3D ပရင်တာ အပူချိန်ထိန်း လမ်းညွှန် - အစားထိုးမှုများ၊ ပြဿနာများ & နောက်ထပ်

Roy Hill 03-06-2023
Roy Hill

မာတိကာ

သင်၏ 3D ပရင်တာပေါ်ရှိ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသော်လည်း အချို့သောလူများက ၎င်းသည် အတိအကျလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ၎င်းကိုမည်သို့ကူညီပေးပုံတို့ကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ လူတွေပိုနားလည်နိုင်စေဖို့အတွက် thermistor လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ဒီဆောင်းပါးကိုရေးခဲ့ပါတယ်။

ဒီဆောင်းပါးမှာ၊ ငါတို့က မင်းကို thermistors တွေအကြောင်းအကုန်ရှင်းပြမယ်။ သင်၏ အပူချိန်ထိန်းညှိနည်းမှ သင့်အား အပူချိန်ထိန်းညှိနည်းမှ သင်သိလိုသမျှကို သင့်အားပြသပေးပါမည်။

ဒါကြောင့် ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြင့် စတင်လိုက်ရအောင်၊ "Thermistor က ဘာလုပ်သလဲ"။

    3D ပရင်တာတစ်ခုတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သနည်း။

    အပူထိန်းကိရိယာသည် FDM ပရင်တာများတွင် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလုပ်အကြောင်း မပြောမီ၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ဘာလဲဟု သတ်မှတ်ကြပါစို့။

    အပူထိန်းကိရိယာများ – “အပူခံခုခံသူများ” ၏ အတိုကောက်- အပူချိန်နှင့် ခံနိုင်ရည်ကွာခြားသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ နှစ်မျိုးရှိသည်-

    • Negative Temperature Coefficient (NTC) Thermistor - အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ခံနိုင်ရည်ကျဆင်းသွားသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ။
    • အပြုသဘောဆောင်သော အပူချိန်ဖော်ကိန်း (PTC) အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ - အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ခံနိုင်ရည်တိုးလာသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ။

    အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် အပူချိန်ထိလွယ်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် ဆားကစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သာမိုမီတာများ ပါဝင်သည်။

    3D ပရင်တာများတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။

    3D ပရင်တာများတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ပရင်တာ NTC အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ

    သင်ရှာဖွေနိုင်သော အခြားအပူထိန်းကိရိယာများမှာ Ender 3၊ Ender 5၊ CR-10၊ CR-10S နှင့် Creality NTC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်။ အခြေခံအားဖြင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ယူဆောင်သည့် မည်သည့် 3D ပရင်တာမဆို ၎င်းတို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

    ၎င်းကို သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း သင့်အပူပေးထားသည့် အိပ်ယာ သို့မဟုတ် extruder နှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ အသုံးပြုပါသည်။

    ၎င်းတွင် စံ 2-pin အမျိုးသမီး ချိတ်ဆက်ကိရိယာပါရှိသည်။ ကြိုးအရှည် 1 မီတာ သို့မဟုတ် 39.4 လက်မ။ ပက်ကေ့ဂျ်တွင် အပူချိန်တိကျမှု ±1% ပါ၀င်သော အပူချိန်တိကျမှု ±1% ရှိသော အပူချိန်ထိန်းစက် 5 ခုပါ၀င်သည်

    အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်အတွက် Marlin ရှိ အပူချိန်အာရုံခံနံပါတ်ကို "1" ဟု သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။

    အချို့ရှိလျှင် သင်၏ 3D ပရင်တာတွင် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် အမှားအယွင်း အမျိုးအစား၊ ၎င်းတို့ကို ကယ်ဆယ်နိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။

    လူအများစုသည် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အပြင် အပိုပစ္စည်းများပါရှိသည့် အတွေ့အကြုံရှိသူများဖြစ်သည်။

    Ender 5 Plus ကိုဝယ်ယူသည့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးတွင် အပူချိန်ဖတ်ရှုမှုပမာဏသည် -15°C သို့မဟုတ် 355°C အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အပူချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ပြောင်းလဲပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။

    လူအချို့က ၎င်းတို့သည် Ender 3 တွင် အနည်းငယ်တိုသွားကာ ပရိဘောဂနှင့် အပူပေးပိုက်တောင့်များအတွက် ဝိုင်ယာကြိုးများကို ပရိဘောဂအပေါ်တွင် ကွင်းဆက်ထားရန် လိုအပ်သည် အင်္ကျီလက်စွပ်ကို အသုံးပြုပြီး တွဲထားရန်။

    အပူပေးကိရိယာကို ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက ဂဟေဆော်နိုင်ပါသည်။

    အခြားသူများက ၎င်းအား Ender 3 တွင် တိုက်ရိုက်ပလပ်အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။<၁>အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ။ ၎င်းတို့ကို အပူဆုံးနှင့် အပူပေးအိပ်ရာကဲ့သို့သော အပူချိန်ထိလွယ်သော နေရာများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤနေရာများတွင် ၎င်းတို့သည် အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဒေတာများကို မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာသို့ ပြန်ပို့ပေးပါသည်။

    အပူထိန်းကိရိယာသည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ပရင်တာ၏ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာသည် ပုံနှိပ်အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် လိုချင်သောအကွာအဝေးအတွင်း ထားရှိရန် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အသုံးပြုပါသည်။

    3D ပရင်တာအများစုသည် NTC သာမိုမီတာများကို အသုံးပြုပါသည်။

    သင်မည်ကဲ့သို့ အစားထိုးပါ & အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို 3D ပရင်တာသို့ ချိတ်မလား။

    3D ပရင်တာများတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် အလွန်ပျက်စီးလွယ်သော တူရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အလွယ်တကူ ချိုးဖျက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် ပရင်တာများ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ထိပ်ထိပ်ပုံသဏ္ဍာန်တွင် အမြဲရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။

    3D ပရင်တာများတွင် အပူပေးစက်များသည် မကြာခဏရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောနေရာများတွင် ရှိနေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားရန် အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော် မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ သင်သတိထားပြီး အဆင့်များကို ဂရုတစိုက် လိုက်နာနေသရွေ့ သင် အဆင်ပြေပါမည်။

    ပင်မ 3D ပရင်တာ အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခုတွင် အပူခံစက်များ ပါဝင်သည်- အပူခံကိရိယာ နှင့် အပူပေးထားသော ပုံနှိပ်အိပ်ရာ။ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ အစားထိုးခြင်းအတွက် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။

    ကြည့်ပါ။: Ender 3 တွင် Firmware Update လုပ်နည်း - ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်

    သင်လိုအပ်မည့်အရာ

    • ဝက်အူလှည့်အစုံ
    • Tweezers
    • Allen သော့အစုံ
    • ပလာယာများ
    • Kapton တိပ်

    သင်၏ Hot End တွင် Thermistor ကို အစားထိုးခြင်း

    အခါ၊ ပူပြင်းသောအဆုံးတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အစားထိုးခြင်း၊ မတူညီသောပရင်တာများအတွက် ထူးခြားသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်အများစုအတွက်မော်ဒယ်များ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်သန်းကြပါစို့-

    အဆင့် 1: သင့်ပရင်တာအတွက် ဒေတာစာရွက်ကို တိုင်ပင်ပြီး ၎င်းအတွက် သင့်လျော်သော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ရယူပါ။ ဆောင်းပါးတွင် ဤအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။

    အဆင့် 2 - သင်မစတင်မီ၊ သင့်လျော်သောဘေးကင်းရေး အကြံပြုချက်များကို သေချာလိုက်နာပါ။

    • သေချာပါစေ။ 3D ပရင်တာအား ပါဝါပိတ်ပြီး ပါဝါရင်းမြစ်အားလုံးမှ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ထားသည်။
    • လိုအပ်ပါက သင့်ကိုယ်သင် နှိမ့်ချပါ။
    • ၎င်းကို ဖြုတ်ချရန် မကြိုးစားမီ အပူဆုံးကို အခန်းအပူချိန်တွင် အအေးခံထားကြောင်း သေချာပါစေ။

    အဆင့် 3 - ပရင်တာဘောင်မှ ပူသောအစွန်းကို ဖယ်ရှားပါ။

    • အပူထိန်းကိရိယာ၏ အနေအထားကို ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်နိုင်လျှင် ၎င်းသည် မလိုအပ်ပေ။
    • ပူသောအစွန်းနှင့် ၎င်း၏ဝါယာကြိုးများကို နေရာချထားသော ဝက်အူအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။

    အဆင့် 4 - အပူဆုံးမှ အပူပေးကိရိယာအဟောင်းကို ဖယ်ရှားပါ။

    • အကွက်ပေါ်တွင် ကိုင်ထားသောဝက်အူကို ဖြေလျှော့ပြီး ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
    • တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းကိုကာကွယ်ရန် ဘလောက်ပေါ်တွင် ကိတ်မုန့်ပြုလုပ်ထားသော ပလပ်စတစ်များ ရှိနေနိုင်သည်။ ၎င်းကို အရည်ပျော်စေရန် အပူသေနတ်ကို သင်သုံးနိုင်သည်။

    အဆင့် 6- မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာမှ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဖြုတ်ပါ။

    • လုပ်ဆောင်မှုကို ဖွင့်ပါ။ ပရင်တာ၏ယူနစ်။
    • မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာကိုဝင်ရောက်ပြီး ချီစက်ဖြင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာချိတ်ဆက်မှုကို ဖယ်ရှားပါ။
    • မှန်ကန်သောဝိုင်ယာကြိုးကို သေချာဖယ်ရှားရန် သတိထားပါ။ ဝိုင်ယာကြိုးကို သိကြောင်း သေချာစေရန် သင့်ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ဖယ်ရှားပါ။

    အဆင့် 7 - အပူချိန်ထိန်းကိရိယာအသစ်ကို တပ်ဆင်ပါ

    • အာရုံခံကိရိယာအသစ်၏အဆုံးကို မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာသို့ ပလပ်ထိုးပါ။
    • အပူချိန်ထိန်းကိရိယာအသစ်၏ဦးခေါင်းကို ပူသောအပေါက်တွင် ဂရုတစိုက်ထားရှိပါ။
    • ၎င်းကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထား၍ ဝက်အူလှည့်ပါ။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို မပျက်စီးစေရန်အတွက် ဝက်အူအား အလွန်အကျွံမကြပ်ပါနှင့်။

    အဆင့် 8- ပြီးအောင်

    • ပရင်တာ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ယူနစ်။
    • သင်သည် Kapton တိပ်ကို အသုံးပြု၍ ရွေ့လျားမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဝါယာကြိုးများကို မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားနိုင်သည်။
    • ပူသောအစွန်းကို ပရင်တာဘောင်သို့ ပြန်ထည့်ပါ။

    သင့်ပရင့်ကုတင်ပေါ်တွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အစားထိုးခြင်း

    သင့် 3D ပရင်တာတွင် အပူပေးထားသည့် ပရင့်ကုတင်တစ်ခု ပါလာပါက၊ ၎င်းတွင် အပူချိန်ထိန်းစက်လည်း ရှိနေရန် အခွင့်အရေးကောင်းရှိပါသည်။ ပရင့်ကုတင်ပေါ်ရှိ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အစားထိုးရန် အဆင့်များသည် မော်ဒယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲပြားသော်လည်း အများစုမှာ ဆင်တူသည်။ လုပ်နည်းကို စကြစို့-

    အဆင့် 1- မစတင်မီ သင့်လျော်သော ဘေးကင်းရေး အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။

    အဆင့် 2- ပရင့်ကုတင်ကို ဖယ်ရှားပါ

    • ပရင့်ကုတင်ကို PSU (ပါဝါထောက်ပံ့ရေးယူနစ်) မှ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ပါ။
    • ပရင်တာ၏ဘောင်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဝက်အူအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။
    • ၎င်းကို အပေါ်နှင့်အဝေးသို့ လွှင့်ပါ။ ဘောင်မှ

    အဆင့် 3: အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဖုံးအုပ်ထားသော လျှပ်ကာကို ဖယ်ရှားပါ။

    အဆင့် 4: အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဖယ်ရှားပါ

    • အပူထိန်းကိရိယာကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် စီစဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Kapton တိပ်ဖြင့် အိပ်ရာပေါ်တွင် လုံခြုံအောင်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝက်အူဖြင့် လုံခြုံအောင်ထားနိုင်သည်။
    • ဝက်အူများကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် တိပ်များကို ဖယ်ရှားပါ။အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ။

    အဆင့် 5: အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အစားထိုးပါ

    • အာရုံခံကိရိယာ၏ဝိုင်ယာကြိုးမှ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာဟောင်း၏ခြေထောက်များကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
    • အပူပေးကိရိယာအသစ်ကို ဝိုင်ယာကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ချိတ်ပါ။
    • လျှပ်စစ်တိပ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖုံးအုပ်ပါ

    အဆင့် 6: အပြီးသတ်

    • အပူထိန်းကိရိယာကို အိပ်ရာသို့ပြန်ချိတ်ပါ
    • လျှပ်ကာကို အစားထိုးပါ
    • ပရင်တာ၏ဘောင်ပေါ်သို့ ဝက်အူပြန်ထည့်ပါ။

    သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၏ ခံနိုင်ရည်အား စစ်ဆေးမလား။

    ခုခံမှုသည် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာနိုင်သော တန်ဖိုးမဟုတ်ပါ။ Thermistor ၏ ခံနိုင်ရည်အား ရှာဖွေရန်၊ သင်သည် သာလွန်ကဲသို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ၎င်းအပေါ် ထွက်ပေါ်လာသော ခံနိုင်ရည်အား တိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို မာလ်တီမီတာဖြင့် သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

    မှတ်ချက်- ၎င်းသည် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာဖြစ်သောကြောင့် စာဖတ်ခြင်းသည် အပူချိန်အလိုက် ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အခန်းအပူချိန် (25 ℃) တွင် သင်၏စာဖတ်ခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

    ခုခံအားစစ်ဆေးနည်း အဆင့်များကို ဖြတ်သန်းကြပါစို့။

    သင်လိုအပ်သည်များ-

    • မာလ်တီမီတာ
    • မာလ်တီမီတာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

    အဆင့် 1 - အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၏ ခြေထောက်များကို ထုတ်ပါ (ဖိုက်ဘာမှန် ကာဗာကို ဖယ်ထုတ်ပါ) .

    အဆင့် 2 - မာလ်တီမီတာအကွာအဝေးကို အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ခံနိုင်ရည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။

    အဆင့် 3- မာလ်တီမီတာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ခြေနှစ်ချောင်းစလုံးတွင် အသုံးချပါ။ ၊ နှင့် မာလ်တီမီတာသည် ခံနိုင်ရည်အား ပြသသင့်သည်။

    3D ပုံနှိပ်အပူထိန်းကိရိယာအများစုသည် အခန်းအပူချိန်တွင် 100k ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

    သင်၏ 3D ပရင်တာအား ချိန်ညှိနည်းအပူချိန်ထိန်းကိရိယာ

    ချိန်ညှိမထားသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် အလွန်ဆိုးရွားပါသည်။ တိကျသော အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ၊ ပူသောအဆုံးနှင့် အပူပေးထားသည့် အိပ်ရာသည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ သင်၏ပူပြင်းသောအဆုံးကို အမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာချိန်ညှိထားကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။

    ၎င်းကိုပြုလုပ်နည်းကို သင့်အားပြသကြပါစို့-

    သင်လိုအပ်သောအရာများ-

    • မာလ်တီမီတာ တပ်ဆင်ထားသော သာမိုကော်ပလက်

    အဆင့် 1 - မာလ်တီမီတာ၏ သာမိုကော့ပလီကို စမ်းသပ်ပါ။

    • အသေးတစ်လုံးကို ပြုတ်ပါ။ ရေပမာဏ။
    • သာမိုကတော်ပတ်ကို ရေထဲသို့နှစ်ပါ။
    • မှန်ကန်ပါက 100 ℃ ဖတ်သင့်သည်။

    အဆင့် 2 - ပရင်တာ၏ firmware ကိုဖွင့်ပါ။

    • ပရင်တာ၏ပရိုဂရမ်ဖိုင်တွင်၊ အပူဆုံးကိုထိန်းချုပ်သည့် Arduino ဖိုင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
    • ရှာဖွေရန် သင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဖိုရမ်များတွင် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင့်ပရင်တာအတွက် ဖိုင်၏တည်နေရာ။

    အဆင့် 3 - မာလ်တီမီတာ၏ သာမိုကော်ပလီကို အပူဆုံးတွင် ချိတ်ပါ။

    • ပူသောအစွန်းကြားတွင် နေရာလွတ်ကို ရှာပါ။ နှင့် နော်ဇယ်ကို ကပ်ပြီး ၎င်းကို ကပ်ပါ။

    အဆင့် 4 - ဖန်းဝဲရှိ အပူချိန်ဇယားကို ဖွင့်ပါ။

    • ၎င်းသည် တန်ဖိုးများပါဝင်သော ဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူချိန်နှင့် အပူချိန်ကို တိုင်းတာသည်။
    • ပရင်တာသည် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာထားသော ခုခံမှုမှ အပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဤဇယားကို ကူးယူပြီး ဇယားအသစ်ရှိ အပူချိန်ကော်လံကို ဖျက်ပါ။

    အဆင့် 5 - ဇယားကိုဖြည့်ပါ။

    • အပူဆုံးကို အပူချိန်တန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ဇယားဟောင်း။
    • မာလ်တီမီတာပေါ်တွင် မှန်ကန်သော အပူချိန်ဖတ်ခြင်းကို တိုင်းတာပါ။
    • ဤစာဖတ်ခြင်းကို ဇယားဟောင်းရှိတန်ဖိုးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဇယားအသစ်ရှိ ခုခံမှုတန်ဖိုးသို့ ထည့်သွင်းပါ။
    • ခုခံမှုတန်ဖိုးများအားလုံးအတွက် ဤအဆင့်များကို ထပ်လုပ်ပါ။

    အဆင့် 6- ဇယားကို အစားထိုးပါ။

    • ခုခံမှုတန်ဖိုးများအားလုံးအတွက် တိကျသောအပူချိန်ကို ရှာဖွေပြီးနောက်၊ ဇယားဟောင်းကို ဖျက်ပြီး အသစ်နှင့် အစားထိုးပါ။

    3D ပရင်တာတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ မကောင်းပါက သင်မည်သို့သိသနည်း။

    အပူထိန်းကိရိယာ ချွတ်ယွင်းနေသော နိမိတ်လက္ခဏာများသည် ပရင်တာနှင့် ကွဲပြားသည် ပရင်တာသို့။ ပရင်တာ၏အင်တာဖေ့စ်ပေါ်မှ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပြနေသည့် ရောဂါရှာဖွေရေးစာတိုကဲ့သို့ ပြတ်သားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲသွားသကဲ့သို့ ဆိုးရွားနိုင်သည်။

    ပြဿနာတစ်ခုနှင့် ညွှန်ပြသည့် အဖြစ်များဆုံး လက္ခဏာအချို့စာရင်းကို စုစည်းထားပါသည်။ သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ။ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ကြပါစို့-

    Thermal Runaway

    Thermal Runaway သည် မကောင်းတဲ့ အပူချိန်ထိန်းစက်အတွက် အဆိုးဆုံး အခြေအနေပါ။ မှားယွင်းသော အာရုံခံကိရိယာသည် ပရင်တာသို့ မှားယွင်းသော အပူချိန်ကို ပေးဆောင်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့နောက် ပရင်တာသည် အပူပေးသည့် ယမ်းတောင့်သို့ ပါဝါအဆမတန် ပို့လွှတ်နေသဖြင့် ပူသောအပူဆုံးကို အရည်ပျော်သည်အထိ ဆက်လုပ်သည်။

    အပူလွန်ကဲမှုသည် အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ သင့်ပရင်တာတင်မကဘဲ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်များကိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ၎င်းကိုမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် firmware အကာအကွယ်များထည့်သွင်းထားသည်။

    ပုံမှန်ပရင့်အပူချိန်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်

    ပုံမှန်အားဖြင့် ပစ္စည်းများ၊အကြံပြုထားသော ပရင့်အပူချိန်များနှင့်အတူ လာပါသည်။ ပရင်တာသည် ပစ္စည်းများထုတ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အပူချိန်ထက် မြင့်မားသော အပူချိန် လိုအပ်ပါက၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ချို့ယွင်းသွားနိုင်သည်။

    သိရှိနိုင်ရန် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာပေါ်တွင် ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    ရောဂါလက္ခဏာများ မှားယွင်းနေသည့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည်လည်း အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည်-

    • အပူချိန်ပြဿနာများကြောင့် ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းများစွာရှိသည်။
    • အပူချိန်ဖတ်ခြင်းများတွင် ရိုင်းစိုင်းသောပြောင်းလဲမှုများ။

    သင့်အပူထိန်းကိရိယာဖြစ်ပါက အက်ကြောင်းတွေ ပျက်တော့မှာမို့ အဲဒါတွေ မဖြစ်အောင် တားထားချင်တယ်။ အကြိမ်အများစုတွင်၊ ၎င်းတို့အား တင်းကျပ်လွန်းသော ဝက်အူအား တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် ကွဲသွားတတ်ပါသည်။

    ဝက်အူသည် တင်းကျပ်နေပြီးနောက် တစ်ဝက်ခန့်တွင် ဝက်အူသည် အနည်းငယ်ချောင်နေသင့်ပါသည်။ အပူခံစက်ကို လုံလုံခြုံခြုံ ဖိထားမည့်အစား အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို နေရာတွင် ထိန်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

    ကောင်းသောအရာမှာ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် အလွန်စျေးသက်သာပါသည်။

    သင့် 3D ပရင်တာအတွက် အကောင်းဆုံး အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ အစားထိုး

    သင်၏ 3D ပရင်တာအတွက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ မှန်ကန်သောတစ်ခုရရှိရန် စဉ်းစားရမည့် အဓိကအချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်ကျော်ကြပါစို့။

    ဤအချက်များအနက် အရေးကြီးဆုံးမှာ ခုခံမှု၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၏ ခံနိုင်ရည်သည် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် thermistor တိုင်းတာနိုင်သည့် အပူချိန်အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။ 3D 3D ပရင်တာ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ၏ ခံနိုင်ရည်မှာ အများအားဖြင့် 100kΩ ဖြစ်သည်။

    အပူချိန်အကွာအဝေးသည် အခြားအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အပူချိန်ပြင်းအားကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။thermistor ဖြင့် တိုင်းတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ FDM ပရင်တာအတွက် လက်ခံနိုင်သော အပူချိန်အကွာအဝေးသည် -55 ℃ နှင့် 250 ℃ အကြားရှိသင့်သည်။

    နောက်ဆုံးတွင် သင်ကြည့်ရှုသင့်သည့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ Thermistor သည် တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ပစ္စည်းများသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တာရှည်ခံမှုအပေါ် မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

    အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရရန်၊ ခြေထောက်များအတွက် ဖိုက်ဘာမှန်ကဲ့သို့သော သင့်လျော်သော insulation ပါရှိသော အလူမီနီယံအပူထိန်းကိရိယာများကို သွားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖိုက်ဘာမှန်မဟုတ်သော်လည်း အလူမီနီယံသည် အပူဓာတ်လွန်ကဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

    အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးအား ကိုက်တံအဖြစ်အသုံးပြု၍ သင့် 3D ပရင်တာအတွက် စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံးအပူထိန်းကိရိယာများစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။ ကြည့်ကြရအောင်။

    HICTOP 100K ohm NTC 3950 Thermistors

    ကြည့်ပါ။: 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် 3D ပရင်တာအား တရားမဝင်ပါလား။ - သေနတ်များ၊ ဓားများ

    လူတော်တော်များများက HICTOP 100K Ohm NTC 3950 Thermistors များအသုံးပြုပြီးနောက် မည်မျှအသုံးဝင်သည်ကို ပြောကြသည် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ 3D ပရင်တာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် လုံလောက်သောအရှည်ထက်ပိုပြီး သင့် 3D ပရင်တာအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    သင်၏ firmware ကို မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားရန် ကြိုတင်သေချာစေသင့်ပါသည်။

    သင်ပြီးပါက၊ သင်၏ Ender 3၊ Anet 3D ပရင်တာ သို့မဟုတ် အခြားအရာများစွာတွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများပါရှိပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်းသည် သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။

    ဤအအေးခံကိရိယာများသည် ပြဿနာမရှိဘဲ Prusa i3 Mk2s အိပ်ယာပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အကွာအဝေးသည် 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ တက်ရန် အဆင်ပြေသည်၊ ထို့နောက် ထိုအပူချိန်ပြီးနောက်၊ သင်သည် သာမိုကူပလာတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

    Creality 3D

    Roy Hill

    Roy Hill သည် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော 3D ပုံနှိပ်စက်ကို စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီး နည်းပညာဂုရုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည့် Roy သည် 3D ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံနှိပ်စက်၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် 3D ပုံနှိပ်စက်နှင့် နည်းပညာများတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။Roy သည် University of California, Los Angeles (UCLA) မှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရရှိထားပြီး MakerBot နှင့် Formlabs အပါအဝင် 3D ပုံနှိပ်စက်နယ်ပယ်တွင် ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီများစွာတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် စိတ်ကြိုက် 3D ပုံနှိပ်စက် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ တစ်ဦးချင်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။Roy သည် 3D ပုံနှိပ်စက်ကို ဝါသနာပါသည့်အပြင် ခရီးသွားဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြင်ပတွင် ဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သဘာဝတရားတွင် အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် မိသားစုနှင့်အတူ စခန်းချခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် သူသည် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများကို လမ်းညွှန်ပေးကာ သူ၏နာမည်ကြီးဘလော့ဂ်ဖြစ်သည့် 3D Printerly 3D Printing အပါအဝင် ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာကို မျှဝေပါသည်။