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Cama caliente de silicona adhesiva 300 × 300 mm - 24 V, 300 W y NTC 100K B3950

Cama caliente de silicona 300x300mm 24V 300W - cableada
Cama caliente de silicona 300x300mm 24V 300W - cableada
Cama caliente de silicona 300x300mm 24V 300W - cableada
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Cama caliente de silicona adhesiva 300 × 300 mm - 24 V, 300 W y NTC 100K B3950
41.50€
34.50€
Sin Iva: 28.51€
  • Stock: 3
  • Modelo: CC-Silicona300x300-24V

Tipo:

100x100mm 24V 60W

100x100mm 24V 60W

300x300mm 24V 300W

300x300mm 24V 300W

300x300mm 220V 500W

300x300mm 220V 500W

350x350mm 220V 750W

350x350mm 220V 750W

400x400mm 220V 800W

400x400mm 220V 800W

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Calentador flexible de silicona adhesivo de 300 × 300 mm, 24 V y 300 W, preparado para instalar bajo una placa de aluminio compatible y construir una cama caliente de gran formato. Se entrega cableado e incorpora un termistor NTC 100K B3950 con conector XH2.54.

El formato adhesivo facilita transmitir el calor a la placa sin añadir una sujeción voluminosa. Sin embargo, sus 12,5 A nominales hacen imprescindible dimensionar correctamente la fuente, la etapa de potencia, el fusible, los conectores y el cableado.

Calentador flexible de silicona cableado con reverso adhesivo para cama de impresora 3D

Características y datos eléctricos

CaracterísticaValor
Medidas nominales300 × 300 mm
Alimentación24 V CC
Potencia nominal300 W
Corriente nominal calculada12,5 A
Resistencia nominal calculada1,92 Ω
SensorNTC 100K B3950, conector XH2.54
MontajeReverso autoadhesivo para una placa compatible

Fuente y etapa de potencia

La fuente de 24 V debe alimentar los 300 W de la cama y mantener margen para motores, hotend, ventiladores, electrónica y cualquier otro consumo simultáneo. No basta con que una fuente entregue 24 V: también debe proporcionar la corriente total continua requerida sin trabajar al límite.

No conectes la cama directamente a una controladora solo porque ambas funcionen a 24 V. La salida, su MOSFET, fusible, terminales y pistas deben estar especificados para la carga. Cuando no exista esa confirmación, utiliza una etapa externa DC como el módulo MOSFET FYSETC de 30 A, instalada con refrigeración, conexiones y protecciones adecuadas. Su cifra nominal tampoco sustituye la comprobación térmica a 12,5 A.

Compatibilidad mecánica y eléctrica

Es adecuada para proyectos de impresora 3D con cama cercana a 300 mm cuando exista una superficie inferior plana de al menos 300 × 300 mm, alimentación de 24 V y una etapa de potencia preparada para 12,5 A. Antes de comprar, comprueba la medida real disponible, tornillos, rebajes, salida del cable y recorrido móvil.

No debe considerarse un recambio directo para cualquier impresora anunciada como 300 × 300 mm: el volumen imprimible no siempre coincide con la placa, y pueden variar tensión, potencia, geometría, conectores y control electrónico.

Montaje

  1. Mide la cara inferior de la placa y presenta el calentador antes de retirar el protector.
  2. Comprueba en frío una resistencia próxima a 1,92 Ω, teniendo en cuenta la precisión del multímetro y las puntas.
  3. Desengrasa y seca una placa de aluminio plana.
  4. Pega progresivamente desde un borde, sin burbujas, pliegues ni tensión sobre la silicona.
  5. No cortes, perfores, arrugues ni intentes recolocar el calentador.
  6. Instala alivio de tensión para que el movimiento de la cama no recaiga sobre la unión eléctrica.
  7. Añade aislamiento inferior compatible con la temperatura sin ocultar conexiones que deban inspeccionarse.

Protector del reverso autoadhesivo de un calentador flexible de silicona

Configuración del termistor

El sensor es un NTC 100K B3950 genérico. Después de configurarlo, compara la lectura en frío con la temperatura ambiente y verifica el calentamiento con un instrumento independiente antes de confiar en el control.

Marlin

En una electrónica con el pull-up habitual de 4,7 kΩ, la opción utilizada normalmente para esta curva es:

#define TEMP_SENSOR_BED 11

Mantén activa THERMAL_PROTECTION_BED. Si utilizas PID de cama y la etapa de potencia admite ese tipo de conmutación, puede ajustarse a la temperatura de trabajo; por ejemplo, M303 E-1 C8 S60 realiza ocho ciclos a 60 °C. No ejecutes el autotune hasta haber comprobado sensor, polaridad, potencia y protecciones.

Klipper

Dentro de [heater_bed] utiliza sensor_type: Generic 3950. Los valores de sensor_pin y heater_pin dependen de la placa y no deben copiarse de otra máquina. Con el conjunto ya verificado puede ejecutarse PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 y después SAVE_CONFIG.

RepRapFirmware

La curva puede definirse con una instrucción M308 basada en T100000 B3950; la documentación muestra como ejemplo M308 S0 P"bed_temp" Y"thermistor" T100000 B3950 A"Bed". Sustituye el número de sensor y el puerto por los correspondientes a tu placa y revisión.

Protecciones y puesta en marcha

  • Fusible dedicado en la rama de alimentación de la cama.
  • Cables, terminales y conectores con sección y corriente suficientes.
  • Fusible térmico no rearmable en contacto con la placa y capaz de cortar el calentador.
  • Protección contra fuga térmica activa y comprobada en el firmware.
  • Primer calentamiento escalonado y supervisado, comprobando fuente, fusible, MOSFET, conexiones y uniformidad de la placa.

La protección del firmware no sustituye el fusible térmico. La temperatura máxima del conjunto depende también de la placa, adhesivo, aislamiento, sensor, cableado y superficie de impresión; no debe deducirse únicamente del material de la resistencia.

Es para ti si

  • Construyes una cama de aproximadamente 300 mm con alimentación de 24 V.
  • Puedes dimensionar correctamente un circuito de 12,5 A.
  • Necesitas un calentador adhesivo con termistor B3950 integrado.

No es para ti si

  • Tu placa, fuente o cableado no admite la potencia total.
  • La cara inferior útil mide menos de 300 × 300 mm o tiene obstáculos.
  • Buscas una cama completa lista para imprimir: no incluye placa de aluminio ni superficie de impresión.

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