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BIGTREETECH Octopus V1.1 STM32F446 — placa de 32 bits con 8 drivers para Klipper y Marlin

Placa Octopus de 32 bits para Voron - Soporta Marlin y Klipper
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BIGTREETECH Octopus V1.1 STM32F446 — placa de 32 bits con 8 drivers para Klipper y Marlin
52.80€
Sin Iva: 43.64€
  • Stock: 4
  • Modelo: Octopus

Modelo:

Placa Octopus

Placa Octopus

Octopus PRO F446 180MHz 512K flash

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Octopus PRO H723 550MHz 512K flash

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La BIGTREETECH Octopus V1.1 es una placa de control de 32 bits para impresoras 3D con muchos motores, calentadores y periféricos. Esta referencia corresponde a la versión no-Pro con STM32F446ZET6 a 180 MHz, ocho zócalos de driver reemplazables y soporte bien documentado en Klipper y Marlin.

Es una elección habitual para proyectos CoreXY como Voron 2.4 y Voron Trident, donde permite controlar varios motores Z de forma independiente. No es una placa específica ni preconfigurada para una sola impresora: firmware, pinout, drivers, tensiones y cableado deben adaptarse al montaje.

Identifica la placa antes de compilar: Octopus V1.1 no es Octopus Pro V1.1 ni Octopus Max EZ. No intercambies firmware o archivos de pines entre ellas.

Placa BIGTREETECH Octopus V1.1 con ocho zócalos para drivers

Capacidad de expansión

ElementoDisponibilidad
MicrocontroladorSTM32F446ZET6, ARM Cortex-M4, hasta 180 MHz
Drivers8 zócalos extraíbles; STEP/DIR y, según módulo, UART o SPI
Motores9 conectores; MOTOR2_1 y MOTOR2_2 comparten el mismo driver
Calefacción1 cama + 4 salidas HE0-HE3
TemperaturaTB + T0-T3
Ventiladores6 salidas PWM + 2 salidas directas
ComunicacionesUSB-C, CAN, UART, SPI, I2C y microSD/SDIO
Dimensiones160 × 100 mm; fijaciones a 150 × 90 mm

Alimentación y ventiladores

La placa separa las entradas de alimentación principal, cama y motores. BIGTREETECH recomienda 24 V. La documentación permite 12 V en las entradas de cama y motores, pero la entrada principal que alimenta lógica, hotends y ventiladores debe superar 14,1 V; para evitar combinaciones incorrectas, un sistema íntegro de 24 V es la opción más sencilla.

Cada salida de ventilador controlado puede configurarse mediante jumper. Selecciona 5, 12 o 24 V antes de conectar el ventilador y compruébalo en el pinout de V1.1. La posición de un jumper incorrecta puede aplicar sobretensión al periférico.

Seguridad eléctrica: dimensiona fuente, fusibles, cable, punteras, conectores y etapa de cama para la corriente real. No conectes o retires drivers o motores con la placa alimentada. Una cama de gran potencia puede necesitar un módulo MOSFET externo.

Drivers y sensores

Los ocho zócalos aceptan controladores plug-in compatibles con la distribución estándar de pines. Los jumpers bajo cada zócalo determinan microstepping y comunicación; no copies una posición destinada a otro modelo de driver. Para control UART puede utilizarse el BIGTREETECH TMC2209; para SPI, el BIGTREETECH TMC2130 V3.0, siempre siguiendo el pinout y ajustando corriente y refrigeración.

Las entradas TB y T0-T3 son entradas analógicas: el firmware debe usar la curva exacta del sensor conectado. Que un termistor sea de 100 kΩ no determina por sí solo su tabla. La entrada de sonda incluye conexiones específicas para sensores como BLTouch; comprueba tensión, orden de pines y lógica antes de conectar.

Configuración con Klipper

  1. Lee el marcado del microcontrolador. En esta referencia debe ser STM32F446.
  2. En make menuconfig, selecciona STM32F446, bootloader de 32 KiB y cristal de 12 MHz. Para USB usa PA11/PA12.
  3. Compila, renombra el binario a firmware.bin y actualiza desde una microSD FAT32 con la placa apagada.
  4. Parte del archivo oficial generic-bigtreetech-octopus-v1.1.cfg, pero ajusta cinemática, dimensiones, motores, drivers, corrientes, sensores y periféricos a tu máquina.
  5. Comprueba la ruta estable /dev/serial/by-id/... y realiza homing/calefacción por etapas bajo supervisión.

El archivo genérico de Klipper advierte expresamente que es para Octopus no-Pro. Usarlo en una Octopus Pro V1.1 puede accionar una salida de calentador de forma involuntaria.

Configuración con Marlin

En una versión actual de Marlin selecciona:

#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_1

Después configura los ocho posibles drivers, tipos de sensor, número de hotends, ventiladores, dimensiones, finales de carrera y sonda reales. Compila para STM32F446 con el entorno Octopus que corresponda a esa versión de Marlin. No reutilices un binario de Octopus Pro o de otra MCU.

Uso en Voron

Voron publica configuraciones de referencia para Octopus V1.0/V1.1 en Trident y 2.4. Esto confirma que la arquitectura es adecuada, pero no convierte ningún archivo en configuración universal: selecciona el tamaño de máquina, revisión mecánica, drivers, sonda y toolhead correctos, y valida cada pin antes del primer encendido.

Pantallas y ampliaciones

Dispone de EXP1/EXP2 para LCD compatibles y de puerto serie para pantallas táctiles BIGTREETECH. Puede combinarse de forma condicionada con la BIGTREETECH Mini12864 V2.0; deben verificarse orientación de cables y definición de firmware. Si necesitas una plataforma más reciente con MCU H723 y alimentación independiente para drivers, consulta la BIGTREETECH Octopus Pro V1.1.

Es para ti si

  • Necesitas entre cinco y ocho drivers independientes.
  • Vas a montar una Voron 2.4, Trident u otra máquina multieje con configuración propia.
  • Quieres una placa bien documentada para Klipper o Marlin.

No es para ti si

  • Buscas una sustitución directa sin recompilar firmware ni revisar cableado.
  • Necesitas drivers integrados o conectores idénticos a una placa propietaria.
  • Tu proyecto requiere las prestaciones eléctricas o la MCU de Octopus Pro.

Documentación técnica: repositorio oficial BIGTREETECH Octopus y configuración oficial de Klipper para Octopus V1.1 no-Pro.

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Packs disponibles
Kit de electrónica basado en la placa Octopus, incluye 7 controladores TMC2209 para sistemas multi eje, como las Voron V 2.4 y 1.9 Trident. ..