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- Modelo: SKR 1.4 TURBO
Modelo:
SKR V 1.4 LPC1768 100 MHz
SKR V 1.4 TURBO LPC1769 120 MHz
SKR 2 STM32 180 MHz
SKR 3 STM32 480 MHz
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La BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo es una controladora de 32 bits para impresoras 3D y máquinas DIY equipada con el microcontrolador NXP LPC1769 de hasta 120 MHz. Ofrece cinco zócalos para drivers reemplazables, seis conexiones de motor y numerosas interfaces para pantallas, sensores, sondas y módulos de expansión.
Comparte formato, conectores y pinout con la SKR V1.4 estándar, pero utiliza un procesador diferente. Por ello debe seleccionarse expresamente la versión Turbo/LPC1769 al compilar Marlin o Klipper. No es una sustitución universal: alimentación, drivers, sensores, pantalla, cableado y montaje deben comprobarse para cada máquina.
Diferencias entre SKR V1.4 y SKR V1.4 Turbo
La versión Turbo eleva la frecuencia máxima del microcontrolador de 100 a 120 MHz. Esto aporta más margen de proceso, pero no cambia el número de drivers, conectores, salidas ni dimensiones. Si no necesitas el LPC1769, la BIGTREETECH SKR V1.4 con LPC1768 mantiene el mismo ecosistema físico.
| Característica | SKR V1.4 | Esta SKR V1.4 Turbo |
|---|---|---|
| Microcontrolador | NXP LPC1768FBD100 | NXP LPC1769FBD100 |
| Arquitectura | Arm Cortex-M3 de 32 bits | Arm Cortex-M3 de 32 bits |
| Frecuencia máxima | 100 MHz | 120 MHz |
| Definición Marlin | BOARD_BTT_SKR_V1_4 | BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO |
| PCB, pinout y montaje | Comunes a ambas versiones | |
Características técnicas
| Característica | Valor o condición |
|---|---|
| Microcontrolador | NXP LPC1769FBD100, Arm Cortex-M3, hasta 120 MHz |
| Memoria del MCU | Hasta 512 kB de Flash y 64 kB de SRAM |
| Alimentación principal | 12 o 24 V CC |
| Nivel lógico | 3,3 V |
| Drivers | 5 zócalos reemplazables: X, Y, Z, E0 y E1 |
| Conexiones de motor | 6: X, Y, dos conectores Z, E0 y E1 |
| Sensores de temperatura | 3 entradas: TH0, TH1 y TB |
| Salidas controladas | Cama, HE0, HE1/FAN1 y FAN0 |
| Ventiladores directos | FAN2 y FAN3 reciben la tensión de la fuente y no son salidas PWM controladas |
| Almacenamiento | Lector microSD integrado |
| Dimensiones de PCB | 109,67 × 84,30 mm |
| Centros de montaje | 101,85 × 76,30 mm |
Conectores y recursos
- USB tipo B y lector microSD para comunicación y actualización.
- Puertos TFT, EXP1 y EXP2 para pantallas compatibles con su pinout y firmware.
- Conexiones para finales de carrera, sonda, servo, Neopixel, I2C, SPI y SWD.
- Zócalo ESP-01S para un módulo compatible; la placa no incorpora Wi-Fi por sí sola.
- Conector dedicado para el módulo BIGTREETECH DCDC de 12/24 V a 5 V, vendido por separado.
Drivers reemplazables: STEP/DIR, UART y SPI
Cada zócalo puede trabajar en modos diferentes según el driver, los puentes y el firmware. El formato físico tipo StepStick no implica compatibilidad universal: confirma la orientación y las señales VM, GND, VIO, EN, STEP, DIR y motor antes de aplicar alimentación.
- STEP/DIR: funcionamiento básico para drivers compatibles.
- UART: control de parámetros desde firmware con controladores compatibles como el BIGTREETECH TMC2209.
- SPI: disponible con controladores compatibles y pines CS correctamente configurados.
- DIAG y sensorless homing: requieren driver adecuado, cableado o puentes correctos y calibración individual de cada eje.
Funcionamiento del doble conector Z
Los dos conectores Z comparten el mismo driver Z. Esta disposición facilita conectar dos motores en paralelo, pero no permite mover o nivelar cada lado de forma independiente. Para doble Z independiente debe utilizarse otro zócalo de driver y configurarse el firmware y el cableado para esa función.
Potencia, calentadores y ventiladores
La SKR V1.4 Turbo controla la cama, HE0, HE1/FAN1 y FAN0 mediante sus salidas de potencia. HE1/FAN1 es una función compartida y debe asignarse correctamente. FAN2 y FAN3 reciben directamente la tensión de la fuente y no se regulan por PWM.
Compatibilidad con impresoras 3D
La placa puede controlar máquinas cartesianas, CoreXY, Delta/Kossel y proyectos personalizados cuando dispone de suficientes drivers, entradas y salidas. En conversiones de Ender-3, CR-10, Anet y máquinas similares suelen ser necesarios soporte o caja, adaptación de cableado y conectores, revisión de la pantalla y firmware específico.
La compatibilidad depende de la electrónica completa, no solo del modelo de impresora. Una revisión distinta de fuente, cama, pantalla, sonda o ventiladores puede cambiar los requisitos. Para la 3DSteel V2 ofrecemos una caja específica para placas SKR V1.4.
Configuración en Marlin
En una versión actual de Marlin, la Turbo utiliza una definición diferente de la SKR V1.4 estándar:
#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
Compila para LPC1769. Configura también los tipos de driver, sensores de temperatura, pantalla, sonda, finales de carrera, cinemática, pasos, límites y protecciones de la máquina. Los nombres antiguos de placa que aparecen en tutoriales desactualizados no deben copiarse sin comprobar la versión actual de Marlin.
Configuración en Klipper
Klipper mantiene un archivo genérico oficial común para la familia SKR V1.4. Al compilar selecciona arquitectura LPC176x y procesador LPC1769 (Turbo). Utiliza el pinout como base, pero sustituye las corrientes, sensores, PID, dimensiones, cinemática, límites y demás parámetros de ejemplo.
El valor serial debe obtenerse de la placa real en /dev/serial/by-id/. Si utilizas drivers TMC por UART o SPI, configura cada eje con sus pines y corrientes adecuados; no copies ajustes de otra máquina.
Primera carga de firmware
- Compila el firmware específicamente para LPC1769/Turbo.
- Copia el resultado como
firmware.bina una microSD compatible y correctamente formateada. - Apaga la placa, inserta la tarjeta y vuelve a alimentarla.
- Comprueba que el archivo se haya renombrado a
firmware.cur. - Valida comunicación, entradas y temperaturas antes de conectar o activar cargas de potencia.
La tarjeta microSD no debe considerarse incluida salvo que el contenido del lote vigente lo indique expresamente.
Es para ti si
- Quieres una placa de 32 bits ampliamente documentada con el LPC1769 de hasta 120 MHz.
- Necesitas cinco drivers reemplazables y flexibilidad STEP/DIR, UART o SPI.
- Vas a utilizar Marlin o Klipper y puedes compilar una configuración específica.
- Preparas una máquina DIY o una conversión y puedes adaptar montaje y cableado.
No es para ti si
- Necesitas más de cinco drivers independientes sin recurrir a expansión.
- Buscas host Linux, CAN o drivers integrados en la misma placa.
- Quieres sustituir otra electrónica sin revisar conectores ni compilar firmware.
- Necesitas doble Z independiente utilizando únicamente los dos conectores Z existentes.
Comprobaciones antes del encendido
- Desconecta la alimentación y confirma polaridad y tensión de entrada.
- No conectes ni retires drivers o motores con la placa energizada.
- Verifica orientación, puentes y refrigeración de cada driver.
- Comprueba una lectura ambiente coherente en cada sensor antes de activar calentadores.
- Asegura que la tensión de los ventiladores coincide con la disponible en sus conectores.
- Prueba primero los movimientos con corriente y velocidad prudentes y con posibilidad de cortar la alimentación.
Contenido y elementos no incluidos
Se suministra la placa BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo. Las fotografías pueden mostrar accesorios de presentación; drivers, tarjeta microSD, pantalla, módulo Wi-Fi, módulo DCDC, sensores y otros periféricos solo están incluidos cuando se indiquen expresamente en el producto u opción seleccionada.



