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- Modelo: Rapido-UHF-ACE-PT1000
Modelo:
Rapido 2F - HF - azul
Rapido 2F - UHF - negro
Rapido ACE - UHF - 104NT-4
Rapido ACE - UHF - PT1000
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El Trianglelab Rapido ACE UHF es un hotend de 24 V para impresión 3D de alta velocidad que combina una zona de fusión extendida, calefactor cerámico reemplazable y sensor PT1000 integrado. Esta referencia corresponde específicamente a la versión UHF con PT1000; no debe confundirse con las variantes HF ni con las equipadas con sensores 104NT-4 o K500.
Su elevada potencia y su geometría UHF permiten trabajar con caudales volumétricos altos, pero requieren un cabezal compatible, refrigeración correcta, una salida de calentador con margen suficiente y una configuración de firmware adaptada a la placa.

Características principales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fabricante y modelo | Trianglelab Rapido ACE UHF |
| Filamento | 1,75 mm |
| Alimentación | 24 V DC |
| Potencia nominal | 88,6 W |
| Resistencia del calefactor | 6,5 ±0,5 Ω a 25 °C |
| Corriente nominal calculada | Aproximadamente 3,7 A a 24 V |
| Sensor | PT1000 interno y embebido |
| Calefactor | Elemento cerámico reemplazable |
| Configuración | UHF, zona de fusión extendida |
| Altura total | 79,8 mm según el plano del fabricante |
| Caudal de referencia | Hasta 65 mm³/s en el ensayo del fabricante con PETG a 265 °C y boquilla de 1,2 mm |
Diseño térmico y materiales
El conjunto utiliza un heatbreak de aleación de cobre, bloque calefactor de aleación de cobre niquelada, adaptador y disipador de aluminio y una brida dividida de acero inoxidable de resorte. La brida reduce la transmisión de calor desde el bloque y ayuda a proteger el conducto capilar durante el montaje.
El disipador está aislado en dos etapas y su zona cónica busca mantener la parte fría del heatbreak en contacto con la región más refrigerada. Este diseño ayuda a reducir el avance del calor hacia el filamento antes de la zona de fusión, siempre que el ventilador y el conducto proporcionen un flujo de aire adecuado.

Caudal UHF: cómo interpretar los 65 mm³/s
Trianglelab publica un caudal práctico máximo de 65 mm³/s con PETG a 265 °C y boquilla de 1,2 mm. Es un resultado obtenido bajo unas condiciones concretas, no una velocidad garantizada para cualquier impresora.
El límite real cambia con el polímero, temperatura, boquilla, ancho y altura de línea, extrusor, refrigeración y precisión del filamento. Conviene empezar con un límite volumétrico conservador, realizar una prueba progresiva y detener el incremento cuando aparezcan pérdida de brillo, subextrusión, mala unión entre capas o inestabilidad térmica.
El sistema acepta boquillas de geometría V6. Puedes consultar nuestra familia de boquillas V6 para filamento de 1,75 mm. Para priorizar transmisión térmica está disponible la boquilla Trianglelab V6 de latón CNC de 0,6 mm; para filamentos abrasivos puede utilizarse la boquilla V6 de acero A2 endurecido de 0,6 mm, teniendo en cuenta que el acero suele necesitar más temperatura o un caudal más conservador que el latón.
Compatibilidad de montaje
- Soportes Dragon o Rapido original: Trianglelab indica que puede utilizar esas posiciones mediante un espaciador de 3 mm. Hay que confirmar que el soporte concreto admite la altura UHF.
- Montaje V6: necesita el adaptador correspondiente; no dispone por sí solo de la ranura convencional de un V6.
- VORON 2.4, Trident y otras CoreXY: puede integrarse con un soporte específico para Rapido ACE UHF. El cabezal Stealthburner oficial para Rapido estándar no acredita compatibilidad directa con esta variante UHF.
- Ender 3, CR-10, Prusa y derivadas: la conversión es posible mediante un cabezal o adaptador adecuado, pero requiere revisar ventilación, sonda, posición de boquilla, cableado, tensión y firmware.
Antes de imprimir se deben comprobar el recorrido completo de los ejes, la distancia de la boquilla a la sonda, el conducto de refrigeración de pieza y el alivio de tensión de los cables. Compartir patrón de montaje no garantiza que la geometría completa del cabezal sea compatible.

Alimentación de 24 V y salida de calentador
Con 88,6 W nominales, el calentador consume aproximadamente 3,7 A a 24 V. La fuente, el MOSFET de la placa, el conector, el fusible y el cableado deben admitir esta corriente con margen. No basta con que la placa disponga de una salida etiquetada como hotend.
Configuración del PT1000
El PT1000 puede conectarse directamente a una entrada de temperatura compatible, pero el valor del resistor pull-up de esa entrada determina la tabla o configuración correcta. Revisa siempre el esquema de la placa; no elijas la configuración solo por el nombre del sensor.
Marlin
#define TEMP_SENSOR_0 1010para PT1000 con pull-up de 1 kΩ, una combinación que Marlin considera atípica.#define TEMP_SENSOR_0 1022para PT1000 con pull-up de 2,2 kΩ.#define TEMP_SENSOR_0 1047para PT1000 con pull-up de 4,7 kΩ.
Utiliza únicamente la opción que corresponda a la entrada física de tu controladora y vuelve a compilar y cargar Marlin cuando sea necesario.
Klipper
[extruder]
sensor_type: PT1000
sensor_pin: <pin de temperatura de la placa>
# pullup_resistor: 4700
Klipper utiliza 4700 Ω como valor predeterminado. Descomenta y cambia pullup_resistor si la documentación de la placa especifica otro valor.
RepRapFirmware
M308 S1 P"temp1" Y"pt1000"
El número de sensor, el pin y el resistor dependen de la controladora. Si es necesario declarar R, utiliza el valor real de la entrada; no copies un valor de otra placa.

Puesta en marcha segura
- Comprueba con la máquina fría que la temperatura indicada sea razonable y estable.
- Verifica tensión, polaridad donde corresponda, continuidad, aislamiento y fijación de los cables.
- Realiza un primer calentamiento moderado y supervisado antes de alcanzar temperaturas de impresión.
- Ejecuta la calibración PID o el procedimiento de control térmico recomendado por tu firmware.
- Mantén activas las protecciones frente a calentamiento anómalo y fuga térmica.
- Recalibra altura Z, posición de la sonda, retracción, presión/avance y caudal volumétrico.
La temperatura máxima soportada por un sensor PT1000 independiente no define la temperatura máxima segura del hotend completo. Utiliza límites conservadores acordes con todos los componentes del cabezal y con el material que vayas a imprimir.
Es para ti si
- Quieres aumentar el caudal de una impresora rápida de 24 V y puedes adaptar correctamente el cabezal.
- Prefieres un PT1000 con buena resolución a temperaturas elevadas y tu placa dispone de una entrada adecuada.
- Valoras un calefactor reemplazable y una zona de fusión UHF para boquillas grandes o líneas de alto caudal.
No es para ti si
- Necesitas una sustitución universal y directa de un V6 sin modificar soporte, altura ni firmware.
- Tu máquina trabaja exclusivamente a 12 V o su salida de calentador no admite la corriente necesaria.
- No puedes comprobar el pull-up de la entrada PT1000 ni realizar una puesta en marcha y calibración térmica seguras.