Klipper vs Marlin:哪種固件實際上可以提高您的打印速度?

Klipper vs Marlin: Which Firmware Actually Boosts Your Print Speed?

選擇正確的 3D 列印韌體可以顯著影響您的 3D 列印機的效能。 Klipper 以其分散式架構脫穎而出,能夠實現更快、更流暢的運動處理。列印速度高達 500毫米/秒,將列印 3DBenchy 模型的時間縮短至僅 15-20 分鐘。這使得 Klipper 3D 列印機成為速度愛好者的首選。另一方面,Marlin 優先考慮簡單性和相容性,使其成為尋求可靠開源解決方案的用戶的理想選擇。 Klipper 與 Marlin 之間的選擇最終取決於您重視的是高級功能還是簡單的體驗。

關鍵要點

  • Klipper 列印速度更快 並擁有先進的工具。對於需要高效能和詳細列印的用戶來說,它非常棒。
  • Marlin 易於使用且可與多種 3D 列印機搭配使用。它是 非常適合初學者 以及那些喜歡簡單設定的人。
  • 考慮您的列印目標和印表機能力。根據最適合您的情況選擇 Klipper 或 Marlin。

Klipper 與 Marlin 的比較:概述

Klipper 是什麼?

Klipper 是一個 進階3D列印韌體 旨在提高您的 3D 列印機的效能。與傳統韌體不同,Klipper 採用分散式架構,將處理任務卸載到外部主機,例如 Raspberry Pi。這種設計可以實現更快、更精確的運動運算,使其成為高速和複雜列印的理想選擇。

Klipper 支援以下尖端功能 平穩壓力推進,可減少擠出機滲出,輸入整形可最大限度地減少振動以提高列印品質。其模組化設計簡化了更新,並支援使用多個微控制器進行靈活配置。 Klipper 每秒可實現超過 175,000 步的速度,即使在較舊的硬體上也能確保更安靜、更穩定的運行。

馬林是什麼?

Marlin 是一種廣泛使用的 開源韌體 受到業餘愛好者和商業供應商的信賴 例如 Průša Research 和 Creality3D。它具有可靠性和適應性,是 3D 列印愛好者的熱門選擇。 Marlin 支援多種 3D 列印機和 CNC 機器,提供豐富的配置選項以適應各種應用。

該韌體以其簡單性和相容性而聞名,可確保與大多數 3D 列印機無縫整合。其強大的設計使其成為優先考慮易用性而非高級功能的用戶的可靠選擇。多年來,Marlin 的多功能性使其成為 3D 列印界的主流產品。

架構上的主要差異

Klipper 和 Marlin 之間的架構差異顯著影響了它們的效能。 Klipper 的分散式系統將處理任務卸載到主機,從而實現更快、更準確的運動控制。此設定支援輸入整形和平滑壓力推進等進階功能,可提高列印品質並減少偽影。

相比之下,Marlin 作為獨立韌體運行,完全在 3D 列印機的微控制器上運行。雖然這種設計簡化了安裝並確保與各種印表機的兼容性,但它限制了韌體處理高速或複雜列印的能力。

以下是它們功能的快速比較:

特徵

克利珀

馬林

速度性能

精密度和準確度

特徵

相容性

Bar chart comparing firmware features for Klipper and Marlin

Klipper 速度快、精度高而對於尋求相容性和簡單性的用戶來說,Marlin 仍然是一個可靠的選擇。您的選擇應該與您的特定 3D 列印目標一致。

Klipper 與 Marlin:列印速度


為什麼 Klipper 速度更快

Klipper 的架構使其 在實現快速列印速度方面具有顯著優勢。透過將密集運算卸載到主機(例如 Raspberry Pi),Klipper 可確保即時處理運動指令。此分散式系統可讓您的 3D 列印機處理複雜的操作,而不會使其微控制器過載。因此,Klipper 實作了 增強效能,特別適合高速列印任務。

有幾個因素促成了 Klipper 的卓越速度:

  • Klipper 的步進速率可達 每秒175,000步,即使在 8 位元微控制器上也是如此。這種高處理速度確保了馬達的精確運動,這直接影響列印品質和效率。
  • 韌體優化運動運算的能力可減少快速 3D 列印過程中的振動和偽影。輸入整形和平滑壓力推進等功能在保持速度的同時進一步提高了列印品質。
  • Klipper 的模組化設計可讓您配置多個微控制器,從而實現更好的同步和更快的複雜列印操作。

這些功能使 Klipper 成為追求高效能和快速列印速度的用戶的理想選擇。無論您列印的是複雜模型還是大型項目,Klipper 的最佳化都能確保更流暢、更有效率的結果。

馬林的速度能力

Marlin 雖然不如 Klipper 快,但仍能為大多數應用程式提供可靠的列印速度。其獨立架構直接在印表機的微控制器上處理運動命令。這種設計簡化了安裝並確保與各種 3D 列印機相容。然而,它限制了 Marlin 處理高速列印或複雜計算的能力。

Marlin 的速度能力取決於印表機的硬體和配置。例如:

  • 在現代 32 位元主機板上,Marlin 可以實現不錯的處理速度,與舊的 8 位元主機板相比,可實現更快的列印速度。
  • Marlin 支援加速度和抖動控制設置,有助於優化運動並提高列印效率。

雖然 Marlin 可能無法與 Klipper 的高性能相媲美,但它仍然是 用戶可靠的選擇 優先考慮簡單性和相容性。如果您的 3D 列印需求不需要極快的速度,Marlin 可以為獲得一致的結果提供堅實的基礎。

影響列印速度的外部因素

列印速度不僅由韌體決定。外部因素對於實現快速3D列印起著至關重要的作用。了解這些因素可以幫助您優化印表機的效能,無論您使用的是 Klipper 還是 Marlin。

關鍵的外在因素包括:

  • 硬體限制:3D 列印機中微控制器和步進馬達的類型直接影響處理速度和運動效率。升級到 32 位元主機板可以顯著提高效能。
  • 機械設定:正確校準皮帶、滑輪和擠出機可確保更平穩的運動並降低高速下列印失敗的風險。
  • 材料特性:某些燈絲(例如 PLA)可以處理更快的擠出速度,而其他燈絲(例如 ABS)可能需要較慢的速度來保持列印品質。
  • 冷卻系統:充足的冷卻可防止高速列印過程中過熱,確保一致的效果。

透過解決這些因素,您可以最大限度地提高印表機的效率並實現最佳列印速度,無論您選擇 Klipper 還是 Marlin。

Klipper 與 Marlin:精度和印刷質量


Klipper 的精準方法

Klipper 採用複雜的方法來實現 3D 列印的精度。其分散式架構允許韌體以極高的精度處理運動命令。這使得高速列印過程中的動作更加流暢,錯誤更少。 Klipper 的突出特點之一是 網格補償系統透過建立列印床的詳細高度圖來修正床面翹曲。這確保了第一層即使在不平坦的表面上也能正確黏附。

為了進一步提高精度,Klipper 採用了渦流掃描儀等先進工具。儘管早期版本面臨可靠性挑戰,但這些掃描器能夠快速、高精度地收集資料。 Klipper 此後改進了對非關鍵微控制器單元 (MCU) 的處理,防止了掃描器斷開連接而導致的列印中斷。這確保了列印過程中效能的一致性。

適當的床面平整是實現高品質列印的另一個關鍵因素。 Klipper 的韌體解決了熱引起的翹曲問題,這種翹曲會在運行過程中使列印床變形。透過解決這些變量,Klipper 可以提供精確可靠的結果,即使對於複雜或高速的項目也是如此。

Marlin 的列印品質表現

Marlin 長期以來一直是尋求 可靠的列印品質。其獨立架構直接在 3D 列印機的微控制器上處理運動命令,確保一致的結果而無需額外的硬體。雖然 Marlin 可能無法與 Klipper 的先進精密功能相媲美,但它仍然能夠在大多數應用中提供可靠且高品質的列印。

Marlin 的優勢在於其簡單性和適應性。它支援多種 3D 列印機,是業餘愛好者和專業人士的絕佳選擇。加速度和抖動控制等功能可讓您微調運動設置,透過減少振鈴或重影等偽影來提高列印品質。

對於擁有現代 32 位元主機板的用戶,Marlin 提供了增強的處理能力,可實現更好的運動控制和更流暢的列印。它的開源特性還允許進行廣泛的定制,讓您可以根據特定的 3D 列印機和列印需求優化韌體。儘管它可能缺少 Klipper 的一些尖端功能,但 Marlin 仍然是實現一致和高品質結果的可靠選擇。

現實世界的比較

在現實場景中比較 Klipper 和 Marlin 時,精度和列印品質的差異變得明顯。 Klipper 的先進運動處理和網格補償使其成為高速和複雜列印的理想選擇。例如,使用者經常報告說,當列印速度超過 200 毫米/秒時,表面會更光滑,缺陷會更少。

另一方面,Marlin 則因其能夠在各種 3D 列印機上提供一致結果的能力而脫穎而出。其簡單的設定和相容性使其成為優先考慮可靠性而非高級功能的用戶的首選。儘管 Marlin 在極高的速度下可能難以保持精度,但它在標準列印任務中表現非常出色。

提示:如果您希望以最少的努力獲得高品質的印刷品,Marlin 是一個可靠的選擇。然而,如果你要突破速度和複雜性的極限, Klipper 的進階功能 會為你帶來優勢。

最終,您在 Klipper 和 Marlin 之間的選擇應該取決於您的特定 3D 列印目標。無論您優先考慮精度、列印品質還是易用性,這兩種韌體選項都能提供針對不同需求的獨特優勢。

Klipper 與 Marlin:安裝與使用的簡易性

安裝 Klipper

與 Marlin 相比,安裝 Klipper 需要更複雜的流程。您需要設定主機(例如 Raspberry Pi)來運行韌體。此步驟涉及下載和配置 Klipper 軟體,這對於初學者來說可能具有挑戰性。此外,您必須使用 Klipper 韌體刷新 3D 列印機上的微控制器。此步驟可確保印表機與主機有效通訊。

在安裝過程中,您可能會遇到以下任務 加熱器的手動 PID 調節。該過程涉及校準參數以實現最佳溫度控制。雖然有指南可以幫助您,但調整過程通常需要進行實驗才能找到最佳設定。這些步驟凸顯了 Klipper 安裝的複雜性,但也凸顯了其增強效能的潛力。

安裝 Marlin

Marlin 的安裝過程更簡單、更直接。您只需將韌體直接刷入 3D 列印機的微控制器即可。這就消除了對主機等額外硬體的需求。 Marlin 的設定檔有詳細的文檔,讓您更輕鬆地自訂特定印表機型號的設定。

對於大多數用戶來說,Marlin 中的預設設定開箱即可使用。但是,您可以微調加速度和抖動控制等參數來最佳化列印效能。 Marlin 的簡單性使其成為想要可靠的 3D 列印韌體而又不需要陡峭的學習曲線的用戶的絕佳選擇。

學習曲線比較

Klipper 的進階功能的學習曲線比較陡峭。您需要熟悉其分散式架構和配置流程。設定輸入整形或平滑壓力推進等任務需要更深入地了解 3D 列印機制。但是,一旦您掌握了這些功能,Klipper 將提供無與倫比的性能和客製化。

另一方面,馬林則更 適合初學者。其獨立架構簡化了設定過程,讓您以最少的努力開始列印。雖然它缺乏 Klipper 的一些高級功能,但 Marlin 的易用性使其成為業餘愛好者和專業人士的熱門選擇。

提示:如果您是 3D 列印新手,請從 Marlin 開始建立您的信心。對於追求高速和高精度的經驗豐富的用戶來說,Klipper 值得付出額外的努力。

Klipper 與 Marlin:功能與客製化

Klipper 的進階功能

Klipper 提供了一系列先進的功能,提升了其性能和超越傳統韌體的功能。它的分散式架構可以讓舊硬體(例如 8 位元主機板)實現驚人的處理速度。例如,8 位元 RAM 板可以超過 每秒10萬步,而現代 32 位元系統可以超越 每秒60萬步。即使在功率較低的系統上,此功能也能確保更平穩的馬達運動和更高的列印速度。

平滑壓力推進和輸入整形等主要功能顯著提高了列印品質。平滑壓力推進可減少擠壓過程中的滲出,而輸入整形可最大限度地減少振動,從而獲得更乾淨的列印件。此外,Klipper 的模組化設計支援多個微控制器,使您能夠自訂 3D 列印機以執行複雜任務。這些功能使 Klipper 成為尋求高速列印和精確控制的用戶的絕佳選擇。

特徵

Klipper韌體

傳統韌體(例如 Marlin)

處理能力

利用 Raspberry Pi 實現更快的 G 程式碼處理

受限於印表機的板載功能

步進率

每秒可達 60 萬步以上

在 8 位元系統上大約每秒 10,000 步

列印品質

透過平滑的壓力提升和輸入整形增強

標準質量,無高級功能

Marlin 的功能集

Marlin 專注於簡單性和可靠性,使其成為優先考慮易用性的用戶的熱門選擇。其獨立架構無需額外的硬體(例如 Raspberry Pi),從而簡化了設定過程。 Marlin 支援多種 3D 列印機,並提供加速和抖動控制等基本功能,有助於優化運動並提高列印品質。

馬林的 開源性質 允許您自訂其設定檔以適合您的特定 3D 列印機。儘管缺少 Klipper 的一些高級功能,Marlin 仍然是實現一致結果的可靠選擇。它與各種硬體的兼容性使其成為重視簡單的 3D 列印韌體的業餘愛好者和專業人士的理想選擇。

針對不同用戶的客製化

Klipper 和 Marlin 都提供不同使用者需求的客製化選項。 Klipper 的模組化設計可讓您整合多個微控制器和高級功能,使其適合追求高性能和功能的經驗豐富的用戶。您可以微調輸入整形和平滑壓力推進等設置,以獲得複雜或高速專案的最佳效果。

另一方面,Marlin 提供了一種更簡單的客製化方法。它的配置文件具有詳細的文檔,使您能夠輕鬆調整加速度和衝擊控制等參數。這使得 Marlin 成為初學者或對 3D 列印要求不高的用戶的絕佳選擇。無論您喜歡 Klipper 的高級功能還是 Marlin 的簡單設置,這兩種韌體選項都能提供靈活性來滿足您的特定目標。

提示:如果您是 3D 列印新手,請從 Marlin 開始,因為它很簡單。對於進階用戶,Klipper 的自訂選項可實現無與倫比的效能。

Klipper 與 Marlin:兼容性和硬體支持

Klipper 與現代印表機的兼容性

Klipper 與以下產品搭配使用效果極佳: 現代3D列印機,特別是配備 32 位元主機板的。它的分散式架構可讓您將韌體與處理複雜運算的主機(例如 Raspberry Pi)配對。此設定可確保與高級硬體的兼容性,並支援輸入整形和平滑壓力推進等功能。許多高性能 3D 列印機(包括 CoreXY 和 Delta 型號)都受益於 Klipper 管理複雜運動系統的能力。

但是,Klipper 的兼容性取決於您是否願意手動配置韌體。您需要確保您的印表機的微控制器支援 Klipper 的要求。雖然這看起來很有挑戰性,但韌體的模組化設計使其能夠適應各種設定。如果您擁有一台現代 3D 列印機並想充分發揮其潛力,Klipper 是一個絕佳的選擇。

Marlin 廣泛的硬體支援

Marlin 因其廣泛的硬體支援而脫穎而出。它與幾乎所有 3D 列印機相容,從入門級型號到專業級機器。這種廣泛的兼容性源自於 Marlin 的獨立架構,它直接在印表機的微控制器上運作。無論您擁有 8 位元主機板還是 32 位元系統,Marlin 都能提供可靠的效能,而無需額外的硬體。

馬林的 開源性質 也允許製造商預先配置其印表機的韌體。這確保了開箱即用的兼容性並簡化了用戶的設定過程。如果您優先考慮易用性和廣泛的硬體支持,Marlin 是滿足您需求的理想 3D 列印韌體。

適用於舊款或廉價印表機的最佳韌體

對於較舊或預算有限的 3D 列印機,Marlin 是更好的選擇。其輕量級的設計可以在老式機器中常見的 8 位元主機板上高效運作。無需升級硬體即可獲得一致的列印效果。 Marlin 的簡單性和相容性使其成為資源有限用戶的可靠選擇。

Klipper 雖然功能強大,但可能不適合舊款印表機。它對主機的依賴和先進的功能可能會給過時的硬體帶來壓力。但是,如果您願意升級微控制器等組件,Klipper 仍然可以提高廉價印表機的效能。最終,Marlin 仍然是較舊或經濟高效的設置的首選韌體。

提示:如果您使用的是較舊的 3D 列印機,請從 Marlin 開始,因為它很簡單。對於現代印表機,Klipper 提供了無與倫比的性能和功能。


在 klipper 和 marlin 之間進行選擇取決於您的 3D 列印目標。 Klipper 具有出色的速度和先進的功能,非常適合高性能需求。 Marlin 提供簡單性和廣泛的兼容性,非常適合可靠的結果。評估您的經驗等級和印表機要求,以決定哪種韌體最符合您的目標。

常問問題

Klipper 和 Marlin 的主要區別是什麼?

Klipper 採用分散式架構以實現更快的處理速度,而 Marlin 則作為獨立韌體運作。您的選擇取決於您優先考慮速度還是簡單性。

我可以輕鬆地從 Marlin 切換到 Klipper 嗎?

是的,但需要 設定主機 並刷新印表機的微控制器。遵循詳細的指南以確保順利過渡。

哪個韌體更適合初學者?

Marlin 因其簡單且易於安裝而更適合初學者。 Klipper 適合追求高速效能和客製化的進階使用者。

發表評論

在發布之前,所有評論都會進行調節。

此網站已受到 hCaptcha 保護,且適用 hCaptcha 隱私政策以及服務條款

博客文章

查看全部
3D printing + AI: the current status and future of intelligent slicing software

3D printing + AI: the current status and future of intelligent slicing software

AI is transforming 3D printing slicing software by enhancing efficiency, reducing errors, and optimizing material usage. Explore its current status and future potential.

How to Create Stunning 3D Printed House Models

How to Create Stunning 3D Printed House Models

Create stunning 3D printed house models with precision tools, cost-effective materials, and expert tips for detailed, professional architectural designs.

Never Struggle with Warping Again Using SV08 Enclosure

Never Struggle with Warping Again Using SV08 Enclosure

Solve 3D printing issues like warping with the SV08 3D Printer Open Enclosure. Maintain stable heat, protect prints, and achieve smoother, precise results.