메인보드 배선
인터페이스 도면
인터페이스 설명

핀 설명

전원 배선

- 퓨즈 설치

드라이버 설치
메인보드 드라이버 점퍼

드라이버 설치
-
드라이버는 설치 전에 반드시 점검하여 드라이버나 메인보드가 손상되지 않도록 해야 합니다.
-
FLY 드라이버: 무한 리미트 홈 기능을 사용하지 않을 경우, DIP 스위치를 1 위치로 설정하십시오. 반대로 무한 리미트 홈 기능을 사용할 경우, DIP 스위치를 ON 위치로 설정하십시오.
위험- 주의!!! 드라이버 모듈을 설치할 때는 반드시 삽입 방향이 올바른지 확인하십시오. 즉, EN 핀이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다. 그렇지 않으면 드라이버나 심지어 메인보드가 손상될 수 있습니다!!! 드라이버에 방열판을 부착하십시오!!!

스테퍼 모터 배선
- 어떤 제조사에서 생산한 2상 스테퍼 모터든지, 최종적으로 나오는 선은 4개입니다. 색상이 무엇이든, 검정, 흰색, 녹색, 노랑 등 모두 4개의 선에 해당합니다. 따라서 선을 A, B 두 그룹으로 분류해야 합니다.
- 2상 4선식 스테퍼 모터의 경우, 어느 쪽이 A 그룹이고 B 그룹인지 알 필요가 없으며, 한 그룹으로 확정하는 것이 중요합니다. 방향은 구성 파일에서 모터 방향을 수정하면 됩니다.
-
3D 프린터에서 가장 일반적으로 사용되는 것은 2상 4선식 스테퍼 모터이며, 그 원리는 아래 그림과 같습니다. 스테퍼 모터의 선 순서를 확인하는 방법은 두 가지가 있습니다:
- 임의의 두 상선을 연결하고, 모터 축을 손으로 돌려 명확한 저항이 느껴지면 두 상선이 한 그룹입니다. 그렇지 않으면 한 그룹이 아니므로 다른 상선을 테스트해야 합니다.
- 멀티미터를 사용하여, 연속성 테스트 모드로 설정하고 스테퍼 모터의 임의의 두 상선을 테스트하여 연결되면 한 그룹입니다. 그렇지 않으면 한 그룹이 아니므로 다른 상선을 테스트해야 합니다.


히터 카트리지 배선

히트베드 배선
-
교류 히트베드: 솔리드 스테이트 릴레이(SSR)를 배선할 때 입력과 출력을 잘못 연결하지 않도록 주의하십시오.


-
직류 히트베드: 온보드 MOS로 직류 히트베드를 연결할 때 전력 사용에 주의하십시오. 직류 히트베드의 최대 전류는 10A를 초과할 수 없습니다. 10A를 초과하는 경우, 외부 MOS 모듈을 사용하여 히트베드를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 메인보드에 되돌릴 수 없는 손상을 줄 수 있습니다.

온도 측정 서미스터 배선
서미스터 유형 소개
-
서미스터의 배선 방법은 아래 그림과 같습니다. 서미스터 저항의 유형은 구매처에 문의하십시오.
-
FLY에서 구매한 경우(아래 그림 참조), sensor_type을 ATC Semitec 104GT-2 로 설정하십시오.

-
일반적인 NTC 100K인 경우(아래 그림 참조), sensor_type을 Generic 3950 으로 설정하십시오.

메인보드 서미스터 배선


팬 배선
-
팬 배선
팁팬 전압 선택. 점퍼 캡을 사용하여 해당 전압의 핀 헤더를 단락시키면 됩니다. 선택 방법은 아래 그림과 같습니다. 참고: 그림에서 노란색 사각형 안의 점퍼 방식은 모두 동일합니다. 주의!!! 잘못된 팬 전압을 선택하면 팬이나 MOS 모듈이 손상될 수 있습니다.
- MOS 모듈 설치(방향 구분 없음). 아래 그림 참조

- 팬 배선

리미트 스위치 배선
- 리미트 스위치에는 노멀리 오픈(NO)과 노멀리 클로즈드(NC) 두 종류가 있습니다. 일반적으로 3D 프린터에서는 노멀리 클로즈드(NC) 를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 리미트 스위치 회로에 문제가 발생했을 때 시스템이 즉시 오류를 보고하여 불필요한 충돌을 피하고 프린터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
Super8의 리미트 전압은 저항을 변경하여 변경할 수 있으며, 3.3v, 5v, 12v 중 선택 가능합니다. 기본값은 5V입니다. 기본 전압으로도 대부분의 사용 시나리오를 충족할 수 있으므로 수정할 필요가 없습니다. 수정이 필요한 경우 신중하게 사용하십시오.


베드 레벨링 센서 배선
금속 근접 스위치 배선
-
VORON 공식에서는 오므론 Omron TL-Q5MC(이전 공식 추천은 PL08N, 두 가지 모두 원리는 동일하며 감지 거리만 다름) 센서를 사용하여 히트베드 레벨링을 권장합니다. 배선 방식은 아래 그림과 같습니다.

BL-Touch 배선
-
BL-touch에는 총 5개의 선이 있으며, 3개가 첫 번째 그룹으로 센서 전원 공급 및 프로브 수신/방출을 담당하고, 두 번째 그룹은 접지선과 신호선으로 리미트 신호를 출력합니다. BL-touch를 배선할 때는 선 순서를 주의 깊게 확인하십시오. 잘못된 배선은 센서와 메인보드를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다!!! 배선 방법은 아래 그림과 같습니다.

Klicky 배선
-
Klicky는 서드파티 베드 레벨링 센서로, 매우 낮은 비용으로 집에서 직접 제작할 수 있으며 성능이 안정적이고 가성비가 높아 사용을 권장합니다. 배선 방법은 아래 그림과 같습니다.
-
프로젝트 주소:jlas1/Klicky-Probe

Voron Tap 배선
-
Tap은 노즐 기반의 Z 프로브로, V2 및 Trinter 프린터 설계에 적합합니다. 전체 툴헤드가 이동하여 광 스위치를 트리거하며, 일반적인 리미트 스위치보다 정밀도가 더 좋고 시중에서 판매되는 거의 모든 프린팅 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
경고Voron Tap은 24V 에 연결하지 않는 것이 좋습니다. 일부 버전에서 24V 를 사용하면 일정 확률로 Tap 센서가 소손될 수 있습니다. 이는 FLY 제품의 문제가 아니라 Voron Tap의 설계 결함이므로 참고하십시오!!!
위험주의: 5V와 GND를 반대로 연결하면 Tap 센서나 심지어 메인보드가 손상될 수 있습니다!!!

FLY-Mini12864 LCD 배선
-
아래 그림은 FLY의 mini12864 배선 방식입니다. 다른 제조사의 화면은 해당 제조사에 문의하십시오. Mini12864 화면을 반대로 연결하거나 잘못 연결하면 호스트가 MCU에 연결되지 않을 수 있습니다. mini12864 화면을 사용하기 전에 메인보드의 MCU에 정상적으로 연결할 수 있었는데, mini12864를 사용한 후 MCU에 연결할 수 없다면 mini12864의 배선을 뽑아보십시오!!!

호스트에 연결
-
메인보드는 Type-C 인터페이스를 통해 호스트의 USB 포트에 연결하거나, 시리얼 포트를 통해 호스트에 연결할 수 있습니다. 여기서는 전자에 대해서만 설명합니다.
