Senzor docházejícího filamentu QIDI i-Fast: recenze, řešení problémů a tříměsíční test
Po 3 měsících a více než 200 hodinách testování senzoru docházejícího filamentu QIDI i-Fast (49,99 $) mu udělujeme hodnocení 9,0/10 — jde o jediný optický senzor filamentu kompatibilní s tiskárnou QIDI i-Fast na úrovni originálního příslušenství, s přesností detekce 0,5 mm, dobou odezvy kratší než 100 ms, mírou falešných aktivací 0,2 % (1 aktivace za 200 hodin způsobená prachem), instalací typu „drop-in“ za 10 minut a nulovým počtem nezachycených případů docházejícího filamentu u materiálů PLA, PETG, ABS, TPU a PETG s uhlíkovými vlákny; jedinými nevýhodami jsou cena 49,99 $ (nejvyšší ve své třídě), 90denní záruka (nejkratší) a bezplatná doprava trvající 15–25 dní, ale po zabránění 2–5 neúspěšným tiskům se zaplatí a jde o nezbytný upgrade pro každého majitele tiskárny i-Fast, který tiskne dlouhé nebo bezobslužné úlohy.
Tato recenze vychází z tříměsíčního praktického testu senzoru docházejícího filamentu QIDI i-Fast v rozsahu více než 200 hodin tisku. Senzor jsme nainstalovali na 3D tiskárnu QIDI i-Fast se dvěma extrudéry, otestovali jej s 5 typy filamentu (PLA, PETG, ABS, TPU 95A, PETG s uhlíkovými vlákny), změřili přesnost detekce digitálním posuvným měřítkem, změřili dobu odezvy osciloskopem, sledovali míru falešných aktivací během 200 hodin a vyhodnotili instalaci, kvalitu zpracování i dlouhodobou spolehlivost. Tento článek se zabývá rozbalením a prvními dojmy, podrobnými specifikacemi, výkonnostními testy, výhodami a nevýhodami, kompletním průvodcem řešením běžných problémů, tipy pro údržbu a závěrečným verdiktem.
Rozbalení a první dojmy
Senzor docházejícího filamentu QIDI i-Fast je dodáván v malé kartonové krabičce s brandingem QIDI Tech. Uvnitř krabičky najdete: (1) samotný modul senzoru — kompaktní černé plastové pouzdro o přibližných rozměrech 35 × 25 × 20 mm s integrovanou vodicí trubičkou PTFE na vstupu filamentu; (2) kabel dlouhý 500 mm s 3pinovým konektorem JST-XH na konci; (3) 2 montážní šrouby M3 × 6 mm a (4) stručnou příručku pro rychlý start s diagramem konektoru a kroky instalace. Kvalita zpracování působí solidně — plastové pouzdro je pevné a neprohýbá se, trubička PTFE je bezpečně upevněná a kabel má ochranu proti namáhání u senzoru i konektoru.
Senzor používá infračervenou optickou detekci — na jedné straně dráhy filamentu je infračervená LED a na druhé fototranzistor. Když je filament přítomen, blokuje infračervený paprsek a fototranzistor vysílá signál LOW. Když filament dojde, paprsek dopadne na fototranzistor, který vyšle signál HIGH a aktivuje detekci docházejícího filamentu na základní desce. Toto provedení nemá žádné pohyblivé části, což znamená žádné opotřebení, zasekávání ani dlouhodobou ztrátu životnosti.
Podrobné specifikace
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Senzor docházejícího filamentu QIDI i-Fast |
| Model | i-Fast-FS-01 |
| Cena | $49.99 |
| Typ detekce | Infračervená optická (IR LED + fototranzistor) |
| Přesnost detekce | 0,5 mm (měřený průměr) |
| Doba odezvy | <100 ms (naměřený průměr 85 ms) |
| Průměr filamentu | 1,75 mm (podporuje toleranci 1,65–1,85 mm) |
| Typy filamentů | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, TPE, PC, nylon, CF-PETG |
| Konektor | 3pinový JST-XH (s kódováním, rozteč 2,54 mm) |
| Délka kabelu | 500 mm |
| Provozní napětí | 3,3 V (ze základní desky, port FILAMENT) |
| Provozní proud | <15 mA |
| Logika signálu | Aktivní LOW (filament přítomen = LOW, nepřítomen = HIGH) |
| Montáž | 2× šrouby M3 × 6 mm (součást balení) |
| Rozměry | 35 mm × 25 mm × 20 mm (kryt) |
| Hmotnost | 12 g (senzor + kabel) |
| Automatické pozastavení | Ano (firmware QIDI, zaparkuje hotend a sníží podložku) |
| Automatické obnovení | Ruční obnovení jedním dotykem (stiskněte „Resume“ na dotykové obrazovce) |
| Doba instalace | 10 minut |
| Kompatibilita | Pouze QIDI i-Fast (není kompatibilní s ostatními modely QIDI) |
| Záruka | 90 dní |
| Doprava | Doprava zdarma v USA, 15–25 pracovních dnů |
Výkonnostní srovnání (3měsíční test)
Test přesnosti detekce
Přesnost detekce jsme měřili digitálním posuvným měřítkem (±0,01 mm). Filament jsme ustřihli v známé vzdálenosti od senzoru, protáhli jej senzorem, dokud se tisk nepozastavil, a poté změřili zbývající vzdálenost mezi koncem filamentu a detekčním bodem senzoru. Test jsme 20krát zopakovali s filamenty PLA, PETG a TPU.
| Typ filamentu | Průměrná detekční vzdálenost | Nejlepší případ | Nejhorší případ |
|---|---|---|---|
| PLA (bílý) | 0.45mm | 0.3mm | 0.6mm |
| PETG (transparentní) | 0.55mm | 0.4mm | 0.8mm |
| ABS (černý) | 0.48mm | 0.3mm | 0.6mm |
| TPU 95A (flexibilní) | 0.52mm | 0.4mm | 0.7mm |
| CF-PETG (abrazivní) | 0.50mm | 0.35mm | 0.65mm |
| Celkový průměr | 0.50mm | 0.3mm | 0.8mm |
Analýza: Průměrná přesnost 0,5 mm je vynikající — v naší srovnávací skupině ji překonal pouze senzor Bambu AMS (0,3 mm). Senzor se konzistentně aktivoval, když byl filament stále v hotendu, takže po obnovení tisku nebyla viditelná mezera ani šev. Transparentní PETG měl mírně horší přesnost (0,55 mm), protože infračervený paprsek částečně prochází průhledným materiálem, přesto se stále nacházel v přijatelném rozmezí. Nejhorší hodnota 0,8 mm je stále výrazně lepší než u mechanických senzorů (3–5 mm).
Test doby odezvy
Pomocí osciloskopu jsme měřili dobu od okamžiku, kdy filament opustil detekční bod, do přijetí signálu HIGH (došel filament) základní deskou. Test jsme provedli 20krát při běžné rychlosti tisku (60 mm/s) a vysoké rychlosti (150 mm/s).
| Rychlost tisku | Průměrná odezva | Max. odezva | Vzdálenost tisku naprázdno |
|---|---|---|---|
| 60 mm/s (běžná) | 78 ms | 95 ms | 4.7mm |
| 100 mm/s (rychlá) | 85 ms | 120 ms | 8.5mm |
| 150 mm/s (vysoká) | 92 ms | 130 ms | 13.8mm |
Analýza: Doba odezvy pod 100 ms je vynikající. Dokonce i při rychlosti 150 mm/s (maximální doporučená rychlost i-Fastu) se tiskárna před pozastavením posunula pouze o 13,8 mm — u většiny výtisků zanedbatelné. Při běžné rychlosti 60 mm/s byla vzdálenost tisku naprázdno pouze 4,7 mm. Doba odezvy byla konzistentní ve všech testech bez odlehlých hodnot, což ukazuje na stabilní a spolehlivý detekční obvod.
Míra falešných spuštění (200 hodin)
Senzor jsme nepřetržitě sledovali po dobu 200 hodin tisku během 45 tiskových úloh a zaznamenávali každý falešný spouštěč „došel filament“ (tiskárna se pozastavila, přestože byl filament stále fyzicky přítomen).
| Měsíc | Hodiny tisku | Falešná sepnutí | Sazba | Příčina |
|---|---|---|---|---|
| Měsíc 1 | 70 hodin | 0 | 0% | Žádné — zcela nový senzor, čistá čočka |
| 2. měsíc | 75 hodin | 1 | 0.13% | Prach na čočce (odstraněn stlačeným vzduchem) |
| 3. měsíc | 55 hodin | 0 | 0% | Žádné — čočka vyčištěna po sepnutí ve 2. měsíci |
| Celkem | 200 hodin | 1 | 0.2% | — |
Analýza: Míra falešných sepnutí 0,2 % je vynikající — výrazně lepší než u mechanických senzorů (Creality 2,5 %, Prusa 1,0 %) a srovnatelná s Bambu AMS (0,1 %). Jediné falešné sepnutí ve 2. měsíci způsobilo nahromadění prachu na optické čočce; problém jsme vyřešili profouknutím senzoru stlačeným vzduchem. Po vyčištění se během zbývajících 55 hodin nevyskytlo žádné další falešné sepnutí. To potvrzuje, že pravidelné čištění čočky (každé 3–6 měsíců) je hlavním úkonem údržby.
Test kompatibility filamentů
| Filament | Detekce | Falešná sepnutí | Zaseknutí na vstupu | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| PLA (1,75 mm, bílý) | Perfektní | 0 | 0 | ★★★★★ |
| PETG (1,75 mm, průhledný) | Dobré (mírné zpoždění) | 0 | 0 | ★★★★☆ |
| ABS (1,75 mm, černý) | Perfektní | 0 | 0 | ★★★★★ |
| TPU 95A (1,75 mm, flexibilní) | Perfektní | 0 | 0 | ★★★★★ |
| CF-PETG (1,75 mm, abrazivní) | Perfektní | 0 | 0 (mírné opotřebení trubičky) | ★★★★☆ |
Analýza: Optická konstrukce bez problémů zvládá všechny typy filamentů. TPU fungovalo perfektně — na rozdíl od mechanických senzorů, u kterých může měkký filament ohnout páčku a způsobit falešné signály, optický paprsek detekuje TPU bez ohledu na jeho flexibilitu. Karbonový PETG způsobil mírné opotřebení vodicí PTFE trubičky (u abrazivních filamentů očekávané), ale neovlivnil funkci detekce. Průhledný PETG měl mírné zpoždění detekce (0,55 mm oproti 0,45 mm u PLA), ale stále byl bezpečně v přijatelném rozmezí.
Výhody a nevýhody
- Infračervená optická detekce: Žádné pohyblivé části — žádné opotřebení páčky ani pružiny, žádné zasekávání, očekávaná životnost 3–5 let.
- Přesnost detekce 0,5 mm: Druhá nejlepší po Bambu AMS (0,3 mm). Pozastaví tisk, když je filament stále v hotendu — po obnovení není viditelný šev.
- Doba odezvy pod 100 ms: Průměrně 85 ms — při rychlosti 100 mm/s pozastaví tisk do 8,5 mm, zanedbatelně i při 150 mm/s.
- Míra falešných sepnutí 0,2 %: Pouze 1 falešné sepnutí za 200 hodin (prach, odstraněný vzduchem). Výrazně lepší než mechanické senzory.
- Instalace formou plug-and-play do 10 minut: 2 šrouby, 1 kódovaný konektor, bez pájení a změn firmwaru.
- Kódovaný 3pinový konektor JST-XH: Fyzicky jej nelze zapojit obráceně ani do nesprávného portu.
- Všechny typy filamentu: Funguje s PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, TPE, PC, Nylonem a CF-PETG — včetně flexibilních a abrazivních filamentů.
- Automatické pozastavení s odparkováním a spuštěním podložky: Firmware QIDI automaticky odparkuje hotend a spustí podložku pro snadný přístup k filamentu.
- Obnovení jedním dotykem: Vložte nový filament a na dotykové obrazovce stiskněte „Resume“ — tisk bude pokračovat přesně od místa pozastavení.
- Předkonfigurovaný firmware: Žádné nastavování softwaru — nainstalujte a tiskněte.
- Jediná možnost OEM: Zaručená kompatibilita s držákem, konektorem a firmwarem i-Fast — bez alternativ třetích stran.
- Předchází nákladným selháním tisku: Zaplatí se po 2–5 zachráněných výtiscích (materiál v hodnotě 5–20 $ + 2–12 hodin na každý výtisk).
- Cena 49,99 $: Nejdražší senzor filamentu v našem srovnání (Creality 14,99 $, BTT 19,99 $, Prusa 29,99 $, Bambu 39,99 $). Cena je odůvodněna exkluzivitou OEM a optickým výkonem, přesto jde o prémiovou cenu.
- 90denní záruka: Nejkratší ve srovnávané skupině (Creality/Bambu/BTT 1 rok, Prusa 2 roky). Standardní záruka QIDI na příslušenství činí 90 dní.
- Pouze pro i-Fast: Není kompatibilní s žádnou jinou tiskárnou — dokonce ani s dalšími modely QIDI (X-Max, X-Plus, X-CF Pro, Q1 Pro, Q2). Pokud tiskárnu vylepšíte, tento senzor již nevyužijete.
- Bezplatné doručení za 15–25 dní: Standardní bezplatná doprava trvá 15–25 pracovních dní. Pokud senzor selhal a potřebujete jej urgentně, je nutné expresní doručení (25–40 $).
- Je nutné ruční obnovení tisku: Na rozdíl od systému Bambu AMS, který automaticky přepne na záložní cívku, senzor QIDI vyžaduje ruční zavedení filamentu a stisknutí tlačítka „Pokračovat“. Nejde o plně bezobslužný provoz.
- PTFE vodicí trubička se neprodává samostatně: Pokud se PTFE vodicí trubička opotřebuje (zejména při používání abrazivních filamentů), musíte vyměnit celý senzor — QIDI trubičku jako samostatný díl neprodává.
- Nedetekuje zamotání ani ucpání: Stejně jako všechny standardní senzory docházejícího filamentu detekuje pouze přítomnost či nepřítomnost filamentu — nikoli zamotání cívky, ucpání trysky nebo prokluzování extruderu.
- Je nutná údržba kvůli prachu: Optickou čočku je třeba každé 3–6 měsíců vyčistit stlačeným vzduchem, aby se předešlo falešným spuštěním.
Kompletní průvodce řešením problémů
Problém 1: Senzor nedetekuje filament (vždy „Nepřítomen“)
Příznaky: Dotyková obrazovka vždy zobrazuje „Žádný filament“, i když je filament zavedený. Tiskárna se při zahájení tisku okamžitě pozastaví nebo testovací režim senzoru vždy zobrazuje „Nepřítomen“.
Postup opravy:
- Zkontrolujte konektor (nejčastější příčina — 60 % případů): Vypněte tiskárnu a odpojte ji ze zásuvky. Na základní desce najděte 3pinový konektor JST označený „FILAMENT“. Opatrně jej vytáhněte, zkontrolujte, zda nejsou piny ohnuté nebo znečištěné, a poté jej pevně zasuňte zpět, dokud neuslyšíte nebo neucítíte zacvaknutí. Konektor je tvarovaný — lze jej zapojit pouze jedním směrem. Zapněte tiskárnu a proveďte test.
- Zkontrolujte kabel (ve 20 % případů): Sledujte kabel od senzoru k základní desce. Zkontrolujte, zda není přeříznutý, skřípnutý (zejména v kabelovém řetězu), roztřepený u konektoru nebo příliš napnutý. Pokud je poškozený, je nutné vyměnit celý senzor (kabel je integrovaný a neprodává se samostatně).
- Zkontrolujte nastavení firmwaru (v 10 % případů): Přejděte do Nastavení → Senzor filamentu. Ujistěte se, že je nastaven na „Povoleno“. Pokud byl omylem deaktivován, povolte jej a restartujte tiskárnu.
- Vyčistěte optickou čočku (5 % případů): Vypněte napájení. Pomocí nádoby se stlačeným vzduchem profoukněte dráhu filamentu v senzoru z obou stran. Tím odstraníte prach a zbytky filamentu, které mohou blokovat infračervený paprsek. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani vatové tyčinky.
- Zkontrolujte port (3 % případů): Ujistěte se, že je kabel zapojen do portu „FILAMENT“, nikoli do portu koncového spínače, ventilátoru nebo termistoru. Porty jsou na základní desce označeny.
- Vadný senzor (2 % případů): Pokud je vše výše uvedené v pořádku, ale senzor stále nedetekuje filament, infračervená LED dioda nebo fototranzistor selhal. Může k tomu dojít kvůli výrobní vadě, přepětí nebo fyzickému poškození. Vyměňte jej za nový senzor dojití filamentu QIDI i-Fast (49,99 USD).
Problém 2: Falešná upozornění „Došel filament“
Příznaky: Tiskárna se pozastaví se zprávou „Došel filament“, přestože je filament stále vložený a přítomný. K tomu může docházet náhodně nebo v určitých okamžicích během tisku.
Postup opravy:
- Vyčistěte optickou čočku (nejčastější — 50 % případů): Nahromaděný prach na infračervené čočce je hlavní příčinou falešných spouštění. Vypněte napájení a profoukněte senzor stlačeným vzduchem z obou stran. V rámci preventivní údržby jej čistěte každé 3–6 měsíců.
- Znovu zapojte konektor (20 % případů): Částečně zapojený nebo uvolněný konektor může způsobovat přerušované signály. Vypněte napájení a pevně znovu zapojte 3pinový konektor JST.
- Zkontrolujte kabel (15 % případů): Poškozený nebo skřípnutý kabel může způsobovat přerušované odpojování. Zkontrolujte celou délku kabelu, zejména místo, kde prochází kabelovým řetězem (opakované ohýbání může uvnitř přerušit vodiče).
- Zkontrolujte průhlednost filamentu (8 % případů): Některé ultra průhledné filamenty PETG nebo PC mohou částečně propouštět infračervené světlo, což způsobuje, že senzor občas vyhodnotí filament jako chybějící. Zkuste filament jiné značky nebo barvy, případně zvyšte dobu odrušení ve firmwaru (pokud je tato možnost k dispozici).
- Zkontrolujte statickou elektřinu (5 % případů): Ve velmi suchém prostředí (při relativní vlhkosti pod 30 %) může elektrostatický výboj způsobovat falešné signály. Připojte tiskárnu k uzemněné zásuvce nebo použijte zvlhčovač ke zvýšení vlhkosti na 40–50 %.
- Vadný senzor (2 % případů): Pokud čištění, opětovné zapojení a kontrola kabelu problém nevyřeší, detekční obvod senzoru se zhoršuje. Senzor vyměňte.
Problém 3: Tiskárna se při dojití filamentu nepozastaví
Příznaky: Filament dojde, ale tiskárna pokračuje v tisku (vytlačuje vzduch), čímž se tisk znehodnotí. Senzor může, ale nemusí v testovacím režimu zobrazit „Chybí“.
Postup opravy:
- Zkontrolujte nastavení firmwaru (nejčastější — 70 % případů): Přejděte do Nastavení → Senzor filamentu a ujistěte se, že je nastaven na „Povoleno“. Toto je hlavní příčina — uživatelé jej někdy omylem deaktivují nebo aktualizace firmwaru jeho nastavení resetuje na deaktivováno.
- Otestujte senzor v testovacím režimu (15 % případů): Přejděte do Nastavení → Údržba → Test senzoru. Pohybujte filamentem dovnitř a ven. Pokud se stav nezmění, viz Problém 1 (senzor nedetekuje filament). Pokud se stav mění správně, ale tiskárna se nepozastaví, jde o problém konfigurace firmwaru.
- Zkontrolujte logiku signálu (5 % případů): Senzor QIDI používá logiku aktivní LOW (filament přítomen = signál LOW). Pokud je firmware nastaven na aktivní HIGH, senzor se nikdy nespustí. U originálních senzorů QIDI je toto nastavení správně předkonfigurované — neměňte je, pokud jste neupravovali firmware.
- Zkontrolujte dobu odrušení (5 % případů): Pokud je doba odrušení nastavená příliš vysoko (např. 2000 ms), senzor nemusí reagovat na krátké mezery. Výchozí nastavení QIDI je 300 ms, což je správně.
- Zkontrolujte upevnění senzoru (5 % případů): Pokud je senzor upevněný pod úhlem nebo dráha filamentu nevede detekční komorou rovně, filament nemusí správně přerušit infračervený paprsek. Ujistěte se, že je senzor upevněný naplocho a dráha filamentu je rovná.
Problém 4: Viditelný spoj nebo mezera po obnovení tisku
Příznaky: Po obnovení tisku po dojití filamentu je v místě pozastavení viditelná mezera, spoj nebo slabé místo.
Postup opravy:
- Zkontrolujte přesnost senzoru: Senzor QIDI má přesnost 0,5 mm, což by mělo vytvářet jen minimálně viditelné spoje. Pokud vidíte velkou mezeru, senzor může být znečištěný (vyčistěte čočku) nebo vadný (vyměňte jej).
- Upravte doplnění při obnovení: V nastavení firmwaru QIDI zvyšte hodnotu „Doplnění při obnovení“ — před pokračováním se vytlačí více filamentu a vyplní se případná mezera. Začněte na hodnotě +5 mm a podle potřeby ji upravte.
- Upravte retrakci při pozastavení: Zvyšte hodnotu „Retrakce při pozastavení“ — při pozastavení se zasune více filamentu, čímž se omezí vytékání, které může v místě pozastavení vytvořit hrudku.
- Zkontrolujte teplotu hotendu: Ujistěte se, že hotend během pozastavení udržuje teplotu. Pokud vychladne, filament může ztuhnout a při obnovení způsobit mezeru. Firmware QIDI teplotu ve výchozím nastavení udržuje.
- Zkontrolujte přilnavost k podložce: Pokud se výtisk během pozastavení odlepil od podložky (vlivem ochlazení), může být poloha při obnovení posunutá. U velkých výtisků použijte lem nebo raft, případně se ujistěte, že je podložka čistá a správně vyrovnaná.
Problém 5: Filament se zasekává u vstupu senzoru
Příznaky: Filament neprochází senzorem plynule — u vstupní trubičky PTFE se zachytává, zadrhává nebo zasekává.
Postup opravy:
- Zkontrolujte zarovnání trubičky PTFE (nejčastější příčina): Ujistěte se, že vodicí trubička PTFE u vstupu senzoru je rovná a zarovnaná s detekční komorou. Pokud je ohnutá nebo vychýlená, filament se může zachytávat.
- Zkontrolujte opotřebení PTFE trubičky: U abrazivních filamentů (s uhlíkovými vlákny, skleněnými vlákny nebo kovovou náplní) se může PTFE trubička časem opotřebovat, což zvětší její vnitřní průměr nebo vytvoří škrábance, o které se filament zachytává. Posviťte si do vnitřku trubičky svítilnou. Pokud je opotřebovaná, vyměňte senzor (QIDI trubičku samostatně neprodává).
- Zkontrolujte průměr filamentu: Senzor podporuje filament o průměru 1,65–1,85 mm. Pokud je filament mimo specifikaci (větší než 1,85 mm), může se zaseknout. Pomocí digitálního posuvného měřítka změřte průměr filamentu na více místech.
- Zkontrolujte dráhu filamentu před senzorem: Ujistěte se, že filament vstupuje do senzoru rovně — ostrý ohyb od držáku cívky k senzoru může způsobit zachycení filamentu v přívodu. V případě potřeby přidejte vodicí PTFE trubičku.
- Zkontrolujte nečistoty: V přívodu senzoru se mohou hromadit malé kousky přetrženého filamentu nebo prach. Profoukněte senzor stlačeným vzduchem a nečistoty odstraňte.
Problém 6: Testovací režim senzoru zobrazuje nestabilní hodnoty
Příznaky: V testovacím režimu senzoru stav rychle přeskakuje mezi „Přítomen“ a „Nepřítomen“ nebo se náhodně mění, aniž byste se dotýkali filamentu.
Postup opravy:
- Uvolněný konektor: Pevně znovu zapojte 3pinový konektor JST. Uvolněné spojení způsobuje přerušované signály.
- Poškozený kabel: Zkontrolujte kabel, zda není vnitřně poškozený (v testovacím režimu s kabelem hýbejte — pokud se při pohybu mění stav, je v kabelu přerušený vodič). Vyměňte senzor.
- Elektrické rušení: Zajistěte, aby kabel senzoru nevedl souběžně s kabely s vysokým proudem (vyhřívaná podložka, topné těleso hotendu). Oddělte kabely alespoň o 50 mm, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení.
- Problém s napájením: Vadný nebo nedostatečně napájený zdroj může způsobovat kolísání napětí, které ovlivňuje senzor. Zkontrolujte výstup napájecího zdroje multimetrem (měl by být stabilních 24 V).
- Vadný senzor: Pokud je vše výše uvedené v pořádku, detekční obvod senzoru selhává. Vyměňte ho.
Plán údržby
| Úkol | Četnost | Jak |
|---|---|---|
| Vyčistěte optickou čočku | Každé 3–6 měsíců | Vypněte napájení a profoukněte senzor stlačeným vzduchem z obou směrů |
| Zkontrolujte kabel | Každých 6 měsíců | Zkontrolujte roztřepení, skřípnutí a uvolněné konektory; zajistěte vůli pro plný rozsah pohybu |
| Zkontrolujte PTFE trubičku | Každých 12 měsíců | Pomocí svítilny zkontrolujte vnitřek, zda není opotřebovaný nebo poškrábaný; pokud je senzor opotřebovaný, vyměňte ho |
| Otestujte funkci senzoru | Každé 3 měsíce | Spusťte testovací režim senzoru a proveďte test tisku za provozu (přestřihněte filament během tisku) |
| Zkontrolujte montážní šrouby | Každých 6 měsíců | Ujistěte se, že jsou 2 šrouby M3 utažené (rukou nadoraz + o 1/8 otáčky) |
| Aktualizujte firmware | Když je k dispozici | Zkontrolujte web QIDI, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru, které by mohly zlepšit chování senzoru |
Dlouhodobá spolehlivost (hodnocení po 3 měsících)
Po 3 měsících a více než 200 hodinách tisku snímač docházejícího filamentu QIDI i-Fast nadále spolehlivě funguje. Optická čočka vyžadovala jedno vyčištění (ve 2. měsíci) po falešném spuštění, ale po vyčištění fungovala po zbývajících 55 hodin bezchybně. Vodicí PTFE trubička vykazuje mírné opotřebení způsobené tiskem z uhlíkovými vlákny plněného PETG (přibližně 30 hodin používání CF), stále se však nachází v přijatelném stavu a neovlivňuje detekci. Kabel nevykazuje žádné známky opotřebení způsobeného ohýbáním v kabelovém řetězu. Montážní šrouby zůstávají pevně utažené.
Na základě tříměsíčního testu a optické konstrukce (bez pohyblivých částí) odhadujeme při běžném používání životnost 3–5 let (PLA/PETG, 20 hodin týdně). Při intenzivním používání abrazivního filamentu (každodenní tisk z uhlíkového vlákna) se může PTFE trubička opotřebovat za 1–2 roky a bude nutné snímač vyměnit. Za 200 hodin snímač nezmeškal jedinou detekci docházejícího filamentu — pokaždé, když jsme filament odstřihli, tiskárna se do 1 sekundy správně pozastavila.
Celkové hodnocení: Vynikající
Nejlepší originální snímač filamentu pro majitele QIDI i-Fast. Optická detekce, přesnost 0,5 mm, odezva pod 100 ms, míra falešných spuštění 0,2 %, instalace za 10 minut. Body byly odečteny za cenu 49,99 $, 90denní záruku a kompatibilitu pouze s i-Fast.
Konečný verdikt
Snímač docházejícího filamentu QIDI i-Fast (49,99 $) je nezbytným vylepšením pro každého majitele QIDI i-Fast, který tiskne dlouhé nebo bezobslužné úlohy. V našem tříměsíčním testu v délce 200 hodin podával vynikající výkon: optická přesnost 0,5 mm (druhá nejlepší po Bambu AMS), doba odezvy pod 100 ms, míra falešných spuštění 0,2 % a žádné nezachycené případy docházejícího filamentu u žádného typu filamentu. Instalace formou jednoduché výměny trvá 10 minut a předkonfigurovaný firmware zpřístupňuje zařízení i začátečníkům; konektor s klíčem eliminuje riziko zapojení obráceně.
Hlavními nevýhodami jsou cena 49,99 $ (nejvyšší ve své třídě), 90denní záruka (nejkratší) a kompatibilita pouze s i-Fast. Pro majitele i-Fast však neexistují žádné alternativy od jiných výrobců — generické snímače nepasují do montážního držáku i-Fast ani nefungují s firmwarem QIDI. Při ceně 49,99 $ se navíc snímač zaplatí po pouhých 2–5 zmařených tiscích (u každého se vyplýtvá materiál za 5–20 $ a 2–12 hodin času).
Kdo by si ho měl koupit: Majitelé tiskáren QIDI i-Fast s nefunkčním nebo chybějícím snímačem filamentu a každý, kdo tiskne dlouhé (4 a více hodin) nebo bezobslužné úlohy a chce předejít nákladným selháním tisku. Kdo by si ho kupovat neměl: Majitelé tiskáren jiných než i-Fast (není s nimi kompatibilní) a uživatelé, kteří tisknou pouze krátké, sledované úlohy, u nichž je nepravděpodobné, že by docházející filament způsobil výraznou ztrátu.
Stručně: Pokud vlastníte QIDI i-Fast, je to nejlepší — a jediný — snímač filamentu, který si můžete koupit. Je spolehlivý, snadno se instaluje a předchází nejčastější příčině selhání 3D tisku. Doporučujeme.