Menu
Tu Carro

RAMPS 1.5 para Arduino Mega 2560 — shield modular RepRap

Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
Ramps 1.5 - Repap Arduino Mega Pololu Shield
RAMPS 1.5 para Arduino Mega 2560 — shield modular RepRap
7.50€
Sin Iva: 6.20€
  • Stock: 53
  • Modelo: RAMPS1.5

Modelo:

Ramps 1.4

Ramps 1.4

Ramps 1.5

Ramps 1.5

Ramps 1.6

Ramps 1.6

Ramps 1.6+

Ramps 1.6+

Envío rápido desde España
Entrega desde 24 h y envío gratuito disponibles para España peninsular.
Stock real
Enviamos rápidamente desde España, con factura e IVA desglosado.
Pago seguro y flexible
Tarjeta, PayPal y transferencia bancaria.
Soporte técnico experto
Más de 10 años ayudándote con componentes y compatibilidades.

La RAMPS 1.5 es una placa de expansión para Arduino Mega 2560 que reúne las conexiones necesarias para construir o reparar una impresora 3D RepRap: drivers de motor reemplazables, finales de carrera, termistores, calefactores, ventilador y conexiones auxiliares.

Su diseño modular facilita sustituir un driver sin cambiar toda la electrónica. Está especialmente indicada para proyectos abiertos y máquinas antiguas cuyo cableado y firmware ya se basan en la arquitectura RAMPS. La placa Mega, los drivers y la pantalla se venden por separado.

Placa RAMPS 1.5 para Arduino Mega 2560 con zócalos de drivers y salidas de potencia

Conexiones principales

ElementoDisponibilidadObservación
Drivers5 zócalos reemplazablesX, Y, Z, E0 y E1; comprobar pinout y orientación
Motores Z2 conectoresComparten un solo driver y no permiten nivelación Z independiente
Temperatura3 entradasEl tipo de sensor se define en firmware
Potencia3 salidas MOSFETSu función depende de la variante EFB/EEB/EFF/EEF configurada
Tamaño101,5 × 60,5 mmSin contar conectores ni cableado
Contenido1 RAMPS 1.5 y jumpersMega, drivers y pantalla no incluidos

Alimentación y cargas

La opción prudente para esta arquitectura clásica es una instalación de 12 V. No utilices 24 V sin comprobar expresamente la revisión de RAMPS, la placa Mega, sus reguladores, condensadores, ventiladores y todos los periféricos.

El valor impreso en un fusible no es la corriente de trabajo garantizada de una salida. La carga admisible también depende de los bornes, pistas, MOSFET, soldaduras, sección del cable, apriete, refrigeración y temperatura del armario. Para camas de consumo elevado utiliza una etapa de potencia externa dimensionada e instalada correctamente.

Atención: conecta siempre las dos entradas de alimentación con la polaridad correcta y con la fuente desconectada. Una inversión de polaridad puede destruir RAMPS, Mega y periféricos.

Drivers y compatibilidad

El formato de zócalo admite controladores StepStick compatibles cuando coinciden VM, GND, VIO, ENABLE, STEP, DIR y las salidas de las bobinas. No los insertes guiándote por el color o por la posición del potenciómetro: cambia entre marcas y revisiones.

Puede utilizar A4988, DRV8825 y determinados TMC en modo autónomo si el pinout, tensión, corriente y jumpers son correctos. Los TMC por UART o SPI requieren cableado y firmware adicionales; no adquieren comunicación inteligente solo por encajar físicamente.

Configuración en Marlin

Marlin utiliza las definiciones RAMPS 1.4 para esta arquitectura. Debes escoger la que coincida con la función real de las tres salidas:

  • BOARD_RAMPS_14_EFB: hotend, ventilador y cama.
  • BOARD_RAMPS_14_EEB: dos hotends y cama.
  • BOARD_RAMPS_14_EFF o BOARD_RAMPS_14_EEF: configuraciones sin salida de cama en el tercer canal.

Después configura drivers, termistores, dimensiones, finales de carrera y pantalla para la máquina concreta. No cargues un firmware genérico antes de comprobar qué salida controla cada carga.

Es para ti si

  • Reparas una máquina RAMPS/Mega o construyes un proyecto RepRap documentado.
  • Quieres drivers sustituibles y acceso directo al cableado.
  • Puedes revisar esquema, polaridad, corriente y firmware antes de alimentar.

No es para ti si

  • Buscas una electrónica moderna de 32 bits con drivers integrados.
  • Necesitas dos drivers Z independientes.
  • Quieres conectar una cama potente directamente sin calcular corriente ni revisar cableado.
  • Necesitas una sustitución automática para una impresora comercial sin adaptar firmware y conectores.

Escribe opinión

Nota: ¡No se permite HTML!
Malo Bueno
Captcha