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MKS 3MOS V1.0 - módulo de expansión de 3 ventiladores para zócalo de driver

MKS 3MOS V1.0 - módulo de expansión de 3 ventiladores para zócalo de driver
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2.70€
Sin Iva: 2.23€
  • Stock: 31
  • Modelo: 3MOS-MKS
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El MKS 3MOS V1.0 permite convertir un zócalo libre de driver de motor paso a paso en tres salidas independientes para ventiladores. El módulo reutiliza las señales ENABLE, STEP y DIR del zócalo para controlar FAN1, FAN2 y FAN3, respectivamente, por lo que resulta especialmente útil en placas con más ejes de los que necesita la impresora.

No es un multiplicador de una sola salida: cada conector dispone de su propio MOSFET y puede controlarse por separado desde el firmware. A cambio, el zócalo ocupado deja de estar disponible para un motor y la instalación requiere comprobar el pinout de la placa, la orientación y la tensión del bus.

MKS 3MOS V1.0 visto por ambas caras con tres conectores de ventilador y formato de driver enchufable

Características principales

CaracterísticaEspecificación
RevisiónMKS 3MOS V1.0
Función3 salidas MOSFET independientes para ventiladores
MontajeZócalo libre de driver STEP/DIR con formato y pinout compatibles
Alimentación de las salidas12-24 V CC, tomada del pin VMOT del zócalo
CorrienteMenos de 1 A en cada salida; comprobar también el consumo combinado admisible por la placa
SeñalesFAN1 = ENABLE, FAN2 = STEP, FAN3 = DIR
Conectores de carga3 conectores polarizados de 2 pines
Dimensiones de PCB20,32 × 15,24 mm
Contenido1 módulo MKS 3MOS; placa, ventiladores y cableado no incluidos

Cómo funciona

El positivo de los tres conectores procede directamente de VMOT, mientras que el módulo conmuta individualmente el negativo de cada ventilador. Esto significa que la tensión de salida no se selecciona en el 3MOS: será la misma que tenga el bus de motores de la placa. Si VMOT trabaja a 24 V, los tres ventiladores deben admitir 24 V; un ventilador de 12 V necesitaría una conversión de tensión adecuada.

La cifra de corriente debe aplicarse con prudencia: no se debe alcanzar 1 A en ninguna salida y la suma de los tres consumos también debe quedar dentro de lo que puedan transportar el zócalo, las pistas y la alimentación VMOT de la placa. Este módulo está pensado para ventiladores de baja tensión y baja corriente; no debe utilizarse como controlador de cama caliente, cartucho calefactor, motor, solenoide u otra carga de potencia.

Polaridad de FAN1 FAN2 y FAN3 en el módulo MKS 3MOS V1.0

Compatibilidad con placas

Es compatible con una placa cuando dispone de un zócalo de driver enchufable sin utilizar y coinciden la posición de VMOT, GND, ENABLE, STEP y DIR. También deben ser compatibles la tensión del bus, los niveles lógicos y la asignación de pines del firmware. El parecido físico con un A4988 o TMC enchufable no basta para garantizar el montaje.

La familia MKS 3MOS se documenta para placas MKS Robin con zócalos adecuados, MKS Gen-L/Gen-I, MKS SGen-L, MKS Monster8 y MKS TinyBee, pero existen varias revisiones: comprueba siempre el esquema de la placa concreta y elige un eje que no necesite motor. No es una ampliación directa para placas con todos los drivers integrados o sin un zócalo STEP/DIR compatible.

Configuración en Marlin

La correspondencia física es fija: la salida FAN1 utiliza ENABLE, FAN2 utiliza STEP y FAN3 utiliza DIR del zócalo elegido. Para un montaje en E1, el patrón difundido por MKS es:

#define FAN1_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FAN2_PIN E1_STEP_PIN
#define FAN3_PIN E1_DIR_PIN

Este bloque es un ejemplo, no una configuración universal. Revisa el archivo de pines de tu placa y la numeración de ventiladores que ya utiliza tu versión de Marlin: en algunas configuraciones habrá que comenzar en FAN2, FAN3 o índices superiores para no sobrescribir una salida existente.

Una vez asignados, los ventiladores se controlan con M106 Pn S0 a M106 Pn S255, donde n es el índice real del ventilador. Para apagar una salida concreta conviene indicar su índice con M106 Pn S0; M107 suele actuar sobre el ventilador predeterminado.

Configuración en Klipper

En Klipper se crea una sección [fan_generic] por salida y se utiliza el pin MCU que corresponda a ENABLE, STEP o DIR en el zócalo elegido:

[fan_generic fan_aux_1]
pin: <pin_MCU_de_ENABLE>

[fan_generic fan_aux_2]
pin: <pin_MCU_de_STEP>

[fan_generic fan_aux_3]
pin: <pin_MCU_de_DIR>

Los nombres E1_ENABLE_PIN, E1_STEP_PIN y E1_DIR_PIN pertenecen al entorno de Marlin y no deben copiarse literalmente en Klipper. Obtén los pines reales del esquema o del archivo oficial de configuración de tu placa. Prueba un canal cada vez antes de conectar todos los ventiladores.

Instalación segura

  1. Apaga por completo la impresora y desconecta también el USB.
  2. Localiza VMOT y GND en el zócalo y en el módulo. No decidas la orientación por la posición de los conectores.
  3. Comprueba que el zócalo no se utilizará para un motor y que sus señales pueden reasignarse.
  4. Verifica que la tensión VMOT coincide con la de todos los ventiladores.
  5. Inserta el módulo sin desplazar una fila y conecta cada carga respetando las marcas + y -.
  6. Configura y prueba cada canal por separado, vigilando el arranque del ventilador y la temperatura del conjunto.

Para preparar o prolongar el cableado puede utilizarse el cable bipolar para ventilador con conector XH2.54, comprobando antes de conectarlo que la polaridad y el orden de sus hilos coinciden con la serigrafía del módulo.

Es para ti si...

  • Tu placa tiene un zócalo de driver libre y necesitas tres ventiladores controlables de forma independiente.
  • Puedes comprobar el pinout de la revisión concreta y modificar Marlin o Klipper.
  • Los ventiladores trabajan a la misma tensión que VMOT y consumen claramente menos de 1 A por salida.

No es para ti si...

  • Todos los zócalos de driver están ocupados o los controladores están integrados en la placa.
  • Necesitas alimentar ventiladores con una tensión diferente a la del bus de motores sin añadir un convertidor.
  • Buscas controlar calentadores, motores, solenoides o cargas cercanas o superiores a 1 A.
  • No puedes verificar orientación, pinout y asignación de firmware antes del encendido.

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Etiquetas: placas, electrónica, mks