Menu
Tu Carro

BIGTREETECH Manta M8P V1.1 — placa STM32G0B1 con 8 drivers para Klipper y Marlin

Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Pocas Unidades en Stock -22 %
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
BIGTREETECH Manta M8P V1.1 — placa STM32G0B1 con 8 drivers para Klipper y Marlin
89.99€
69.99€
Sin Iva: 57.84€
  • Stock: 3
  • Modelo: Manta-8MP

Modelo:

Manta M4P

Manta M4P

Manta M8P

Manta M8P

Manta M8P V2

Manta M8P V2

Envío gratis a España Peninsular, económico a otros destinos.

Paga en tres plazos sin intereses con PayPal. 0% TAE.

Envío rápido desde España
Entrega desde 24 h y envío gratuito disponibles para España peninsular.
Stock real
Enviamos rápidamente desde España, con factura e IVA desglosado.
Pago seguro y flexible
Tarjeta, PayPal y transferencia bancaria.
Soporte técnico experto
Más de 10 años ayudándote con componentes y compatibilidades.

La BIGTREETECH Manta M8P V1.1 es una placa de control de 32 bits para impresoras 3D avanzadas, máquinas CoreXY y proyectos que necesitan varios motores independientes. Combina un STM32G0B1VET6 Cortex-M0+ a 64 MHz, ocho zócalos para drivers reemplazables y un conector BTB para instalar directamente un módulo Linux compatible y ejecutar Klipper en un conjunto compacto.

Su arquitectura permite alimentar los drivers desde la línea habitual de la placa o desde una entrada HV separada, además de integrar CAN, cuatro salidas de calefactor, una salida de cama y numerosas conexiones para ventiladores, sensores y expansiones.

Revisión exacta: esta referencia es la Manta M8P V1.1. No utilices firmware, pinout ni posiciones de jumper de la Manta M8P V1.0 o de la Manta M8P V2.0, ya que existen diferencias de hardware y asignación de pines.

Pinout de la placa BIGTREETECH Manta M8P V1.1

Características principales

ElementoEspecificación
MicrocontroladorSTM32G0B1VET6, ARM Cortex-M0+, 64 MHz
Drivers8 zócalos reemplazables; STEP/DIR y, según el módulo, UART o SPI
Motores8 canales independientes y 9 conectores físicos; Motor3A y Motor3B están en paralelo
Alimentación de placa12 o 24 V CC
Alimentación de cama12 o 24 V CC, entrada independiente
Alimentación de driversVBB o entrada HV separada de hasta 56 V; siempre limitada por el driver instalado
Calefacción1 salida de cama y 4 salidas HE0-HE3
Temperatura5 entradas NTC de 100 kΩ; TH0-TH3 seleccionables también para PT1000
Ventiladores5 salidas PWM de 2 pines, 2 de 4 pines, Pi-FAN y 2 salidas permanentes de 24 V
Comunicaciones y expansiónUSB-C, CAN, SPI, I2C, RGB, TFT, EXP1/EXP2, sonda, servo, PS-ON y GPIO
Dimensiones170 × 102,7 mm

Plano de dimensiones de la BIGTREETECH Manta M8P V1.1

Ocho drivers y nueve conectores de motor

La Manta M8P dispone de ocho canales de driver independientes. Motor3 ofrece dos conectores físicos, 3A y 3B, conectados en paralelo al mismo driver. Esto permite mover conjuntamente dos motores, pero no proporciona corriente, movimiento ni nivelación independientes. Una máquina con cuatro motores Z controlados por separado debe asignar un canal distinto a cada uno.

La placa admite drivers en modo STEP/DIR y módulos compatibles con UART o SPI. Entre los ejemplos documentados se encuentran TMC2209, TMC2208, TMC2130, TMC5160, A4988, DRV8825, LV8729 y ST820. La compatibilidad efectiva depende del formato, pinout, modo, corriente, refrigeración y tensión del módulo concreto. DIAG para homing sin sensor también requiere driver, jumpers, firmware y mecánica compatibles.

Diferencias importantes de la revisión V1.1

Frente a V1.0, BIGTREETECH revisó los circuitos relacionados con Motor6, Motor7, Motor8, SPI, tarjeta MCU, RGB, FAN4, CAN y Pi-FAN. V1.1 incorpora conectores CAN de dos pines, selección entre UART-a-USB y USB OTG, control Pi-FAN mediante GPIO26 y protección eFuse en las salidas de 5 y 12 V. Esta última protección no debe interpretarse como una protección universal de todas las entradas y salidas.

Funciones revisadas en la BIGTREETECH Manta M8P V1.1 y selector USB

VBB y HV: la tensión máxima la determina el driver

Cada zócalo puede tomar alimentación de VBB o de la entrada independiente HV. BIGTREETECH publica hasta 56 V para esta entrada, pero la cifra describe la capacidad de la placa: el límite real de cada canal lo determina el driver instalado. Un módulo limitado a 36 V, como el BIGTREETECH TMC2240, debe trabajar por debajo de ese valor aunque la Manta admita más.

Selección de alimentación VBB o HV para los drivers de la Manta M8P V1.1

Antes de alimentar: comprueba la posición de cada jumper, tensión y polaridad de VBB/HV, el límite de cada driver y su refrigeración. Nunca insertes o retires drivers, motores, módulos Linux o jumpers con la placa alimentada, tampoco si recibe energía por USB.

Calefactores, cama y sensores de temperatura

Incluye una salida para cama y cuatro salidas de calefactor. El fabricante publica 10 A para la cama, con 12 A de pico, y 5,5 A para cada salida de calefactor, con 6 A de pico. También indica menos de 12 A para el conjunto de calefactores de cartucho, drivers y ventiladores, con la cama declarada por separado. Fuente, fusibles, cableado, conectores y punteras deben dimensionarse para la carga real; una cama de gran potencia puede requerir un módulo externo adecuado.

TB y TH0-TH3 aceptan termistores NTC de 100 kΩ. TH0-TH3 pueden adaptarse a PT1000 mediante jumper: se añade una resistencia de 4,12 kΩ en paralelo al pull-up de 4,7 kΩ para obtener aproximadamente 2,2 kΩ. BIGTREETECH advierte que esta lectura directa será menos precisa que una interfaz dedicada MAX31865. El jumper eléctrico no sustituye la selección del sensor correcto en firmware.

Jumpers de las entradas TH0 a TH3 para termistores NTC o sensores PT1000

Ventiladores y conexiones auxiliares

En la revisión V1.1, FAN0-FAN4 son salidas PWM de dos pines y FAN5-FAN6 son conectores de cuatro pines. Las salidas CNC permiten seleccionar 5, 12 o 24 V mediante jumper. También dispone de dos salidas permanentes de 24 V y de Pi-FAN, controlable desde GPIO26 del módulo Linux. Comprueba siempre la tensión nominal del ventilador antes de conectarlo.

La placa ofrece conexiones para BLTouch o sonda compatible, servo, sensores de filamento, sonda inductiva NPN/PNP con tensión seleccionable, RGB, I2C, SPI para acelerómetro, PS-ON, TFT y EXP1/EXP2. CAN permite conectar toolboards compatibles cuando bus, terminación, cableado y firmware están correctamente configurados.

Klipper con un módulo Linux instalado

El conector BTB se documentó originalmente para Raspberry Pi CM4 y BIGTREETECH CB1 V2.2. La documentación actual del fabricante también contempla CM5 y CB2 dentro de la familia Manta M8P V1, pero no debe suponerse compatibilidad completa solo por compartir formato: hay que comprobar revisión, imagen del sistema, eMMC o microSD, refrigeración y funcionamiento de cada interfaz.

El módulo se adquiere por separado y aporta el sistema Linux para ejecutar Klipper, Moonraker, Mainsail o Fluidd. Los tres USB host, Ethernet, HDMI, DSI, CSI y parte del GPIO dependen de ese módulo; no son funciones autónomas del STM32.

Orientación de un Raspberry Pi Compute Module 4 sobre una placa Manta M8P

Orientación de un BIGTREETECH CB1 sobre una placa Manta M8P

Configuración con Klipper

Klipper mantiene una configuración específica llamada generic-bigtreetech-manta-m8p-v1.1.cfg. Es un mapa de pines y punto de partida, no un perfil terminado: corrientes, termistores, PID, límites, recorridos, cinemática, sondas y calentadores deben adaptarse a la impresora real.

La compilación oficial para la MCU parte de:

Micro-controller Architecture: STMicroelectronics STM32
Processor model: STM32G0B1
Bootloader offset: 8 KiB
Clock Reference: 8 MHz crystal
Communication interface: USB on PA11/PA12

También puede seleccionarse CAN en PD12/PD13 cuando la instalación está preparada para ello. Para actualizar por microSD, utiliza FAT32 y copia el binario como firmware.bin; una actualización correcta suele renombrarlo a FIRMWARE.CUR. Después debe emplearse la identidad real de la placa, no una ruta de ejemplo.

Configuración con Marlin

Marlin actual incluye una definición específica para esta revisión:

#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_MANTA_M8P_V1_1
default_envs = STM32G0B1VE_btt

Seleccionar la placa no configura automáticamente la impresora. Antes de compilar hay que definir drivers, corrientes, micropasos, sensores, protecciones térmicas, calentadores, ventiladores, sonda, finales de carrera, pantalla y geometría. No debe compilarse como Manta M8P V1.0 ni V2.0.

Compatibilidad con impresoras 3D

Por sus ocho canales y periféricos resulta adecuada para Voron 2.4, y el repositorio oficial incluye incluso un soporte mecánico específico. También puede integrarse en Voron Trident, VzBot y otras CoreXY, así como en máquinas Cartesian, Delta, Kossel o Ultimaker. Estas referencias describen posibilidades de integración, no una sustitución plug-and-play.

En todos los casos hay que comprobar espacio, fijaciones, revisión de la máquina, motores, drivers, pantalla, sensores, calentadores, alimentación, cableado y configuración. No es un recambio directo para placas propietarias de Ender, Prusa o Bambu Lab.

Es para ti si

  • Necesitas hasta ocho drivers independientes y numerosos periféricos.
  • Quieres montar Klipper con CM4 o CB1 directamente sobre la controladora.
  • Necesitas CAN o una alimentación separada para determinados drivers.
  • Vas a comprobar cuidadosamente jumpers, cableado y configuración.

No es para ti si

  • Buscas una sustitución directa sin compilar ni adaptar firmware.
  • No necesitas tantos motores, calefactores o conexiones auxiliares.
  • Quieres utilizar drivers a tensión elevada sin verificar sus límites individuales.
  • Esperas que el módulo Linux, los drivers o sus disipadores estén integrados en la placa.

Puesta en marcha recomendada

  1. Comprueba visualmente que la serigrafía indique Manta M8P V1.1.
  2. Con todas las fuentes desconectadas, configura modo y tensión de cada driver.
  3. Revisa continuidad, polaridad, fusibles, tierra, sección de cable y apriete de terminales.
  4. Arranca primero la lógica y comprueba MCU, finales y sensores.
  5. Prueba los motores con corriente conservadora y los ventiladores con su tensión correcta.
  6. Activa cada calentador por separado y bajo supervisión, con protección frente a fuga térmica habilitada.

Los drivers y el módulo Linux son componentes independientes. Puedes completar el sistema con un CB1 V2.2, drivers como el TMC2240 o comparar esta revisión con la Manta M8P V2.0, comprobando los requisitos de cada montaje.

Documentación técnica: repositorio oficial BIGTREETECH Manta M8P, configuración oficial de Klipper para M8P V1.1 y soporte actual de Marlin.

Escribe opinión

Nota: ¡No se permite HTML!
Malo Bueno
Captcha