Sidewinder X4 Pro S1 vs Neptune 3 Pro
Technischer Vergleich · Schmelzschichtung (FFF/FDM)
Sidewinder X4 Pro S1 und Neptune 3 Pro sind zwei schmelzschichtung (fff/fdm) einer ähnlichen Klasse. Wähle Sidewinder X4 Pro S1, wenn dir max. druckgeschwindigkeit wichtiger ist; wähle Neptune 3 Pro, wenn dir preis wichtiger ist. Beim technischen Gesamtindex der Kategorie erreicht Sidewinder X4 Pro S1 33/100 gegenüber 11/100 von Neptune 3 Pro.
| Parameter |
Sidewinder X4 Pro S1
Artillery
F2 · Fortgeschritten
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Neptune 3 Pro
Elegoo
F2 · Fortgeschritten
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Erscheinungsjahr | 2024 | 2022 |
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F2 — Fortgeschritten |
| Preis | ||
| Preis (€) | ~270–320 € | ~199–259 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) (cm) | 45.3 × 43.1 × 51.2 cm | 47.5 × 44.5 × 51.5 cm |
| Gewicht (kg) | — | 8.1 kg |
| Arbeitsbereich (mm) | 240 × 240 mm | 225 × 225 mm |
| Z-Höhe (mm) | 260 mm | 280 mm |
| Leistung (W) | 300 W | 350 W |
| Spannung (V) | — | 230 V |
| Höchstgeschwindigkeit | 500 mm/s | 180 mm/s |
| Angegebene Präzision | — | 0.1 mm |
| Kategoriespezifikationen | ||
| XY-Druckfläche (mm) | 240 mm | 225 mm |
| Maximale Z-Höhe (mm) | 260 mm | 280 mm |
| Kinematik | cartesian | cartesian |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 300 °C | 260 °C |
| Max. Betttemperatur (°C) | 100 °C | 100 °C |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 500 mm/s | 180 mm/s |
| Geschlossene Kammer | False | False |
| Filamentsensor | — | True |
| Automatisches Leveling | mesh | mesh |
| Standard-Düsendurchmesser (mm) | — | 0.4 mm |
| Mehr-Extruder | False | False |
| Natives Klipper | True | False |
| Input Shaper | True | False |
| Mehrfarbdruck | False | False |
| Externes Zubehör nötig | False | — |
| Maximale Farben | — | 1 |
| Ökosystem | ||
| Cloud-Abhängigkeit | Nein | Nein |
| Software-Hinweise | Native Klipper-Firmware mit 64-Bit-ARM-Prozessor (1,5 GHz). Die Steuerung erfolgt drahtlos per Wi-Fi über die Weboberfläche Fluidd oder Mainsail; G-Code kann aus jedem Slicer (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer) gesendet werden. Proprietäre Software ist nicht erforderlich; der USB-/Type-C-Anschluss ermöglicht Offline-Betrieb. Der Anwender hat vollen Zugriff auf Makros und das erweiterte Tuning von Klipper – ganz ohne Hardware-Eingriffe. | Das Betriebssystem basiert auf der quelloffenen Marlin-Firmware, was eine breite Kompatibilität und Stabilität für den Benutzer gewährleistet. Der Drucker wird von den wichtigsten Slicing-Programmen auf dem Markt unterstützt, wie Ultimaker Cura und PrusaSlicer, für die offizielle Voreinstellungen oder leicht konfigurierbare Community-Profile existieren. Die Bedienung erfolgt über einen praktischen abnehmbaren kapazitiven Touchscreen mit einer einfachen Schnittstelle für die manuelle Steuerung und Überwachung. Die Maschine arbeitet komplett offline und liest G-Code-Dateien über eine MicroSD-Karte oder eine direkte USB-Kabelverbindung, ohne auf Cloud-Dienste oder drahtlose Netzwerke angewiesen zu sein. |
Die Unterschiede, die zählen
- Max. Druckgeschwindigkeit: Sidewinder X4 Pro S1 500 mm/s vs Neptune 3 Pro 180 mm/s — Sidewinder X4 Pro S1 gewinnt (+178%)
- Preis: Sidewinder X4 Pro S1 295 € vs Neptune 3 Pro 229 € — Neptune 3 Pro gewinnt (+29%)
- Natives Klipper: Sidewinder X4 Pro S1 ja, Neptune 3 Pro nein
- Input Shaper: Sidewinder X4 Pro S1 ja, Neptune 3 Pro nein
- Max. Düsentemperatur: Sidewinder X4 Pro S1 300 °C vs Neptune 3 Pro 260 °C — Sidewinder X4 Pro S1 gewinnt (+15%)
Welche wählen
Wähle Sidewinder X4 Pro S1, wenn…
dir max. druckgeschwindigkeit, natives klipper und input shaper wichtig ist. «Die angegebene Maximalgeschwindigkeit bezeichnet das theoretische Hardwarelimit, nicht die alltägliche Arbeitsgeschwindigkeit. Schnellere Maschinen verkürzen die Druckzeiten bei einfachen Geometrien, aber die reale Geschwindigkeit hängt von Material, Geometrie, geforderter Oberflächenqualität und Slicer-Einstellungen ab. Werte über 200–300 mm/s sind nur auf Maschinen mit CoreXY-Kinematik, aktivem Input Shaping und versteiftem Rahmen aussagekräftig.»
Wähle Neptune 3 Pro, wenn…
dir preis und maximale z-höhe wichtig ist. «Die Z-Höhe bestimmt, wie hoch ein Bauteil sein darf, das die Maschine in einem Druckvorgang herstellen kann. Vertikale Objekte wie Vasen, tragende Strukturen oder Gussmodelle erfordern einen großen Z-Hub. Ein kleinerer Wert mindert nicht die Qualität, zwingt aber dazu, das Modell zu teilen oder neu auszurichten. Z-Höhe und XY-Fläche gemeinsam ergeben das nutzbare Bauvolumen.»
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