- Stock: 19
- Modelo: MK3-220x220-12v-C
Modelo:
MK2B 12V / 24V
MK3 12V / 24V
MK3 220x220 12V / 24V
MK3 220x220 12V + Cables
MK3 220x280 12V
MK3 235x235 24V
MK3 235x235 24V + Cables
MK3 329x329 24V
MK3 400x400 24V
MK3 500x500 24V
Cama caliente MK3 ALU de 220 × 220 mm preparada para funcionar a 12 V y aproximadamente 96 W. Incorpora un mazo de unos 90 cm, conexión de potencia y termistor instalado, evitando tener que soldar directamente el cableado principal a la placa.
El núcleo de aluminio de 3 mm aporta rigidez y reparte el calor, mientras los cuatro orificios avellanados permiten dejar las cabezas de los tornillos enrasadas.
Datos principales
| Dimensiones | 220 × 220 × 3 mm |
|---|---|
| Alimentación | 12 V DC |
| Potencia declarada | Aproximadamente 96 W |
| Valores derivados | Aproximadamente 8 A y 1,5 Ω nominales |
| Cableado | Mazo de aproximadamente 90 cm con conectores |
| Sensor | Termistor instalado; curva y pinout deben verificarse |
| Fijación | Cuatro orificios avellanados |
| Temperatura máxima declarada | 180 °C; no equivale a una consigna recomendada |
Comprobaciones del mazo
Los conductores de potencia y sensor terminan en conectores separados. Antes de conectarlos a la electrónica, traza cada conductor con continuidad y verifica polaridad, pinout y tipo de conector; no repinees basándote únicamente en el color o en que dos carcasas encajen.
La cama debería presentar un valor próximo a 1,5 Ω en frío, teniendo en cuenta la resistencia de las puntas. El termistor debe mostrar una lectura ambiente coherente y variar suavemente al calentarlo con la mano. La fotografía no identifica su curva, por lo que no debe configurarse automáticamente como Beta 3950 sin confirmación o medición.
Fuente, control y seguridad
La cama consume aproximadamente 8 A. La fuente debe alimentar además placa, motores, hotend y ventiladores con margen. La salida de cama debe soportar 8 A continuos en MOSFET, pistas, bornes y refrigeración; si no está documentada, puede usarse el módulo MOSFET externo de 12/24 V correctamente dimensionado.
- Desconecta la alimentación antes de insertar o retirar los conectores.
- Añade alivio de tensión para que el movimiento no cargue los contactos ni la zona del sensor.
- Comprueba temperatura de cables, conector, MOSFET y soldaduras durante los primeros ciclos.
- Mantén activadas las protecciones térmicas; un fallo de MOSFET puede dejar la cama permanentemente alimentada.
Firmware
Primero identifica el termistor. Si se confirma un NTC 100K B3950, pueden utilizarse Marlin tipo 11 con pull-up de 4,7 kΩ, Klipper Generic 3950 o la definición NTC/Beta equivalente en RepRapFirmware. No basta con saber que es «100K».
Con el conjunto definitivo puede repetirse el PID mediante M303 E-1 C8 S60 en Marlin, PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 en Klipper o M303 H0 S60 para una cama configurada como calentador 0 en RepRapFirmware. Realiza la prueba vigilada.
Superficie y compatibilidad
La cara superior de aluminio puede recibir cristal o un sistema magnético, pero cada capa añade masa e inercia térmica. La lámina PEI lisa y texturizada de 220 × 220 mm requiere una base magnética compatible; después hay que recalibrar Z-offset, primera capa y PID.
Compatible de forma condicionada con RepRap, Prusa i3 derivadas, P3Steel, 3DSteel, Anet A8 y conversiones que acepten 220 × 220 mm, cuatro fijaciones, 12 V, unos 8 A y la salida del mazo. No es un repuesto directo para Ender-3 u otras máquinas de plataforma física 235 × 235 mm sin adaptar mecánica y eléctricamente.
Para una instalación personalizada a 12 o 24 V sin mazo ni sensor, consulta la cama MK3 ALU 220 × 220 mm dual.