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BIGTREETECH Eddy Duo USB V1.0 – Sonda de corrientes de Foucault para Klipper

BIGTREETECH Eddy Duo USB V1.0 – Sonda de corrientes de Foucault para Klipper
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20.99€
Sin Iva: 17.35€
  • Stock: 2
  • Modelo: Eddy Duo
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BIGTREETECH Eddy Duo USB V1.0 es una sonda inductiva de corrientes de Foucault diseñada para crear mallas de nivelación rápidas y detalladas en impresoras 3D con Klipper. Mide la variación de frecuencia de su bobina al aproximarse a una cama metálica, por lo que puede explorar la superficie sin realizar contacto físico ni detenerse necesariamente en cada punto.

Su bajo peso, la conexión USB y la posibilidad de realizar escaneos continuos la convierten en una solución especialmente interesante para máquinas rápidas, mallas densas y sistemas como Voron. No obstante, requiere instalar firmware Klipper en su RP2040, configurar la impresora y completar sus calibraciones: la conexión USB simplifica el cableado, pero no sustituye estos pasos.

Características principales

  • Sonda inductiva de corrientes de Foucault sin contacto.
  • Diseñada para trabajar con Klipper principal actualizado.
  • Modos de medida convencional, scan y rapid_scan.
  • Sensor de temperatura integrado para compensar la deriva térmica mediante Klipper.
  • Microcontrolador RP2040 propio y comunicación USB con el host.
  • Peso declarado de solo 6 g.
  • Error estándar declarado por BIGTREETECH: 0,5 µm.
  • Cable USB personalizado de 2,5 m incluido.
  • Compatible mecánicamente con el alojamiento utilizado por el PL-08N en Voron 2.4.

Importante sobre la precisión: los 0,5 µm corresponden al error estándar declarado por el fabricante para el sensor. La precisión final del sistema depende también de la estructura de la impresora, el material de la cama, el montaje, las interferencias metálicas y eléctricas, la temperatura y una calibración correcta.

Escaneo rápido de la cama

Al no necesitar contacto, Eddy Duo puede recoger medidas mientras el cabezal se desplaza horizontalmente. BIGTREETECH anuncia nivelaciones en aproximadamente 20 segundos, aunque el tiempo real depende del tamaño de la cama, el número de puntos, la velocidad configurada, la cinemática y el método seleccionado.

Klipper ofrece actualmente dos opciones especialmente útiles para generar la malla:

  • METHOD=scan: mide sin descender en cada punto, pero puede detenerse durante la toma de muestras. Es normalmente la opción preferible para obtener la mejor precisión durante la impresión habitual.
  • METHOD=rapid_scan: toma las medidas durante el movimiento continuo. Puede acelerar las mallas densas y los análisis de superficie, aunque Klipper advierte que puede ser algo menos preciso que el escaneo convencional.

Antes de escanear, la cama debe estar razonablemente paralela al plano XY. En máquinas compatibles conviene ejecutar previamente Z_TILT_ADJUST o QUAD_GANTRY_LEVEL. También deben configurarse una altura de barrido segura y unos límites de malla que la sonda pueda alcanzar realmente.

Compatibilidad con la superficie de impresión

Eddy Duo detecta la proximidad de un material metálico conductor. Es adecuado para camas de aluminio, acero y sistemas con una lámina metálica detectable situada dentro de su rango de trabajo.

  • Una lámina de PEI u otro recubrimiento fino sobre metal puede utilizarse si el sustrato sigue siendo detectable y el conjunto se calibra correctamente.
  • No debe darse por compatible directamente con cristal, G10, FR4 u otras superficies no metálicas si no existe debajo una base metálica detectable a una distancia adecuada.
  • Cambiar de plancha, material, recubrimiento o espesor puede modificar la respuesta del sensor. Después de un cambio conviene comprobar la altura y, cuando sea necesario, recalibrar.
  • Los imanes, tornillos y otras piezas metálicas cercanas pueden influir en las medidas; el montaje debe mantenerse estable.

Montaje y dimensiones

  • Dimensiones aproximadas: 33,79 × 18,09 × 18,30 mm.
  • Dos orificios de montaje de aproximadamente 3,15 mm.
  • Separación entre centros de los orificios: 10,5 mm.
  • Altura recomendada: la parte inferior de la sonda debe quedar normalmente entre 2 y 3 mm por encima de la cama cuando la boquilla la está tocando.
  • Temperatura ambiente de trabajo declarada: hasta 60 °C.

No debe confundirse la altura de montaje de 2–3 mm con los 20 mm utilizados durante la calibración de la corriente de excitación.

La parte posterior, donde se encuentra la electrónica, debe orientarse lo más lejos posible del hotend. También es aconsejable separar el cable USB de los cables de los motores y de otras fuentes de ruido eléctrico. Si sobra cable, BIGTREETECH recomienda recogerlo en forma de ocho en lugar de enrollarlo formando una bobina.

Plano y dimensiones de BIGTREETECH Eddy Duo USB

Compatibilidad con impresoras y electrónica

BIGTREETECH documenta el uso de Eddy Duo en impresoras FDM con Klipper y ofrece ejemplos de conexión USB para Manta M5P, Manta M8P V2.0, Octopus V1.1, Octopus Pro V1.0/V1.0.1 y Octopus Pro V1.1, entre otras configuraciones.

En una instalación USB, el cable se conecta normalmente al ordenador que ejecuta Klipper —por ejemplo, Raspberry Pi, BIGTREETECH Pi, CB1 o un sistema equivalente— o a un puerto que funcione realmente como USB host. No debe asumirse que cualquier conector USB de una placa base puede actuar como host.

En Voron 2.4 puede ocupar la posición mecánica utilizada originalmente por el sensor PL-08N y fijarse con los dos tornillos M3×25 incluidos. Esto significa que comparte la posición de montaje; no que se conecte eléctricamente al sensor inductivo TL-Q5MC2.

También existen soportes para otras máquinas, incluyendo montajes destinados a Ender-3 y hotends de la serie H2. En estos casos es necesario comprobar el soporte concreto, los offsets, el recorrido disponible y la distancia al hotend.

USB y CAN

El hardware Eddy Duo admite comunicación USB y CAN según la documentación de BIGTREETECH. Este kit incluye el cable de 2,5 m y está preparado para realizar la instalación por USB. Cambiarlo posteriormente a CAN requiere modificar el selector del sensor, utilizar el cableado CAN adecuado y compilar e instalar el firmware correspondiente; no es un cambio puramente físico de conector.

Configuración básica en Klipper

Eddy Duo está pensado para Klipper. No dispone de una configuración oficial equivalente para Marlin o RepRapFirmware. El entorno virtual de Klippy debe estar basado en Python 3 y se recomienda utilizar una versión actual de la rama principal de Klipper.

Para compilar el firmware USB sin Katapult, BIGTREETECH indica:

  • Arquitectura: Raspberry Pi RP2040/RP235x.
  • Procesador: RP2040.
  • Bootloader: sin bootloader.
  • Memoria flash: GENERIC_03H with CLKDIV 4.
  • Interfaz de comunicación: USBSERIAL.

Después de cargar el firmware, la configuración incluye normalmente un MCU independiente, la sonda LDC1612 y su sensor de temperatura:

[mcu eddy]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_...

[probe_eddy_current btt_eddy]
sensor_type: ldc1612
i2c_mcu: eddy
i2c_bus: i2c0f
x_offset: MEDIR_EN_LA_IMPRESORA
y_offset: MEDIR_EN_LA_IMPRESORA

[temperature_probe btt_eddy]
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: eddy:gpio26

El identificador USB, los offsets, la posición de home y los límites de la malla son propios de cada impresora. Los valores incluidos en los ejemplos oficiales no deben copiarse sin verificarlos.

Calibración recomendada

  1. Colocar temporalmente la sonda aproximadamente 20 mm sobre la cama y ejecutar:
    LDC_CALIBRATE_DRIVE_CURRENT CHIP=btt_eddy
  2. Guardar la corriente calculada con:
    SAVE_CONFIG
  3. Mapear las lecturas del sensor frente a la altura real mediante la plantilla oficial de BIGTREETECH o con:
    PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE CHIP=btt_eddy
  4. Realizar cuidadosamente la prueba del papel solicitada por Klipper y volver a ejecutar SAVE_CONFIG.
  5. Medir y comprobar los offsets X/Y, los límites de la malla, el home seguro y el recorrido de todos los ejes.
  6. Nivelar el gantry o la cama, cuando corresponda, antes de crear la malla.
  7. Para una malla normal puede emplearse:
    BED_MESH_CALIBRATE METHOD=scan
  8. Para un barrido continuo rápido, una vez comprobada la seguridad del recorrido:
    BED_MESH_CALIBRATE METHOD=rapid_scan

Eddy Duo también puede utilizarse como final de carrera Z virtual mediante probe:z_virtual_endstop, pero esta función requiere la plantilla de homing correspondiente y completar primero el procedimiento específico de calibración. Si se prefiere, puede conservarse un final de carrera Z independiente y utilizar Eddy Duo únicamente para nivelación y malla.

Compensación térmica

Como todas las sondas inductivas de este tipo, Eddy Duo puede experimentar deriva con los cambios de temperatura. Su sensor térmico permite a Klipper modelar y compensar parte de esa variación mediante TEMPERATURE_PROBE_CALIBRATE.

La calibración debe realizarse siguiendo la documentación oficial, con condiciones térmicas representativas de las que se utilizarán al imprimir. La compensación puede considerar tanto la deriva del sensor como la expansión térmica de la máquina, pero no convierte el sistema en inmune a cualquier cambio de temperatura, montaje o superficie.

¿Cuándo elegir otra clase de sonda?

Si la impresora utiliza una superficie no metálica, debe trabajar con Marlin o RepRapFirmware, o se prefiere una detección basada en contacto físico, pueden resultar más apropiados el BIGTREETECH MicroProbe V2.0 o un sistema desmontable como el Klicky Probe para Voron. La elección debe hacerse según el firmware, la superficie de impresión y el montaje disponible.

Contenido del kit

  • 1 sonda BIGTREETECH Eddy Duo.
  • 1 cable USB personalizado de 2,5 m.
  • 5 bridas para cables.
  • 2 tornillos M3×18.
  • 2 tornillos M3×25 para el montaje Voron indicado.
  • 3 pegatinas.
  • 1 pato de goma BIGTREETECH.

Contenido del kit BIGTREETECH Eddy Duo USB

Documentación técnica y archivos de configuración disponibles en el repositorio oficial de BIGTREETECH Eddy y en la guía de sondas de corrientes de Foucault de Klipper.

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