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iDryer Controller V2で制御される2スプール用DIYフィラメント乾燥機で、最大110°Cの正確な加熱を備えています。 ヒーターからの空気は目標温度より5~10°Cだけ高く、スプールに均一に加熱されて到達し、局所的な過熱がありません。 各スロットのロードセルはスプールをリアルタイムで計量し、フィラメントが終了したときに通知します。 BME280/SHT31センサーは湿度を監視し、目的のレベルに達すると、iDryerは自動的にストレージモードに切り替わり、サーボ駆動ダンパー経由でチャンバーを換気します。 30 mm PIR板ハウジングは熱を保存します — 24/7動作で月平均1.2 kWh。組み立てには6~8時間かかります。

iDryer X2 — DIY乾燥機で、110°Cまでの正確な加熱、湿度管理、各巻の計量ができます。加熱は滑らかで、プラスチックへの熱衝撃がありません。始めたら、自分の仕事をしてください。

PLAは糸引きします。PETGは気泡が出ます。PAは宣言された強度に達さず、ノズルで割れます。見た目には巻きは問題ありませんが、開始前から既に印字が台無しです。 巻きを加熱するだけでは不十分です。湿度はプラスチックから出るだけでなく、チャンバーも離れる必要があります。湿った熱い空気がチャンバーの中に留まると、乾燥プロセスが遅くなり、予測不可能になります。 通常の乾燥機は加熱しすぎ、最良のものは活発な通気があります。iDryerを組み立てて、最高のもの、通気、局所的な過熱の最小化、活発な乾燥を手に入れてください。これは2024年からiDryerが基準を設定している場所で、ユーザーに最高の乾燥と印字品質を提供しています。

iDryerが現れた時点で、通気は最高の乾燥機の基準になりました。iDryerでは、それは乾燥ロジックに組み込まれています:サーボモーターが弁を開き、チャンバーが湿った空気を放出する必要があるちょうどその時、そして充分な循環があれば閉じます。機能ではなく、プロセスの仕組みです。

ヒーターと目標温度の差は、希望する加熱速度に応じてわずか10~20°Cです。空気はヒーターから目標より5~10°C高いだけで出ます。チャンバーで活発に混ざって、巻きに到着する時に均等に加熱され、熱衝撃がありません。フィラメントの物理的および機械的特性が保存されます。

BME280/SHT31センサーは巻きの中央のちょうど下、ヒーターの上に取り付けられています。プラスチック領域の実際の温度と湿度を測定し、冷たいチャンバーの壁ではありません。コントローラーは実際の状況を見て、高い設定温度でも局所的な過熱を許さません。

ほとんどの乾燥機の内部は通常のサーモスタットです:加熱がオンになり、過熱し、オフになります。iDryerでは、コントローラーは1秒に5回以上サーミスタの読値を受け取り、継続的にヒーターの電力を管理します。温度ジャンプなし、過熱なし、滑らかで正確な加熱です。
PIDレギュレーターとサーミスタが正確な温度を維持します。PLA、ABS、PA、PC、PETG、PP、POM、他。
各スロットにロードセルがあります。重量を追跡し、プラスチックが終わった時に通知します。
BME280/SHT31センサー+弁サーボモーター。必要な湿度時に自動的に保管モードに切り替わります。
GitHubのコード、人気材料のプリセット、自分のニーズに合わせてカスタマイズできます。

30 mmの厚さの壁はポリイソシアヌレート発泡体です。最高の建築断熱材の一つです。チャンバーは最小損失で温度を保ちます:24時間年中無休の連続操作時、月に平均1.2 kWh。パネルはNC機械で切断されます。筐体は正確に組み立てられ、隙間がありません。

1時間 — コントローラー組立。30分 — 筐体接着。12時間 — シーラント乾燥。1時間 — 最終組立と接続。1~2時間 — スタートアップと初回実行。手順はdocs.idryer.orgにあり、質問はTelegramのiDryerコミュニティにあります。












