发布时间:2022-04-18 阅读量:1371 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
1.开始打印后,无耗材从喷嘴挤出
对于 3D 打印新手而言,无耗材从喷嘴挤出是比较常见的问题。但是问题还算是比较容易解决的。喷头无耗材挤出有 3种可能性。
原因①:喷嘴和平台的间距太小
如果喷嘴离平台太近,将导致没有足够的空间让耗材从喷头中挤出。喷嘴顶端的孔会一直被堵住,耗材无法出来。识别这种问题的一个简单方法是:看是不是第 1 或 2 层不挤出,但第 3或 4层左右,又开始正常挤出了。
解决:要解决这个问题,建议再次进行调平操作,使得喷嘴和平台的间距在误差范围。
原因②:耗材在挤出齿轮上打滑
喷头的内部原理主要是挤出齿轮推动线材前进或后退。齿轮上的齿咬入线材中,来精确地控制线材的位置。然而,如果你仔细观察耗材上的齿印,你会发现线材上,有些小段上没有齿印,这有可能是因为驱动齿轮刨掉了太多耗材。当这种现象出现时,驱动齿轮没法抓住线材,来前后驱动线材,这样的话,耗材也无法进入喷嘴挤出。
解决:解决这个问题,可以提高喷头温度或者降低打印速度。
原因③:喷头堵塞
如果上面的建议都没法解决问题,那么有可能喷头堵了。情况如下:当耗材打滑或绕丝;或者喷头散热不充分,耗材在预期熔化的区域之外,就开始变软了。
解决:解决堵头的问题,需要拆开喷头,所以在动手之前,请先与官方进行联系,根据工程师的指导进行操作。
2.耗材无法粘到平台
出丝的第一层成功与打印平台紧密粘住是打印能够成功的关键。第一层构建的成功与否将直接决定接下来的打印能否成功。打印耗材无法粘贴在打印平台上是非常常见的问题。那么下面,闪铸排查出几种常见的情况,并说明分别如何处理。
原因①:打印平台未成功调平
遇到第一层未能成功打印,首先你需要确认平台本身是不是平的,即平台与喷嘴是否相对水平。如果不水平,平台的一边会更接近喷嘴,而另一边又太远。第一层要打印的完美,需要一个水平的平台。
解决:建议根据打印机上的调平指示再进行调平。
原因②:喷嘴平台太远
当平台已经调平后,你仍然需确定,喷嘴的起始位置,与平台的间距是否合适。你需要将喷嘴定位到,与平台距离合适的位置,不近不远。你希望线材轻轻粘在平台上,以获得足够的附着力。
解决:建议根据打印机上的调平指示再进行调平。
原因③:打印速度太快
当喷头在平台上打印第一层时,你希望第一层耗材能恰当地粘在平台的表面上,以便接下来打印其它层。如果打印速度太快,耗材可能没有足够多的时候,粘在平台上。
解决:因为这个原因,很常用的方法是,将打印速度降低。
原因④:平台表面处理
解决方案①:可以在打印平台上贴闪铸打印贴纸、蓝色胶带或者使用特定胶水。
解决方案②:增加基板——可以通过TOP3D CURA中的打印设置,为模型增加一层基板。
3.顶层出现孔洞或缝隙
原因①:填充率太低
打印件内部的填充,会成为它上面层的基础。打印件顶部的实心层,需要在这个基础打印。如果填充率非常低,那填充中将有大量空的间隙。比如,你只使用 10%的填充率,那么打印件里面,剩下 90%将是中空的。这将会导致实心层,需要在非常大的中空间隙上打印。
解决:如果你试过增加顶部实心层的数量,而你在顶部仍然能看到间隙,建议可以尝试增加填充率,来看看是间隙是否会消失。比如,你的填充率,之前设置的是 30%,试着用 50%的填充率,因为这样,可以提供更好的基础,来打印顶部实心层。
原因②:顶层层数太少
打印部件的顶层如果厚度过小,也很有可能出现孔洞或缝隙。
解决:在软件中添加顶层层数
4.拉丝
原因:打印过程中,喷头处于高温状态,当喷嘴移动到新的位置时,耗材处于液化状态后自然流出。

解决:您建议可以在允许范围内降低打印温度或打印速度。
5.模型翘边
当打印大体积的模型时,翘边现象很容易就出现。模型底部一个或多个角翘起,就无法水平附着于打印平台。会导致顶部结构出现横向裂痕。翘边是非常常见的问题,往往发生于第一层塑料因冷却而收缩时。模型边缘因此而卷起。

解决:这个问题的解决方式和耗材无法粘贴在平台上一样:
(1)在打印平台上均匀地涂上薄薄一层胶水,粘贴蓝色胶带或者更换平台贴纸从而增加第一层材料的附着力,确保打印床完美水平。
(2)通过TOPprint设置打印基板,来加固打印平台的粘着力。
注:即使打印机有加热平台,为了提升模型的附着力,建议使用胶水,并且调平打印平台。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。