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Sensor Mellow PT1000 de 3 × 15 mm, cable de 1,5 m, hasta 450 °C

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11.95€
Sin Iva: 9.88€
  • Stock: 10
  • Modelo: MELLOW-PT1000
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El Mellow PT1000 es un sensor de temperatura de platino encapsulado en un cartucho metálico de 3 × 15 mm, con cable de 1,5 m. Permite medir la temperatura del bloque calefactor y es una alternativa a los termistores NTC en hotends preparados para sensores encapsulados, con un rango declarado por Mellow de 0 a 450 °C.

Su interés no está solo en la temperatura máxima: utiliza una curva de resistencia de platino reconocida por Marlin, Klipper y RepRapFirmware. En una entrada analógica compatible puede funcionar sin añadir un módulo MAX31865, siempre que la electrónica y la configuración del firmware sean adecuadas.

Qué cambia respecto a un termistor NTC

PT1000 significa una resistencia nominal de 1000 Ω a 0 °C. A diferencia de un NTC, su resistencia aumenta al calentarse. Por eso no se configura como un termistor de 100 kΩ ni utiliza un valor beta 3950: aunque dos sensores entren en el mismo bloque, su comportamiento eléctrico puede ser completamente diferente.

El formato de cartucho ofrece una cápsula protegida y una sujeción adecuada para bloques con alojamiento cilíndrico. El cable de 1,5 m facilita llegar hasta la electrónica principal o adaptar el recorrido a un cabezal con placa local, evitando recurrir automáticamente a una extensión.

Frente a un PT100, su resistencia nominal diez veces mayor facilita la lectura directa en muchas entradas de temperatura. Eso no convierte cualquier entrada en compatible ni garantiza por sí solo más precisión: el resultado depende también de la electrónica, las conexiones y el montaje térmico.

Datos técnicos

MarcaMellow
Tipo de sensorRTD de platino PT1000
Resistencia nominal1000 Ω a 0 °C
Cápsula metálicaDiámetro 3 mm; longitud 15 mm
CableLongitud 1,5 m; dos conductores
Rango declarado por Mellow0–450 °C, sujeto a los límites del montaje
Lectura directaEntrada analógica compatible y firmware configurado para PT1000
Polaridad del sensorSin polaridad

Compatibilidad con hotends e impresoras

Puede utilizarse en montajes V6, Volcano, Dragon y NF-Crazy que dispongan de alojamiento y fijación adecuados para una cápsula de 3 × 15 mm. El nombre de la familia no basta para garantizar el recambio: hay bloques de distintas revisiones, alojamientos para sensores de bola y conjuntos con sensores integrados que no admiten este cartucho.

En una Voron 2.4, Trident u otra impresora personalizable, la compatibilidad depende del hotend y de la placa instalados, no del modelo de impresora por sí solo. Comprueba estos tres puntos antes del montaje:

  • Encaje mecánico: diámetro, espacio para los 15 mm de cápsula, profundidad de inserción y sistema de sujeción.
  • Lectura eléctrica: entrada analógica apta para PT1000, resistencia de pull-up y conexión correcta de los dos conductores.
  • Firmware: curva PT1000 seleccionada y límites de temperatura adecuados al conjunto.

Para montar un hotend V6 por componentes, el bloque V6 de latón para sensores encapsulados de 3 mm ofrece el diámetro de alojamiento correspondiente. Verifica también la inserción y la sujeción de la cápsula; la compatibilidad mecánica del bloque no sustituye la configuración electrónica.

Conexión: sensor, no cartucho calefactor

Conecta sus dos conductores a la entrada de medida de temperatura indicada en el manual de la placa. El elemento resistivo no tiene polaridad. No lo conectes a una salida de calentador, ventilador ni directamente a la alimentación de 12 o 24 V.

Si la placa permite seleccionar distintas resistencias mediante jumper, comprueba su posición con la alimentación desconectada. Seleccionar 2200 o 1000 Ω en el firmware no cambia físicamente una resistencia de 4700 Ω: ambos valores deben coincidir.

Configuración en Marlin

Para conexión directa a una entrada con pull-up de 4,7 kΩ, modifica el sensor del primer hotend en Configuration.h:

#define TEMP_SENSOR_0 1047

Las opciones cambian según la resistencia real de la entrada:

Pull-up real de la entradaMarlin: tipo de sensorKlipper: pullup_resistor
4,7 kΩ / 4700 Ω10474700
2,2 kΩ / 2200 Ω10222200
1 kΩ / 1000 Ω10101000

Utiliza el parámetro del calentador correspondiente si no es el primer hotend, compila y carga el firmware de tu placa. La opción 1047 es una curva PT1000 para 4,7 kΩ; no deja de ser aplicable a este sensor porque algunos comentarios de Marlin la identifiquen con otra marca. Las opciones 1 y 11 corresponden a NTC, no a este PT1000.

Configuración en Klipper

En la sección existente del calentador, por ejemplo [extruder], configura estas líneas si la entrada utiliza 4,7 kΩ:

sensor_type: PT1000
pullup_resistor: 4700

Conserva o ajusta sensor_pin al pin analógico real de tu placa. Para una entrada de 2,2 kΩ o 1 kΩ, utiliza respectivamente 2200 o 1000. No dupliques la sección del extrusor ni mantengas parámetros propios de un NTC personalizado. Guarda los cambios y reinicia Klipper antes de comprobar la lectura.

Configuración en RepRapFirmware 3

En Duet 2, este es un ejemplo para el sensor número 1 conectado a E0_TEMP:

M308 S1 P"e0temp" Y"pt1000"

En Duet 3, el nombre del puerto puede ser temp0, temp1 u otro según la placa y conexión. Adapta S y P a tu configuración y comprueba que el calentador creado con M950 está asociado al sensor correcto mediante T. No copies una asignación de salida de calentador de otra máquina.

En placas Duet con circuito de medida de serie, RepRapFirmware utiliza el valor de resistencia correspondiente a su hardware; no añadas un parámetro R arbitrario. Los valores beta y resistencia nominal de un NTC no son la configuración de este sensor.

Instalación y primera comprobación

  1. Desconecta la alimentación y deja enfriar el hotend antes de cambiar el sensor. Inserta y fija la cápsula siguiendo las instrucciones del bloque, sin aplastar el cartucho ni pinzar sus cables.
  2. Guía el cable con margen para el movimiento del cabezal y alivio de tensión. Mellow declara aislamiento PTFE para el cable: no lo mantengas contra la zona caliente ni interpretes el límite de 450 °C como la temperatura admisible de toda la instalación.
  3. Con el firmware configurado, comprueba primero una lectura coherente a temperatura ambiente. Si aparece un valor absurdo, una lectura inestable o un error de sensor, no actives el calentador.
  4. Realiza una primera prueba de calentamiento supervisada a baja temperatura y verifica que aumenta la lectura del sensor correcto. Si no responde como corresponde, corta la alimentación y revisa el montaje.
  5. Revisa el ajuste PID o el modelo de calentador de tu firmware tras el cambio, manteniendo activas las protecciones térmicas.

Los 450 °C son el límite declarado del sensor, no una recomendación de uso del hotend completo. La temperatura de trabajo debe respetar el componente más limitado: garganta, calentador, boquilla, bloque, aislamiento, cableado y demás elementos. No eleves max_temp o HEATER_0_MAXTEMP a 450 °C automáticamente.

Preguntas frecuentes

¿Necesito una placa MAX31865?

No necesariamente. Puede utilizarse directamente en una entrada analógica compatible y bien configurada. Si eliges una interfaz MAX31865, debe admitir PT1000 y estar configurada para su resistencia nominal y la resistencia de referencia real del módulo: una configuración para PT100 no sirve sin adaptación.

¿Qué resistencia debería medir con un multímetro?

Con el sensor frío y desconectado de la electrónica, alrededor de 1,1 kΩ a temperatura ambiente; la curva nominal da aproximadamente 1097 Ω a 25 °C. Es una comprobación orientativa para identificar el tipo de sensor y detectar una interrupción o un cortocircuito, no una calibración de precisión.

¿Sustituye un NTC de 100 kΩ sin cambiar nada?

No. Puede compartir el formato de cartucho, pero necesita cambiar la selección de sensor y comprobar la entrada de medida. Mantener una curva NTC produciría una interpretación incorrecta de la temperatura.

Es para ti si…

  • Buscas un sensor PT1000 para un hotend con alojamiento de 3 × 15 mm.
  • Quieres configurar una impresora abierta o personalizable con Marlin, Klipper o RepRapFirmware.
  • Prefieres aprovechar una entrada analógica compatible sin añadir necesariamente una interfaz de lectura.

No es para ti si…

  • Necesitas un recambio sin ajustes para una máquina con firmware cerrado o sensor integrado de otro formato.
  • Tu bloque utiliza un termistor de bola o un alojamiento distinto.
  • Buscas un cartucho que genere calor: este componente mide temperatura, no calienta.

Contenido

1 sensor Mellow PT1000 con cápsula metálica de 3 × 15 mm y cable de 1,5 m. No incluye bloque calefactor, cartucho calentador ni módulo de lectura.

Documentación para la configuración

Tipos de sensor en Marlin · PT1000 conectado directamente en Klipper · Conexión de PT1000 en Duet / RepRapFirmware.

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