Adafruit industries llc порты что это
Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.
By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.
By rejecting non-essential cookies, Reddit may still use certain cookies to ensure the proper functionality of our platform.
For more information, please see our Cookie Notice and our Privacy Policy .
Get the Reddit app
An unofficial place for all things Arduino! We all learned this stuff from some kind stranger on the internet. Bring us your Arduino questions or help answer something you might know!
I do not remember exactly how many, but it showed the driver installation dialogue several times during the IDE installation. I only checked "install USB driver" to install the drivers for the Arduino, but the driver publisher were mostly Adafruit something.
I have searched Google to see if Arduino and Adafruit are the same company but they were not. I have no plan to buy anything from Adafruit, so why does it install Adafruit drivers?
Also, does uninstalling Arduino IDE also remove all the drivers it installed or do I have to manually remove them?
Introducing the Adafruit Grand Central M4 Express
You will be redirected back to this guide once you sign in, and can then subscribe to this guide.


The Grand Central M4 is chock-full of microcontroller goodness. There’s also a TON of pins and ports. We’ll take you a tour of them now!

There’s a lot of ways to power the Grand Central M4 Express, and a lot of ways to get power out as well.
There are two primary ways to power the Grand Central:
- Through the Micro USB port up at the top left
- Through the DC jack at the bottom left
The MicroUSB jack provides 5V at 500mA or so, there is a fuse that will shut off temporarily when more than 1000mA is drawn, this is to protect a computer USB port. You can plug this into any computer or USB charger with a USB cable. You can draw up to 500mA between the Vin, 5V and 3.3V supplies (combined).
The DC Jack is a 5.5mm/2.1mm center-positive DC connector, which is the most common available. Provide about 6V-12V here to power the Metro. There is no fuse on this connection so you can draw more current, up to 800mA between the 5V and 3.3V supplies, and 2A from Vin.
Onboard regulators take the USB or DC power and linearly convert it to 3.3V and 5V:
- 3V — this is the output from the 3.3V regulator, it can supply 500mA peak
- 5V — this is the output from the 5V regulator (when DC jack is used), or from USB. It can supply
500mA peak from USB and
There is also an on/off switch. This switch is only for the DC jack and does not affect powering via USB
There are four LEDs:
- ON — Green power LED for 5V rail, will be lit whenever there’s 5V power
- TX — Yellow USB serial data transmitted LED
- RX — Yellow USB serial received LED
- L — Red LED connected to D13
NOTE
On early versions of the board the status LEDs were mislabeled. In this image, the yellow text is the correct labeling.

This is the general purpose I/O pin set for the microcontroller.
All logic is 3.3V
There are so many options for PWM! You can use any of the following pins:
- A1, A2, A12, A15.
- D2-D9, D11, D13-D45, D48, D50-D53.
- MISO, MOSI, SCK, SCL, SDA.
Let’s take a look at all the pin options!
Top Row
- SDA — the I2C (Wire) data pin. There’s no pull up on this pin by default so when using with I2C, you may need a 2.2K-10K pullup.This pin is the same as D20
- SCL — the I2C (Wire) clock pin. There’s no pull up on this pin by default so when using with I2C, you may need a 2.2K-10K pullup.This pin is the same as D21
- #2through#13 — These are general purpose GPIO.
- #13 — GPIO #13 and is connected to the red LED marked L (see note below) next to the USB jack. Also PWM output.
- #0 / RX — GPIO #0, also receive (input) pin for Serial1 (hardware UART) unlike the original Mega this is not used by the USB-to-Serial chip so its free to use
- #1 / TX — GPIO #1, also transmit (output) pin for Serial1 (hardware UART) unlike the original Mega this is not used by the USB-to-Serial chip so its free to use
- #14 / TX3 — GPIO #14, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial TX (on SERCOM5)
- #15 / RX3 — GPIO #15, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial RX (on SERCOM5)
- #16 / TX2 — GPIO #16, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial TX (on SERCOM1)
- #17 / RX2 — GPIO #17, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial RX (on SERCOM1)
- #18 / TX1 — GPIO #18, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial TX (on SERCOM4)
- #19 / RX1 — GPIO #19, to maintain compatibility with the Mega pinout this can also be a Serial RX (on SERCOM4)
- #20 / SDA — GPIO #20, and also I2C (Wire) data pin — This is the same as the SDA above
- #21 / SCL — GPIO #21, and also I2C (Wire) clock pin — This is the same as the SCL above. The original Mega had this as a separate I2C port but we have lots of SERCOMs and to keep things simple, we tied them together
Bottom Row
- A0 — This pin is analog inputA0 but is also an analog output due to having a DAC (digital-to-analog converter). This is the first DAC, and is ‘independent’ of A1. You can set the raw voltage to anything from 0 to 3.3V, unlike PWM outputs, this is a true analog output
- A1 — This pin is analog inputA1 but is also an analog output due to having a DAC (digital-to-analog converter). This is the second DAC, and is ‘independent’ of A0. You can set the raw voltage to anything from 0 to 3.3V, unlike PWM outputs this is a true analog output.
- A2 through A15 — These are each analog input as well as digital I/O pins.
Middle
- SCK/MOSI/MISO — These are the hardware SPI pins, are are connected to the 2×3 header in the middle of the board. you can use them as everyday GPIO pins (but recommend keeping them free as they are best used for hardware SPI connections for high speed.)
Right Side
- #22 through #53 — These are general purpose GPIO.
However, some of them are also other things!
- #50 / MISO — This is the same as the header in the middle of the board when used for SPI
- #51 / MOSI -This is the same as the header in the middle of the board when used for SPI
- #52 / SCK -This is the same as the header in the middle of the board when used for SPI
- #53 / SS — This is just named SS for back-compatibility with the Mega’s SPI secondary-select pin.
These pins are available in CircuitPython under the board module. Names that start with # are prefixed with D and other names are as is. So #0 / RX above is available as board.D0 and board.RX for example.
Parallel Capture Peripheral
There’s a ‘camera’ input peripheral you can use with some camera chips to capture video with 14-bit data width. We thought this was neat so we made sure all those pins were available. Here are the PCC pins (left) and the Grand Central M4 pins it’s mapped to. Unlike other peripherals, you cannot mux these signals to other pins!
This list is organised as PCC Pin: #GC Pin.
- DEN1: #26
- DEN2: #27
- CLK: #28
- XCLK: #29
- D0: #37
- D1: #36
- D2: #35
- D3: #34
- D4: #33
- D5: #32
- D6: #31
- D7: #30
- D8: #39
- D9: #38
- D10: #41
- D11: #40
- D12: #43
- D13: #42
I2S Pins
The following are the pins corresponding to the I2S capabilities of the M4:
- I2SMCK0: # 15
- I2SFS0: #33
- I2SSCK0: #14
- I2SSDO: #32
- I2SSDI: #31
As part of the ‘Express’ series of boards, the Grand Central M4 Express is designed for use with CircuitPython. To make that easy, we have added two extra parts to this Grand Central M4: a NeoPixel (RGB LED) and an 8 MB QSPI (Quad SPI) Flash chip.
![]()
The NeoPixel is connected to pin #88 in Arduino, so just use our NeoPixel library and set it up as a single-LED strand on pin 88. In CircuitPython, the NeoPixel is board.NEOPIXEL and the library for it is here and in the bundle. The NeoPixel is powered by the 3.3V power supply but that hasn’t shown to make a big difference in brightness or color. The NeoPixel is also used by the bootloader to let you know if the device has enumerated correctly (green) or USB failure (red). In CircuitPython, the LED is used to indicate the runtime status.
The QSPI Flash is connected to 6 pins that are not brought out on the GPIO pads. This way you don’t have to worry about the SPI flash colliding with other devices on the main SPI connection.
QSPI is neat because it allows you to have 4 data in/out lines instead of just SPI’s single line in and single line out. This means that QSPI is at least 4 times faster. But in reality is at least 10x faster because you can clock the QSPI peripheral much faster than a plain SPI peripheral
However, the QSPI port is not also on an SERCOM. So, you have to either use the QSPI peripheral or bitbang SPI if you want to talk to the chip. We have an Arduino library here which provides QSPI interfacing for Arduino. In CircuitPython, the QSPI flash is used natively by the interpreter and is read-only to user code, instead the Flash just shows up as the writable disk drive!
We’ve included a micro SD card slot on this board!

This is also on a separate SPI port, so it doesn’t collide with the SPI header/port used for other devices. In Arduino this is called SPI1 and by default, the SD library will know to use this for SD card interfacing. So, if you have a shield with an SD card slot, you won’t be able to use that SD card connection! The library will always use the onboard SD card socket instead. The CS pin can be referred to by SDCARD_SS_PIN
Using an SD card with CircuitPython is super simple. We’ve written a quick demo that uses the temperature sensor built into the microcontroller to log temperature to a file on the SD card. For more details, check out the explanation in the SD card guide.
Insert and SD card into the slot.
In the example below, click the Download Project Bundle button below to download the necessary libraries and the code.py file in a zip file. Extract the contents of the zip file, open the directory Adafruit_Grand_Central_M4_Express/ and then click on the directory that matches the version of CircuitPython you’re using and copy the contents of that directory to your CIRCUITPY drive.
Your CIRCUITPY drive should now look similar to the following image:

Let it sit for a bit, and then unplug it and remove the SD card. Place the SD card into a reader on your computer to view the temperature.txt file.
- RST — this is the Reset pin, tie to ground to manually reset the ATSAMD51, as well as launch the bootloader manually
If you’d like to do more advanced development, trace-debugging, or not use the bootloader, we have the SWD interface exposed.
You can use any 2×5 0.05″ pitch SWD interface to connect. We suggest a J-Link, it’s supported by every IDE/software that can program the ATSAMD51.
как перенести настройки cura на другой компьютер
Немного о Cura. Перенос настроек из новых версий в более старые.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Не так давно вышла версия Cura 4.7.1, а на подходе уже 4.8, бета версия доступна для скачивания.
Всё бы было хорошо, НО, есть одно но..
Многие заметили, что после обновлений, а именно начиная с версий 4.6 на печатаемых деталях стали проявляться артефакты в виде капель и различных вздутостей. На эту тему есть прекрасное видео Виктора Шаповалова ТУТ. Советую ознакомиться для понимания, возможно у вас такая проблема присутствует и вы вините именно себя и свои «прямые» руки, как это было у меня.
В нем он предложил два пути решения этой проблемы, а именно:1) Не использовать Cura, перейти на другой слайсер и подождать адекватных обновлений;
2) Откатиться на версию 4.5, в которой данная проблема не возникает.
После неопределенного времени возни и попыток всё восстановить решение всё-таки нашлось и именно этим я и хотел поделиться.
Настройки программ и различных версий хранятся по пути C:\Users\[Пользователь]\AppData\Roaming\cura, каждая версия создает папку со своим именем:
Подумал я, а попробую просто переименовать папку последней версии под желаемую, вдруг прокатит. Но нет, программа отказалась работать, настройки не увидела.

При запуске окно приветствия, будто никаких папок добавлено не было.
Был создан профиль принтера Anet, дабы внимательнее изучить начинку конфигурационных файлов и уловить различия между ними.
Пробежался по папкам, некоторые несут в себе несколько файлов, заглянув в которые была выявлена закономерность, везде была указана версия 11, в отличии от файлов в свежей версии программы (там указана 15 версия)
Содержимое папки 4.5 удалил, вставил содержимое из моей текущей версии 4.7.1. После этого изменил версии во всех файлах папки с 15 на 11, а так же в файле cura.cfg строка last_run_version = 4.7.1 исправил на установленную версию программы (в моем случае это last_run_version = 4.5.0).
После всех этих изменений программа запустилась как обычно, все настройки были восстановлены, нормальный слайсинг и печать вернулись в моё распоряжение, что и требовалось. Надеюсь это поможет кому-то.
iОнлайн
Как восстановить утерянный профиль печати в CURA
Некоторое время назад из-за какого-то косяка (то ли случайно удалил, то ли глюк был) потерял очень толковый профиль для печати пластиком SBS производства FDPlast на принтере anycubic i3 mega. Было до боли обидно еще и потому что что профиль не сохранился в резервной копии. Попытки восстановить профиль на глазок не давали нужного результата. Единственное что у меня оставалось, это файлы *.gcode с помощью которых печатались модели и в которых была вся информация о профиле. Но как восстановить профиль по gcode файлу? Кому интересно, добро пожаловать под кат.
В решении данной проблемы мне помогли ребята из группы вконтакте, которая называется “3D печать и Arduino – группа канала voltNik”. Огромное спасибо ребятам и отдельное спасибо администратору группы Николаю Мазурову за помощь. И так, как же восстановить профиль печати из gcode файла? Все просто. В Cura есть механизм импорта и экспорта профилей, которые по большому счету ни к чему не привязаны. Для того чтобы восстановить профиль, нужно импортировать gcode файл как профиль. И все! после импорта у нас появится профиль, с названием gcode файла, содержимое которого будет соответствовать тому профилю, по которому готовилась модель. Все гениальное просто!
Для новичков и для тех, кто не представляет, как это делается, сейчас все подробно покажу. Для этого нам понадобится файл gcode из которого печаталась модель и качество нас устроило, а так же Cura. Не обязательно, но желательно использовать ту же версию Cura, которой генерировался данный файл. Ну а теперь поехали.
Переходим в меню “Настройки” — “Настроить CURA”

В окне “Настройки” с левой стороны выбираем пункт “Профили”

В разделе “Профили” нажимаем кнопку “Импорт”

После этого откроется окно “Импорт профиля” в котором путешествуя по своему жесткому диску вам необходимо выбрать gcode файл из которого вы хотите восстановить профиль.

Теперь нам осталось только нажать кнопку “Открыть“. смело нажимаем ее.

Если импорт прошел успешно, вы увидите соответствующее окошко. Если что-то пошло не так, что либо у вас битый файл, либо с курой есть проблемы. Но ответы на эти вопросы уходят за пределы этой статьи.

Теперь нажимаем кнопку “ОК“. Поздравляю! Импорт профиля, в нашем случае восстановление успешно завершено!

Теперь, если мы посмотрим внимательно, то в списке профилей появился новый профиль, названный так же как gcode файл из которого мы его восстанавливали.

Вот и все. таким образом можно восстановить утерянный профиль Cura из файла gcode. Из чего я делаю вывод:
Не удаляйте GCODE файлы удачно распечатанных моделей
Если статья оказалась для вас полезной, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях, на форумах. Спасибо, что посетили мой сайт.
Если вы еще не обзавелись 3Д принтером и думаете какую модель выбрать, могу порекомендовать следующие модели:
Данные ссылки на проверенных продавцов, которые продают оригинальные принтеры. Оказывают техническую поддержку и дают годовую гарантию.
Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 1. Вкладки Качество и ограждение.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Решил собрать здесь список настроек, необходимые для решения почти любой задачи. Не претендую на мастера/гуру 3D печати, но всё же новичку это может помочь.
Как включать или выключать настройки?

Здесь можно заметить поле поиска (1), пункты, которые можно свернуть(2), и подпункты (3) с чекбоксами. Некоторые подпункты уже выбраны и они отображаются у вас в настройках печати. Не пугайтесь количеству настроек, так как в реальности будут необходимы 10-20%.

1) Высота слоя. (Указывается в миллиметрах)
Этот параметр влияет на высоту слоя да ладно. именно такая высота будет использоваться на протяжении всей модели, если никак не изменять другие параметры). Пример разницы высоты слоя. На первой картинке высота слоя 0.1, на второй 0.2.


2) Высота первого слоя. (Так же в миллиметрах)
Слайсер Cura — это бесплатный проект компании Ultimaker. Программа совместима с огромным количеством 3D принтеров, слайсер может работать с файлами STL, 3MF и OBJ и в случае необходимости исправлять ошибки в 3d моделях. Слайсер отображает траекторию движения головки принтера, время печати и массу материала, которое будет затрачено при печати из выбранного материала.Нужно понимать одну очень важную особенность, слайсер CURA бесплатный и подходит для начинающих, и для продвинутых 3d печатников.
Установка программы CURA
Скачать слайсер CURA Вы можете с официального сайта Ultimaker. Проект постоянно развивается и поэтому версии программы также обновляются. Итак, найдите и нажмите на кнопку «Download for free».
После чего начнется автоматическое скачивание программы, учтите, что сейчас программа «весит» около 140 мб! В процессе установки программы Вы увидите вот такое окно, обратите на него внимание.
Советуем дополнительно выделить пункты, это позволит в будущем автоматически открывать файлы в CURA в автоматическом режиме:
Open 3MF files with Cura
Open OBJ files with Cura
Далее Вам откроются окна, где предлагается установить программное обеспечение в виде драйверов:
Adafruit Industries LLC Порты (COM и LPT.
Arduino USB Driver
Рекомендуем установить его и поставить галочку «Всегда доверять программному обеспечению. «, это позволит 3d печатать на 3d принтере через USB кабель с управлением от компьютера и многое другое.
В процессе установки драйверов не рекомендуется включать/выключать какие-либо устройства в USB порты вашего компьютера.После успешной установки программы CURA, вы увидите вот такое окно
Нажимаем «Готово» и ждем открытия главного окна программы CURA.
Переход на русский язык
Итак, перед Вами откроется экран «Add Printer» (Добавить принтер). Мы советуем пока закрыть это окно и зайти в главное меню «Settings»-> «Configure setting visibility. «
После чего откроется окно «Preferences». И необходимо выбрать слева в меню пункт «General» и в выпадающем списке «Language» найти Русский. И чтобы настройки вступили в силу необходимо перезапустить программу, после чего Вы увидите, что программа перешла на русский.
Добавление принтера
Можно выбрать из списка или создать свой
Перед Вами откроется экран «Добавление принтера». Если у Вас принтер Ultimaker, то найдите Вашу модель в предложенном списке. Если у Вас другой принтер, то необходимо нажать на кнопку «Other» и также из предложенного списка выбрать свой принтер.
Если Вы не нашли свой принтер в предложенных списках, ничего страшного, Вы можете добавить свой принтер, нажав на кнопку «Custom», измените имя 3d принтера и нажмите кнопку «Добавить принтер».
На вкладке Принтер Вам потребуется установить следующие очень важные параметры:Ширина печатной области ХГлубина печатной области YВысота печатной области ZНагреваемый стол (в случае если он имеет опцию подогрева)Параметры головы (можно настроить «отступ» от края стола, чтобы экструдер не заходил дальше этих значений)Высота портала:Эта настройка обозначает высоту, ниже которой двигаться над напечатанной моделью нельзя, иначе будет столкновение. Эта опция позволяет при печати нескольких моделей на 3D принтере задать режим последовательной 3d печати, каждой модели отдельно. Это значит, что модели будут печататься по очереди, первая, вторая, третья и т.д., а не не послойно все. Если вы все же решились на настройку данной опции, нужно иметь в виду, что модели необходимо размещать таким образом, чтобы экструдер или направляющие не зацепили уже распечатанную модель. По умолчанию указан параметр 99999999999, это означает – «проход закрыт».Количество экструдеров
На вкладке Экструдер Вам потребуется установить другие очень важные параметры:диаметр сопладиаметр совместимого материала (диаметр прутка пластика, который «кушает» Ваш принтер)Остальные параметры оставляйте без изменений
На этом мы завершили базовую настройку принтера, другие настройки 3d принтера в программе Cura, которые уже относятся непосредственно к режимам печати рассмотрим в следующей статье.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
Приветствуем вас, уважаемые читатели 3DToday!
Уже более года прошло с выхода второй версии популярного слайсера Cura. Хотя новая версия обладает большим количеством настроек и отличной функциональностью, она пока так и не приблизилась к популярности первой версии.
Причин этому несколько. Это и то, что изначально Cura 2 была выпущена только с поддержкой своих принтеров Ultimaker. И то, что многим людям достаточно сложно в ней разобраться из-за отсутствия версии с русским языком. Мы знаем, что энтузиастами выпущен перевод, но в официальной поставке он отсутствует.
Поэтому мы решили рассказать об этом замечательном слайсере.
Сегодня мы рассмотрим базовые настройки, которые помогут вам начать пользоваться этой программой. В дальнейшем мы расскажем уже о более тонких настройках Cura 2.
Далее речь будет идти о версии 2.3.1
Вот так выглядит рабочее поле программы.

После установки нам потребуется выбрать или настроить (если его нет в списке) 3D-принтер, которым вы будете печатать.
Выбирается принтер в выпадающем списке, который указан стрелкой.

Можно установить несколько принтеров и выбирать нужный. Но в начале надо его добавить с помощью пункта меню «Add Printer».
У нас откроется следующее окно.

Первыми в списке идут принтеры семейства Ultimaker, что понятно. Потому, как создатель программы Cura компания Ultimaker.
Если вы являетесь счастливым обладателем такой техники, то выбираете нужный вам принтер.
Если у вас другой принтер, то пробуем найти свой принтер в разделе Other.

Тут широко представлены принтеры компании BQ и еще несколько европейских и китайских принтеров.
Если и тут вы не можете найти свое, то ваш путь лежит в раздел Custom.
После нажатия на этот пункт вы увидите вот такое меню настроек:

Настройки максимально просты
Printer Settings – настройки принтера.
Размеры рабочей области:
Y( Depth) – Глубина (длина).
Heated Bed – наличие подогреваемого стола.
Machine Center is Zero – при установленной галочке нулевой точкой отсчета является центр. Используется в некоторых принтерах.
GCode Flavor – тип используемого в вашем принтере GCode. Доступные типы:
Раздел Printhead Settings – настройки печатной головки (экструдера).
Можно настроить «отступ» от края стола. Чтобы экструдер дальше этих значений не заходил.
Тут, в принципе все понятно.
Gantry Height – пункт, по которому возникает много вопросов. В Cura есть возможность при печати нескольких моделей на рабочем столе задать режим последовательной печати, каждого изделия отдельно. То есть у нас не послойно печатаются сразу все модели, а сначала полностью печатается первая, вторая и так далее. С нашей точки зрения режим достаточно спорный в большинстве случаев и не нужный. Тут возникает много сложностей. Одна из них, разместить модели так, чтобы не зацепить готовую модель экструдером или направляющими, при печати второй и последующих. Так вот, этот параметр обозначает высоту, ниже которой двигаться над напечатанной моделью нельзя – будет столкновение. По умолчанию указан параметр 99999999999, что в принципе значит – «проход закрыт». Можно настроить другие величины, если вам действительно нужен этот режим и вы знаете нужные цифры.
Следующий параметр стандартный Nozzle Size – диаметр сопла вашего принтера. По умолчанию – 0,4мм.
Ниже находятся стандартные блоки GCode:
Start GCode – начальный GCode.
End GCode – конечный GCode.
Если есть специальный код для вашего принтера, то размещаем здесь.
С базовыми настройками принтера закончили.
Переходим, собственно к подготовке модели и последующей печати.
Чтобы загрузить модель выбираем меню помеченное стрелкой.





Ниже меню есть ползунок, двигая который мы выбираем слой для просмотра. Помечен стрелкой.
Цифры указывают номер слоя.
Далее переходим к другим меню просмотра слева. Чтобы их активировать, надо нажать левую кнопку на модели (выбрать ее).
Самый первый режим – перемещение модели по рабочему столу.

Модель можно двигать по столу, как зажав ее левой кнопкой мыши, так и выбрав нужное расстояние – вводом нужного значения по оси.
Ниже находится пункт, где мы можем масштабировать модель.

Верхняя иконка – увеличить модель до максимально доступных размеров печатной области принтера.
Справа можно цифрами задавать размеры по нужным осям. Или в миллиметрах или в процентах от первоначального значения.
Можно изменять размеры «дергая» за квадратик на концах по нужным осям.
Snap Scalling – при установленной галочке размеры изменяются сразу по 10% от изначальных.
Uniform Scaling – при установленной галочке размеры изменяются пропорционально по всем осям. Если убрать, то можно «вытягивать» или «сплющивать» по одной из осей.
Следующий пункт ниже – вращение модели.

Вращать можно «зацепившись» левой кнопкой мыши за нужную окружность.
Первая иконка – «СБРОС» в начальное положение.
Вторая – «уронить» модель на какую-либо «плоскость» если модель «стоит на углу».
Snap Rotation – поворот сразу на 15 градусов.
Ниже пункт, отвечающий за переворот по осям. Или как еще говорят – «зеркалить».

Нажимаем на соответствующую стрелочку и модель переворачивается.
Далее можно нажать правой кнопкой на модели и выскакивает вот такое меню.

Center Model on Platform – переместить модель на центр стола.
Delete Model – удалить модель.
Duplicate Model – «размножить» модель.
Select All Models – выделить все модели на столе. C trl+ A – горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Clear Build Plate – очистить стол от всех моделей. C trl+ D – горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Reload All Models – загрузить все модели снова.
Reset All Model Positions – сбросить все изменения местоположения загруженных моделей.
Reset All Model Transformasions – сбросить все изменения моделей (изменения размера, повороты и тд) к начальным параметрам.
При выделении нескольких моделей, становятся доступны следующие пункты меню:
Переходим уже к печати. Это меню у нас находится справа.

По порядку рассмотрим настройки.
Первый пункт – Printer – выбирается принтер, под который мы производим подготовку модели. Мы его рассмотрели в самом начале статьи.
Material – выбираем материал, которым мы будем печатать.

Тут есть уже готовый список с предустановленными материалами. Можно изначально пользоваться им. Но лучше, конечно настроить под тот пластик, которым вы печатаете. Для этого служит пункт меню Manage Material. Мы его рассмотрим позднее, в следующих статьях.
U ltimaker – если у вам принтер Ultimaker и вы пользуетесь фирменными материалами.
Ниже у нас меню Profile – там мы выбираем нужный нам профиль печати:

Low Quality – низкое качество.
Normal Quality – среднее качество печати.
High Quality – высокое качество печати.
Тут все понятно. Выбираем и печатаем. Следующие настройки мы сейчас только перечислим. А подробней о них будем рассказывать в следующих статьях.
Create profile from current settings – создать новый профиль печати по актуальным настройкам.
Update profile with current settings – обновить существующий профиль по актуальным настройкам.
Discard current settings – сбросить измененные настройки.
Manage Profiles – управление профилями.
Ниже выбора настроек профиля находятся иконки выбора процента заполнения модели:

Hollow – пустотелая модель. Заполнение – 0%
Light – Заполнение – 20%.
Dense – Заполнение – 50%.
Solid – сплошная. Заполнение – 100%.
Ниже пункты Helper Parts:


Print Support Structure – включить печать поддержек. На рисунке все видно.
На этом сегодня мы остановимся. Уже после знания этих параметров уже можно начинать печатать. Но есть еще много важных настроек, которые стоит изучить. О них мы расскажем в следующих статьях.
Adafruit industries llc порты что это
Not the price you want? Send RFQ Now and we'll contact you ASAP.
Inquire for More Quantity
Add to RFQ list








You may place an order without registering to Utmel.
We strongly suggest you sign in before purchasing as you can track your order in real time.
Means of Payment
For your convenience, we accept multiple payment methods in USD, including PayPal, Credit Card, and wire transfer.
RFQ (Request for Quotations)
It is recommended to request for quotations to get the latest prices and inventories about the part.
Our sales will reply to your request by email within 24 hours.
IMPORTANT NOTICE
1. You'll receive an order information email in your inbox. (Please remember to check the spam folder if you didn't hear from us).
2. Since inventories and prices may fluctuate to some extent, the sales manager is going to reconfirm the order and let you know if there are any updates.
Shipping starts at $40, but some countries will exceed $40. For example (South Africa, Brazil, India, Pakistan, Israel, etc.)
The basic freight (for package ≤0.5kg or corresponding volume) depends on the time zone and country.
Shipping Method
Currently, our products are shipped through DHL, FedEx, SF, and UPS.
Delivery Time
Once the goods are shipped, estimated delivery time depends on the shipping methods you chose:
FedEx International, 5-7 business days.
The following are some common countries' logistic time. 