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<p>[QUOTE="deltapenguin, post: 671, member: 359"]Reprap 3D 프린터를 만들고 나서 기계가 정상적으로 동작해 모델을 잘 찍기 시작하면 </p><p>오차를 0.1 mm 근처로 줄이기 위한 몇가지 값맞추기 (calibration) 작업을 해야 합니다. </p><p><br /></p><p>열끝 (Hotend)의 온도 센서가 실제 온도를 정확히 측정하는지 K-type 온도센서 (thermocouple) 기능을 지원하는 멀티미터나 온도 측정기로 열끝의 열 통 (heater block) 온도를 재서 비교를 합니다. </p><p>(3D 프린터 제어 프로그램은 Pronterface로 사용 예) </p><p><br /></p><p><img src="https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/06/cdsc_0274.jpg?w=640" class="bbCodeImage wysiwygImage" alt="" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>온도 측정기로 잰 온도와 Pronterface에서 보여주는 온도가 거의 비슷하면 온도 조절하는 PID 변수 값 맞추기를 합니다. </p><p><br /></p><p><a href="http://reprap.org/wiki/PID_Tuning" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://reprap.org/wiki/PID_Tuning" rel="nofollow">http://reprap.org/wiki/PID_Tuning</a></p><p><br /></p><p>PID 자동 값맙추기 명령어는 M303. 실행 예는 </p><p>M303 E0 S200 C8</p><p>E0는 뽑개 (extruder) 이름 (보통 열끝이 하나이면 E0임)</p><p>S200는 200도 </p><p>C8은 온도 측정 횟수를 8번</p><p><br /></p><p>위 명령어는 200도 까지 8번 온도를 올리면서 PID 온도 조정 알고리듬이 쓰는 세 변수 값, P, I, D를 구해줍니다. </p><p><br /></p><p>bias: 92 d: 92 min: 196.56 max: 203.75</p><p>Ku: 32.59 Tu: 54.92</p><p>Clasic PID</p><p>Kp: 19.56</p><p>Ki: 0.71</p><p>Kd: 134.26</p><p>PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h</p><p><br /></p><p>Marlin 펌웨어를 빌드할 때 EEPROM에 변수값 저장 기능을 넣었다면 </p><p>M301 P19.56 I0.71 D134.26 으로 PID 변수값을 바꾼 다음 M500으로 EEPROM에 저장합니다.</p><p><br /></p><p>그 다음은 작업은 인쇄 질에 가장 큰 영향을 주는 오무림 (retraction)을 처리하는 뽑개 스테퍼 모터의 스텝 수 (E number)를 간단한 값맞추기 모델을 여러번 찍어가면서 적정 사출량 (flow rate)을 찾습니다. </p><p><br /></p><p>가장 일반적인 방법은 아래처럼 사각 기둥을 벽 두께를 하나로 슬라이서 프로그램에 정하고 모델의 벽 두께를 0.01 mm 단위까지 재는 마이크로미터나 캘리퍼로 잽니다. 그리고 너무 두꺼우면 슬라이서 프로그램에서 extrusion multiplier를 (기본 값은 1.0) 줄이고, 너무 얇으면 늘려줍니다.</p><p><br /></p><p><img src="https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/02/cdsc_00691.jpg?w=640" class="bbCodeImage wysiwygImage" alt="" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>Slic3r에서 사출 두께 정하기 </p><p>(<a href="https://solidoodletips.wordpress.com/2012/08/16/setting-the-flow-rate/" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://solidoodletips.wordpress.com/2012/08/16/setting-the-flow-rate/" rel="nofollow">https://solidoodletips.wordpress.com/2012/08/16/setting-the-flow-rate/</a>)</p><p>아래에서 사출 두께는 0.42 mm임. </p><p><br /></p><p><img src="https://solidoodletips.files.wordpress.com/2012/08/single-wall-print-3.jpg?w=584&h=361" class="bbCodeImage wysiwygImage" alt="" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>찍은 모델 벽 두께가 0.51 mm로 나왔다면 </p><p>0.51 * x = 0.42 로 곱셈값 (multiplier) 0.82를 찾아 Slic3r에서 기본값 1.0을 0.82로 바꾸고 </p><p>gcode를 만들고 다시 모델을 찍습니다.</p><p><br /></p><p>이 곱셈값 구하는 과정을 몇번 반복해서 아래 처럼 슬라이서에서 지정한 사출 두께와 </p><p>측정값 차이가 거의 똑같아지면 슬라이서에 기본 곱셈값으로 저장하고 작업을 끝냅니다.</p><p><img src="https://solidoodletips.files.wordpress.com/2012/08/photo-103.jpg?w=584&h=436" class="bbCodeImage wysiwygImage" alt="" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>위 방법보다 더 세밀한 사출량을 조정하고 싶으면 </p><p>E 스텝 정밀 값맞추기를 합니다. 사용하는 Gcode 명령어는 말린에서는 M92로</p><p>현재 내 펌웨어의 E 스텝 값들은 X100.00 Y100.00 Z100.00 E450.67 인데, </p><p>여기서 E450.67이 뽑개의 스테퍼 모터 E 숫자입니다.</p><p><br /></p><p>아래 방법은 링크에 나온 모델을 찍으면서 사출량을 0.5% 단위로 늘이거나 줄여가며 </p><p>최적 E 스텝 값을 찾습니다. </p><p><br /></p><p>진한 왼쪽 네모는 100% 채움, 오른 쪽 네모는 95% 채움.</p><p><img src="https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/07/cdsc_0056.jpg?w=640" class="bbCodeImage wysiwygImage" alt="" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p>(<a href="http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide#Layer_height.2C_Extrusion_width" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide#Layer_height.2C_Extrusion_width" rel="nofollow">http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide#Layer_height.2C_Extrusion_width</a>) </p><p><font size="5"><b> E Steps Fine Tuning</b></font></p><p>Now, with everything very close to ideal values, we can finally dial E steps in that final little bit!</p><p><br /></p><ol> <li>Find an object with flat tops on a number of levels, such as <a href="http://www.thingiverse.com/thing:24238" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="http://www.thingiverse.com/thing:24238" rel="nofollow">this cube stack test</a> (scale this object by 250% after loading in Slic3r)</li> <li>Slice at 95% rectilinear infill. Use the lowest layer height you're comfortable with - the lower the layer height used for this test, the finer your resulting E steps calibration will be. I use 0.2mm for first run, and if I'm feeling ambitious I'll repeat this process at 0.1mm.</li> <li>Print.</li> <li>Ignore the first 5-6 layers because they're too sensitive to the exact height of the first layer. If it's <i>obviously</i> over-filling or under-filling, alter E steps or Z=0 point and restart the print.</li> <li>Observe infill. If you <b>can't</b> see <i>tiny</i> little gaps between the lines, <b>reduce</b> E steps by 0.5% every 2 layers until you can see tiny gaps.</li> <li>Observe solid top layers. If you <b>can</b> see tiny gaps, <b>increase</b> E steps by 0.5% every 2 layers until there's no gaps in the top.</li> <li>Send the new E steps to your printer with M92 E<i>nnn</i> <i>without even pausing the print</i> - you will see the result in a couple of layers when the change is this small.</li> <li>Goto 5 until the infill has tiny gaps <b>AND</b> the solid top layers do not.</li> <li><b>Now, your E steps value is extremely fine-tuned! Save this value in your firmware's configuration and flash to make permanent.</b></li> </ol><p>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="deltapenguin, post: 671, member: 359"]Reprap 3D 프린터를 만들고 나서 기계가 정상적으로 동작해 모델을 잘 찍기 시작하면 오차를 0.1 mm 근처로 줄이기 위한 몇가지 값맞추기 (calibration) 작업을 해야 합니다. 열끝 (Hotend)의 온도 센서가 실제 온도를 정확히 측정하는지 K-type 온도센서 (thermocouple) 기능을 지원하는 멀티미터나 온도 측정기로 열끝의 열 통 (heater block) 온도를 재서 비교를 합니다. (3D 프린터 제어 프로그램은 Pronterface로 사용 예) [IMG]https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/06/cdsc_0274.jpg?w=640[/IMG] 온도 측정기로 잰 온도와 Pronterface에서 보여주는 온도가 거의 비슷하면 온도 조절하는 PID 변수 값 맞추기를 합니다. [url]http://reprap.org/wiki/PID_Tuning[/url] PID 자동 값맙추기 명령어는 M303. 실행 예는 M303 E0 S200 C8 E0는 뽑개 (extruder) 이름 (보통 열끝이 하나이면 E0임) S200는 200도 C8은 온도 측정 횟수를 8번 위 명령어는 200도 까지 8번 온도를 올리면서 PID 온도 조정 알고리듬이 쓰는 세 변수 값, P, I, D를 구해줍니다. bias: 92 d: 92 min: 196.56 max: 203.75 Ku: 32.59 Tu: 54.92 Clasic PID Kp: 19.56 Ki: 0.71 Kd: 134.26 PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h Marlin 펌웨어를 빌드할 때 EEPROM에 변수값 저장 기능을 넣었다면 M301 P19.56 I0.71 D134.26 으로 PID 변수값을 바꾼 다음 M500으로 EEPROM에 저장합니다. 그 다음은 작업은 인쇄 질에 가장 큰 영향을 주는 오무림 (retraction)을 처리하는 뽑개 스테퍼 모터의 스텝 수 (E number)를 간단한 값맞추기 모델을 여러번 찍어가면서 적정 사출량 (flow rate)을 찾습니다. 가장 일반적인 방법은 아래처럼 사각 기둥을 벽 두께를 하나로 슬라이서 프로그램에 정하고 모델의 벽 두께를 0.01 mm 단위까지 재는 마이크로미터나 캘리퍼로 잽니다. 그리고 너무 두꺼우면 슬라이서 프로그램에서 extrusion multiplier를 (기본 값은 1.0) 줄이고, 너무 얇으면 늘려줍니다. [IMG]https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/02/cdsc_00691.jpg?w=640[/IMG] Slic3r에서 사출 두께 정하기 ([url]https://solidoodletips.wordpress.com/2012/08/16/setting-the-flow-rate/[/url]) 아래에서 사출 두께는 0.42 mm임. [IMG]https://solidoodletips.files.wordpress.com/2012/08/single-wall-print-3.jpg?w=584&h=361[/IMG] 찍은 모델 벽 두께가 0.51 mm로 나왔다면 0.51 * x = 0.42 로 곱셈값 (multiplier) 0.82를 찾아 Slic3r에서 기본값 1.0을 0.82로 바꾸고 gcode를 만들고 다시 모델을 찍습니다. 이 곱셈값 구하는 과정을 몇번 반복해서 아래 처럼 슬라이서에서 지정한 사출 두께와 측정값 차이가 거의 똑같아지면 슬라이서에 기본 곱셈값으로 저장하고 작업을 끝냅니다. [IMG]https://solidoodletips.files.wordpress.com/2012/08/photo-103.jpg?w=584&h=436[/IMG] 위 방법보다 더 세밀한 사출량을 조정하고 싶으면 E 스텝 정밀 값맞추기를 합니다. 사용하는 Gcode 명령어는 말린에서는 M92로 현재 내 펌웨어의 E 스텝 값들은 X100.00 Y100.00 Z100.00 E450.67 인데, 여기서 E450.67이 뽑개의 스테퍼 모터 E 숫자입니다. 아래 방법은 링크에 나온 모델을 찍으면서 사출량을 0.5% 단위로 늘이거나 줄여가며 최적 E 스텝 값을 찾습니다. 진한 왼쪽 네모는 100% 채움, 오른 쪽 네모는 95% 채움. [IMG]https://butterflyofdream.files.wordpress.com/2015/07/cdsc_0056.jpg?w=640[/IMG] ([url]http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide#Layer_height.2C_Extrusion_width[/url]) [SIZE=5][B] E Steps Fine Tuning[/B][/SIZE] Now, with everything very close to ideal values, we can finally dial E steps in that final little bit! [LIST=1] [*]Find an object with flat tops on a number of levels, such as [URL='http://www.thingiverse.com/thing:24238']this cube stack test[/URL] (scale this object by 250% after loading in Slic3r) [*]Slice at 95% rectilinear infill. Use the lowest layer height you're comfortable with - the lower the layer height used for this test, the finer your resulting E steps calibration will be. I use 0.2mm for first run, and if I'm feeling ambitious I'll repeat this process at 0.1mm. [*]Print. [*]Ignore the first 5-6 layers because they're too sensitive to the exact height of the first layer. If it's [I]obviously[/I] over-filling or under-filling, alter E steps or Z=0 point and restart the print. [*]Observe infill. If you [B]can't[/B] see [I]tiny[/I] little gaps between the lines, [B]reduce[/B] E steps by 0.5% every 2 layers until you can see tiny gaps. [*]Observe solid top layers. If you [B]can[/B] see tiny gaps, [B]increase[/B] E steps by 0.5% every 2 layers until there's no gaps in the top. [*]Send the new E steps to your printer with M92 E[I]nnn[/I] [I]without even pausing the print[/I] - you will see the result in a couple of layers when the change is this small. [*]Goto 5 until the infill has tiny gaps [B]AND[/B] the solid top layers do not. [*][B]Now, your E steps value is extremely fine-tuned! Save this value in your firmware's configuration and flash to make permanent.[/B] [/LIST][/QUOTE]
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