Сравнение Myriwell RP100C vs Myriwell RP100B
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Myriwell RP100C | Myriwell RP100B | |
от 38 318 тг. | от 22 808 тг. | |
Дисплей для отображения параметров. Автоматическая подача пластика. Питание от сети и через USB. Автоотключение по истечении 2 мин. бездействия. Рулетка для сматывания шнура. В комплектацию не всегда включен адаптер питания. | Дисплей для отображения параметров. Автоматическая подача пластика. Плавная регулировка скорости. Работа с ABS и PLA-пластиком. Автоотключение по истечении 2 мин. бездействия. | |
| Тип | горячая печать | горячая печать |
| Печатный материал | ABS + PLA пластик | ABS + PLA пластик |
| Мин. диаметр нити | 1.75 мм | 1.75 мм |
| Диаметр сопла | 0.6 мм | 0.7 мм |
| Скорость печати | 40 мм/с | |
Функции | ||
| Регулировка температуры | ||
| Плавная регулировка скорости | ||
| Количество скоростей | 4 | |
| Питание от USB | ||
| Автоотключение | ||
| Дисплей | ||
Общее | ||
| Материал наконечника | керамика | |
| Страна происхождения бренда | Китай | Китай |
| Габариты | 175x18x18 мм | 180 мм |
| Толщина | 18 мм | |
| Вес | 55 г | 60 г |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2016 | июль 2015 |
Сравниваем Myriwell RP100C и RP100B
Возможно, вас заинтересует
Myriwell RP100C часто сравнивают
Myriwell RP100B часто сравнивают
Глоссарий
Диаметр сопла
Диаметр сопла, предусмотренного в ручке.
Чем крупнее сопло — тем толще будут линии, выдаваемые ручкой (при прочих равных; фактическая толщина линий также будет зависеть от типа пластика и выставленной температуры). В наиболее «тонких» моделях диаметр сопла составляет менее 0,5 мм, в наиболее «толстых» — около 0,9 мм. Большинство же современных 3D-ручек имеют сопла размером порядка 0,6 – 0,7 мм — это значение считается наиболее универсальным и удобным для практического применения.
Чем крупнее сопло — тем толще будут линии, выдаваемые ручкой (при прочих равных; фактическая толщина линий также будет зависеть от типа пластика и выставленной температуры). В наиболее «тонких» моделях диаметр сопла составляет менее 0,5 мм, в наиболее «толстых» — около 0,9 мм. Большинство же современных 3D-ручек имеют сопла размером порядка 0,6 – 0,7 мм — это значение считается наиболее универсальным и удобным для практического применения.
Скорость печати
Скорость подачи материала, обеспечиваемая ручкой. Чем выше эта скорость — тем быстрее можно работать данной моделью; с другой стороны, быстрая подача материала требует повышенной аккуратности и серьезных навыков. Максимальное значение данного параметра в современных 3D-ручках составляет порядка 40 мм/с. Выпускаются модели с регулировкой скорости (см. ниже); для них в характеристиках, как правило, приводится наибольшая скорость работы.
Плавная регулировка скорости
Возможность плавно изменять скорость подачи материала. Сама по себе регулировка скорости позволяет настраивать режим работы ручки под особенности ситуации: к примеру, для тонких работ будет удобна небольшая скорость, а для крупных элементов — высокая. Конкретно же плавная настройка скорости удобна тем, что позволяет выбрать практически любую скорость в диапазоне от минимальной до максимальной.
Помимо данного способа, встречается также ступенчатая регулировка, о ней подробнее см. «Количество скоростей».
Помимо данного способа, встречается также ступенчатая регулировка, о ней подробнее см. «Количество скоростей».
Количество скоростей
Количество фиксированных настроек скорости, предусмотренное в ручке. Данный параметр указывается только в том случае, если таких настроек больше одной.
Сама по себе регулировка скорости позволяет настраивать режим работы под особенности ситуации: к примеру, для тонких работ будет удобна небольшая скорость подачи материала, а для крупных элементов — высокая. А чем больше настроек скорости имеется в ручке — тем шире выбор у пользователя, тем точнее он может настроить устройство. В наиболее продвинутых моделях количество скоростей может достигать восьми.
Отметим, что регулировка скорости может быть не только ступенчатой, но и плавной (см. выше).
Сама по себе регулировка скорости позволяет настраивать режим работы под особенности ситуации: к примеру, для тонких работ будет удобна небольшая скорость подачи материала, а для крупных элементов — высокая. А чем больше настроек скорости имеется в ручке — тем шире выбор у пользователя, тем точнее он может настроить устройство. В наиболее продвинутых моделях количество скоростей может достигать восьми.
Отметим, что регулировка скорости может быть не только ступенчатой, но и плавной (см. выше).
Питание от USB
Питание ручки от стандартного разъема USB. Подобные устройства являются максимально универсальными в подключении: они могут работать от ПК, от портативного устройства вроде ноутбука или планшета, от внешнего аккумулятора-пауэрбанка или от USB-адаптера, включаемого в розетку или автомобильный прикуриватель.
Автоотключение
Автоматическое отключение питания ручки в том случае, если она некоторое время бездействовала. Как правило, автоотключение срабатывает по прошествии нескольких минут.
Данная функция встречается преимущественно в моделях с «горячим» принципом работы (см. «Тип»). Она позволяет экономить энергию и снижает риск обжечься, случайно прикоснувшись к оставленной во включенном состоянии ручке. Впрочем, есть и «холодные» модели с автоотключением.
Данная функция встречается преимущественно в моделях с «горячим» принципом работы (см. «Тип»). Она позволяет экономить энергию и снижает риск обжечься, случайно прикоснувшись к оставленной во включенном состоянии ручке. Впрочем, есть и «холодные» модели с автоотключением.
Материал наконечника
Материал, из которого выполнен наконечник ручки.
— Керамика. Как правило, в 3D-ручках используются высокопрочные разновидности керамики, обладающие к тому же малой теплопроводностью. Последнее положительно сказывается на качестве работы, а также снижает риск обжечься. Теоретически керамика — достаточно хрупкий материал, однако на практике для повреждения такого наконечника нужен очень сильный удар, от которого скорее треснет пластиковый корпус ручки, чем керамическое сопло. В свете этого большинство современных 3D-ручек используют именно керамику.
— Металл. Металлические наконечники считаются более надежными и стойкими к ударам, чем керамические, а стоят несколько дешевле. Впрочем, на практике эти различия обычно незаметны. А вот теплопропроводность у металла заметно выше, чем у керамики, из-за чего при работе такой наконечник довольно сильно нагревается и требует дополнительной осторожности при работе. В свете этого данный материал встречается значительно реже керамики.
— Керамика. Как правило, в 3D-ручках используются высокопрочные разновидности керамики, обладающие к тому же малой теплопроводностью. Последнее положительно сказывается на качестве работы, а также снижает риск обжечься. Теоретически керамика — достаточно хрупкий материал, однако на практике для повреждения такого наконечника нужен очень сильный удар, от которого скорее треснет пластиковый корпус ручки, чем керамическое сопло. В свете этого большинство современных 3D-ручек используют именно керамику.
— Металл. Металлические наконечники считаются более надежными и стойкими к ударам, чем керамические, а стоят несколько дешевле. Впрочем, на практике эти различия обычно незаметны. А вот теплопропроводность у металла заметно выше, чем у керамики, из-за чего при работе такой наконечник довольно сильно нагревается и требует дополнительной осторожности при работе. В свете этого данный материал встречается значительно реже керамики.

















