Kobra 2 Max vs Neptune 3 Pro
Comparaison technique · Impression 3D par dépôt de filament (FFF/FDM)
Kobra 2 Max et Neptune 3 Pro sont deux impression 3d par dépôt de filament (fff/fdm) de classe similaire. Choisissez Kobra 2 Max si zone de travail et vitesse d'impression max compte le plus ; choisissez Neptune 3 Pro si prix compte le plus. Sur l'indice technique global de la catégorie, Kobra 2 Max obtient 28/100 contre 11/100 pour Neptune 3 Pro.
| Paramètre |
Kobra 2 Max
Anycubic
F2 · Intermédiaire
|
Neptune 3 Pro
Elegoo
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Année de lancement | 2023 | 2022 |
| Catégorie d'usage | F2 — Intermédiaire | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~500–600 € | ~199–259 € |
| Prix mis à jour le | 06/2026 | — |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 73.5 × 64 × 74 cm | 47.5 × 44.5 × 51.5 cm |
| Poids (kg) | 21 kg | 8.1 kg |
| Surface de travail (mm) | 420 × 420 mm | 225 × 225 mm |
| Hauteur axe Z (mm) | 500 mm | 280 mm |
| Puissance (W) | 500 W | 350 W |
| Tension (V) | — | 230 V |
| Vitesse maximale | 500 mm/s | 180 mm/s |
| Précision annoncée | — | 0.1 mm |
| Spécifications de catégorie | ||
| Surface d'impression XY (mm) | 420 mm | 225 mm |
| Hauteur Z maximale (mm) | 500 mm | 280 mm |
| Cinématique | cartesian | cartesian |
| Température buse max (°C) | 260 °C | 260 °C |
| Température plateau max (°C) | 90 °C | 100 °C |
| Vitesse d'impression max (mm/s) | 500 mm/s | 180 mm/s |
| Chambre fermée | False | False |
| Détecteur de filament | True | True |
| Nivellement automatique | mesh | mesh |
| Diamètre buse standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-extrudeur | False | False |
| Klipper natif | False | False |
| Input shaper | True | False |
| Impression multicolore | false | False |
| Couleurs maximales | 1 | 1 |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | Compatible avec les principaux logiciels de tranchage tels que PrusaSlicer et Cura. Elle dispose d'une connectivité Wi-Fi gérée via l'application Anycubic, tout en permettant une utilisation hors ligne via USB. | Le système d'exploitation est basé sur le firmware open-source Marlin, garantissant une large compatibilité et une grande stabilité pour l'utilisateur. L'imprimante est prise en charge par les principaux logiciels de tranchage du marché, tels qu'Ultimaker Cura et PrusaSlicer, pour lesquels il existe des profils prédéfinis officiels ou facilement configurables par la communauté. La gestion des opérations s'effectue via un écran tactile capacitif amovible pratique, doté d'une interface simple pour le contrôle manuel et la surveillance. La machine fonctionne entièrement hors ligne, lisant les fichiers G-code via une carte MicroSD ou une connexion par câble USB direct, sans aucune dépendance aux services cloud ou aux réseaux sans fil. |
Les différences qui comptent
- Prix: Kobra 2 Max 550 € vs Neptune 3 Pro 229 € — Neptune 3 Pro l'emporte (+140%)
- Zone de travail: Kobra 2 Max 420×420 mm vs Neptune 3 Pro 225×225 mm — Kobra 2 Max l'emporte (+248%)
- Vitesse d'impression max: Kobra 2 Max 500 mm/s vs Neptune 3 Pro 180 mm/s — Kobra 2 Max l'emporte (+178%)
- Hauteur Z maximale: Kobra 2 Max 500 mm vs Neptune 3 Pro 280 mm — Kobra 2 Max l'emporte (+79%)
- Input shaper: Kobra 2 Max oui, Neptune 3 Pro non
Lequel choisir
Choisissez Kobra 2 Max si…
vous privilégiez zone de travail, vitesse d'impression max et hauteur z maximale. «La vitesse maximale annoncée indique la limite théorique du matériel, non la vitesse de travail quotidienne. Les machines rapides réduisent les temps d'impression sur des géométries simples, mais la vitesse réelle dépend du matériau, de la géométrie, de la finition de surface requise et des paramètres du slicer. Des valeurs supérieures à 200–300 mm/s ne sont significatives que sur des machines avec cinématique CoreXY, input shaping actif et châssis rigidifié.»
Choisissez Neptune 3 Pro si…
vous privilégiez prix et température plateau max. «Un plateau chauffant réduit le gradient thermique entre la pièce et l'environnement, limitant gauchissement et décollements. Jusqu'à 60 °C, il couvre PLA et matériaux flexibles. Entre 80 et 110 °C, il permet PETG, ABS et ASA. Au-delà de 110 °C, il est indispensable pour PC et matériaux techniques haute température. Ce paramètre doit être évalué avec la température de buse : un plateau haute température apporte peu si la buse n'atteint pas le seuil correspondant.»
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