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BIGTREETECH Manta M8P V2.0 — placa STM32H723 con 8 drivers para Klipper y Marlin

Manta M8P V2 Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
Manta M8P V2 Placa de impresora 3D de 32 bits - Marlin y Klipper
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BIGTREETECH Manta M8P V2.0 — placa STM32H723 con 8 drivers para Klipper y Marlin
75.99€
Sin Iva: 62.80€
  • Stock: 3
  • Modelo: Manta-8MP-V2

Modelo:

Manta M4P

Manta M4P

Manta M8P

Manta M8P

Manta M8P V2

Manta M8P V2

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La BIGTREETECH Manta M8P V2.0 es una placa de control de 32 bits para impresoras 3D avanzadas, máquinas CoreXY y proyectos con varios motores independientes. Combina un STM32H723ZET6 Cortex-M7 a 550 MHz, ocho zócalos para drivers reemplazables y un conector BTB que permite instalar directamente un módulo Linux compatible para ejecutar Klipper en un conjunto compacto.

Su principal ventaja no es solo la cantidad de conexiones: permite elegir la alimentación de cada driver entre la línea habitual VBB y una entrada HV separada, incorpora CAN, ofrece cuatro salidas de calefactor además de la cama y dispone de ventiladores, sensores y expansiones suficientes para configuraciones exigentes.

Revisión exacta: esta referencia es la Manta M8P V2.0 con STM32H723. No utilices firmware, pinout ni configuraciones de Manta M8P V1.0 o V1.1, que emplean otro microcontrolador y una asignación de pines diferente.

Pinout oficial de la placa BIGTREETECH Manta M8P V2.0

Características principales

ElementoEspecificación
MicrocontroladorSTM32H723ZET6, ARM Cortex-M7, 550 MHz
Drivers8 zócalos reemplazables; STEP/DIR y, según el módulo, UART o SPI
Motores8 canales independientes y 9 conectores físicos; las dos salidas de Motor3 están en paralelo
Alimentación de placa12 o 24 V DC
Alimentación de cama12 o 24 V DC, entrada independiente
Alimentación de driversVBB o entrada HV separada; HV publicada por el fabricante para 24-60 V
Calefacción1 salida de cama y 4 salidas HE0-HE3
Temperatura5 entradas NTC de 100 kΩ; TH0-TH3 configurables también para PT1000
Ventiladores5 salidas PWM de 2 pines, 2 de 4 pines, Pi-FAN y salida permanente
Comunicaciones y expansiónUSB-C, CAN, SPI, I2C, RGB, TFT, EXP por FPC, sonda, servo, PS-ON y GPIO
Dimensiones170 × 102,7 mm

Plano de dimensiones de la BIGTREETECH Manta M8P V2.0

Ocho drivers y nueve conectores de motor

La placa dispone de ocho canales de driver independientes. Motor3 ofrece dos conectores físicos, 3A y 3B, conectados en paralelo al mismo controlador; resultan útiles para dos motores que deban moverse siempre juntos, pero no permiten control, corriente ni nivelación independientes. Si una máquina necesita cuatro motores Z regulados por separado, cada uno debe ocupar su propio canal.

Admite módulos habituales como TMC2209, TMC2208, TMC2130, TMC5160, A4988, DRV8825, LV8729 o ST820, siempre que coincidan formato, pinout, modo de comunicación y tensión. Los jumpers situados bajo cada zócalo configuran STEP/DIR, UART, SPI y DIAG; deben ajustarse específicamente para el driver instalado.

VBB y HV: capacidad de la placa frente al límite del driver

Cada zócalo puede tomar alimentación de VBB o de la entrada independiente HV. BIGTREETECH publica un intervalo de 24 a 60 V para HV, pero esta cifra describe la entrada de la placa: el límite real de cada canal lo determina el driver instalado. Un módulo limitado a 36 V, como el BIGTREETECH TMC2240, no puede recibir una tensión superior aunque la Manta admita más.

Selección de entrada HV para los drivers de la Manta M8P V2.0

Selección de alimentación VBB para los drivers de la Manta M8P V2.0

Antes de alimentar: comprueba posición de cada jumper, tensión y polaridad de VBB/HV, límite absoluto de todos los drivers y refrigeración. No insertes ni 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 10,5 A de pico, y 5,5 A para la salida de calefactor, con 6 A de pico. También especifica menos de 12 A para el conjunto formado por calefactores, drivers y ventiladores, con la cama declarada por separado. Fuente, fusibles, cableado, conectores y punteras deben dimensionarse para la carga real; las camas de gran potencia pueden requerir un módulo externo apropiado.

TB y TH0-TH3 aceptan NTC de 100 kΩ. En TH0-TH3 puede añadirse mediante jumper una resistencia de 4,12 kΩ en paralelo para obtener un pull-up aproximado de 2,2 kΩ y conectar un PT1000 directamente. BIGTREETECH advierte que esta lectura 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 termistor NTC o sensor PT1000

Ventiladores y conexiones auxiliares

FAN0-FAN4 son salidas PWM de dos pines y FAN5-FAN6 son conectores de cuatro pines con señal de tacómetro. FAN0-FAN6 permiten seleccionar 5, 12 o 24 V mediante jumper. Completa el conjunto una salida para el ventilador del módulo Linux y otra salida permanente. Antes de conectar cualquier ventilador hay que comprobar su tensión nominal y el jumper correspondiente.

La placa incorpora conexiones para BLTouch o sonda compatible, servo, sensor de filamento, sonda inductiva NPN/PNP, RGB, I2C, SPI para acelerómetro, PS-ON, detección de 5 V y pantalla. Su interfaz CAN integra transceptor y terminación de 120 Ω seleccionable, lo que permite construir una red CAN con toolboards compatibles y configuración adecuada.

Klipper integrado con CM4 o CB1

El conector BTB admite explícitamente Raspberry Pi CM4 y BIGTREETECH CB1 V2.2. Estos módulos se adquieren por separado y aportan el sistema Linux que ejecuta Klipper, Moonraker, Mainsail o Fluidd. Los tres USB host, Ethernet, HDMI, DSI, CSI y parte del GPIO dependen del módulo instalado: no son recursos autónomos del STM32.

No debe suponerse compatibilidad completa solo porque otro módulo utilice el formato CM4. Hay que verificar alimentación, asignación de señales, sistema operativo y funcionamiento de cada periférico. CM4 y CB1 también necesitan refrigeración y espacio alrededor del disipador.

Configuración con Klipper

BIGTREETECH proporciona el archivo generic-bigtreetech-manta-m8p-V2_0.cfg como mapa de pines y punto de partida. Sus dimensiones, cinemática, corrientes, termistores y PID son ejemplos: deben sustituirse por los valores reales de la impresora.

Para compilar el firmware de la MCU mediante USB, la configuración oficial parte de:

Micro-controller Architecture: STMicroelectronics STM32
Processor model: STM32H723
Bootloader offset: 128 KiB
Clock Reference: 25 MHz crystal
Communication interface: USB on PA11/PA12

La configuración oficial también contempla CAN en PD0/PD1 o serie USART1 en PA10/PA9. Para actualizar por microSD se copia el binario como firmware.bin; una actualización correcta lo renombra a FIRMWARE.CUR. Después se obtiene la ruta real de la placa en /dev/serial/by-id/ y se sustituye el identificador de ejemplo.

Configuración con Marlin

Marlin actual dispone de una definición específica para esta revisión:

#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_MANTA_M8P_V2_0

Después deben configurarse drivers, corrientes, sensores, protecciones térmicas, calentadores, ventiladores, sonda, finales de carrera y geometría de la máquina antes de compilar. En el soporte actual de Marlin, la pantalla cableada contemplada directamente para este pinout es la BIGTREETECH Mini12864 V2.0 mediante cable FPC; otras pantallas requieren comprobar su interfaz y soporte.

Compatibilidad con impresoras 3D

Por sus ocho canales y periféricos, es una base adecuada para Voron 2.4 y Voron Trident, además de otras CoreXY y máquinas multieje. También puede configurarse para cinemáticas cartesianas, Delta o Kossel. La compatibilidad no es plug-and-play: exige adaptar soporte, caja, cableado, drivers, pantalla, sensores, alimentación y firmware a la revisión concreta de la máquina.

En proyectos como VzBot u otras impresoras personalizadas puede resultar funcional si el diseño admite sus dimensiones y se crea una configuración completa. No es un recambio directo para placas propietarias de Ender, Prusa o Bambu Lab.

Es para ti si

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

No es para ti si

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

Puesta en marcha recomendada

  1. Verifica visualmente que la serigrafía indique Manta M8P V2.0.
  2. Con la alimentación desconectada, configura comunicación y tensión de cada driver.
  3. Comprueba continuidad, polaridad, fusibles, puesta a tierra y apriete de terminales.
  4. Arranca primero la lógica y confirma MCU, finales de carrera y sensores.
  5. Prueba motores a baja corriente y ventiladores con la tensión correcta.
  6. Activa los calentadores 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, un TMC2240, un adaptador USB-CAN o una pantalla inalámbrica para Klipper, comprobando siempre los requisitos de cada montaje.

Documentación técnica: repositorio oficial BIGTREETECH Manta M8P, soporte actual de Marlin y documentación oficial de Klipper.

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