le recordamos amablemente que: - Verifique que todos los tornillos estén apretados, para asegurar los componentes internos. - Verifique que toda la espuma amortiguadora esté colocada correctamente, para proteger completamente el equipo. Guía de Vídeo Pasos para el Embalaje 1. Retire el Filamento, Baje la Cama Caliente y Apague - En la pantalla toque Unload, retroceda el filamento hasta la bobina y retirelo. - Coloque la espuma debajo de la cama caliente. - Utilice la pantalla para bajar la cama caliente hasta que presione firmemente contra la almohadilla de espuma. Nota: Cuando la cama caliente está cerca del fondo, bájela 1 mm a la vez para evitar que golpee la base. - Apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación. 2. Retire el Conjunto del Ventilador de Exhaución Exterior - Desconecte el cable Bambu Bus de 6 pines. - Presione el área indicada y deslice hacia la derecha para desbloquear, luego extraiga el ventilador. 3. Retire los Soportes para Bobinas - Presione el conector neumático y extraiga el tubo PTFE. - Extraiga el soporte de la bobina hacia afuera. - Agite el soporte hacia arriba y hacia abajo para desarmarlo. - Retire el otro soporte para bobina. 4. Retire el Extrusor Auxiliar - Presione el conector neumático y extraiga el tubo PTFE blanco. - Retire el clip azul. - Extraiga el tubo PTFE gris y reinstale el clip azul. - Utilice una llave de boca para aflojar la tuerca del extrusor auxiliar. - Levante ligeramente el extrusor auxiliar y jale hacia afuera con cuidado. - Extraiga el tubo PTFE del lado izquierdo. - Deslice la placa de cubierta y desconecte el cable. - Reinstale la placa de cubierta. - Utilice cinta adhesiva para asegurar los cables y tubos PTFE en el panel trasero. 5. Retire la Pantalla Táctil - Presione el punto de desbloqueo, deslice la pantalla hacia la derecha y jale hacia afuera. - Sostenga los terminales de cable en ambos lados y desconecte la pantalla. - Asegure el cable con cinta adhesiva. 6. Asegure el Cabezal, Husillos y Cama Caliente - Utilice una correa de plástico para asegurar el cabezal. - Coloque la espuma detrás de las varillas lineales, luego mueva el cabezal para presionarla. - Pase la correa de plástico por los agujeros indicados para asegurar la varilla lineal. - Instale los dos protectores de husillo. - Coloque el desecante de nuevo. - Coloque los dos soportes de husillo de nuevo. - Apriete los 3 tornillos. 7. Asegure la Impresora y Embale - Coloque la espuma de la manija de nuevo, cubra la puerta frontal con la bolsa protectora y asegúrela con cinta. - Coloque todos los accesorios en la caja de cartón. - Coloque la caja de cartón encima de la impresora. - Cubra la cubierta de vidrio superior con su bolsa protectora, colóquela encima de la impresora y asegúrela con cinta. - Asegure los tubos PTFE con cinta y coloque la impresora en la bolsa antihumedad. - Coloque la impresora de nuevo en la caja exterior y coloque las almohadillas de aire alrededor de la impresora. - Coloque la espuma superior, la caja de cartón y la caja de herramientas de nuevo. - Sellar la caja exterior con cinta. Notas finales Esperamos que esta guía haya proporcionado un soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, por favor envíe un support ticket e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y proporcionará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder instantáneamente a preguntas comunes y proporcionarle orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Embalaje para X2D AMS Combo

Consejos para el Embalaje El embalaje adecuado es la forma más efectiva de evitar daños durante el transporte, ya que garantiza la seguridad de sus productos y minimiza pérdidas económicas innecesarias. Para asegurar que su equipo permanezca seguro durante el transporte, le recordamos amablemente que: - Verifique que todos los tornillos estén apretados, para asegurar los componentes internos. - Verifique que toda la espuma amortiguadora esté colocada correctamente, para proteger completamente el equipo. Guía de Vídeo Pasos para el Embalaje 1. Descargar Filamento, Bajar Cama Caliente y Apagar - En la pantalla toque Descargar, gire el filamento hacia atrás hasta el carrete y retirelo. - Retire todos los carretes de filamento del AMS 2 Pro. x2d-combo-packing-image-10.png - Coloque de nuevo la espuma debajo de la cama caliente. - Utilice la pantalla para bajar la cama caliente hasta que presione firmemente contra la almohadilla de espuma. Nota: Cuando la cama caliente esté cerca del fondo, bájela 1 mm a la vez para evitar que golpee la base. - Apague y desconecte el cable de alimentación. 2. Retirar el Conjunto de Ventilador de Exhaución Externo - Desconecte el cable Bambu Bus de 6 pines. - Presione el área indicada y deslice hacia la derecha para desbloquear, luego retire el ventilador. 3. Retirar Soporte de Carrete - Presione el conector neumático para desconectar el tubo PTFE del soporte de carrete. - Retire el soporte de carrete. - Mueva el soporte arriba y abajo para desmontarlo. 4. Retirar AMS 2 Pro - Desconecte el cable de 6 pines. - Presione el botón de liberación y retire el tubo PTFE. - Retire el AMS 2 Pro y coloque de nuevo el conjunto de ventilador de exhaución externo. - Coloque de nuevo la espuma y el cartón y asegure el conjunto de ventilador de exhaución externo. 5. Retirar Extrusor Auxiliar - Presione el conector neumático y retire el tubo PTFE blanco. - Retire el clip azul. - Retire el tubo PTFE gris y reinstale el clip azul. - Utilice una llave de boca para aflojar la tuerca del extrusor auxiliar. - Levante ligeramente el extrusor auxiliar y tire hacia afuera. - Retire el tubo PTFE del lado izquierdo. - Deslice la placa superior y desconecte el cable. - Reinstale la placa superior. - Utilice cinta adhesiva para asegurar los cables y tubos en el panel trasero. 6. Retirar Pantalla Táctil - Presione el punto de desbloqueo, deslice la pantalla hacia la derecha y tire hacia afuera. - Sostenga los terminales de cable en ambos lados y desconecte la pantalla. - Asegure el cable con cinta adhesiva. 7. Asegurar Cabezal, Husillos y Cama Caliente - Retire la cubierta superior de vidrio. - Utilice una tira de sujeción para asegurar el cabezal y muévalo hacia la parte trasera derecha de la cámara. - Pase la tira de sujeción por los agujeros indicados para asegurar la varilla lineal. - Instale los dos protectores de husillo. - Coloque de nuevo el desecante dentro. - Apriete un tornillo para asegurar la cama caliente. 8. Asegurar AMS - Coloque de nuevo el soporte de transporte del AMS 2 Pro y apriete tres tornillos. - Coloque de nuevo la espuma en la pared interna de la cámara. - Alinee las ranuras y coloque el AMS en el soporte inferior. Asegúrese de que la tapa superior presione contra la espuma. - Ajuste los dos tornillos. - Vuelva a colocar todas las piezas de espuma superior y la caja de accesorios. 9. Fijar la impresora y empaquetar - Vuelva a colocar la espuma del mango, cubra la puerta frontal con la bolsa protectora y fíjela con cinta. - Deslice la bolsa protectora sobre la cubierta de vidrio superior y fíjela con cinta. - Fije el tubo PTFE con cinta y coloque la impresora en la bolsa impermeable. - Levante la impresora y colóquela en la caja exterior, colocando las almohadillas de aire a su alrededor. - Vuelva a colocar la espuma superior, el cartón y la caja de herramientas. - Selle la caja exterior con cinta. Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, presente un ticket de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que responde de inmediato a preguntas comunes y le brinda orientación operativa.

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Operación de la pantalla X2D

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, Temperatura de la boquilla, Filamentos, Configuraciones de red e HMS. screenshot_20260330_121709.png Tocar Archivos para ver modelos y videos. Los modelos incluyen Interno, Historial y Externo. - Interno: archivos de modelos almacenados en caché localmente en la impresora - Historial: lista de modelos en la caché de la impresora - Externo: archivos de modelos almacenados en caché en la unidad USB de la impresora Los videos incluyen Interno y Externo. Para obtener información detallada sobre el almacenamiento interno para timelapse, consulte: Almacenamiento interno de timelapse y gestión de videos. Controles 1. Condición de aire Dependiendo de los filamentos, puede elegir el sistema de condición de aire adecuado. - Enfriamiento fuerte: El modo de enfriamiento es adecuado para imprimir filamentos con baja resistencia al calor, como PLA/TPU; en este modo, el ventilador de circulación de calor de la cámara permanece apagado. - Calentamiento: El modo de calentamiento 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 calentamiento de la cámara se activará automáticamente. - 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 izquierdo/derecho: Está instalado en ambos lados de la cámara y proporciona una mejor condición de enfriamiento para impresión de alta velocidad. - Ventilador de calentamiento de cámara: Se encuentra en el lado izquierdo de la cámara y forma un calentador de cámara con el PTC. Después de configurar la temperatura de la cámara, el PTC calentará a potencia máxima y el ventilador de calentamiento de cámara operará a velocidad máxima. Cuando la temperatura de la cámara alcance el valor configurado, el ventilador reducirá su velocidad al 40%, y la potencia del PTC también disminuirá para mantener la temperatura de la cámara constante. - Ventilador de filtro de cámara: Montado en el lado derecho dentro de la cámara; al imprimir filamentos de alta temperatura, la impresora cambiará automáticamente al modo de calentamiento. La unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo y el filtro de aire dentro de la cámara forman una circulación interna, manteniendo el aire dentro de la cámara filtrado continuamente a través del elemento de filtro, minimizando la emisión de olores y partículas mientras se mantiene la temperatura de la cámara. - Ventilador de escape de cámara: Se encuentra en el panel trasero de la impresora. Al imprimir filamentos de baja temperatura como PLA, permite el escape de humos de impresión y se conecta con la unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo para mejorar la disipación de calor. Al imprimir filamentos de alta temperatura, activar la función "Purificar aire al finalizar impresión" en la pantalla activará automáticamente el escape de humos residuales de la cámara al finalizar la impresión. Utilizado con una tubería, puede dirigir los humos de impresión hacia el exterior o a un área designada. - Temperatura de cámara: Configure la temperatura de cámara adecuada según los diferentes filamentos. Una baja temperatura de cámara es adecuada para imprimir filamentos como PLA y PETG; una alta temperatura 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 - Sport: 124% de la velocidad y aceleración de impresión normal - Estándar: velocidad y aceleración de impresión normal - Silencioso: 50% de la velocidad y aceleración de impresión normal 3. Movimiento 1. Cabezal: Hacer clic en +1 o +10 para controlar el movimiento del cabezal en los ejes X e Y. 2. Cama caliente: Hacer clic en el botón de movimiento 1 o 10 para elevar o bajar la cama caliente. 3. Movimiento libre: Una vez habilitado este modo, el cabezal y la cama caliente pueden moverse manualmente cuando los motores XYZ están inactivos, facilitando el mantenimiento y reparación. 4. Boquilla y extrusor 1. Izquierda/Derecha (Aux): Hacer clic en el botón Izquierda/Derecha (Aux) activará la palanca de cambio de boquilla para que choque con el bloque de empuje de cambio de boquilla en el liner, completando el cambio entre las boquillas principal y auxiliar. switch-hotend1.webp 2. Temperatura de la boquilla: Ingresar un valor para configurar la temperatura de la boquilla principal. 3. Tipo de boquilla: El tipo, material y diámetro de la boquilla pueden configurarse manualmente. 4. Extrusor: Hacer clic en los botones de arriba y abajo para extruir o expulsar manualmente el filamento. - Extrusor izquierdo: Si el extrusor principal muestra el color del filamento, significa que el interruptor de sensor de filamento del extrusor principal ha detectado que el filamento ha ingresado. - Extrusor derecho (Aux): La posición de marcado de color del filamento corresponde a su posición de carga en la impresora. Los siguientes tres diagramas muestran los estados respectivamente: Filamento cargado en el extrusor auxiliar: Filamento cargado en el cabezal: Filamento cargado en ambos el extrusor auxiliar y el cabezal: Nota: Al insertar manualmente filamentos, el dispositivo puede no leer el RFID, y el color de los filamentos mostrado en la pantalla puede ser incorrecto. En este caso, el color de los filamentos mostrado debe ser el correspondiente a la página de filamentos. 5. Temperatura de cámara Igual que la temperatura de cámara anterior. 6. Temperatura de cama caliente Ingresar un valor para configurar la temperatura de la cama caliente. 7. Luz LED Hacer clic en el icono para abrir o cerrar la luz LED. Filamentos 1. Información del filamento Si el AMS ha identificado un carrete mediante RFID, el tipo de filamento y la cantidad restante aparecerán sobre el filamento. 2. Carrete Hacer clic en cualquier icono de carrete para editar, cargar/descargar y volver a leer el 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: Hacer clic en el botón, y el AMS alimentará automáticamente el filamento al extrusor; - Volver a leer: Hacer clic en el botón, y el AMS volverá a leer el RFID del carrete en la ranura. 3. Secado e humedad Visualizar la humedad interna y temperatura del AMS y secar el filamento. Nota: También puede habilitar el secado en Configuraciones > Herramientas > Secar filamento. Si la impresora está conectada al AMS 2 Pro o AMS HT, se mostrará la humedad interna y temperatura del AMS; después de seleccionar el tipo de filamento, hacer clic en Iniciar para comenzar el secado. Si la impresora está conectada al primer generación de AMS, se mostrará el nivel de secado de la cabina. screenshot_20260331_165438.png 4. Estado del extrusor auxiliar Si hay filamento cargado en el extrusor auxiliar, la ruta de alimentación mostrará el color de filamento correspondiente, y la pantalla mostrará "Extrusor auxiliar cargado". 5. Herramientas Hay tres herramientas disponibles: AMS Reabastecer, AMS Configuración y AMS Secado. 1. Reabastecimiento automático: Cuando la marca, tipo y color de los filamentos son idénticos, el sistema establecerá una relación de reabastecimiento automático. Cuando los filamentos actuales se agoten, la impresora cambiará automáticamente a otro filamento con las mismas propiedades para continuar la impresión. Nota: Una relación de reabastecimiento automático solo se puede establecer 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 reabastecimiento automático. 2. Configuración de AMS: Cuando el AMS 2 Pro se conecta por primera vez a la impresora X2D, 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 activada 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 (cualquier ranura es válida). 2. Debe desmontar cualquier filamento cargado con anticipación. 3. Asegúrese de que no haya filamento roto en el buffer. Asegúrese de que no quede filamento residual dentro del buffer de filamento (para evitar que quede filamento sobrante dentro). - Configuración manual del AMS: Ajuste manualmente la relación de emparejamiento entre el AMS y el extrusor cuando no haya filamento en el AMS. Cuando un AMS haya enviado el filamento al extrusor, su icono aparecerá gris (AMS-A en la figura siguiente) y no podrá modificarse la relación de emparejamiento con el extrusor. 3. Secado del AMS: Igual que el contenido de "Secado e humedad". 6. Guía Visualice tutoriales detallados sobre operaciones de interfaz, instalación y carga de filamento. 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: Muestre la capacidad utilizada y la capacidad máxima de la unidad flash USB. - Extraer: Haga clic en "Extraer" para extraer la unidad USB de forma segura. - Formato de almacenamiento externo: Una vez restablecido, el almacenamiento no podrá recuperarse. Para especificaciones y recomendaciones de uso de la unidad flash USB, consulte: https://wiki.bambulab.com/en/h2/manual/usb-pecifications-and-usage-recommendations 4. Firmware Vea la versión actual del dispositivo y versiones históricas, o realice actualizaciones offline. Si es necesario actualizar el firmware, el botón "Actualizar" en la esquina superior derecha se iluminará. 5. Calibración 1. Calibración de impresión - Cancelación de ruido de motor: Reduce el ruido generado por el motor durante la impresión, especialmente al imprimir durante largos períodos 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 suaviza la superficie de impresión, mejorando así el resultado final. - Compensación de vibraciones: Cuando se detecta vibración en tiempo real durante la impresión, la posición del cabezal se ajusta automáticamente para garantizar la precisión. Especialmente al imprimir modelos complejos o detallados, esta calibración evita eficazmente errores causados por vibraciones y asegura 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 efectivamente defectos de impresión causados por una cama caliente desigual, mejorando así la precisión. - 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 la calidad de la impresión inicial. - Calibración de desplazamiento de boquilla: Si la posición de las dos boquillas está desplazada, puede causar que el modelo se desalinee o se desplace entre capas durante la impresión. Si observa un desplazamiento evidente de capas después de cambiar boquillas durante la impresión, se recomienda realizar una calibración de desplazamiento de boquilla. Este proceso utiliza 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 la calidad y precisión de la impresión. Mediante una calibración efectiva, se reducen errores de impresión y se asegura 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. 3. Calibración de cámara de vista en vivo: Al identificar marcas específicas en la cama caliente y calibrar la posición y ángulo de la cámara 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 requisitos elevados de calidad de impresión, busca resolver el problema de posicionamiento absoluto en el proceso de impresión 3D, mejorando así la precisión, especialmente para 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. 5. Calibración de primera capa: Permite ajustar finamente la distancia entre la boquilla y la cama caliente durante la primera capa, mejorando la adherencia de la primera capa y la planicidad de la superficie, resolviendo eficazmente problemas de calidad de impresión causados por una primera capa demasiado alta o demasiado baja. Nota: Esta función está diseñada para satisfacer las necesidades diferenciadas de ajuste de parámetros de los usuarios en diversos escenarios; generalmente no es necesaria y debe usarse solo cuando sea requerida. 6. Herramientas 1. Secado de filamento: Seleccione el tipo de filamento, configure la temperatura y duración de secado, y seque el filamento. 2. Limpieza de varilla lineal: La limpieza regular de la varilla lineal evita la acumulación de residuos, garantizando 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 limpiarla. Las instrucciones detalladas están disponibles mediante el código QR a la derecha. Para más información, consulte Mantenimiento periódico X2D. 3. Lubricación de husillo: El husillo requiere lubricación regular para garantizar un movimiento suave hacia arriba y hacia abajo de la cama caliente. Para más información, consulte Mantenimiento periódico X2D. 4. Mantenimiento de limpieza fría de boquilla: 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 una limpieza de limpieza fría antes de imprimir TPU para garantizar una impresión fluida. Para detalles sobre el mantenimiento de limpieza fría de boquilla, consulte Procedimiento de desatascado de boquilla X2D. 5. Modo de mantenimiento de cama caliente: Tras habilitar esta función, la cama caliente podrá calentarse normalmente incluso si el hotend no está instalado. Después de completar el calentamiento, asegúrese de prestar atención a la seguridad operativa para evitar quemaduras por contacto con temperaturas elevadas. 6. Guía para principiantes: Consulte la guía para principiantes para completar la primera impresión rápidamente. 7. Configuración 1. Opciones de impresión - Detección de espaguetis: Detecta espaguetis durante el proceso de impresión y seleccione la sensibilidad para pausar la impresión. La sensibilidad de pausa se divide en alta (pausa inmediata al detectar pequeños problemas), media (pausa cuando ocurre un cierto grado de problema) y baja (pausa solo cuando hay una anomalía evidente) para adaptarse a diferentes necesidades de calidad de impresión. - Detección de acumulación en el conducto de purga: Detecta acumulación en el conducto de purga durante el proceso de impresión y seleccione la sensibilidad para pausar la impresión. La sensibilidad de pausa se divide en alta (pausa inmediata al detectar pequeños problemas), media (pausa cuando ocurre un cierto grado de problema) y baja (pausa solo cuando hay una anomalía evidente) para adaptarse a diferentes necesidades de calidad de impresión. - Detección de aglomeración en boquilla: Detecta aglomeración en la boquilla durante el proceso de impresión y seleccione la sensibilidad para pausar la impresión. La sensibilidad de pausa se divide en alta (pausa inmediata al detectar pequeños problemas), media (pausa cuando ocurre un cierto grado de problema) y baja (pausa solo cuando hay una anomalía evidente) para adaptarse a diferentes necesidades de calidad de impresión. - 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 fallos 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 una placa de impresión no colocada o colocada incorrectamente. - Recuperación automática de pérdida de pasos: Cuando el motor detecta un desplazamiento de posición (pérdida de pasos), los ejes X, Y y Z se reubicarán y regresarán a la posición previa al desplazamiento para continuar ejecutando el G-code no terminado, asegurando la calidad de impresión. - Almacenar archivos enviados en almacenamiento externo: Si la impresión se inicia a través de la nube, los archivos de impresión se almacenarán en caché en el almacenamiento externo. - Mejora de precisión de movimiento: Diseñada para usuarios que requieren alta calidad en 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. Mediante este proceso, se suprime significativamente la histéresis de movimiento y la distorsión del movimiento, asegurando una impresión más precisa. - Purificación del aire al finalizar la impresión: Después de instalar el ventilador de exhaustión de la cámara, active esta función para iniciar automáticamente la purga del aire de la cámara al finalizar la impresión, con el aire residual de la cámara evacuado mediante el ventilador de exhaustión. - Detección de objetos extraños: Después de iniciar un trabajo de impresión, la cámara de vista en vivo verificará la presencia de objetos extraños en la placa de impresión; la impresión no podrá comenzar si se detecta algún objeto extraño. - Detección de desplazamiento de piezas impresas: Si la pieza impresa colapsa o se desplaza durante la impresión, se activará un error correspondiente. Nota: Para más detalles sobre la detección inteligente, consulte Detección Inteligente X2D 2. Configuración 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 girará los filamentos). - Autorellenado de 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 autorellenado. - Organización del orden de AMS: Cada AMS tiene una secuencia asignada y se muestra en pantalla. La finalidad 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 AMSA, el conectado a AMSB es AMSC, y así sucesivamente. Si necesita reordenar los AMS, puede hacer clic en "Organizar", lo que restablecerá la información de orden de los AMS. Después de completar el restablecimiento, conecte los AMS en secuencia según sea necesario. 3. Opciones de seguridad - Detección de puerta abierta: Cuando está activada, la impresora detectará si la puerta de vidrio frontal está abierta, y podrá elegir activar una notificación o pausar la impresión al abrir la puerta. - Protección contra calentamiento en reposo: Cuando esta opción está activada, si la impresora está en reposo y el hotend o la cama caliente necesitan calentarse, el calentamiento se detendrá automáticamente después de 5 minutos para evitar el riesgo de calentamiento seco. 4. Vídeo: Establezca la resolución del vídeo. Una resolución más alta requiere más espacio de almacenamiento. 5. Brillo de pantalla: Ajuste el brillo de la pantalla. 6. Auto-sueño: Seleccione la duración durante la cual la impresora permanecerá en modo de sueño automático. 7. Sonido: Si activa esta opción, la impresora emitirá un sonido al encenderse, al iniciar la impresión y al finalizarla. 8. Bajo consumo: Cuando la potencia disponible para la impresora es limitada, puede reducir la potencia máxima de salida al extender el tiempo de calentamiento de la cama caliente. 9. Modo de luz de cámara: Puede elegir entre el modo manual o el modo de ahorro de energía según sus necesidades reales. 10. Idioma: Seleccione el idioma en el que se mostrará la pantalla de la impresora. 11. Dispositivo y número de serie: Visualice el nombre del dispositivo, el tiempo de uso y el número de serie. Elija si desea unirse al programa de mejora de experiencia de usuario. Una vez habilitado, los datos de la máquina (como el tiempo de impresión, información de errores, etc.) se podrán subir al backend oficial para estadísticas y mejoras posteriores. 12. 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 acceder a la vista en vivo o compartir datos. 13. Exportar registro a almacenamiento externo: Elija si exportar todos los registros, fotos clave (para determinar problemas de micro radar y espagueti) y G-code (para determinar problemas de calidad de impresión) según sus necesidades. 14. Restablecer a configuración de fábrica: Restablezca la impresora a la configuración de fábrica. Una vez restablecida, no se podrán recuperar las configuraciones. 15. Certificación de regulación: Visualice la información de certificación de la máquina en la página de etiqueta electrónica. Asistente Si hay un problema con la impresora, se mostrará aquí un mensaje de error y posibles causas. Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste, presente un ticket de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que responde instantáneamente a preguntas comunes y proporciona orientación operativa.

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Guía de impresión de TPU para X2D

Introducción TPU 85A, TPU 90A y TPU 95A HF son materiales de poliuretano termoplástico (TPU) de diferentes grados de dureza, ordenados de más duro a más blando: 95A HF > 90A > 85A. Estos materiales ofrecen un excelente rendimiento y amplias aplicaciones; los distintos niveles de dureza satisfacen diversos escenarios de uso. Almacenamiento de filamento El TPU absorbe fácilmente humedad, y la humedad degrada la calidad de impresión. Para evitar esto: - Almacenar los carretes en un ambiente con humedad relativa inferior al 20 % RH - Mantener los carretes en una caja de almacenamiento sellada - Colocar desecante dentro de la caja Preparación previa a la impresión Secado del filamento El TPU tiene una fuerte hidroscopicidad y absorbe fácilmente humedad en entornos naturales. Si se usa directamente TPU con humedad para impresión 3D, el agua se vaporizará rápidamente al calentarse durante la impresión, generando defectos como burbujas y vacíos en el producto impreso, lo que afecta seriamente la calidad de impresión y puede incluso provocar una falla de impresión. Por ello, recomendamos utilizar el siguiente equipo y parámetros para secar. Para detalles, consulte esta wiki: Preparación de filamento – Secado. Antes de secar, el ancho exterior del carrete es aproximadamente 65,4 mm. Durante el secado, el TPU se expande al calentarse, causando deformación del carrete. Por lo tanto, el ancho exterior del carrete puede aumentar hasta aproximadamente 69,4 mm después del secado. Especificaciones principales del hotend Debido a la mayor resistencia de alimentación del extrusor auxiliar derecho X2D, el TPU solo puede imprimirse con la boquilla principal; no se admite imprimir con la boquilla auxiliar. Si el hotend no es nuevo, verifique si hay filamento residual dentro; si existe, caliéntelo y realice tiradas frías con PLA/PETG 2-3 veces. No utilizar filamentos reforzados con fibra para tiradas frías. Consulte: Solución de problemas de obstrucción X2D. Extrusor - Inspeccionar y mantener el extrusor. Si hay residuos, desmontarlo y limpiarlo; si el engranaje de alimentación está desgastado, debe reemplazarse, de lo contrario puede ocurrir deslizamiento del filamento. - Verificar si la hoja del cortador está desgastada. El desgaste afectará el corte del TPU y aumentará la tasa de fallas de impresión. Se recomienda verificar periódicamente el estado de desgaste de la hoja del cortador y reemplazarla según la guía: Guía de reemplazo de montaje del cortador de filamento para X2D. Placa de impresión - Aplicar pegamento en la placa de impresión texturizada PEI puede causar adhesión excesiva del TPU, por lo que no se recomienda aplicar pegamento al imprimir en placas texturizadas. - Para otros tipos de placas de impresión, es necesario aplicar pegamento para evitar mala calidad de la primera capa, adhesión insuficiente o incluso falla de impresión. TPU 95A HF (Usando carrete externo) Se recomienda imprimir TPU 95A HF con un carrete externo. Procedimiento de carga 1. La base del carrete externo X2D está preinstalada en el lado izquierdo; móvela al lado derecho. 2. Monte el soporte del carrete externo en el lado opuesto. 3. Inserte el soporte en la base hasta escuchar un clic, indicando que está completamente encajado. Nota: No instalar el soporte al revés. 4. Corte un tubo PTFE de aproximadamente 175 mm y conecte el soporte del carrete externo a la entrada del extrusor izquierdo. 5. Coloque el carrete. 6. Apretar la punta del filamento y alimentarlo manualmente en el tubo. 7. En la pantalla, toque el botón "Cargar". load.jpg 8. Observe la boquilla; la extrusión constante y uniforme indica que la carga está completa. Procedimiento de descarga 1. En la pantalla, toque "Descargar". load.jpg 2. Cuando aparezca el mensaje "Por favor, retire el filamento del carrete externo en el extrusor izquierdo", retire manualmente el filamento del soporte. TPU 90A/85A Al imprimir TPU 90A o 85A, utilice el soporte de carrete montado en la parte superior o el módulo de asistencia para filamento TPU. Soporte de carrete montado en la parte superior Procedimiento de carga Imprima e instale el soporte de carrete montado en la parte superior con anticipación; X2D y P2S comparten el mismo tamaño, descargue el modelo desde MakerWorld. Recomendado: Soporte de carrete superior para TPU P2S/P1S. 1. Abra la cubierta frontal del cabezal y desconecte el tubo PTFE en la boquilla principal; 2. Saque el tubo de la pinza y colóquelo detrás de la impresora; 3. Instale el soporte de carrete superior para TPU y coloque el filamento; 4. En la pantalla, configure la temperatura del hotend principal a 250 °C; screenshot_20260319_165459.png 5. Después de calentarse el hotend, inserte el filamento directamente en el extrusor y toque lentamente el botón de carga (flecha hacia abajo) hasta que el filamento se extruya de manera uniforme y suave; la carga está completa. Nota: No tocar repetidamente para evitar que el TPU se enrosque en los engranajes del extrusor y cause una obstrucción. Procedimiento de descarga 1. Toque la pantalla y configure la temperatura del hotend principal a 250 °C. screenshot_20260319_165459.png 2. Apretar el filamento, tocar lentamente el botón de descarga del extrusor (flecha hacia arriba) y, mientras el engranaje gira hacia atrás, extraer suavemente el filamento. 3. Rutear el tubo PTFE de la boquilla principal a lo largo del clip de cadena de cables y insertarlo en la entrada de filamento del cabezal. Módulo de asistencia para alimentación TPU El Módulo de asistencia para alimentación TPU es una mejora diseñada para impresión de filamentos flexibles. Soporta impresión TPU en cámara cerrada y alimenta directamente a través de la entrada dedicada para TPU, simplificando el proceso de carga. Al reducir la resistencia de alimentación en cualquier orientación del carrete, elimina atascos y roturas, mejorando significativamente la estabilidad y éxito de impresión de TPU. Para instrucciones detalladas sobre impresión de TPU con el módulo de asistencia para alimentación TPU, consulte: Guía de montaje y uso del Módulo de asistencia para alimentación TPU. 018.png Parámetros de impresión Además de los parámetros preestablecidos, se deben ajustar los parámetros específicos según las características del modelo. 1. La temperatura de impresión recomendada para TPU 85A y 90A es de 225 ℃, la temperatura de la cama caliente es de 30 - 35 ℃, y no se requiere calentamiento de cámara. 2. Mantenga el límite de velocidad volumétrica predeterminado durante la impresión; no se recomienda aumentar la velocidad de impresión. 3. Para la calibración dinámica de flujo, seleccione "Automático" o "Apagado". 4. Al imprimir el modelo, se recomienda colocarlo en el centro y frente de la placa de impresión para reducir la fricción entre el filamento y el tubo PTFE. place_model_en.jpg Notas finales Esperamos que esta guía haya proporcionado un soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, por favor envíe un ticket de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder preguntas comunes de manera instantánea y proporcionarle orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Desempaque para X2D

- Para garantizar un proceso sin complicaciones para devoluciones o intercambios, recomendamos conservar todos los materiales de empaque originales durante al menos 30 días. - Los materiales de empaque y accesorios pueden actualizarse periódicamente. Consulte la versión que recibe. Para detalles sobre las actualizaciones, consulte los pasos a continuación. Guía de video Elementos incluidos - Caja de herramientas - Extrusor auxiliar - Soporte para bobina*2 - Tubo PTFE de repuesto*2 - Pantalla táctil - Conjunto de ventilador de escape externo (Ventilador de escape externo + Cable de 6 pines) x2d-unboxing-acc-list.jpg Pasos para desempacar 1. Retirar el paquete - Abra la caja exterior y retire la caja de herramientas y la guía de inicio rápido. - Retire el cartón y la espuma superior. - Levante la impresora y colóquela sobre una superficie estable. - Retire la bolsa antihumedad y luego saque el tubo PTFE de repuesto. - Retire la cinta superior, retire la cubierta de vidrio superior y quite la bolsa protectora. - Retire la cinta de la puerta frontal, luego quite la bolsa protectora y la espuma del manubrio. - Retire la película protectora de las ventanas laterales. 2. Retirar los accesorios - Retire el cartón y todos los accesorios. 3. Retirar materiales de transporte - Utilice la llave allen H2.0 para retirar los 3 tornillos marcados en rojo. x2d-unboxing-heatbed-screws-x2d.png - La espuma debajo de la cama caliente solo puede retirarse después de completar la primera calibración. - El tornillo en la parte trasera de la impresora podría caer en la cámara. Recomendamos usar una llave magnética, pinzas u otras herramientas para atrapar o recuperar el tornillo y evitar que caiga dentro del dispositivo. - Retire las dos fijaciones del husillo. - Retire el desecante y la cinta dentro de la cámara, luego retire la película protectora blanca de las ventanas laterales. - Baje y retire los protectores plásticos rojos de ambos husillos. - Corte y retire las abrazaderas de cable en la varilla lineal, luego tire el cabezal hacia la puerta frontal. - Corte y retire la abrazadera de cable en el cabezal y la espuma detrás de la varilla lineal. - Retire la película protectora del cabezal. x2d_combo_unboxing_74.png Actualización de empaque: La película protectora del cabezal ha sido retirada. - Coloque la cubierta de vidrio superior de nuevo en la impresora. x2d-unboxing-image-24.png 4. Instalar la pantalla táctil - Retire la cinta que fija el cable. x2d-unboxing-image-25.png - Sostenga los terminales de ambos lados del cable e introdúzcalo en el puerto de la pantalla. - Guarde el cable en la ranura de la impresora, inserte la pantalla y deslice hacia la izquierda para bloquearla en su lugar. x2d-unboxing-install-touchscreen.png 5. Instalar el extrusor auxiliar - Retire la cinta que fija el cable y el tubo PTFE. x2d-unboxing-image-28.png - Deslice la placa de cubierta y inserte el cable. Deslizar la placa de cubierta hacia afuera proporciona más espacio operativo para verificar si el cable está completamente insertado; también puede insertar el cable directamente sin retirar la placa de cubierta. - Vuelva a instalar la placa de cubierta. x2d-unboxing-image-31.png - Afloje ligeramente la tuerca del extrusor auxiliar. x2d-unboxing-image-32.png - Inserte el tubo PTFE aproximadamente 22 mm en el conector. x2d-unboxing-image-33.png - Inserte el extrusor auxiliar en los agujeros y presione para bloquearlo. - Verifique nuevamente que el tubo PTFE izquierdo esté completamente insertado. x2d-unboxing-image-36.png - Utilice la llave de boca para apretar la tuerca hasta escuchar un sonido de clic. x2d-unboxing-image-37.png - Retire la cinta que fija los tubos PTFE. x2d-unboxing-image-38.png - Conecte el tubo gris al puerto de entrada de la impresora. x2d-unboxing-image-39.png - Conecte el tubo blanco al puerto de entrada del extrusor auxiliar. x2d-unboxing-image-40.png 6. Instalar los soportes para bobina - Deslice el soporte para bobina en la base. x2d-unboxing-image-41.png - Inserte el soporte para tubo PTFE hacia abajo en la ranura del soporte para bobina. x2d-unboxing-image-42.png - Conecte el tubo gris al soporte para bobina superior. x2d-unboxing-image-43.png - Instale el otro soporte para bobina. - Conectar el tubo blanco al soporte inferior para carrete. x2d-unboxing-image-46.png 7. Instalar el kit de extracción externa - Insertar el ventilador de extracción externa en los agujeros, presionar y empujar hacia la izquierda para bloquear. - Conectar cada extremo del cable de 6 pines a los puertos de 6 pines del buffer y del ventilador de extracción externa. 8. Encender y calibrar - Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta junto a la toma de corriente coincida con el estándar local. x2d-unboxing-check-voltage.png - Conectar el cable de alimentación y encender la impresora. - Siga las instrucciones en pantalla para realizar la calibración inicial. x2d-unboxing-image-52.png - Después de completar la calibración, retire la espuma debajo de la cama caliente. ¡Todo está listo! Consulte Primera impresión X2D para comenzar su viaje creativo. Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, envíe un ticket de soporte incluyendo los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que responde instantáneamente a preguntas comunes y proporciona orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Guía de Desempaque para X2D AMS Combo

- Para garantizar un proceso sin complicaciones para devoluciones o intercambios, recomendamos conservar todos los materiales de empaque originales durante al menos 30 días. - Los materiales de empaque y accesorios pueden actualizarse periódicamente. Consulte la versión recibida. Para detalles sobre las actualizaciones, consulte los pasos a continuación. Guía de video Elementos incluidos - Caja de accesorios - Caja de herramientas - Conjunto de ventilador de escape externo - Tubo PTFE de repuesto*2 x2d_combo_unboxing_1.jpg Pasos para desempacar 1. Retirar el paquete - Abra la caja exterior y retire la caja de herramientas y la Guía de inicio rápido. - Retire el cartón y la espuma superior. - Levante la impresora y colóquela sobre una superficie estable. - Retire la bolsa impermeable, luego saque el tubo PTFE de repuesto. - Retire la cinta superior, retire la cubierta de vidrio superior y quite la bolsa protectora. - Retire la cinta de la puerta frontal, luego quite la bolsa protectora y la espuma del mango. - Retire la película protectora de las ventanas laterales. 2. Retirar accesorios y AMS 2 Pro - Retire la caja de accesorios. - Retire todas las piezas de espuma superior. La pieza de espuma cerca de la puerta frontal está instalada con firmeza. Retírela como se muestra a continuación. remove-front-top-foam-block-v2.webp - Utilice la llave allen H2.0 para retirar 2 tornillos. Nota: La espuma debajo de la cama caliente solo puede retirarse después de completar la primera calibración. - Levante el AMS 2 Pro. - Retire la espuma de la pared interior de la cámara y la película protectora blanca de las ventanas laterales. - Retire los 3 tornillos marcados en rojo, luego saque el soporte de transporte del AMS 2 Pro. 3. Retirar materiales de transporte - Retire el tornillo marcado en rojo para desbloquear la cama caliente. Nota: El tornillo de fijación de la cama caliente podría caer en la estructura. Recomendamos usar una destornillador magnético, pinzas u herramientas similares para atrapar o recuperar el tornillo y evitar que caiga dentro del dispositivo. - Retire el desecante dentro de la impresora. - Baje y retire los protectores plásticos rojos de ambos husillos. - Corte y retire las abrazaderas de cable de los varillas lineales. - Tire del cabezal hacia la puerta frontal, luego corte y retire la abrazadera de cable en él. - Retire la película protectora del cabezal. x2d_combo_unboxing_74.png Actualización de empaque: La película protectora del cabezal ya ha sido retirada. - Coloque la cubierta de vidrio superior de nuevo en la impresora. 4. Instalar pantalla táctil - Retire la cinta que fija el cable. - Sostenga los terminales en ambos lados del cable e introdúzcalo en el puerto de la pantalla. - Guarde el cable en la ranura de la impresora, inserte la pantalla y deslice hacia la izquierda para bloquearla en su lugar. 5. Instalar extrusor auxiliar - Retire la cinta y saque el extrusor auxiliar de la caja de accesorios. - Deslice la placa superior y inserte el cable. Deslizar la placa superior hacia afuera proporciona más espacio operativo para verificar si el cable está completamente insertado; también puede insertar el cable directamente sin retirar la placa superior. - Vuelva a instalar la placa superior. - Afloje manualmente la tuerca del extrusor auxiliar. - Inserte el tubo PTFE aproximadamente 22 mm en el conector. - Inserte el extrusor auxiliar en los agujeros y presione para bloquearlo. - Verifique que el tubo PTFE izquierdo esté completamente insertado. - Utilice la llave de boca para apretar la tuerca hasta escuchar un sonido de clic. - Retire la cinta que fija los tubos PTFE. - Conecte el tubo PTFE gris a la entrada de la impresora. - Conecte el tubo PTFE blanco a la entrada del extrusor auxiliar. 6. Instalar AMS 2 Pro - Retire la película protectora y el cartón interior del AMS 2 Pro. - Retirar la espuma interna y extraer el conjunto del ventilador de extracción externo. - Extraer los paquetes desecantes, retirar el embalaje exterior y volver a colocarlos. - Colocar el AMS 2 Pro sobre la impresora. - Insertar el tubo PTFE gris en la salida de filamento del AMS 2 Pro. - Tomar el cable de 6 pines desde la caja de accesorios y conectar cada extremo a los puertos de 6 pines del buffer y del AMS 2 Pro. 7. Instalar soporte para bobina - Tomar el conjunto del soporte para bobina desde la caja de accesorios y deslizar el soporte en la base. - Insertar el soporte para tubo PTFE hacia abajo en la ranura del soporte para bobina. - Conectar el tubo PTFE blanco al soporte para bobina. 8. Instalar conjunto del ventilador de extracción externo - Insertar el ventilador de extracción externo en los agujeros, presionar y empujar hacia la izquierda para bloquear. - Conectar cada extremo del cable de 6 pines a los puertos de 6 pines del buffer y del ventilador de extracción externo. 9. Encendido y calibración - Asegurarse de que el voltaje indicado en la etiqueta junto al conector de alimentación coincida con el estándar local. - Conectar el cable de alimentación y encender la impresora. - Seguir las instrucciones en pantalla para realizar la calibración inicial. x2d_combo_unboxing_73_v2.png - Una vez finalizada la calibración, retirar la espuma debajo de la cama caliente. ¡Todo está listo! Consulte Primera impresión X2D para iniciar su viaje creativo. Notas finales Esperamos que esta guía haya brindado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, envíe una solicitud de soporte incluyendo los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que responde instantáneamente a preguntas comunes y proporciona orientación operativa.

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X2D Preguntas Frecuentes

Especificaciones del producto P: ¿Cuáles son las dimensiones generales, peso y volumen máximo de impresión de la impresora X2D? P: ¿Cuál es el nivel de ruido de la X2D durante la impresión normal? En modo Silencioso: Inferior a 50 decibelios. (Nota: Probado a una distancia de 1 metro) P: ¿Cuál es el consumo de energía de la X2D en diferentes estados de operación? P: ¿La X2D admite WiFi de 5G Hz? La X2D admite WiFi de doble banda (5G y 2,4G). P: ¿La X2D admite conexión de red cableada? No. P: ¿Cuál es la resolución y tasa de cuadros por segundo de la cámara de la X2D? Cámara de vista en vivo: resolución 1920×1080, 30fps (HD). Cámara del cabezal: resolución 1600×1200, 30fps (HD). P: ¿Son compatibles las impresoras de la serie X1 con actualización a X2D? No. P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la X2D y la X1C? Comparada con la Serie X1, la X2D presenta optimizaciones y actualizaciones en los siguientes aspectos. Para más especificaciones del producto, consulte esta página. - Capacidad de múltiples colores y doble hotend La X2D admite impresión con doble hotend y puede imprimir hasta 25 colores; la Serie X1 presenta impresión con un solo hotend, con un máximo de 16 colores. - Control activo de temperatura de cámara La X2D está equipada con control activo de temperatura de cámara. Además del ventilador de capa, ventilador del hotend, unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo y ventilador de escape de cámara, también incluye un módulo de calentamiento de cámara que puede calentar la cámara interna de la impresora. - Detección de enredos de filamento El cabezal de la X2D está equipado con el servo motor del extrusor desarrollado internamente por Bambu Lab, que trabaja en conjunto con el buffer para lograr un monitoreo dual de carga. El sistema puede detectar anomalías como impresión sin filamento y enredos de filamento en tiempo real, mejorando aún más la estabilidad y confiabilidad de la alimentación. - Capacidades mejoradas de detección inteligente La X2D está equipada con una cámara de vista en vivo, una cámara del cabezal y una variedad de sensores, admitiendo una gama más amplia de funciones de detección inteligente. - Soporte para calibración de precisión de movimiento La calibración de precisión de movimiento se puede realizar al emparejarla con un codificador de visión (comprado por separado). Esta calibración puede suprimir eficazmente la histéresis y distorsión del movimiento, resolver problemas de posicionamiento absoluto durante la impresión y mejorar significativamente la precisión de impresión. P: ¿Cuál es la velocidad máxima de impresión y aceleración de la X2D? La velocidad máxima de movimiento del cabezal es de 1000 mm/s, y la aceleración máxima de movimiento del cabezal es de 20.000 mm/s². P: ¿Cuál es la temperatura máxima de la boquilla y la temperatura máxima de la cama caliente de la X2D? Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C; Temperatura máxima de la cama caliente: 120 °C. P: ¿Qué material es el engranaje del extrusor preinstalado de la X2D? Los engranajes del extrusor principal y del extrusor auxiliar están fabricados en acero endurecido. P: ¿La boquilla preinstalada de la X2D está hecha de acero inoxidable o acero endurecido? Acero endurecido. P: ¿Qué filamentos puede imprimir la X2D? Nota: Para los filamentos marcados como "Imprimir con precaución", se recomienda utilizar el hotend principal para lograr la mejor calidad de impresión. P: ¿Qué material es el panel lateral de la X2D? Plástico PC+ABS P: ¿Qué material es la ventana del panel lateral de la X2D? Plástico P: ¿Son idénticos los hotends izquierdo y derecho? Sí, los hotends izquierdo y derecho son idénticos en estructura y componentes, y pueden intercambiarse entre las posiciones izquierda y derecha. P: ¿Por qué algunas versiones de la máquina tienen un limpiador de boquilla auxiliar mientras que otras no? En productos anteriores, proporcionamos silicona para limpiar el hotend auxiliar y resolver el problema de limpieza de boquilla. Posteriormente, resolvimos este problema mediante optimización algorítmica, eliminando la necesidad del limpiador de boquilla auxiliar, por lo que lo rediseñamos y eliminamos. Aunque los productos que enviamos tienen diferentes versiones, todos son normales y son el resultado de optimización regular del producto. Funciones y principios del producto P: ¿Cuáles son las ventajas de que la X2D esté equipada con dos extrusores? ¿Cuál es la diferencia entre el extrusor principal y el extrusor auxiliar? La X2D aprovecha el trabajo colaborativo de dos extrusores para equilibrar la precisión de impresión y la estabilidad de alimentación. - Extrusor principal (incorporado al cabezal): Es responsable de empujar con precisión los filamentos al hotend para fundirlos y depositarlos, y proporciona un control sensible del flujo. Es un componente central que garantiza la calidad de impresión. - Extrusor auxiliar (montado en la parte superior del panel trasero): Como extrusor remoto, alimenta el filamento desde el buffer al cabezal mediante un tubo PTFE, ahorrando espacio en el cabezal y maximizando el volumen de impresión disponible. Ventajas clave: - Más ligero y ágil: El diseño "cerca-lejos" aprovecha la alta fuerza del extrusor auxiliar para resolver desafíos de alimentación a larga distancia, reduciendo eficazmente la carga de movimiento del cabezal. Mantiene un área de impresión de 256 × 256 mm sin aumentar el tamaño total de la máquina. - Mayor eficiencia: Para modelos multicolor o estructuras de soporte, el sistema de doble extrusión mejora significativamente la eficiencia de cambio de filamento y minimiza el desperdicio de filamento. P: ¿Cuál es la función del ventilador de escape de cámara en el panel trasero de la X2D? El ventilador de escape de cámara admite extracción activa de aire: - Al imprimir filamentos de baja temperatura como PLA, expulsa los humos de impresión y trabaja con el sistema de circulación de aire adaptativo para mejorar la disipación de calor. - Al imprimir filamentos de alta temperatura, habilite la función "Purificar aire al finalizar impresión" en la pantalla para expulsar automáticamente los humos residuales de la cámara después de la impresión. Al usar una tubería de ventilación de humos, puede dirigir los humos hacia el exterior o a un área designada. P: ¿Dónde se encuentra la palanca del cortador de filamento de la X2D, y cómo cortar el filamento? El cabezal de la X2D no tiene una palanca del cortador de filamento externa en el lateral. Durante el proceso de corte, el cabezal se mueve hacia el centro de la cámara, y el tope del cortador de filamento se extiende hacia el interior desde la parte trasera del cabezal, empujando las palancas del cortador de filamento izquierda/derecha dentro del cabezal hacia adelante, accionando así el cortador correspondiente para cortar los filamentos. P: ¿Requiere la X2D una fuente de alimentación externa para usar la función de secado con AMS 2 Pro? Si es así, ¿cuáles son las especificaciones de la fuente de alimentación? Conecte un único AMS 2 Pro a la impresora mediante un cable de 6 pines para habilitar su función de secado. Para secar filamentos en múltiples unidades AMS 2 Pro simultáneamente, compre un adaptador de alimentación oficial de Bambu Lab para las unidades adicionales. Parámetros del adaptador de alimentación: Nota: Cuando un único AMS 2 Pro se alimenta mediante la impresora a través de un cable de 6 pines, si se activa la función de secado, el sistema priorizará la potencia de secado, limitando algunas operaciones de la impresora. Para realizar el secado simultáneo durante la impresión, incluso un único AMS 2 Pro debe conectarse al adaptador de alimentación oficial para una alimentación independiente. P: El buffer de la X2D tiene dos puertos de 6 pines en la parte superior. ¿Admite conectar dos unidades AMS/AMS 2 Pro/AMS HT simultáneamente? No. Los dos puertos tienen propósitos diferentes: uno es para conectar AMS/AMS 2 Pro/AMS HT. El otro es para conectar el ventilador de escape de cámara. Para conectar múltiples unidades AMS, encadenelas usando cables de 6 pines. P: ¿Puede la X2D usar el hub AMS? Incompatible. Los tipos de interfaz son diferentes. P: ¿Qué componentes de la X2D son compatibles con el P2S? Los siguientes componentes de la X2D son compatibles con el P2S: - Cubierta de vidrio superior - Limpiador de boquilla - Engranajes del extrusor - Hotend y calcetín de silicona para hotend P: ¿Es compatible la placa de impresión de la X2D con las de las impresoras de las series X/P/A? La X2D admite todas las placas de impresión actuales de 256×256 mm de Bambu Lab. No reconoce placas de impresión de primera generación. Si la impresora no detecta el tipo de placa de impresión, seleccione manualmente "Ignorar" o desactive la detección de placa de impresión en la configuración de pantalla. P: ¿La X2D admite boquillas de alto flujo? Sí. Los hotends de alto flujo mantienen la calidad de impresión mientras aumentan significativamente la velocidad de impresión, reduciendo el tiempo de impresión hasta un 30%. P: ¿La X2D es compatible con AMS de primera generación? La AMS de primera generación es totalmente compatible con plug-and-play para impresión multicolor con la X2D, pero carece de la función de secado de AMS. Debido a diferencias fundamentales en los mecanismos de alimentación y estructuras de buffer, la X2D no admite AMS Lite. P: ¿Cuántas unidades AMS puede conectar la X2D como máximo? - Hotend único: Admite hasta 4 unidades AMS 2 Pro y 8 unidades AMS HT (12 unidades en total, 24 ranuras). - Dos hotends: Habilita impresión de hasta 25 colores combinando con la configuración máxima de AMS. P: Al comprar un AMS 2 Pro para una X2D independiente, ¿se requieren accesorios adicionales? La X2D independiente incluye un buffer de forma estándar. No se necesitan accesorios adicionales para conectar 1-2 unidades AMS. Para ≥3 unidades AMS, compre un adaptador PTFE 4-en-1. 4-in-1.png P: ¿La X2D utiliza un servo motor desarrollado internamente para su extrusor? - Extrusor principal (integrado en el cabezal): Motor servo de desarrollo propio para un control preciso. - Extrusor auxiliar (en el panel trasero): Motor paso a paso estándar para una fuerza de extrusión potente. P: ¿Requiere el X2D un AMS para admitir la detección de enredos de filamento? No. El buffer y los motores del extrusor del X2D cuentan ambos con detección de enredos de filamento. P: ¿Qué funciones de detección inteligente ofrece el X2D? El X2D está equipado con una cámara de vista en vivo y una cámara del cabezal, admitiendo múltiples funciones de detección inteligente, incluida la detección de espagueti, detección de objetos extraños, detección de aglomeración de boquilla, detección de desplazamiento de piezas impresas, detección de acumulación en el conducto de purga, reconocimiento del tipo de placa de impresión y detección de alineación de placa de impresión. Además, la impresora cuenta con sensores integrados para admitir detección de filamento agotado, detección de enredos de filamento, detección de apertura de puerta y detección de temperatura de cámara, garantizando un proceso de impresión seguro y estable. P: ¿Soporta el X2D la calibración dinámica de flujo automática? El cabezal principal del X2D soporta calibración dinámica de flujo automática, mientras que el cabezal auxiliar se puede calibrar manualmente mediante Bambu Studio. Para procedimientos operativos detallados, consulte Calibración de Dinámica de Flujo. P: ¿Soporta el X2D el control activo de temperatura de cámara? Sí, con una temperatura máxima de control de cámara de 65℃. El sistema de aire acondicionado de la impresora tiene dos modos: - Modo de Enfriamiento Intenso: Activa el ventilador de capa (dentro de la cubierta frontal del cabezal), el ventilador del hotend (cerca del hotend), la unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo (lado derecho de la cámara) y el ventilador de exhaustión (panel trasero) para reducir la temperatura de la cámara y enfriar el hotend y las piezas impresas. - Modo de Calentamiento: Utiliza un alambre de calentamiento PTC y un ventilador de circulación (lado izquierdo de la cámara) para calentar y mantener la temperatura interna. P: ¿Por qué el eje X del X2D ya no utiliza varillas de carbono? El eje X del X2D utiliza una varilla de acero hueca, que funciona de manera similar a una varilla de carbono pero ofrece ventajas en el mantenimiento. La superficie lisa de la varilla de acero facilita la limpieza de depósitos y simplifica el mantenimiento rutinario. P: ¿Qué tan efectivo es el sistema de filtración de aire? El X2D está equipado con un filtro de alto rendimiento que captura eficazmente los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y partículas durante la impresión: - Filamentos de baja temperatura (ej.: PLA): La impresora opera en Modo de Enfriamiento Intenso. El aire caliente fluye a través del filtro del kit de exhaustión y es expulsado por el ventilador de exhaustión, manteniendo el aire interior limpio. - Filamentos de alta temperatura (ej.: ABS/PC): La impresora opera en Modo de Calentamiento. La unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo y el filtro interno crean un modo de circulación interna, filtrando el aire continuamente para reducir olores y emisiones de partículas mientras preserva la temperatura de la cámara. P: Si la pantalla de seda en la superficie de la cama caliente se daña, ¿cómo afecta a la función de la cámara de vista en vivo? La cámara de vista en vivo utiliza la pantalla de seda de la cama caliente para calibrar automáticamente la posición y el ángulo, minimizando los errores de detección causados por desviaciones de perspectiva. Daños o obstrucciones en la pantalla de seda pueden impedir que la cámara reconozca las marcas de calibración, provocando un fallo en la calibración. P: ¿Cuándo es necesario calibrar la cámara de vista en vivo? Si las posiciones relativas de la cama caliente y la cámara cambian debido a reemplazos o mantenimiento, se requiere una recalibración. Además, si la impresora detecta una desviación en la detección, mostrará automáticamente un recordatorio inteligente para guiarle a través del proceso de calibración. Uso del Producto P: ¿Cuál es el espacio mínimo requerido para colocar el X2D o X2DC? Coloque la impresora sobre una mesa de trabajo plana y estable. Para garantizar una disipación térmica adecuada, alimentación de filamento y recolección de residuos, reserve el siguiente espacio: - X2DC: 500×700×850 mm - X2D: 500×700×600 mm Nota: El espacio reservado incluye los espacios necesarios para el ventilador de exhaustión trasero, el conducto de purga, las tomas de aire laterales, las unidades AMS superiores y la operación de la cubierta superior. No bloquee estos componentes ni coloque la impresora pegada a una pared. P: ¿Cuáles son las temperaturas ambientales y humedad recomendadas para el X2D? - Temperatura: 10-30 ℃ - Humedad: Inferior al 85% P: ¿Incluye el X2D una unidad flash USB como estándar? ¿Qué funciones se ven afectadas sin ella? El X2D no incluye una unidad flash USB como estándar. Con almacenamiento integrado, la mayoría de las funciones principales permanecen accesibles sin una unidad externa. - Impresión normal - Grabación de tiempo transcurrido (guardada en almacenamiento interno) Limitaciones sin una unidad flash USB: - No se puede habilitar la grabación de video - No se pueden exportar archivos de registro P: ¿Qué unidad flash USB formateada requiere el X2D, y hay límites de capacidad? Para la mejor experiencia de usuario, recomendamos las siguientes especificaciones: - Recomendación de rendimiento: Utilice una unidad flash USB con especificaciones USB 2.0 o superiores. Recomendamos elegir un dispositivo de almacenamiento de alta calidad y de marca reconocida para una experiencia de lectura/escritura más estable. - Requisitos de formato: Admite formatos de archivo FAT32 y exFAT. Recomendamos formatear la unidad flash directamente en la pantalla de la impresora (formato FAT32) después de insertarla en la impresora. - Recomendación de capacidad: Recomendamos una capacidad de 32GB a 64GB para una gestión de archivos más eficiente y recuperación más rápida. - Límite de capacidad: La impresora admite una capacidad máxima de 128PB (formato exFAT); si se usa formato FAT32, la capacidad máxima admitida es de 2TB. ** - Límites de conexión: La impresora solo admite una unidad flash USB a la vez. No conecte múltiples dispositivos mediante una estación de acoplamiento USB. P: ¿Para qué se utilizan los dos tubos PTFE incluidos? - Tubo PTFE blanco de 525 mm: Conecta el motor del extrusor auxiliar a la entrada de filamento del hotend auxiliar en el cabezal. - Tubo PTFE gris de 555 mm: Conecta la entrada de filamento de la cámara a la entrada de filamento del hotend principal en el cabezal. P: ¿Cómo usar un carrete externo para impresión de TPU en X2D? Para evitar obstrucciones de boquilla y garantizar la mejor calidad de impresión, utilice el hotend principal para impresión de TPU: - Puede imprimir TPU utilizando un soporte de carrete externo; para pasos detallados, consulte Guía de Impresión de TPU para X2D. - Bambu Lab ha lanzado el Módulo de Ayuda para Alimentación de TPU. Alimenta el filamento a lo largo del tubo PTFE sin abrir la tapa, permitiendo impresión suave. Para instrucciones completas, consulte la Guía de Montaje y Uso del Módulo de Ayuda para Alimentación de TPU. P: ¿Soporta la impresión dual-hotend boquillas de diferentes diámetros? No actualmente. La impresión dual-hotend requiere boquillas del mismo tamaño. El soporte para diámetros mixtos (si está disponible) se anunciará mediante notas de actualización de firmware. P: ¿Soporta el Modo de Ahorro de Filamento para impresión dual-hotend una impresión totalmente automática sin manipulación manual de filamento? Esto se logra utilizando el Riel de Filamento (vendido por separado). Cuando una impresora dual-hotend está conectada a múltiples unidades AMS, el mapeo entre AMS y hotends es fijo. Cuando la estrategia de agrupación de filamento se establece en Modo de Ahorro de Filamento, si hay una discrepancia entre el filamento y el hotend objetivo, se requiere un ajuste manual de la conexión AMS o reposicionamiento del filamento. El Riel de Filamento admite un mapeo arbitrario entre AMS y los dos hotends, permitiendo la entrega flexible de filamento desde AMS a cualquier hotend objetivo, reduciendo significativamente la intervención manual. Para más instrucciones de instalación y uso, consulte la Guía de Usuario del Interruptor de Riel de Filamento. P: ¿Por qué se necesita una torre de purga para impresión dual-hotend en dos colores? Durante los desplazamientos o el cambio entre hotends, puede quedar un pequeño residuo de filamento en la boquilla. Activar la torre de purga limpia este residuo de la boquilla y estabiliza la presión interna, evitando defectos superficiales en el modelo impreso durante la impresión continua. P: ¿Por qué no puedo seleccionar ningún hotend (ej.: hotend auxiliar) para archivos internos? Los modelos integrados se cortan para el hotend principal y se almacenan como G-code, por lo que la selección de hotend no es ajustable en la pantalla de la impresora. Para elegir el hotend, corte los archivos en Bambu Studio y envíelos a la impresora para imprimir. Notas Finales Esperamos que esta guía haya proporcionado un soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, envíe un ticket de soporte e incluya sus registros de impresora recientes y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder instantáneamente preguntas comunes y brindarle orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Historial de versiones del firmware X2D

01.01.00.00(20260414) Nuevas características 1. Añadida compatibilidad con el Adaptador de Cambio de Filamento - El interruptor de cambio de filamento está especialmente diseñado para impresoras de doble boquilla, equipado con 2 entradas de filamento y 2 salidas de filamento, y admite un mapeo sin interrupciones entre AMS y las boquillas duales. Para más detalles, consulte la Guía del usuario del Interruptor de Pista de Filamento. - Esta característica requiere Bambu Studio v2.5.3.60 o posterior, Bambu Handy V3.18.0 o posterior. 2. Añadida compatibilidad con la característica "Imprimir Mientras Seca" Nota: Tenga en cuenta los límites de potencia. La temperatura de secado no debe superar la temperatura de ablandamiento del filamento. El uso de esta función requiere una fuente de alimentación externa adicional para AMS, que debe comprarse por separado. 3. Añadida compatibilidad con la activación remota de secado de filamento 4. Añadida compatibilidad con el Hotend de Alto Flujo - Esta característica permite velocidades de impresión más rápidas con el Hotend de Alto Flujo opcional (vendido por separado). - Requiere Bambu Studio V2.5.3.60 o posterior y Bambu Handy V3.18.0 o posterior. 5. Añadida compatibilidad para guardar videos de timelapse localmente (no se requiere unidad USB) También admite exportar archivos internos de timelapse y eliminar archivos internos o externos de timelapse. 5-en.png 6. Añadida compatibilidad con la Mejora de Planificación de Curvas Mejora cómo la impresora procesa caminos curvos, lo que resulta en una mejor calidad superficial en ciertos escenarios, especialmente en características redondeadas. 7. Las notificaciones de detección de fallos de IA ahora muestran instantáneas en vivo de la cámara Se admiten notificaciones en vivo para Detección de Obstrucción de Cámara, Objeto Extraño, Espagueti, Detección de Aflojamiento de Impresión y Detección de Acumulación de Boquilla. 7-en.png 8. Optimizada la experiencia de bienvenida para el usuario Se ha añadido un nuevo proceso de orientación para ayudar a los usuarios nuevos a comenzar rápidamente y completar su primera impresión. La orientación se puede revisitar posteriormente mediante "Herramientas - Guía para Principiantes". 8-en.png 9. Añadidas explicaciones detalladas a las notificaciones de códigos de error Integrado con HMS para mostrar posibles causas de error. 9-en.png 10. Añadida Modo de Bajo Consumo para la cama caliente Diseñado para usuarios con entornos de alimentación limitada. Reduce la potencia máxima pico al extender el tiempo de calentamiento de la cama caliente. 10-en.png 11. Añadida compatibilidad con el modo "Desactivar Motor" para los ejes XYZ para facilitar mantenimiento y reparaciones 11-en.png 12. Añadida Detección de Objeto Extraño debajo de la cama caliente La impresora ahora realiza una verificación previa a la impresión para detectar cualquier obstrucción debajo de la cama caliente, reduciendo el riesgo de colisiones o estrés mecánico. 13. Añadida compatibilidad con la Calibración de Calidad de Capa Inicial - Soporta ajustar finamente la distancia entre la boquilla y la cama caliente durante la impresión de la primera capa, mejorando la adherencia de la primera capa y la suavidad superficial. - Nota: Esta característica está destinada a usuarios profesionales que necesitan ajustes precisos en diversos entornos de impresión. La configuración predeterminada sigue optimizada para la mayoría de los casos de uso; utilice esta característica solo cuando sea necesario para solucionar problemas avanzados o optimizar. 13-en.png 14. Información recién añadida sobre certificaciones regulatorias 14-en.png 15. Añadida compatibilidad para actualizaciones de firmware de cámara en vivo, y optimización de calidad de imagen en ciertos escenarios 16. Actualizados modelos de demostración, optimizando la calidad de impresión de algunos modelos de demostración 17. Añadida ajuste de brillo de pantalla 17-en.png 18. Añadida Detección de Aflojamiento de Impresión Esta característica utiliza una cámara en vivo dentro de la carcasa de la impresora para monitorear continuamente el aflojamiento y colapso de la impresión durante el proceso. Los usuarios deben activar el interruptor de detección de aflojamiento de impresión en la interfaz de usuario bajo "Configuración -> Opciones de Impresión -> Detección de IA". 19. Ajuste de la opción de interruptor de detección de IA en la página de configuración de la impresora - Detección de Presencia de Placa de Impresión activada por defecto. Detecta e informa al usuario inteligentemente si olvida colocar la placa de impresión, evitando otros fallos anormales de impresión. - Se añadieron interruptores para la detección de objeto extraño. - Se añadieron interruptores para la detección de aflojamiento de impresión. ("Detección de desplazamiento de pieza impresa" en la interfaz). 19-en.png 20. Añadida compatibilidad con el ruso en la nueva interfaz de la impresora 20-en.png 21. Nueva característica de Vinculación con Código PIN - Tras habilitar esta característica, la vinculación ya no requiere que la impresora y la computadora estén conectadas a la misma red local. Mientras las interfaces y protocolos necesarios puedan comunicarse entre redes diferentes, la impresora se puede vincular en Bambu Studio mediante un código PIN. - Esta característica requiere actualizar Bambu Studio a la versión 2.5.3.60 o superior. 21-en.png 22. Nueva característica "Enviar Placa Actual al Almacenamiento Integrado e Imprimir" - Esta característica permite enviar la placa actual a la impresora y comenzar la impresión incluso sin almacenamiento externo (unidad USB). - Esta característica requiere actualizar Bambu Studio a la versión 2.5.3.60 o superior. 22-en.png 23. Nueva característica "Enviar al Almacenamiento Integrado e Imprimir en Modo LAN Solo" Esta característica permite iniciar impresión remota utilizando el almacenamiento integrado de la impresora en modo LAN solo, incluso sin almacenamiento externo (unidad USB). Esta característica requiere actualizar Bambu Studio a la versión 2.5.3.60 o superior. 24. Nueva característica de Modo de Mantenimiento del Componente de Calentamiento de Boquilla Cuando se habilita esta característica, el componente de calentamiento puede calentarse incluso sin tener instalado el hotend. Esto facilita ciertos escenarios de mantenimiento y reparación, permitiendo a los usuarios realizar mantenimiento relacionado con el cabezal. 25. Añadida Detección y Protección de Cubierta del Cabezal Optimizaciones de características 1. Optimizado el flujo de interacción del proceso de actualización. 26-cn.png 2. Optimizar los algoritmos de detección de IA para mejorar la eficiencia de detección de objetos extraños y Detección de Acumulación de Boquilla. 3. Optimizado la salida de timelapse para obtener imágenes más estables. 4. Optimizado la función de protección en estado de inactividad para admitir el enfriamiento automático de la cama caliente cuando la impresora permanece inactiva. 5. Mejorada la estabilidad general. Optimizado la estabilidad del sistema, red y conectividad, y corregidos varios errores raros. Notas finales Esperamos que esta guía haya proporcionado soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, envíe un ticket de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que puede responder instantáneamente preguntas comunes y proporcionar orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026

Introducción a X2D

Esta página presenta los componentes principales de la impresora Bambu Lab X2D, para ayudarle a comprender rápidamente la estructura básica y composición de la impresora. Componentes destacados: Extrusor auxiliar En comparación con otras impresoras de doble boquilla de Bambu Lab, el X2D adopta un diseño innovador de extrusores principal y auxiliar separados. La diferencia central radica en la disposición optimizada del cabezal y el motor del extrusor: solo el extrusor principal correspondiente al hotend izquierdo está integrado dentro del cabezal, y la función de extrusión del hotend derecho es gestionada de forma independiente por el extrusor auxiliar ubicado en la parte superior del panel trasero de la impresora. En comparación con el extrusor principal, el extrusor auxiliar presenta un diseño donde el motor está separado del cabezal, creando una distancia significativa entre ambos. Este diseño ahorra espacio dentro del cabezal, aumenta el volumen de impresión disponible y optimiza la flexibilidad de movimiento. El hotend auxiliar puede conectarse a un carrete externo o al AMS para alimentación de material, satisfaciendo los requisitos de uso en diferentes escenarios de impresión. auxiliary-extruder.jpg La salida de filamento del extrusor auxiliar utiliza un tornillo de fijación de tubo PTFE, coherente con el diseño de la entrada de filamento del hotend auxiliar en el cabezal. Debido a que la extrusión remota requiere una fuerza de extrusión elevada, la vida útil de los conectores neumáticos comunes no cumple con los requisitos, mientras que el tornillo de fijación puede adaptarse a los requisitos de alimentación de filamento de alta tracción, garantizando estabilidad y durabilidad en la conexión. Para obtener más información sobre el extrusor auxiliar, consulte X2D Extrusión Auxiliar. Sistema de movimiento Core-XY El X2D se basa en la arquitectura Core-XY, que incluye dos motores paso a paso y múltiples juegos de poleas de seguimiento. Cada motor paso a paso está conectado al cabezal mediante una correa de sincronización independiente, y el movimiento y posición del cabezal se controlan mediante la transmisión coordinada de los motores y las correas. Principio de funcionamiento En un sistema Core-XY, el Motor A y el Motor B controlan independientemente dos bucles de correa. Como se muestra a continuación, cuando solo opera el Motor B izquierdo, impulsa únicamente la correa del eje Y izquierdo, causando que el cabezal se mueva diagonalmente a un ángulo de 45°. De manera similar, cuando opera solo el Motor A derecho, impulsa la correa del eje Y derecho, moviendo el cabezal diagonalmente en la dirección opuesta de 45°. Nota: Cuando el motor no está alimentado, puede mover manualmente el cabezal. Después de encender, vaya a "Control > Movimiento" para habilitar el modo de movimiento libre; una vez habilitado, puede mover manualmente el cabezal y la cama caliente libremente mientras los motores XYZ están inactivos, facilitando el mantenimiento e inspección. free_move.jpg Esta estructura reduce el peso de las piezas móviles, permitiendo un movimiento más rápido y suave, mejorando la calidad e eficiencia de la impresión. Para más detalles sobre el sistema de movimiento CoreXY, visite este enlace. Eje X El Eje X utiliza una varilla lineal y transmisión por correa para controlar el movimiento izquierda-derecha del cabezal, asegurando que el cabezal permanezca siempre en un plano horizontal al moverse a lo largo del Eje X. El movimiento en la dirección X es impulsado simultáneamente por los motores paso a paso A y B. Eje Y El Eje Y controla el movimiento hacia adelante-atrás del cabezal. El cabezal y el Eje X se mueven como una unidad integrada, deslizándose hacia adelante y atrás a lo largo de las varillas lineales del Eje Y ubicadas en ambos lados del marco de la impresora. Este movimiento también es impulsado simultáneamente por los motores paso a paso A y B. Eje Z El Eje Z del X2D consta de husillos y varillas lineales, distribuidos en la parte frontal izquierda, frontal derecha y parte trasera central de la cama caliente. Los husillos están conectados al mismo motor paso a paso Z mediante una correa, y son impulsados uniformemente a girar por el motor, moviendo simultáneamente las tuercas en la cama caliente hacia arriba y abajo, permitiendo que la cama caliente se mueva en dirección vertical. Las varillas lineales proporcionan posicionamiento preciso, suprimiendo eficazmente el balanceo causado por la rotación de los husillos y asegurando una operación estable de la cama caliente. Cabezal El cabezal es uno de los componentes ejecutivos principales de una impresora 3D, responsable de calentar y fundir el filamento, extruirlo con precisión y completar la deposición y formación capa por capa en el plano de impresión. A continuación se presentan los componentes principales del cabezal y sus funciones. Extrusor principal El extrusor principal es responsable de sujetar y empujar el filamento hacia el hotend. Después de que el filamento se calienta y funde dentro del hotend, se deposita capa por capa en un modelo a través de la boquilla. Debe controlar con precisión la longitud de extrusión y retracción del filamento para garantizar la precisión dimensional y la calidad de apariencia del modelo impreso, siendo uno de los componentes centrales de una impresora 3D. El extrusor incluye los siguientes componentes importantes: Nota: El extrusor es un producto completo e independiente, y no se venden por separado accesorios internos pequeños. - Conjunto de engranajes de extrusor de acero endurecido: El X2D utiliza engranajes de extrusor de acero endurecido, que consisten en una rueda motriz y una rueda conducida, y empujan con precisión el filamento bajo la acción del motor del extrusor. - Motor del extrusor: El motor del extrusor está instalado en la parte trasera del extrusor, utilizado para impulsar el extrusor a completar la extrusión de filamento. El X2D utiliza un motor servo de imán permanente de alta precisión desarrollado por Bambu Lab, que puede detectar enredos de filamento mediante el monitoreo de cambios de resistencia durante el funcionamiento, asegurando aún más la suavidad y confiabilidad del proceso de impresión. Montaje del hotend El montaje del hotend es el componente central del módulo de cabezal, compuesto principalmente por el montaje de calentamiento del hotend, el hotend y el calcetín de silicona para hotend, soportando una temperatura máxima de calentamiento de 300°C. El montaje del hotend calienta el filamento a una temperatura especificada, y el filamento fundido se deposita en capas finas para formar el modelo. Hotend El hotend integra la boquilla, el break térmico y el disipador de calor, y está fijado por encima del montaje de calentamiento mediante una palanca de liberación rápida. Después de que el filamento se calienta y funde, se deposita en capas finas a través de la boquilla. image17.png - Sección fría: El disipador de calor y el break térmico mantienen una baja temperatura por encima del hotend, evitando el calentamiento excesivo y obstrucciones. - Sección caliente: Funde el filamento antes de la extrusión a través de la boquilla. Montaje de calentamiento del hotend El montaje de calentamiento del hotend incluye el calentador del hotend, el termistor para hotend, base cerámica y palanca de liberación rápida, utilizado para lograr un calentamiento preciso y monitoreo de temperatura, con una temperatura máxima de calentamiento soportada de 300°C. El calentador del hotend y el termistor para hotend están fijados en la base de calentamiento, eliminando la necesidad de enchufar o desenchufar terminales pequeños o usar destornillador; la palanca de liberación rápida se usa para fijar el hotend, asegurando la conducción térmica y la fusión del filamento. Calcetín de silicona para hotend Cubre la boquilla para retener el calor, estabilizar la temperatura y evitar la acumulación de plástico. También tiene tres marcadores amarillos para la detección de AI del estado de instalación. Si falta, el sistema solicita al usuario reinstalarlo. Bloqueador de flujo Un bloqueador de flujo se ubica debajo del cabezal. Está conectado al conjunto de palanca de cambio de boquilla mediante una barra conectada y engranajes, y se usa para bloquear la boquilla en un estado no operativo para evitar goteos. flowblocker.png A diferencia de otras impresoras de doble boquilla, el X2D no depende de un motor de elevación para girar y cambiar boquillas. En su lugar, se realiza mediante el contacto y cooperación entre la palanca de cambio de boquilla en la parte inferior del cabezal y el bloque de empuje de cambio de boquilla en el forro de la impresora. Después de que la palanca toque el conjunto de bloque de empuje, impulsa la barra conectada a oscilar hacia izquierda y derecha mediante transmisión de engranajes, completando el cambio entre las boquillas principal y auxiliar. Palanca del cortador de filamento & Cortador de filamento El X2D no está equipado con un cortador de filamento externo, y la función de corte de filamento se realiza mediante dos cortadores de filamento ubicados en los lados izquierdo y derecho del cabezal. Durante el proceso de corte de filamento, el cabezal se moverá primero a la posición designada en el centro de la cámara, luego el tope del cortador de filamento se extenderá hacia el interior desde la parte trasera del cabezal, empujando la palanca correspondiente del cortador de filamento izquierdo/derecho hacia adelante, y luego impulsando el cortador correspondiente para completar la acción de corte de filamento. Ventilador de capa Un ventilador de capa está integrado en la cubierta frontal del cabezal X2D, que puede eliminar el calor del extrusor y del disipador de calor del hotend. Mediante control de temperatura inteligente, alivia los problemas de obstrucción por goteo y extrusión que pueden ocurrir en entornos de impresión exigentes, elevando la temperatura ambiente recomendada para el funcionamiento de la impresora. Ventilador del hotend El X2D está equipado con dos ventiladores del hotend en los lados izquierdo y derecho. El aire frío soplado por los ventiladores se guía hacia la proximidad de los disipadores de calor de los dos hotends izquierdo y derecho mediante el conducto de aire, manteniendo estable la temperatura del hotend y evitando sobrecalentamiento, mejorando así la calidad de impresión y reduciendo los problemas de obstrucción. Limpiador de purga El limpiador de purga del X2D incluye una parte del limpiador de purga y un acolchado de limpieza de boquilla: - Parte del limpiador de purga: Compuesta por una placa empujadora y una placa receptora, maneja eficientemente el filamento residual purgado de la boquilla. Sus funciones incluyen recolectar y transportar el filamento descartado para garantizar un desecho adecuado, manteniendo operaciones de impresión continuas y suaves. Este dispositivo desempeña un papel vital en varios procesos de impresión, incluyendo la preparación de la impresora, pausar/reanudar impresiones, cargar/descargar filamento y cambiar materiales/purgar durante impresiones multicolor. - Parte de limpieza de boquilla: Compuesta por una barra empujadora y una barra de conexión de boquilla de limpieza, limpia la boquilla antes de iniciar tareas de impresión. Después de cada inicio de impresión, la acción de limpieza se ejecuta automáticamente sin intervención manual. Tenga en cuenta que reemplazar el conjunto de limpiador de boquilla de silicona forma parte del mantenimiento rutinario. Si está dañado, las piezas de repuesto están disponibles en la tienda oficial. La limpieza de la boquilla antes de imprimir se divide en dos pasos: - Limpieza gruesa: Elimina el filamento residual adherido a la boquilla utilizando el bloque de limpieza. - Limpieza fina: La boquilla se mueve a una zona específica de la placa de impresión y raspa suavemente 1–2 mm para limpiar la punta de la boquilla, asegurando que esté lisa y limpia. Cama caliente La cama caliente se utiliza para calentar la superficie de impresión, permitiendo que los prints se adhieran mejor a la placa de impresión. Sin calentamiento, el filamento depositado se enfriará rápidamente, generando tensión entre capas, lo que puede causar deformación y afectar la calidad de impresión. Durante la impresión, la impresora X2D ajusta la temperatura de la cama caliente según el tipo de filamento utilizado, alcanzando hasta 120°C. Por ejemplo, al imprimir con PLA en la Bambu Cool Plate, la temperatura de la cama caliente se establece en 35-45°C para evitar eficazmente la deformación. Para materiales como ABS y PC, la temperatura de la cama caliente debe configurarse entre 100-110°C para evitar deformación. La cama caliente del X2D incluye los siguientes componentes: Placa de impresión Las impresoras X2D incluyen una Bambu Textured PEI Plate y admiten todas las placas de impresión actuales de 256×256mm² de Bambu, pero no reconocen placas de primera generación. Si el dispositivo indica un tipo de placa no reconocido, seleccione manualmente "Ignorar" o desactive la detección de placa en la pantalla. Para obtener más información sobre placas de impresión, consulte la Introducción a las placas de impresión. Sistema de flujo de aire adaptativo El sistema de flujo de aire adaptativo del X2D consta de una unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo (incluyendo el componente de temperatura de la cámara izquierda y el ventilador derecho), ventilador de escape de cámara y filtro de aire. Conmuta automáticamente entre el Modo de Enfriamiento Fuerte y el Modo de Calentamiento según los escenarios de impresión para regular la temperatura de la cámara. Unidad de conmutación de flujo de aire adaptativo Ventilador auxiliar de capa izquierdo/cámara de calentamiento - En Modo de Enfriamiento Fuerte, el ventilador izquierdo actúa como ventilador auxiliar de capa, proporcionando un enfriamiento mejorado para filamentos de baja temperatura. - En Modo de Calentamiento, el ventilador izquierdo funciona como ventilador de calentamiento de cámara. Después de configurar la temperatura de la cámara, el cable de calentamiento funciona a potencia máxima mientras el ventilador gira a velocidad máxima. Tras el homing, la cama caliente baja por debajo de la ventilación (altura Z >160mm). El ventilador luego reduce su velocidad al 40%, y la potencia del cable de calentamiento disminuye para mantener una temperatura estable de cámara sin que el flujo de aire directo afecte a los prints o a la cama caliente. Ventilador auxiliar de capa derecho/filtración de cámara - En Modo de Enfriamiento Fuerte, el ventilador derecho actúa como ventilador auxiliar de capa. Al imprimir filamentos de baja temperatura como PLA, atrae aire fresco externo a la cámara para evitar obstrucciones del hotend por exceso de calor. El flujo de aire forma una "capa de enfriamiento" sobre los prints para una solidificación rápida y una mejor calidad. - En Modo de Calentamiento, el ventilador derecho se convierte en ventilador de filtración de cámara. Para filamentos de alta temperatura, evita la entrada de aire frío para estabilizar la temperatura de cámara mientras circula el aire a través del filtro para minimizar olores y partículas. Ventilador de escape de cámara El ventilador de escape de cámara admite la función de escape activo. Al imprimir con filamentos de baja temperatura como PLA, permite expulsar los gases de impresión y sincronizarse con el sistema de flujo de aire adaptativo para mejorar el enfriamiento. Para filamentos de alta temperatura, active esta función mediante "Purificar aire al finalizar impresión" en la pantalla. Al finalizar la impresión, el dispositivo expulsará automáticamente los gases residuales de la cámara. Al usar la tubería de ventilación, el escape de impresión se puede dirigir directamente al exterior o a áreas designadas. Filtro de aire El X2D está equipado con un filtro de aire de alto rendimiento que captura eficazmente los VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) y partículas generados durante la impresión, garantizando un entorno de trabajo limpio. En Modo de Calentamiento, el aire de la cámara se extrae a través de la entrada detrás del filtro, donde se filtra y purifica, reduciendo significativamente las emisiones de partículas y olores. El ventilador de escape externo también admite la instalación de un filtro. En modo de enfriamiento, el aire caliente dentro de la cámara fluye a través del filtro, se purifica y luego es expulsado por el ventilador de escape externo. Esto permite un tratamiento recirculante interno del escape, manteniendo una calidad de aire fresco en interiores. Buffer de filamento El buffer se instala en el panel trasero de la impresora y contiene dos canales de filamento, cada uno correspondiente a un hotend: - Camino superior: Lleva al hotend izquierdo, conectándose a la entrada de filamento en el panel trasero de la impresora. - Camino inferior: Lleva al hotend derecho, conectándose a la entrada de filamento del extrusor auxiliar. Al usar tubos PTFE de longitud estándar de fábrica, minimiza la resistencia durante la alimentación de filamento. Cada canal se divide en una parte de buffer y una parte de detección de filamento. Parte de buffer La parte de buffer incluye principalmente deslizadores, imanes, resortes y sensores de filamento. El principio básico de funcionamiento de la parte de buffer es que cuando el AMS empuja el filamento hacia el extrusor del cabezal, la presión del filamento empuja el deslizador hacia la derecha y almacena una pequeña sección de filamento en el buffer. Cuando el extrusor consume el filamento en el buffer, el deslizador regresa a la izquierda. La posición del deslizador se detecta mediante el sensor y se retroalimenta al AMS y a la impresora para ajustar la velocidad de alimentación. Además, la parte de buffer también tiene una función de detección de enredos de filamento. Cuando los enredos de filamento u otras anomalías causan resistencia aumentada, el deslizador se empuja hacia la izquierda. Si el deslizador se mueve más allá del rango normal, el sensor Hall detecta la anomalía y activa una alerta para recordarle que la maneje. Parte de detección de filamento La parte de detección de filamento incluye principalmente imanes, resortes y sensores de filamento. Cuando no hay filamento en el buffer, el imán se presiona alejado del sensor de filamento por el resorte; cuando hay filamento presente, el imán se empuja hacia el sensor Hall por el filamento, permitiendo la función de detección de filamento. Tensión de correa La parte trasera superior del X2D está equipada con un mecanismo semi-automático de tensado de correa. Este mecanismo utiliza la tensión constante preestablecida del resorte interno, y el estado óptimo de tensión de la correa se puede restaurar rápidamente mediante las operaciones simples de "aflojar los tornillos y mover el cabezal". Cuando las piezas impresas aparecen fuera de forma (elípticas) o ocurre pérdida de pasos, o el sistema muestra "la frecuencia de resonancia es demasiado baja" durante el proceso de calibración, generalmente indica tensión insuficiente de la correa. En este caso, consulte Guía de tensado de correas X2D para el mantenimiento y asegure la precisión de impresión. Componentes eléctricos Existen muchos componentes electrónicos dentro del X2D. A continuación se presenta una introducción a algunos de los más importantes: Placa principal de control El X2D tiene dos tipos de placas principales de control, una responsable del procesamiento lógico interactivo (AP), y la otra responsable del procesamiento de control de la unidad de movimiento de toda la máquina (MC). Placa principal de lógica AP: La placa AP contiene una CPU de cuatro núcleos, así como las conexiones necesarias para diferentes dispositivos electrónicos de medios conectados a la impresora. La CPU gestiona la experiencia principal de interacción multimedia y las funciones inteligentes del X2D (incluida la detección de IA, la calibración de flujo y la compensación de vibraciones), así como las conexiones entre el slicer/aplicación móvil y la impresora. Placa de Control de Movimiento MC: La placa MC contiene un microcontrolador dual de cuatro núcleos M4 y un microcontrolador único de siete núcleos M7, junto con controladores de pasos y las conexiones requeridas para diversos dispositivos electrónicos de movimiento en la impresora. Proporciona: control de movimiento xyz, control de temperatura de la cama caliente, detección de estado de la cámara (puerta frontal) y control del sistema de circulación (control de circulación de aire y conductos de ventilación). Tras recibir flujos de G-code desde la CPU, el MCU controla el movimiento real y el estado de la máquina de la impresora. dlb071.png Puerto de Almacenamiento USB Un puerto USB-A compatible con el protocolo USB 2.0, que permite imprimir sin conexión mediante una unidad USB y almacenar archivos de video en timelapse. Pantalla El X2D está equipado con una pantalla táctil de 5 pulgadas con resolución 1280*720, combinada con una interfaz de usuario más fluida para ofrecer una experiencia operativa sin interrupciones. Cámara Cámara del Cabezal La cámara del cabezal tiene una resolución de 1600*1200 y una tasa de fotogramas de 30 fps, permitiendo la calibración precisa del desplazamiento de la boquilla, la calibración de precisión de movimiento y la detección de alineación de la placa de impresión. toolhead-camera.jpg Cámara de Vista en Vivo La cámara de vista en vivo presenta una resolución de 1920*1080 y una tasa de fotogramas de 30 fps, brindando visualización en tiempo real dentro de la cámara de la impresora, timelapse y funciones necesarias de detección de IA. live-view-camera.jpg Notas Finales Esperamos que esta guía haya proporcionado un soporte claro y práctico. Si el problema persiste sin resolver, por favor envíe un ticket de soporte e incluya los registros recientes de la impresora y otras imágenes o detalles adicionales. Nuestro equipo técnico revisará su solicitud y brindará asistencia detallada. También puede visitar Bambu AI, que responde instantáneamente a preguntas comunes y le brinda orientación operativa.

Última actualización el Apr 25, 2026