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精细雕刻管家,数控机床,激光打印机控制软件。

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简介:
该微雕管家定制的DIY激光打印机上位机软件,能够支持位图打印功能。

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客服
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  • 串口(Laser Engraver)
    优质
    激光雕刻机串口控制软件是一款专为激光雕刻设备设计的应用程序,通过电脑串行端口实现精准操控,支持图形导入与编辑,广泛应用于工艺品制造、广告标识等行业。 Python源码可以用来控制通过串口连接的GRBL雕刻机软件。用户可以通过手动输入G代码命令来操控雕刻机。
  • Arduino
    优质
    这款Arduino控制的激光雕刻机是一款集创意与技术于一体的设备。它利用开源硬件Arduino作为控制系统,结合精确的激光技术,能够实现各种材料上的复杂图案雕刻和切割。适用于DIY爱好者、小型工作室及教育机构等多场景应用。 基于Arduino的激光雕刻机项目使用了光驱作为XY轴驱动装置。该项目包含详细的教程、代码以及相关的开发工具和雕刻工具。
  • :CNC与的上位
    优质
    微雕管家是一款专为CNC和激光打印机设计的专业上位机软件。它能够有效提升设备操作便捷性及精度控制,适用于精密雕刻、切割等应用场景。 微雕管家是一款自己DIY激光打印机的上位机软件,可以用来打印位图。
  • RDworks v8
    优质
    RDWorks V8是一款专为激光雕刻与切割设计的专业软件,提供高效精确的操作界面,支持多种文件格式,兼容市面上主流的激光设备。 我正在使用激光雕刻机软件,觉得非常好用,方便实用且简单易学。
  • DIY及资料.zip
    优质
    本资源包包含光驱激光雕刻机的自制教程、相关软件和实用资料,适合对激光雕刻技术感兴趣并希望动手制作的爱好者。 光驱DIY雕刻机全套资料可以下载自己制作雕刻机,非常适合初学者使用。如果有不懂的地方可以直接询问我!上位机推荐使用微雕管家软件,操作简单方便,易于掌握。
  • 3D及CNC源码
    优质
    本资源汇集了3D打印、激光雕刻和CNC技术的相关源代码,旨在为用户提供一个集中的平台以进行学习、研究和技术交流。 3D打印结合激光雕刻和CNC源码,采用CoreXY结构的sharkor_corexy_firmware。
  • 绘狗
    优质
    精细雕刻绘狗软件是一款专为绘画爱好者设计的应用程序,它提供了丰富的工具和素材,使用户能够轻松创作出精美的狗狗画像。无论是初学者还是专业艺术家,都能在这个平台上找到适合自己的功能,享受创作的乐趣。 某收费精雕VIP群下载的文件中包含已测试成功的精雕5.5-1048版本。如果有精雕6.0的安装文件,请发送一份至邮箱yhjdsoft@163.com,谢谢。
  • 切割与必备指南 - MotionControl 电运动电路方案
    优质
    本指南详述了使用MotionControl电机运动控制软件进行高效激光切割与雕刻的方法,包括电路设计和优化技巧。 MotionControl即运动控制或动作控制,在工业应用领域主要负责矢量图形与位图雕刻以及步进电机的图形输出。该软件广泛应用于激光切割、雕刻设备中,并支持LPT并口及USB下载控制。 其伺服步进电机运动控制系统具有以下特点: 1. 界面简洁,易于学习和使用; 2. 能够嵌入CorelDRAW和AutoCAD等主流设计软件,直接输出图形文件; 3. 提供友好的绘图与编辑功能; 4. 优越的图形输出速度控制能力,并能简化下位机编程任务; 5. 提供给开发者完整的下位机源代码以方便开发工作进行; 6. 包含端口控制的相关源码,支持LPT并口和USB接口的操作; 7. 开放接口源码设计便于功能扩展与完善; 8. 无需通过计算机的LPT并口即可直接测试上位机的功能,并帮助用户快速做出应用决策;同时也可以作为简单控制系统使用。 9. 提供多种界面选项及编译条件,能够满足不同操作环境、应用场景和控制需求。 此伺服步进电机运动控制软件旨在为用户提供高效便捷的工作体验。
  • 基于STM32微器的系统的研究与设计
    优质
    本研究针对激光雕刻应用需求,采用STM32微控制器为核心,开发了一套高性能、高精度的激光雕刻机控制系统。系统设计涵盖了硬件接口配置及软件算法优化,实现了精确控制和高效加工,为定制化制造提供了可靠解决方案。 本课题主要研究基于STM32的激光雕刻机控制系统的设计与实现。 首先制定总体方案:采用上位机(PC端)加下位机(STM32单片机)组合方式构建控制系统的框架,并进行软硬件设计,包括机械平台搭建和低压电路设计。软件部分使用Qt和Opencv开发人机界面以方便交互操作。 其次为激光雕刻机开发译码模块:该模块在雕刻过程中负责对指令的功能划分、将编程语言转换成机器可读取的语言,实现信息的准确转化。此功能采用Qt正则表达式进行研究与开发。 接着使用差分插补方法优化STM32单片机控制系统中的插补过程,通过多项式的差分计算提高复杂轮廓曲线雕刻时的精度和效率。 最后对激光雕刻机步进电机加减速模块进行了深入的研究。在数控系统接收到指令并开始路径雕刻的过程中,需要根据相关指令及时调整步进电机的动作(如启动、停止或加速等),本课题采用直线加减速控制方式,以降低设备在这些操作过程中可能产生的冲击和振动的影响。