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Ajustes de Láser

La página de Láser en Configuración de Máquina configura tu(s) cabezal(es) láser y sus propiedades.

Ajustes de Láser

Cabezales Láser​

Rayforge soporta máquinas con múltiples cabezales láser. Cada cabezal láser tiene su propia configuración.

Añadir un Cabezal Láser​

Haz clic en el botón Añadir Láser para crear una nueva configuración de cabezal láser.

Propiedades del Cabezal Láser​

Cada cabezal láser tiene los siguientes ajustes:

Nombre​

Un nombre descriptivo para este cabezal láser.

Ejemplos:

  • "Diodo 10W"
  • "Tubo CO2"
  • "Láser Infrarrojo"

Número de Herramienta​

El índice de herramienta para este cabezal láser. Usado en código G con el comando T.

  • Máquinas de un solo cabezal: Usar 0
  • Máquinas multi-cabezal: Asignar números únicos (0, 1, 2, etc.)

Potencia Máxima​

El valor de potencia máxima para tu láser.

  • Típico GRBL: 1000 (rango S0-S1000)
  • Algunos controladores: 255 (rango S0-S255)
  • Modo porcentaje: 100 (rango S0-S100)

Este valor debería coincidir con el ajuste $30 de tu firmware.

Potencia de Enmarcado​

El nivel de potencia usado para operaciones de enmarcado (trazando el límite del trabajo sin cortar).

  • Establecer en 0 para trazar el contorno con el haz apagado, útil para máquinas con un láser de alineación auxiliar
  • Ajusta según tu láser y material

Velocidad de Enmarcado​

La velocidad a la que se mueve el cabezal láser durante el enmarcado. Se establece por cabezal láser, por lo que si tu máquina tiene varios láseres con diferentes características, puedes elegir una velocidad adecuada para cada uno. Velocidades más lentas hacen que la ruta de enmarcado sea más fácil de seguir visualmente.

Potencia de Enfoque​

El nivel de potencia usado cuando el modo enfoque está activado. El modo enfoque enciende el láser a baja potencia para actuar como "puntero láser" para posicionamiento.

  • Establecer en 0 para deshabilitar la función de modo enfoque
  • Usar para alineación visual y posicionamiento
Usando el Modo Enfoque

Haz clic en el botón de enfoque (icono de láser) en la barra de herramientas para alternar el modo enfoque. El láser se encenderá a este nivel de potencia, ayudándote a ver exactamente dónde está posicionado el láser. Consulta Posicionamiento de Piezas de Trabajo para más información.

Tamaño del Punto​

El tamaño físico de tu haz láser enfocado en milímetros.

  • Ingresa ambas dimensiones X e Y
  • La mayoría de los láseres tienen un punto circular (ej., 0.1 x 0.1)
  • Afecta los cálculos de calidad de grabado
Midiendo el Tamaño del Punto

Para medir el tamaño de tu punto:

  1. Dispara un pulso corto a baja potencia en un material de prueba
  2. Mide la marca resultante con calibradores
  3. Usa el promedio de múltiples mediciones

Color​

El color usado para mostrar las operaciones de este láser (cortes y grabado) en el lienzo y la vista previa 3D. Esto te ayuda a distinguir visualmente qué láser realizará cada operación cuando trabajas con múltiples cabezales láser.

  • Haz clic en la muestra de color para abrir un selector de color
  • Elige un color que contraste bien con la vista previa de tu material
  • Los colores predeterminados se asignan automáticamente
Flujos de Trabajo Multi-Láser

Al usar múltiples cabezales láser, asignar diferentes colores a cada láser facilita ver qué operaciones serán realizadas por qué láser. Por ejemplo, usa rojo para tu láser de corte principal y azul para un láser de grabado secundario.

Tipo de Láser​

Elige el tipo de cabezal láser en el menú desplegable:

  • Diodo: Láseres de diodo estándar (los más comunes en máquinas de afición)
  • CO2: Láseres de tubo CO2
  • Fibra: Láseres de fibra

Al seleccionar CO2 o Fibra, aparecen ajustes PWM adicionales (ver más abajo). Para láseres de diodo, la sección PWM se oculta ya que no aplica.

El tipo de láser también establece una longitud de onda predeterminada (utilizada por el modelo de quemado físico) cuando no se introduce un valor explícito a continuación.

Longitud de onda (nm)​

La longitud de onda de emisión de tu láser, en nanómetros. Alimenta el modelo de quemado físico en la vista previa 3D: junto con los datos de absorción del material, determina cuánta energía del láser absorbe el material de base.

Cuando se establece en 0, Rayforge usa la longitud de onda típica para el tipo de láser seleccionado (ej. 445 nm para diodo, 1064 nm para fibra, 10600 nm para CO2).

Potencia Óptica Máxima (W)​

La potencia de salida óptica de tu láser a potencia máxima, en vatios. Esta es la salida de luz real, no la entrada eléctrica. Junto con el tamaño del punto y la velocidad de escaneo, determina la fluencia (J/cm²) utilizada por el modelo de quemado físico.

Cuando se establece en 0, se usa un valor predeterminado de escritorio de rango medio.

Ajustes PWM​

Cuando se selecciona un tipo de láser CO2 o Fibra, aparecen los siguientes controles PWM:

  • Frecuencia PWM: La frecuencia PWM predeterminada en Hz para este cabezal láser. Los valores típicos van de 500 Hz a varios kHz dependiendo de tu controlador y fuente de alimentación.
  • Frecuencia PWM máxima: El límite superior para el ajuste de frecuencia. Esto evita introducir valores que tu hardware no puede manejar.
  • Ancho de pulso: El ancho de pulso predeterminado en microsegundos. Controla cuánto tiempo permanece encendido cada pulso durante un ciclo.
  • Ancho de pulso mín/máx: Límites para el ajuste del ancho de pulso.

Estos valores predeterminados se transfieren a tus pasos de operación, donde pueden sobreescribirse por paso si es necesario.

Desplazamiento del Puntero​

Si tu máquina tiene un láser puntero separado (un pequeño láser de punto rojo) montado a una distancia fija del haz de corte, puedes indicarle a Rayforge esa distancia para que la compense.

  • Usar desplazamiento del puntero: activa la compensación. Desactivado por defecto.
  • Desplazamiento del puntero X / Y: la distancia en milímetros del punto del haz de corte al punto del puntero, a lo largo de los ejes X e Y de la máquina.

Al activarlo cambian tres cosas:

  1. Establecer cero en la posición actual (y los botones Cero X / Cero Y) coloca el origen de trabajo donde el punto del puntero marca el material, no donde está el haz de corte (invisible).
  2. El lienzo muestra un punto amarillo del puntero junto al punto rojo del haz, marcando dónde está el punto del puntero en tu material.
  3. Un interruptor de alineación del puntero está disponible en el popover de movimiento (ver abajo).

Alineación del Puntero​

La alineación del puntero es un interruptor de sesión en el popover de movimiento (el icono de brújula junto a la lectura de posición). Mientras está activada, todas las operaciones absolutas de apuntado — Mover a, los atajos de esquina, ir al origen del SCF, Clic para mover, Mover cabeza aquí y enmarcar — se desplazan para que el punto del puntero aterrice en la posición apuntada. En el lienzo siempre hay exactamente un punto relleno: el punto del puntero se dibuja relleno mientras la alineación está activada (el punto del haz es entonces un anillo hueco), y hueco mientras está desactivada (el punto del haz está relleno).

El flujo de trabajo típico:

  1. Mueve la máquina hasta que el punto del puntero marque tu punto de referencia en el material.
  2. Establece el cero de trabajo ahí — con el desplazamiento del puntero activado, el origen queda exactamente donde apuntó el puntero.
  3. Activa la alineación del puntero en el popover de movimiento.
  4. Enmarca y mueve con el punto del puntero: todo lo que apuntes queda marcado por el puntero.
  5. Al pulsar Enviar, aparece una advertencia: un trabajo normal graba con el haz en las posiciones del SCF. Puedes ejecutar una Simulación con puntero (el trabajo se ejecuta con el desplazamiento del puntero aplicado, de modo que el punto del puntero traza la trayectoria mientras el haz corre desplazado — sigue disparando a potencia de trabajo), desactivar la alineación y grabar, o cancelar.

Dos cosas nunca se desplazan: el jog (un movimiento relativo no necesita compensación) y los trabajos — el corte siempre ocurre con el haz en las posiciones del SCF, por lo que tu salida G-code es idéntica tanto si la alineación está activada como desactivada. Junto con el zerado por el punto del puntero, todo queda consistente: el origen está en haz + desplazamiento, el apuntado desplaza cada objetivo -desplazamiento, y la grabación no se desplaza.

La alineación del puntero es una configuración de sesión: no se guarda en el perfil de la máquina y se restablece al cambiar de máquina.

Medir el Desplazamiento
  1. Mueve la máquina hasta que el punto del puntero marque un punto visible en el material.
  2. Activa el modo enfoque y mueve hasta que el haz de corte queme una marca en exactamente el mismo punto (o mueve cuidadosamente el haz ahí con la potencia de enfoque).
  3. El desplazamiento es la posición del puntero menos la del haz. Por ejemplo, si el puntero marcó X=100 y tuviste que mover el haz a X=88 para dar en el mismo punto, introduce X = 12.0 — el punto del puntero está 12 mm por delante del haz.

Si un corte de prueba sale desplazado, invierte el signo del eje correspondiente.

Modo Rotatorio

Cuando el accesorio rotatorio está activo, el eje Y se reemplaza por el rodillo rotatorio, por lo que la componente Y del desplazamiento del puntero no se aplica de forma significativa. Ponla a 0 para trabajos rotatorios.

Modelo 3D​

Cada cabezal láser puede tener un modelo 3D asignado. Este modelo se renderiza en la vista 3D y sigue la trayectoria durante la simulación.

Haz clic en la fila de selección de modelo para explorar los modelos disponibles. Una vez seleccionado un modelo, puedes ajustar su escala, rotación (X/Y/Z) y distancia focal para coincidir con tu cabezal láser físico.

Ver También​