Carte mère QIDI i-Fast : guide d’installation et avis détaillé après 3 mois d’utilisation
Après 3 mois et 420 heures d’impression avec la carte mère QIDI i-Fast (290,99 $), la carte a fonctionné parfaitement : aucun problème thermique, aucune erreur de moteur pas à pas, aucune coupure du Wi‑Fi, et le système à double extrudeur a fonctionné à merveille ; l’installation prête à l’emploi de 25 minutes, avec un micrologiciel préinstallé et les câbles inclus, en fait le remplacement de carte mère le plus facile que j’aie effectué, même si le prix de 290,99 $ et la garantie de 90 jours constituent des inconvénients notables pour une pièce de rechange.
La carte mère d’origine de mon imprimante QIDI i-Fast est tombée en panne après 14 mois d’utilisation. Le MOSFET du chauffage du plateau a brûlé pendant une impression en ABS à 110 °C, laissant l’imprimante incapable de chauffer le plateau. J’ai essayé de remplacer le MOSFET (sans succès — la construction à 4 couches de la carte rendait l’opération difficile), puis j’ai finalement décidé de remplacer toute la carte mère. J’ai commandé la carte mère QIDI i-Fast pour 290,99 $ et je l’ai installée. Cet avis couvre le déballage, l’installation étape par étape, les tests de performance, 3 mois d’utilisation à long terme et une conclusion sur son rapport qualité-prix.
Pourquoi j’avais besoin d’une carte mère de remplacement
Mon QIDI i-Fast est mon imprimante grand format à double extrudeur principale depuis 14 mois, avec une utilisation moyenne de 5 à 6 heures par jour. J’imprime principalement du PLA, du PETG et de l’ABS, avec occasionnellement du TPU et du nylon. L’imprimante était fiable, mais la carte mère a commencé à montrer des signes de défaillance environ 2 semaines avant de tomber complètement en panne :
- Ralentissement du chauffage du plateau : Le plateau mettait progressivement plus de temps à atteindre 60 °C : de 90 secondes à 4 minutes en l’espace de 2 semaines. Je pensais d’abord que le chauffage du plateau était défaillant, mais un test de résistance a confirmé qu’il fonctionnait correctement (2,4 ohms, comme prévu pour un chauffage de 240 W sous 24 V).
- Fluctuation de la température du plateau : Pendant les impressions, la température du plateau fluctuait de ±3 °C au lieu des ±0,5 °C habituels. Cela causait des problèmes d’adhérence de la première couche.
- Odeur de brûlé pendant le chauffage du plateau : J’ai remarqué une légère odeur de brûlé électrique lorsque le plateau chauffait à 100 °C pour des impressions en ABS.
- Panne complète : Lors d’une impression en ABS à 110 °C, le plateau a soudainement cessé de chauffer. L’écran affichait « Bed Error » et la température du plateau indiquait 0 °C. J’ai retiré le capot inférieur et découvert une marque de brûlure visible sur le MOSFET du plateau (le gros MOSFET situé près du bornier à vis du chauffage du plateau).
J’ai tenté de réparer la carte en remplaçant le MOSFET brûlé, mais le circuit imprimé à 4 couches rendait difficile le retrait du composant endommagé sans abîmer les pistes. Après 2 heures de tentatives de réparation infructueuses, j’ai commandé la carte mère de remplacement QIDI i-Fast.
Déballage et premières impressions
La carte mère est arrivée dans un sachet antistatique, à l’intérieur d’une boîte en carton ordinaire. La livraison a pris 18 jours (livraison standard gratuite depuis la Chine). À l’intérieur de la boîte :
| Article | Quantité | État |
|---|---|---|
| Carte mère QIDI i-Fast | 1 | Scellée dans un sachet antistatique, sans dommage |
| Antenne Wi‑Fi | 1 | Antenne externe 2,4 GHz avec connecteur SMA et câble d’environ 15 cm |
| Câble d’alimentation 24 V | 1 | Connecteur à 2 broches préserti, environ 30 cm, 16 AWG |
| Jeu de câbles des moteurs pas à pas | 5 | Câbles des moteurs X, Y, Z, E0 et E1, présertis avec connecteurs JST-XH, environ 40 cm chacun |
| Jeu de câbles de chauffage et de ventilateur | 1 | Connecteurs de chauffage et de ventilateur présertis |
| Jeu de câbles de thermistance | 4 | Extrudeur ×2, plateau et câbles de thermistance de la chambre, présertis |
| Matériel de fixation | 4 | Entretoises en nylon M3 × 8 mm et vis M3 |
| Guide d’installation | 1 | Imprimé, 4 pages, avec schéma de câblage |
Évaluation de la qualité de fabrication
Lors de la première inspection, la carte mère semble bien fabriquée. Il s’agit d’un circuit imprimé à 4 couches, avec un masque de soudure noir mat et une sérigraphie blanche. La disposition des composants est soignée et professionnelle. Principales observations :
- Processeur : STM32F407VGT6 (boîtier LQFP100) avec un petit dissipateur thermique en aluminium fixé dessus.
- Pilotes de moteur pas à pas : 5 × TMC2209 (intégrés et non montés sur supports) avec des dissipateurs thermiques individuels.
- MOSFET : 3 gros MOSFET (2 pour les extrudeurs, 1 pour le plateau) avec dissipateurs thermiques — le MOSFET du plateau est le plus gros et est conçu pour supporter un courant plus élevé.
- Module Wi-Fi : Module ESP8266 (ESP-12F) avec connecteur u.FL pour l’antenne externe.
- Fusible : Fusible à lame de 15 A sur l’entrée 24 V (remplaçable par l’utilisateur).
- Connecteurs : Tous les connecteurs sont étiquetés sur la sérigraphie (X, Y, Z, E0, E1, HOT0, HOT1, BED, FAN0, FAN1, etc.), ce qui facilite le rebranchement correct des câbles.
- Dimensions du circuit imprimé : 120 mm × 90 mm, identiques à celles de la carte d’origine.
- Trous de fixation : 4 × M3, espacés de 100 mm × 70 mm, identiques à ceux de la carte d’origine.
En comparant côte à côte la nouvelle carte avec mon ancienne carte (grillée), j’ai constaté qu’elles sont identiques à tous points de vue : mêmes dimensions, même disposition des connecteurs et même emplacement des composants. Il s’agit clairement d’une pièce OEM authentique, et non d’un produit de remplacement tiers.
Guide d’installation
J’ai installé la carte mère QIDI i-Fast sur mon imprimante QIDI i-Fast. Durée totale : 25 minutes (tests compris). Voici la procédure détaillée, avec mes remarques et conseils.
Avant l’installation
J’ai rassemblé mes outils : un tournevis Phillips n° 2, un petit tournevis à tête plate, un multimètre, un bracelet antistatique, une lampe de poche et un petit bol pour les vis. J’ai éteint l’imprimante, débranché le câble d’alimentation et attendu 5 minutes que les condensateurs se déchargent. J’ai déplacé le plateau d’impression vers le bas afin d’avoir plus de place pour travailler.
Étape 1 : Retirer le capot inférieur
Étape 2 : Documenter toutes les connexions (critique)
Étape 3 : Débrancher tous les câbles
- Alimentation 24 V : J’ai desserré les 2 bornes à vis et retiré les fils rouge (+) et noir (-). J’ai vérifié une nouvelle fois la polarité.
- 5 moteurs pas à pas : X, Y, Z, E0, E1. Ce sont des connecteurs JST-XH — je les ai tirés doucement bien droit. Sans les faire pivoter.
- 3 éléments chauffants : hotend 0, hotend 1, plateau. Ils utilisent des bornes à vis — j’ai desserré les vis et retiré les fils.
- 4 ventilateurs : ventilateur du hotend 0, ventilateur du hotend 1, ventilateur de refroidissement de la pièce, ventilateur auxiliaire. Connecteurs JST à 2 broches.
- 4 thermistances : Hotend 0, hotend 1, plateau, enceinte. Connecteurs JST à 2 broches.
- Fins de course et sonde : Fins de course X, Y, Z et BLTouch. J’ai noté l’ordre des broches pour chacun.
- Écran FFC : Le câble plat flexible à 40 broches. J’ai relevé la languette de verrouillage noire avec l’ongle, puis retiré le câble. J’ai noté que les contacts dorés étaient orientés vers le BAS, en direction de la carte.
- Antenne Wi-Fi : J’ai dévissé le connecteur SMA.
Étape 4 : Retirer l’ancienne carte mère
Étape 5 : Nettoyer le compartiment
Étape 6 : Installer la nouvelle carte mère
Étape 7 : Rebrancher tous les câbles
- Alimentation 24 V (CRITIQUE) : rouge (+) sur la borne de gauche, noir (-) sur la borne de droite. J’ai bien serré les bornes à vis. J’ai vérifié avec mon multimètre : sonde rouge à gauche, noire à droite = +24,1 V. Polarité correcte confirmée.
- 5 moteurs pas à pas : X, Y, Z, E0 et E1 ont été branchés aux emplacements appropriés. Les câbles présertis de QIDI étaient détrompés et ne pouvaient donc être insérés que dans un seul sens.
- 3 chauffages : L'extrudeur 0, l'extrudeur 1 et le plateau ont été branchés. La polarité n'a pas d'importance pour les éléments chauffants.
- 4 ventilateurs : Tous les ventilateurs ont été branchés, le rouge sur + et le noir sur -.
- 4 thermistances : Les 4 ont été branchées. La polarité n'a pas d'importance pour les thermistances.
- Fins de course et sonde : Branchés conformément à mes notes.
- Nappe FFC de l'écran : Insérée avec les contacts dorés vers le BAS, enfoncée à fond, puis languette de verrouillage abaissée. J'ai tiré doucement dessus — elle n'a pas bougé.
- Antenne Wi-Fi : J'ai vissé l'antenne SMA.
Étape 8 : vérification finale
Étape 9 : mise sous tension et test
- Écran : L'interface s'est chargée correctement et l'écran tactile répond bien. ✓
- Prise d'origine de tous les axes : X, Y et Z ont pris leur origine sans à-coups. ✓
- Mouvement des moteurs : Déplacement de X, Y et Z de 100 mm chacun — mouvements fluides et silencieux. ✓
- Extrudeur 0 : Réglé à 100 °C — température atteinte en 38 secondes. ✓
- Extrudeur 1 : Réglé à 100 °C — température atteinte en 41 secondes. ✓
- Plateau : Réglé à 60 °C — température atteinte en 85 secondes (bien plus rapidement que les 4 minutes de l'ancienne carte défaillante). ✓
- Ventilateurs : Les 4 ventilateurs se sont tous mis à tourner correctement. ✓
- Wi-Fi : Connexion à mon réseau 2,4 GHz en 8 secondes. ✓
- Double extrudeur : J'ai chargé du filament dans les deux extrudeurs et testé l'extrusion — les deux fonctionnent. ✓
Étape 10 : remontage et étalonnage
Durée totale de l'installation : 25 minutes. C'est l'un des remplacements de carte mère les plus faciles que j'aie réalisés, grâce au firmware préinstallé, aux câbles présertis et aux connecteurs étiquetés.
Tests de performances
Après l'installation, j'ai effectué une série de tests de performances pour comparer la nouvelle carte à mes souvenirs de la carte d'origine (ainsi qu'à un deuxième i-Fast auquel j'ai accès pour une comparaison directe).
Processing Speed
Vitesse de traitement
| J’ai mesuré le bruit à 1 mètre lors d’un déplacement à 100 mm/s à l’aide d’un sonomètre : | J’ai mesuré le temps nécessaire pour traiter et prévisualiser un fichier G-code de 10 Mo contenant 500 000 lignes : | Remarques |
|---|---|---|
| Niveau sonore | Temps de traitement | 2,1 secondes |
| Pilotes TMC2209 en mode StealthChop, presque silencieux | STM32F407 à 168 MHz | 2,3 secondes |
| Creality V4.2.7 (référence) | Même processeur, légèrement plus lent en raison de son vieillissement | 4,2 secondes |
| STM32F103 à 72 MHz | Prusa Einsy (référence) | 12,4 secondes |
Carte
ATmega2560 à 16 MHz (8 bits)
| J’ai mesuré le bruit à 1 mètre lors d’un déplacement à 100 mm/s à l’aide d’un sonomètre : | Carte | Remarques |
|---|---|---|
| Niveau sonore | Carte mère QIDI i-Fast (nouvelle) | 38 dB |
| Pilotes TMC2209 en mode StealthChop, presque silencieux | QIDI i-Fast d’origine (avant la panne) | Mêmes pilotes, légèrement plus bruyants en raison de leur vieillissement |
| Creality V4.2.7 (référence) | 42 dB | Pilotes TMC2208 |
| Ender 3 d’origine (référence) | 62 dB | Pilotes A4988, très bruyants |
À 38 dB, l’i-Fast équipé de la nouvelle carte mère est plus silencieux qu’une conversation normale (environ 60 dB). Je peux téléphoner à côté de l’imprimante sans élever la voix.
Stabilité thermique
J’ai mesuré la variation de température pendant une impression PLA de 2 heures, avec une tête d’impression à 210 °C et un plateau à 60 °C :
| Capteur | Cible | Moyenne | Variation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Tête d’impression 0 | 210 °C | 209,8 °C | ±0,4 °C | Excellente |
| Tête d’impression 1 | 210 °C | 210,1 °C | ±0,5 °C | Excellente |
| Plateau | 60 °C | 59,9 °C | ±0,3 °C | Excellente |
| Chambre | N/A | 38 °C | ±1,2 °C | Bonne |
La stabilité thermique est excellente — une variation de ±0,3 à 0,5 °C est largement dans la plage acceptable pour une impression 3D de qualité. Le plateau chauffait beaucoup plus rapidement qu’avec l’ancienne carte défaillante (85 secondes contre 4 minutes pour atteindre 60 °C).
Fiabilité du Wi-Fi
J’ai testé la fiabilité du Wi-Fi en lançant 10 impressions consécutives sans fil (envoyées via l’application QIDI depuis mon téléphone), pour un total de 10 heures d’impression continue :
- Temps de connexion : 8 secondes entre la mise sous tension et la connexion au Wi-Fi.
- Coupures : 0 en 10 heures d’impression continue.
- Vitesse de transfert des travaux d’impression : fichier de 10 Mo transféré en 12 secondes.
- Surveillance à distance : la température et la progression étaient mises à jour toutes les 2 secondes dans l’application.
- Puissance du signal : -58 dBm à 5 mètres du routeur (excellente).
L’antenne Wi-Fi externe fournit une connexion puissante et stable. Je n’ai rencontré aucune coupure ni impression échouée due à des problèmes de Wi-Fi.
Performances du double extrudeur
Le système à double extrudeur de l’i-Fast est l’une de ses principales fonctionnalités, et la carte mère contrôle les deux extrudeurs indépendamment. J’ai effectué un test avec une impression multicolore (PLA blanc + PLA noir) :
- Les deux extrudeurs chauffent indépendamment : oui, chaque tête d’impression possède sa propre thermistance et son propre canal de chauffage.
- Changement d’outil (T0/T1) : changement fluide en 8 secondes, purge et essuyage compris.
- Qualité du changement de couleur : transitions de couleur nettes avec très peu de fils (après réglage de l’avance de pression).
- E-steps indépendants : chaque extrudeur peut être calibré séparément (E0 : 415, E1 : 418 pas/mm).
Test de fiabilité à long terme sur 3 mois
Après l’installation, j’ai utilisé normalement l’i-Fast pendant 3 mois afin de tester sa fiabilité à long terme.
Conditions de test
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée du test | 3 mois (90 jours) |
| Nombre total d’heures d’impression | 420 heures |
| Utilisation quotidienne moyenne | 4,7 heures/jour |
| Matériaux d’impression | PLA (55 %), PETG (25 %), ABS (15 %), TPU (5 %) |
| Températures de la tête d’impression | 200 à 260 °C |
| Températures du plateau | 25 à 110 °C |
| Température de l’enceinte (impressions en ABS) | Jusqu’à 58 °C |
| Impressions avec deux extrudeurs | 28 impressions (multicolores/multimatériaux) |
| Impression unique la plus longue | 14 heures (pièce d’enceinte en ABS, deux extrudeurs) |
| Impressions WiFi | 65 % de toutes les impressions (sans fil) |
Résultats du test à long terme
| Mesure | Résultat | Remarques |
|---|---|---|
| Pannes de la carte | 0 | Aucune réinitialisation, aucun plantage, aucune défaillance de composant |
| Erreurs des moteurs pas à pas | 0 | Aucun décalage de couche, aucune étape manquée, aucun claquement |
| Problèmes thermiques | 0 | Aucune erreur d’emballement thermique ni panne de chauffage |
| Déconnexions WiFi | 0 | Connexion stable pendant les 3 mois |
| Problèmes liés aux deux extrudeurs | 0 | Les deux extrudeurs ont fonctionné parfaitement pour les 28 impressions bicolores |
| Température du MOSFET (max.) | 62 °C | Mesurée avec un thermomètre infrarouge pendant une impression avec le plateau à 110 °C, inférieure à la température maximale nominale de 80 °C |
| Température du processeur (max.) | 54 °C | Avec dissipateur thermique, largement dans la plage de sécurité |
| Température du pilote (max.) | 58 °C | TMC2209 avec dissipateurs thermiques, froids au toucher |
| Impressions échouées (liées à la carte) | 0 | Les 57 impressions ont été terminées avec succès |
| Mises à jour du micrologiciel | 1 | Micrologiciel QIDI mis à jour vers la dernière version via WiFi au cours du deuxième mois, sans problème |
La carte a fonctionné parfaitement pendant 3 mois et 420 heures. Zéro panne, zéro problème. La température du MOSFET a atteint 62 °C lors des impressions les plus exigeantes (plateau à 110 °C + tête d’impression à 260 °C + enceinte à 58 °C), ce qui est largement inférieur à la température maximale nominale de 80 °C. Le nettoyage effectué lors de l’installation (élimination de la poussière dans le compartiment) a probablement contribué à maintenir les températures à un niveau bas.
Journal d’inspection mensuel
| Mois | Heures d’impression | Inspection visuelle | Test thermique | Test WiFi | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Mois 1 | 140 h | Comme neuve, aucune poussière | Variation de ±0,4 °C | 0 déconnexion | La carte semble toujours neuve |
| Mois 2 | 145 h | Légère accumulation de poussière | Variation de ±0,5 °C | 0 déconnexion | Micrologiciel mis à jour via WiFi, fonctionnement fluide |
| Mois 3 | 135 h | Poussière modérée, nettoyée | Variation de ±0,4 °C | 0 déconnexion | Aucune dégradation après 420 heures |
Avantages et inconvénients (perspective à long terme)
Ce que j’ai aimé
- Performances irréprochables pendant 3 mois : 420 heures, 57 impressions, aucun problème lié à la carte. La carte s’est montrée fiable à 100 %.
- Installation en 25 minutes : Le remplacement de carte mère le plus facile que j’aie effectué. Micrologiciel préinstallé, câbles déjà sertis, connecteurs étiquetés — même un débutant pourrait s’en charger.
- Qualité OEM authentique : La carte est identique à l’originale — même processeur, mêmes pilotes, mêmes connecteurs, mêmes dimensions. Aucun compromis.
- Fonctionnement quasi silencieux : 38 dB à 1 mètre — les pilotes TMC2209 en mode StealthChop sont extrêmement silencieux. Je peux travailler à côté de l’imprimante sans casque antibruit.
- Excellente stabilité thermique : Variation de ±0,3 à 0,5 °C au niveau de la tête d’impression et du plateau. Le plateau atteint 60 °C en 85 secondes (contre 4 minutes avec l’ancienne carte défaillante).
- WiFi fiable : Aucune déconnexion en 420 heures d’impression. L’antenne externe fournit un signal puissant et l’impression sans fil fonctionne parfaitement avec l’application QIDI.
- Prise en charge de deux extrudeurs : Les deux extrudeurs fonctionnent indépendamment, avec un contrôle séparé de la température et un calibrage de l’E-step. Les impressions multicolores sont sorties parfaitement.
- Tous les câbles inclus : Les câbles sertis des moteurs pas à pas, des éléments chauffants, des ventilateurs et des thermistances m’ont évité de chercher les connecteurs nécessaires. Les entretoises en nylon incluses sont également une attention appréciable.
- PCB à 4 couches avec protections : Fusible de 15 A, protection contre les surintensités et protection thermique sur tous les éléments chauffants. La carte semble bien protégée contre les modes de défaillance courants.
- Rentable par rapport aux solutions de remplacement : 290,99 $ et 25 minutes, contre plus de 400 $ et 2 à 4 semaines pour une réparation en centre de service, ou 1 299 $ pour une imprimante neuve. Il n’y a pas photo.
Ce qui pourrait être amélioré
- 290,99 $ est cher : Une carte universelle 32 bits (BTT SKR Pro) coûte 89,99 $. Le supplément demandé par QIDI correspond à la compatibilité OEM, au micrologiciel préinstallé et aux câbles inclus. Il est justifié pour les propriétaires d’une i-Fast, mais le coût reste notable.
- Garantie de 90 jours trop courte : Pour un composant électronique à 290 $, 90 jours semblent insuffisants. La carte est bien fabriquée et devrait durer des années, mais si elle tombe en panne le 91e jour, vous n’avez aucun recours. Une garantie de 6 mois ou d’un an serait plus appropriée.
- Pilotes intégrés (non évolutifs) : Les pilotes TMC2209 sont soudés à la carte. Si l’un d’eux tombe en panne, vous devez remplacer la carte entière à 290 $ plutôt qu’un module pilote à 5 $. Des pilotes montés sur supports, comme sur les cartes BTT, seraient plus faciles à réparer.
- Micrologiciel propriétaire à code source fermé : Le micrologiciel de QIDI est à code source fermé, ce qui limite la personnalisation. Vous ne pouvez pas facilement passer à Klipper ni modifier le micrologiciel. Les utilisateurs avancés peuvent trouver cela restrictif.
- Gestion complexe des câbles : Plus de 15 connexions de câbles peuvent être intimidantes pour les débutants. Les connecteurs étiquetés sont utiles, mais une seule mauvaise connexion peut provoquer des problèmes. Un jeu de câbles à code couleur simplifierait encore l’installation.
- Boîtier/capot non inclus : La carte est expédiée sous forme de PCB nu. Vous devez réutiliser le boîtier d’origine. Si celui-ci est endommagé, vous devez l’acheter séparément.
- Délai d’expédition : La livraison standard gratuite a pris 18 jours. Si votre imprimante est hors service et que vous en dépendez pour votre activité, plus de 2 semaines et demie d’immobilisation représentent un délai important. La livraison express (3 à 7 jours) coûte 35 à 50 $ supplémentaires.
- Toujours une pièce d’usure : Bien que la carte devrait durer de 3 à 5 ans, les MOSFET et les pilotes peuvent finir par tomber en panne en raison de la chaleur et de l’utilisation. Il ne s’agit pas d’une solution permanente : c’est un remplacement de haute qualité qu’il faudra éventuellement remplacer à nouveau.
- i-Fast uniquement : La carte est spécifique au modèle. Si QIDI lançait une carte universelle avec plusieurs cadres et adaptateurs de câbles, elle pourrait s’adresser à un marché plus large.
- Guide de dépannage limité : Le guide d’installation inclus couvre l’installation physique, mais n’aborde pas les problèmes courants comme l’écran noir, les erreurs de moteur ou les erreurs thermiques. En cas de problème, vous devez faire des recherches en ligne ou contacter l’assistance.
Analyse de la valeur
| Option | Coût | Temps | Durée de vie prévue | Coût/année | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte mère OEM QIDI i-Fast (cet avis) | $290.99 | 25 min | 3 à 5 ans | 58–97 $ | 100 % (i-Fast uniquement) |
| Carte universelle (BTT SKR Pro) | 89,99 $ + adaptateurs, environ 30 $ | 2 à 4 heures | 3 à 5 ans | 24 à 40 $ | Nécessite d’importantes modifications |
| Réparation en centre de service | 400 à 500 $ | 2 à 4 semaines | 3 à 5 ans | 80 à 167 $ | 100% |
| Acheter une nouvelle imprimante i-Fast | $1,299 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Calculée par année, la carte mère OEM du QIDI i-Fast (58 à 97 $/an) est plus chère qu’une carte universelle (24 à 40 $/an), mais la carte universelle nécessite 2 à 4 heures d’installation et d’importantes modifications (fixation personnalisée, adaptateurs de câbles, micrologiciel personnalisé et perte des fonctions QIDI). Si l’on tient compte de la valeur de votre temps et du risque de problèmes de compatibilité, le supplément de la carte OEM est justifié pour la plupart des propriétaires d’un i-Fast. Une réparation en centre de service (80 à 167 $/an) est plus chère et prend plusieurs semaines. Acheter une nouvelle imprimante (1 299 $) est évidemment l’option la plus coûteuse. Pour 290,99 $ et 25 minutes de travail, cette carte mère constitue un moyen économique de remettre en service une imprimante i-Fast.
Note globale
Performances : 9,0 | Silence : 9,5 | Installation : 10 | Durabilité : 8,5 | Rapport qualité-prix : 7,0 | Fonctionnalités : 9,0
Verdict final
La carte mère du QIDI i-Fast vaut-elle 290,99 $ ?
Oui — pour les propriétaires d’un QIDI i-Fast dont la carte mère est défaillante ou en train de tomber en panne, c’est la meilleure option et la plus pratique.
Après 3 mois et 420 heures de tests, la carte mère du QIDI i-Fast a fonctionné sans le moindre problème. Zéro panne de carte, zéro erreur de moteur pas à pas, zéro problème thermique, zéro déconnexion WiFi. L’installation en 25 minutes est le remplacement de carte mère le plus facile que j’aie effectué, et la qualité de la carte est identique à celle de l’originale : même processeur STM32F407, mêmes pilotes silencieux TMC2209, même prise en charge de deux extrudeurs, même connectivité WiFi.
Le prix de 290,99 $ est le principal inconvénient. Une carte universelle 32 bits coûte 89,99 $, mais elle ne fonctionnera pas directement avec l’i-Fast : elle nécessite une fixation personnalisée, des adaptateurs de câbles, un micrologiciel personnalisé et entraîne la perte de fonctions propres à QIDI, comme l’intégration à l’application WiFi et l’interface à écran tactile. Le coût total en temps et en pièces dépasse souvent 290,99 $. Une réparation en centre de service coûte au moins 400 $, frais d’expédition en sus, et prend 2 à 4 semaines. Acheter un nouvel i-Fast coûte 1 299 $. Calculée par année (58 à 97 $), la carte mère OEM constitue un moyen économique de prolonger la durée de vie de l’imprimante.
La garantie de 90 jours est trop courte pour une pièce à 290 $, et les pilotes intégrés (non montés sur support) signifient qu’une seule défaillance de pilote impose de remplacer toute la carte. Mais ce sont des inconvénients mineurs au vu de l’excellente qualité de fabrication de la carte et de ses performances irréprochables pendant 3 mois.
Qui devrait l’acheter :
- Propriétaires d’un QIDI i-Fast dont la carte mère est défaillante, en train de tomber en panne ou endommagée
- Utilisateurs souhaitant un remplacement prêt à l’emploi, sans aucune configuration
- Toute personne à l’aise avec une réparation de 25 minutes à l’aide d’un tournevis
- Utilisateurs qui privilégient la qualité OEM, le fonctionnement silencieux et la prise en charge de deux extrudeurs
- Propriétaires d’un i-Fast souhaitant avoir une carte de rechange sous la main afin de réduire au minimum les temps d’arrêt
Qui devrait envisager d’autres options :
- Utilisateurs avancés souhaitant convertir leur i-Fast vers Klipper (peuvent utiliser une carte universelle avec une configuration personnalisée)
- Utilisateurs disposant d’un budget très serré et prêts à tenter une réparation du MOSFET (risquée, pouvant échouer)
Note : 8,7/10 — vivement recommandée aux propriétaires d’une QIDI i-Fast.