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Placa BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo de 32 bits con LPC1769 para Marlin y Klipper

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Placa BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo de 32 bits con LPC1769 para Marlin y Klipper
46.50€
Sin Iva: 38.43€
  • Stock: 7
  • Modelo: SKR 1.4 TURBO

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 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.

Placa BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo con microcontrolador LPC1769 y cinco zócalos para drivers

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.

CaracterísticaSKR V1.4Esta SKR 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 LPC1769FBD100, Arm Cortex-M3, hasta 120 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

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.

Pinout oficial de conectores de la BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo

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.

No dimensionar solo por el fusible: verifica el consumo real de cama y calentadores, sección y apriete de cables, conectores, terminales, MOSFET, refrigeración y capacidad de la fuente. En cargas elevadas puede ser recomendable un MOSFET externo o un relé de estado sólido correctamente seleccionado.

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

  1. Compila el firmware específicamente para LPC1769/Turbo.
  2. Copia el resultado como firmware.bin a una microSD compatible y correctamente formateada.
  3. Apaga la placa, inserta la tarjeta y vuelve a alimentarla.
  4. Comprueba que el archivo se haya renombrado a firmware.cur.
  5. 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.

Vista del conjunto fotografiado de la BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo y sus accesorios

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.

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