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2019年07月24日 | 3D打印机三大主流打印技术原理与优劣对比

2019-07-24 来源:eefocus

随着3D打印的普及,3D打印可应用领域越来越广泛,各种3D打印技术和打印材料也被相继开发出来。就国内大多数公司而言,主流的三种3D打印机用的打印技术是DLP(数字光处理)、FDM(熔融堆积成型技术)和SLA(激光扫描立体成型技术)。下面介绍一下这三种技术的原理和各自的优劣势。

 

一. FDM技术(熔融堆积成型技术)

FDM是最常用的3D打印技术,也是最早普及公众的3D打印技术,因为它易于使用且不需要太多的后处理工序,受到不少模型爱好者及工业设计师的青睐。FDM使用的材料是线状绕在料盘上并置于打印机上,线材的直径恒定为1.75mm或2.85mm,有的能达到3mm。FDM的打印工艺是通过加热喷嘴,利用挤出电机齿轮带动线材挤出熔融打印,加热喷嘴通常安装在运动系统,以此来实现其运动并构建成型区域。喷嘴通过高温加热将线材熔化堆积在打印平台上,在出丝的瞬间冷却并固化以形成层。然后打印底板向下移动再进行另一层的打印,重复该过程直到形成完整的模型。

 

优势:

1. FDM桌面级3D打印机是办公环境的理想选择,此类设备易于操作与维护,并且打印过程不需要其他器材的辅助。

2. 耗材单一,都以线的方式存在,这些耗材价格相对便宜,耗材使用方便,并且可以长时间储存。

3. 多材料类型支持,FDM打印工艺所使用的耗材形式虽然单一,但材质是多样式的,主流使用的例如水溶性支撑材料,ABS、PA、PC、TPU等都能通过FDM设备打印产品。现在很多食材比如巧克力也都会使用FDM打印机进行打印做造型。

4. 打印成型尺寸大。

 

劣势:

1. 由于工艺打印的问题,通常FDM打印出来的东西表面都会有一种叫层纹的情况出现。

2. 层与层之间的粘合力,会在一定程度上影响打印件的截面机械强度(层与层之间粘合度间隙大相对会脆很多)。

3. FDM设备机械运动结构较多,出现机械问题,入门新手用户难以解决处理。

 

二.DLP技术(数字光处理)

DLP是"Digital Light Processing"的缩写,即为数字光处理。具体来说就是先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。说得具体点,就是DLP投影技术应用了数字微镜晶片来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。

 

 

优势:

1. 精度高。DLP目前市场的最高精度可达0.025mm。其在材料属性、细节和表面光洁度方面可以匹敌注塑成型的耐用塑料部件。

2. 速度快。由于每次投射直接成型一个面,工件的长度(X轴长度)和宽度(Y轴长度)尺寸并不影响成型速度,成型速度仅受工件高度(Z轴长度)的影响。

3. 造价低。由于无需激光头发射激光来固化成型,仅使用成本极低的灯泡进行照射即可满足成型要求。整个系统没有喷射部件,所以没有传统成型系统喷头堵塞的问题,使得维护成本大大降低。

4. 开源。成本更低,质量更高。

 

劣势:

1. 需要设计支撑结构。

2. 树脂材料较贵,但成型后强度、刚度、耐热性都有限,不利于长时间保存。

3. 由于材料是树脂,温度过高会熔化,工作温度不能超过100℃。且固化后较脆,易断裂,可加工性不好。

 

三.SLA(激光扫描立体成型技术)

桌面级SLA打印技术以树脂料槽、打印平台、激光发射器三大部件组成。打印时,将树脂材料倒进树脂槽中,平台下降至料槽中,激光发射器会根据切片层的形状通过激光振镜对料槽中的树脂进行轮廓扫描固化,一层一层上升,得到精细的三维立体模型。SLA成型工艺的激光扫描速度可达5M/S。

 

 

优势:

1. 打印精度高,成型速度快。

2. 机器性能高,自动进料技术含量高,层与层之间成型结合稳定。

3. 支持不同树脂材料。

 

劣势:

1. 相对FDM及DLP设备来说,设备价格较高且维护成本也高。

2. 调试难度高,保养维护设备频繁。

3. 树脂耗材需使用特定波长耗材,耗材价格高。


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对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:

一、技术原理类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。

  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。

二、故障排查与维修类问题

  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:

    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。

    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。

  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:

    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。

    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。

三、应用与拓展类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。

  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:

    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
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