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Placa BIGTREETECH SKR V1.4 de 32 bits con LPC1768 para Marlin y Klipper

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27.85€
Sin Iva: 23.02€
  • Stock: 2
  • Modelo: SKR 1.4

Modelo:

SKR V 1.4 LPC1768 100 MHz

SKR V 1.4 LPC1768 100 MHz

SKR V 1.4 TURBO LPC1769 120 MHz

SKR V 1.4 TURBO LPC1769 120 MHz

SKR 2 STM32 180 MHz

SKR 2 STM32 180 MHz

SKR 3 STM32 480 MHz

SKR 3 STM32 480 MHz

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La BIGTREETECH SKR V1.4 es una placa de control de 32 bits para impresoras 3D y máquinas DIY basada en el microcontrolador NXP LPC1768. Reúne cinco zócalos para drivers reemplazables, seis conexiones de motor, salidas para cama, calentadores y ventiladores, lector microSD y numerosos puertos de expansión.

Está especialmente indicada para renovar electrónicas de 8 bits o construir una máquina personalizada con Marlin o Klipper. No es una sustitución universal: antes de instalarla deben comprobarse alimentación, pinout, drivers, sensores, pantalla, espacio de montaje, cableado y configuración de firmware.

Placa BIGTREETECH SKR V1.4 con microcontrolador LPC1768 y cinco zócalos para drivers

SKR V1.4 o SKR V1.4 Turbo

Las dos versiones comparten PCB, conectores, pinout y dimensiones. La diferencia principal está en el microcontrolador: esta SKR V1.4 utiliza un LPC1768 de hasta 100 MHz, mientras que la BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo incorpora un LPC1769 de hasta 120 MHz. Elige expresamente la definición de placa y el microcontrolador correspondientes al compilar el firmware.

CaracterísticaSKR V1.4SKR V1.4 Turbo
MicrocontroladorNXP LPC1768FBD100NXP LPC1769FBD100
ArquitecturaArm Cortex-M3 de 32 bitsArm Cortex-M3 de 32 bits
Frecuencia máxima100 MHz120 MHz
Definición MarlinBOARD_BTT_SKR_V1_4BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
PCB, pinout y montajeComunes a ambas versiones

Características técnicas

CaracterísticaValor o condición
MicrocontroladorNXP LPC1768FBD100, Arm Cortex-M3, hasta 100 MHz
Memoria del MCUHasta 512 kB de Flash y 64 kB de SRAM
Alimentación principal12 o 24 V CC
Nivel lógico3,3 V
Drivers5 zócalos reemplazables: X, Y, Z, E0 y E1
Conexiones de motor6: X, Y, dos conectores Z, E0 y E1
Sensores de temperatura3 entradas: TH0, TH1 y TB
Salidas controladasCama, HE0, HE1/FAN1 y FAN0
Ventiladores directosFAN2 y FAN3 reciben la tensión de la fuente y no son salidas PWM controladas
AlmacenamientoLector microSD integrado
Dimensiones de PCB109,67 × 84,30 mm
Centros de montaje101,85 × 76,30 mm

Conectividad y expansión

  • USB tipo B y lector microSD para comunicación y actualización de firmware.
  • Puertos TFT, EXP1 y EXP2 para pantallas compatibles según su cableado y firmware.
  • Conexiones para finales de carrera, sonda, servo, Neopixel, I2C, SPI y SWD.
  • Zócalo ESP-01S: disponer del conector no implica Wi-Fi integrado; requiere módulo y configuración compatibles.
  • Conector para el módulo BIGTREETECH DCDC de 12/24 V a 5 V, vendido por separado.

Esquema de conectores y pinout de la BIGTREETECH SKR V1.4

Drivers STEP/DIR, UART y SPI

Los cinco zócalos admiten diferentes modos de trabajo en función del modelo de driver, los puentes instalados y la configuración del firmware. La coincidencia física con el formato StepStick no basta para garantizar compatibilidad: deben verificarse orientación, pinout, tensión lógica, tensión de motor, corriente y señales de comunicación.

  • STEP/DIR: modo básico para controladores compatibles; micropasos y corriente pueden depender de puentes y potenciómetro.
  • UART: permite configurar por firmware controladores compatibles como el BIGTREETECH TMC2209.
  • SPI: disponible para controladores que lo soporten cuando los puentes y pines CS estén configurados correctamente.
  • DIAG y sensorless homing: solo cuando driver, cableado, firmware y mecánica lo permiten; requiere ajuste individual y no sustituye una instalación segura.

Dos conectores Z no significan dos ejes independientes

Los dos conectores de motor Z están conectados al mismo zócalo de driver Z. Permiten alimentar dos motores desde un único controlador, pero no ofrecen ajuste independiente de cada lado ni nivelación automática de doble Z. Para controlar dos motores Z de forma independiente debe asignarse otro driver disponible y adaptar cableado y firmware.

Calentadores, cama y ventiladores

La placa incorpora salidas MOSFET para cama, dos funciones de calentador y ventiladores. La salida marcada HE1/FAN1 comparte función y debe definirse según la máquina. FAN2 y FAN3 son conexiones directas a la tensión de alimentación: un ventilador conectado a ellas funciona siempre que la placa esté alimentada.

Dimensiona la instalación completa: los fusibles protegen circuitos, pero su valor no demuestra una corriente continua segura para cualquier montaje. Comprueba consumo real, sección y apriete de cables, terminales, conectores, MOSFET, ventilación y fuente. Para camas de potencia elevada puede ser preferible un MOSFET externo o un relé de estado sólido correctamente seleccionado e instalado.

Compatibilidad con máquinas

Puede utilizarse en impresoras cartesianas, CoreXY, Delta/Kossel y otros proyectos con motores paso a paso, siempre que el número de ejes y extrusores, sensores, salidas y expansión sean suficientes. Las conversiones de familias como Creality Ender-3, CR-10 o Anet suelen requerir caja o soporte, adaptación de conectores y cableado, firmware compilado para la máquina y revisión de pantalla, sondas y ventiladores.

Para una 3DSteel V2 disponemos de una caja impresa específica para SKR V1.4. En otras máquinas, compartir tamaño o arquitectura no garantiza montaje directo.

Configuración en Marlin

En una versión actual de Marlin, selecciona la definición específica de esta placa:

#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4

Compila para LPC1768 y configura después la cinemática, tipos de driver, termistores, pantalla, sonda, finales de carrera, pasos, límites y protecciones de tu máquina. No reutilices sin revisar un archivo de configuración de otra impresora aunque utilice la misma placa.

Configuración en Klipper

Klipper incluye un archivo genérico oficial para la familia SKR V1.4. Al compilar el microcontrolador selecciona la arquitectura LPC176x y el modelo LPC1768. El archivo de ejemplo aporta el pinout, pero sus corrientes, PID, sensores, dimensiones, cinemática y puerto serie son solo referencias que deben sustituirse por los valores reales de la máquina.

Obtén el identificador serie real del dispositivo en /dev/serial/by-id/; no copies el de otra instalación. Para TMC en UART o SPI, configura una sección por eje con los pines y parámetros apropiados para el driver montado.

Actualización inicial del firmware

  1. Compila el firmware para la versión exacta LPC1768.
  2. Copia el archivo resultante como firmware.bin en una microSD compatible y correctamente formateada.
  3. Con la placa apagada, inserta la tarjeta y vuelve a alimentar.
  4. Comprueba que el archivo se haya renombrado a firmware.cur antes de continuar.
  5. Verifica comunicaciones y entradas sin calentadores conectados; después prueba cada salida de forma controlada.

La tarjeta microSD necesaria para actualizar no debe darse por incluida salvo que figure expresamente en el contenido del lote recibido.

Es para ti si

  • Quieres una controladora de 32 bits conocida y ampliamente documentada para Marlin o Klipper.
  • Necesitas cinco drivers reemplazables y valoras poder elegir STEP/DIR, UART o SPI.
  • Estás preparando una conversión o una máquina DIY y puedes adaptar montaje, cableado y firmware.
  • Necesitas dos conectores físicos para motores Z accionados por el mismo driver.

No es para ti si

  • Buscas una placa moderna con drivers integrados, host Linux o CAN incorporado.
  • Necesitas controlar de forma independiente dos motores Z sin utilizar otro zócalo de driver.
  • Esperas un recambio directo sin compilar firmware ni revisar conectores.
  • Tu sistema utiliza señales de 5 V que no han sido verificadas como compatibles con lógica de 3,3 V.

Antes de conectar

  • Trabaja siempre con la alimentación desconectada y confirma la polaridad de entrada.
  • No insertes ni retires drivers o motores con la placa energizada.
  • Comprueba la orientación de cada driver y coloca los puentes antes de alimentarlo.
  • Configura el tipo correcto de sensor de temperatura y prueba una lectura ambiente coherente antes de activar un calentador.
  • Revisa que cada ventilador tenga la misma tensión que la salida a la que se conecta.
  • Asegura refrigeración sobre los drivers y la electrónica, especialmente dentro de cajas cerradas.

Plano de dimensiones y taladros de montaje de la BIGTREETECH SKR V1.4

Contenido y elementos necesarios

Se suministra la placa BIGTREETECH SKR V1.4. Drivers, microSD, pantalla, módulo Wi-Fi, módulo DCDC, sensores, cables y otros periféricos solo están incluidos cuando se indiquen expresamente en la opción o el contenido del producto.

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