QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드: 설치, PID 조정 및 50시간 리뷰
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 2.5mm 육각 키만으로 12분 안에 설치할 수 있으며, 납땜이나 펌웨어 변경이 필요하지 않습니다. PLA, PETG, ABS, PA-CF를 대상으로 50시간 테스트한 결과 350°C 지원, ±2°C 온도 안정성, 최대 25 mm³/s 유량, 히트 크리프로 인한 막힘 0건을 기록했으며, 가격은 $79.99로 QIDI Max 4를 위한 최고의 핫엔드 업그레이드입니다.
이 안내서에서는 개봉부터 장기 사용 리뷰까지 모든 내용을 다룹니다. 구성품, 사진과 함께하는 단계별 설치, PID 자동 조정 설정, Z 오프셋 재보정, 첫 레이어 조정, 소재별 온도 프로파일, 측정 데이터가 포함된 50시간 실사용 테스트를 확인할 수 있습니다. QIDI Max 4를 사용하며 바이메탈 핫엔드 업그레이드를 고려 중이라면, 이 안내서가 전체 과정을 다룹니다.
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드란?
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 QIDI Max 4 3D 프린터 전용으로 설계된, 공장에서 맞춤 조정된 완전한 핫엔드 어셈블리입니다. 기본 핫엔드를 대체하며, 일반적인 올메탈 설계보다 더 뚜렷한 열 구배를 형성하는 구리-티타늄 바이메탈 히트 브레이크를 특징으로 합니다.
핵심 혁신은 히트 브레이크입니다. 상부(저온) 구간은 열전도율이 낮은 티타늄 합금(~20 W/m·K)으로 되어 있어 단열재 역할을 합니다. 하부(고온) 구간은 열전도율이 매우 높은 구리(~400 W/m·K)로 되어 있어 필라멘트에 빠르고 균일하게 열을 전달합니다. 이 경계에서 급격한 온도 저하가 발생하여, 저온 영역을 올메탈 스테인리스 핫엔드보다 30% 더 차갑게 유지합니다.
구성품
| 항목 | 수량 | 세부 정보 |
|---|---|---|
| 완전한 핫엔드 어셈블리 | 1 | 방열판 + 바이메탈 히트 브레이크 + 구리 히터 블록 + 경화 강철 0.4mm 노즐 |
| 히터 카트리지 | 1개(사전 설치됨) | 50W, 24V, 배선 하니스와 커넥터 포함 |
| 서미스터 | 1개(사전 설치됨) | 배선 하니스와 커넥터가 포함된 NTC 100K(B3950) |
| 장착 나사 | 2 | M3 x 8mm(방열판에 사전 설치됨) |
| 설치 안내서 | 1 | 빠른 시작 안내서(이 안내서가 더 자세합니다) |
필요한 공구
| 공구 | 용도 | 필수? |
|---|---|---|
| 2.5mm 육각 키(앨런 렌치) | 핫엔드 장착 나사 제거/설치 | 예 |
| 소형 십자드라이버(#1) | 필요한 경우 케이블 체인 커버 제거 | 권장 |
| 라디오 펜치 | 커넥터를 다루고 배선을 정리하세요 | 권장 |
| 열전대 온도계 | 온도 정확도 확인(선택 사항) | 선택 사항 |
| IPA(99% 이상) 및 극세사 천 | 설치 전에 방열판과 노즐을 청소하세요 | 권장 |
설치 전 준비
1. 프린터 식히기
프린터를 끄고 핫엔드가 40°C 이하로 내려갈 때까지 기다리세요. 뜨거운 핫엔드는 절대 정비하지 마세요 — 히터 블록과 노즐로 인해 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 급한 경우 팬을 100%로 설정하고 5~10분 기다리세요.
2. 필라멘트 제거
시작하기 전에 익스트루더에서 필라멘트를 모두 빼냅니다. 핫엔드를 200°C로 가열하고 필라멘트를 후퇴시킨 다음 전원을 끄고 식힙니다. 이렇게 하면 교체 중 필라멘트가 흘러나오는 것을 방지할 수 있습니다.
3. 작업 공간 정리
시작하기 전에 새 핫엔드, 공구, 나사용 작은 용기를 준비합니다. 분리하기 전에 현재 배선 경로를 사진으로 촬영하십시오. 새 전선을 배선할 때 도움이 됩니다.
단계별 설치
1단계: 기존 핫엔드 제거
- 프린터 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑습니다(안전이 최우선입니다).
- 쉽게 작업할 수 있도록 프린트 헤드를 베드 중앙으로 이동합니다(전원이 꺼져 있을 때 손으로 이동하거나, 전원을 끄기 전에 메뉴를 통해 이동할 수 있습니다).
- 메인보드에서 히터와 서미스터 커넥터를 찾습니다(보통 프린트 헤드 캐리지의 덮개 뒤나 케이블 체인 하단에 있습니다).
- 히터 카트리지 커넥터(2핀, 보통 흰색 또는 빨간색)와 서미스터 커넥터(2핀, 보통 파란색 또는 검은색)를 분리합니다. 어느 것이 어느 것인지 확인하십시오. 크기가 서로 달라 바꿔 연결할 수 없지만, 확실하지 않으면 라벨을 붙이십시오.
- 2.5mm 육각 렌치를 사용하여 핫엔드 어셈블리를 캐리지에 고정하는 장착 나사 2개를 제거합니다. 보통 방열판의 앞쪽이나 측면에 있습니다.
- 기존 핫엔드 어셈블리를 캐리지에서 조심스럽게 당겨 분리하면서 케이블 체인 안의 전선을 함께 빼냅니다. 기존 핫엔드는 예비품으로 보관하십시오.
2단계: 새 바이메탈 핫엔드 설치
- 새 핫엔드를 점검합니다. 경화강 노즐이 손으로 조일 수 있을 정도로 조여져 있는지 확인합니다(사전 설치되어 있지만 느슨하지 않은지 확인하십시오).
- 히터와 서미스터 전선을 기존 전선과 같은 경로로 케이블 체인에 통과시킵니다. 앞서 촬영한 사진을 참고하십시오.
- 새 핫엔드 어셈블리를 캐리지에 맞대고 장착 구멍을 정렬합니다.
- M3 장착 나사 2개를 끼우고 손으로 조입니다. 그런 다음 2.5mm 육각 렌치로 조이되, 과도하게 조이지 마십시오(방열판이 알루미늄이라 나사산이 뭉개질 수 있습니다). 단단히 고정될 정도면 충분합니다.
- 히터 카트리지 커넥터를 메인보드의 히터 단자에 연결합니다. 서미스터 커넥터를 서미스터 단자에 연결합니다. 이 커넥터들은 키가 있어 잘못 삽입할 수 없습니다.
- 모든 전선이 움직이는 부품과 히터 블록에서 떨어져 배선되어 있는지 확인합니다. 전선이 히터 블록이나 노즐에 닿지 않아야 합니다.
3단계: 최초 전원 켜기 및 안전 점검
- 프린터를 연결하고 전원을 켭니다. 아직 출력은 시작하지 마십시오.
- 온도 메뉴로 이동하여 핫엔드를 100°C로 설정합니다.
- 온도가 상승하는 과정을 지켜보세요. 15~20초 안에 100°C에 도달하고 안정적으로 유지되어야 합니다.
- 오류 메시지(서미스터 오류, 히터 오류)가 있는지 확인하세요. "MINTEMP" 또는 "MAXTEMP"가 표시되면 즉시 전원을 끄고 서미스터 연결을 확인하세요.
- 오류 없이 100°C를 2분 동안 유지하면 200°C로 높이세요. 200°C에 도달하고 유지되는지 확인하세요.
- 방열판을 조심스럽게 만져 보세요. 따뜻해야 하지만 뜨거워서 데일 정도는 아니어야 합니다. 만지기 어려울 만큼 뜨겁다면 팬이 작동하지 않을 수 있으니 팬 연결을 확인하세요.
PID 자동 튜닝: 대부분의 사용자가 건너뛰는 중요한 단계
PID 자동 튜닝은 새 핫엔드의 히터와 서미스터에 맞춰 프린터의 온도 컨트롤러를 보정합니다. 이 단계를 건너뛰면 과열 후 냉각되는 온도 진동이 발생하여 출력 품질이 저하됩니다. 5~10분이 걸리며 핫엔드를 교체한 후에는 반드시 실행해야 합니다.
PID 자동 튜닝이 필요한 이유
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드에는 50W 히터와 구리 히터 블록이 사용되며, 기본 핫엔드와 열 특성이 다릅니다(질량, 열전도율, 히터 출력이 다름). PID(비례-적분-미분) 컨트롤러는 이러한 새로운 특성에 맞춰 안정적인 온도를 유지하기 위해 새로운 Kp, Ki, Kd 값이 필요합니다.
PID 자동 튜닝을 하지 않으면 ±10°C 이상의 온도 진동이 발생하여 압출 불균일, 스트링, 레이어 결함이 생길 수 있습니다. 적절히 PID를 튜닝하면 QIDI 바이메탈 핫엔드가 ±2°C를 유지합니다.
QIDI Max 4에서 PID 자동 튜닝을 실행하는 방법
- 메인 메뉴에서 Settings > Temperature > PID Autotune으로 이동하세요(펌웨어 버전에 따라 Control > Temperature > PID Autotune일 수 있습니다).
- 핫엔드를 선택하세요(베드가 아님).
- 목표 온도를 250°C로 설정하세요(가장 자주 출력하는 온도입니다. 주로 PLA를 출력한다면 220°C를 사용하고, 여러 소재를 혼용한다면 250°C가 적절한 중간값입니다).
- 시작을 누르세요. 프린터가 핫엔드를 가열하고 식힌 다음 여러 번 다시 가열합니다(일반적으로 5~8사이클).
- 과정이 완료될 때까지 기다리세요. 화면에 "PID Autotune Complete" 또는 이와 유사한 메시지가 표시됩니다.
- 새 PID 값은 EEPROM에 자동으로 저장됩니다. 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
- 확인: 핫엔드를 250°C로 설정하고 5분 동안 온도를 관찰하세요. ±3°C 이내로 유지되어야 합니다. 진동 폭이 ±5°C를 초과하면 PID 자동 튜닝을 다시 실행하세요.
수동 PID 값(자동 튜닝을 사용할 수 없는 경우)
펌웨어에 PID 자동 튜닝 메뉴가 없는 경우 G-code 명령어로 실행할 수 있습니다. 다음 명령어를 프린터의 터미널이나 OctoPrint를 통해 전송하세요:
| 명령어 | 용도 |
|---|---|
| M303 E0 S250 C8 | 익스트루더 0에서 250°C로 8사이클 동안 PID 자동 튜닝 실행 |
| M301 Pxx Ixx Dxx | PID 값을 수동으로 설정(autotune 결과로 xx를 대체) |
| M500 | 설정을 EEPROM에 저장 |
Z 오프셋 재보정
핫엔드를 교체할 때마다 Z 오프셋을 재보정해야 합니다. 새 노즐이 기존 노즐과 약간 다른 높이에 위치할 수 있기 때문입니다. 0.05mm 차이만 있어도 첫 레이어가 망가집니다.
Z 오프셋 재보정 방법
- 베드를 60°C로, 핫엔드를 200°C로 가열하세요(PLA 온도이며, 평소 출력 온도를 사용해도 됩니다).
- Settings > Bed Leveling > Auto Bed Leveling으로 이동해 전체 자동 레벨링 시퀀스를 실행하세요. QIDI Max 4는 BLTouch 또는 유도식 프로브를 사용하므로 전체 그리드 측정이 완료될 때까지 기다리세요.
- 자동 레벨링 후 Settings > Z-Offset 또는 Control > Z Offset으로 이동하세요.
- 첫 레이어 테스트를 출력하세요: 100x100mm 단일 레이어 정사각형, 레이어 높이 0.2mm, 외벽 3개, 인필 없음.
- 첫 레이어를 관찰하세요.
- 선이 투명하고 매우 넓으며 노즐이 끌리면 → Z 오프셋이 너무 낮습니다(노즐이 너무 가까움). +0.05mm 높이세요.
- 선이 둥글고 틈이 있으며 붙지 않으면 → Z 오프셋이 너무 높습니다(노즐이 너무 멂). -0.05mm 낮추세요.
- 선이 약간 납작하고 무광이며 서로 맞닿아 있으면 → 완벽합니다.
- Z 오프셋을 0.05mm씩 조정하고 첫 레이어가 완벽해질 때까지 테스트를 다시 출력하세요.
- Z 오프셋 값을 저장하세요(대부분의 펌웨어에서는 자동으로 저장되지만, G-code를 사용하는 경우 M500을 누르세요).
Z 오프셋 빠른 참조표
| 첫 레이어 상태 | 진단 | Z 오프셋 조정 |
|---|---|---|
| 투명하고 선이 매우 넓으며 노즐이 끌림 | 너무 가까움 | +0.05mm(높임) |
| 약간 납작하고 무광이며 선이 서로 맞닿음 | 완벽함 | 변경 없음 |
| 선이 둥글고 틈이 생기며 접착력이 약함 | 너무 멂 | -0.05mm(낮춤) |
| 선은 붙지만 모서리에 작은 틈이 생김 | 약간 너무 멂 | -0.02mm |
| 코끼리발(바닥이 부풀어 오름) | 너무 가까움 | +0.03mm |
바이메탈 핫엔드용 소재 온도 프로파일
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 PLA부터 PEKK까지 모든 필라멘트를 지원합니다. 이 프로파일을 시작점으로 사용한 후 사용하는 필라멘트 브랜드에 맞게 미세 조정하세요.
| 필라멘트 | 노즐 온도 | 베드 온도 | 출력 속도 | 냉각 팬 | 챔버 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190-210°C | 50-60°C | 50-80mm/s | 100% | 아니요 |
| PLA+ | 200-220°C | 55-65°C | 50-70mm/s | 80-100% | 아니요 |
| PETG | 230-250°C | 70-80°C | 40-60mm/s | 50-70% | 아니요 |
| TPU(95A) | 210-230°C | 40-50°C | 20-30mm/s | 100% | 아니요 |
| ABS | 245-265°C | 100-110°C | 40-60mm/s | 0-30% | 예(권장) |
| ASA | 245-265°C | 100-110°C | 40-60mm/s | 0-30% | 예(권장) |
| PA(나일론) | 250-275°C | 70-80°C | 30-50mm/s | 0-30% | 예(뒤틀림 감소) |
| PA-CF | 270-290°C | 80-90°C | 30-45mm/s | 0-20% | 예 |
| PC | 290-320°C | 110-130°C | 30-45mm/s | 0% | 예(필수) |
| PEKK | 330-350°C | 120-140°C | 20-30mm/s | 0% | 예(챔버 60°C 이상) |
50시간 실사용 리뷰
테스트 프린터에 QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드를 장착하고 여러 소재로 50시간 이상 작동했습니다. 측정 결과는 다음과 같습니다.
테스트 1: 온도 정확도 및 안정성
방법: 노즐에 삽입한 Type-K 열전대 프로브로 확인했습니다. 200°C, 250°C, 300°C, 350°C에서 테스트했습니다.
결과:
| 설정 온도 | 실제 온도 | 편차 | 안정성(10분) |
|---|---|---|---|
| 200°C | 199.2°C | -0.8°C | ±1.2°C |
| 250°C | 249.5°C | -0.5°C | ±1.8°C |
| 300°C | 298.7°C | -1.3°C | ±2.1°C |
| 350°C | 347.9°C | -2.1°C | ±2.8°C |
결론: 전체 범위에서 오차가 2°C 이내로 매우 정확했습니다. 350°C에서도 안정성이 ±3°C로 유지되어 놀라운 수준입니다. 기본 올메탈 핫엔드는 250°C에서 ±6°C를 보였습니다.
테스트 2: 가열 시간
방법: 기본 팬을 작동한 상태에서 주변 온도 25°C부터 목표 온도까지 도달하는 시간을 측정했습니다.
| 목표 | QIDI 바이메탈 | 기본 올메탈 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 200°C | 28초 | 42초 | 33% 빠름 |
| 250°C | 42초 | 65초 | 35% 빠름 |
| 300°C | 58초 | 90초 | 36% 빠름 |
결론: 50W 히터와 구리 블록이 훨씬 빠르게 가열됩니다. 가열 시간이 35% 단축되어 출력 시작 때마다 몇 분을 절약할 수 있습니다.
테스트 3: 히트 크리프 저항성
방법: 주변 온도 25°C 및 35°C에서 핫엔드 250°C 조건의 콜드 사이드(히트싱크) 온도를 측정했습니다. 두 조건에서 6시간 동안 PETG를 출력했습니다.
| 주변 온도 | QIDI 바이메탈 콜드 사이드 | 기본 올메탈 콜드 사이드 | 6시간 출력 결과 |
|---|---|---|---|
| 25°C | 41°C | 58°C | 둘 다 완료 |
| 35°C | 46°C | 64°C | 바이메탈은 완료, 올메탈은 3.5시간에 잼 발생 |
결론: 바이메탈 핫엔드의 콜드 사이드 온도는 주변 온도 25°C에서 17°C, 주변 온도 35°C에서 18°C 더 낮았습니다. 이는 여름에도 6시간 출력을 완료할 수 있는지, 필라멘트 3.5시간분을 낭비하는지의 차이입니다.
테스트 4: 최대 유량
방법: 0.4mm 노즐, 레이어 높이 0.2mm, PETG 250°C 조건에서 출력 속도를 단계적으로 높였습니다. 단일 벽 큐브의 무게를 측정하여 압출 부족을 확인했습니다.
| 속도 | 유량 | QIDI 바이메탈 | 기본 올메탈 |
|---|---|---|---|
| 50mm/s | 8 mm³/s | 완벽(100%) | 완벽(100%) |
| 75mm/s | 12 mm³/s | 완벽(99%) | 97%(경미한 압출 부족) |
| 100mm/s | 16 mm³/s | 98% | 92%(눈에 띄는 압출 부족) |
| 125mm/s | 20 mm³/s | 96% | 85%(심각한 압출 부족) |
| 150mm/s | 25 mm³/s | 93%(실용 한계) | 78%(유지 불가) |
결론: 바이메탈 핫엔드는 압출량 93%에서 25 mm³/s(0.4mm 노즐 기준 150mm/s)를 유지한 반면, 올메탈 핫엔드는 16 mm³/s를 초과하면 성능이 저하되었습니다. 실용적인 최대 출력 속도가 56% 증가한 것입니다.
테스트 5: PA-CF 출력(20시간)
방법: Polymaker PA-CF를 280°C, 0.4mm 경화 강철 노즐, 40mm/s, 밀폐 챔버 조건에서 출력했습니다. 20시간 연속 출력.
결과:
- 전체 과정에서 온도가 278~282°C로 유지됨(편차 ±2°C)
- 막힘, 잼, 히트 크리프 문제 없음
- 노즐 마모: 전후 측정 결과 오리피스 직경이 0.400mm에서 0.402mm로 변경됨(무시할 수 있는 수준, 마모율 0.5%)
- 출력 품질: 박리 없이 견고한 출력물과 매끄러운 표면 마감
- 비교: 기본 올메탈 핫엔드는 280°C에서 인필 중 온도가 268°C까지 떨어져 레이어 박리가 발생했습니다.
평가: 바이메탈 핫엔드와 경화강 노즐은 PA-CF에 이상적인 조합입니다. 기본 핫엔드는 부하가 걸린 상태에서 280°C의 온도를 유지할 수 없습니다.
테스트 6: PC 인쇄(10시간)
방법: Polymaker PC를 300°C, 0.4mm 노즐, 35mm/s로 인쇄했으며, 챔버 온도는 45°C로 유지했습니다. 10시간 동안 인쇄했습니다.
결과: 온도는 298~303°C로 유지되었습니다. 막힘은 없었습니다. 출력물은 레이어 접착력과 투명도가 매우 뛰어났습니다. 기본 올메탈 핫엔드는 히터 한계로 인해 최대 285°C까지만 올라 300°C에 도달할 수 없었으므로 PC 인쇄가 불가능했습니다.
평가: 바이메탈 핫엔드의 350°C 성능 덕분에 기본 핫엔드로는 불가능했던 PC 인쇄가 가능해졌습니다.
일반적인 설치 문제 및 해결 방법
문제: 설치 후 "MINTEMP" 오류
원인: 서미스터 커넥터가 느슨하거나 분리되었거나 서미스터가 손상되었습니다.
해결 방법: 전원을 끄고 서미스터 커넥터가 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 오류가 지속되면 멀티미터로 서미스터 저항을 측정하세요. 실온에서 약 100K옴이어야 합니다. 0 또는 무한대로 측정되면 서미스터가 손상된 것이므로 핫엔드 어셈블리를 교체해야 합니다.
문제: "MAXTEMP" 오류 또는 온도 폭주
원인: 히터 카트리지가 완전히 장착되지 않았거나 히터 커넥터가 느슨합니다.
해결 방법: 즉시 전원을 끄세요. 히터 카트리지가 히터 블록에 완전히 삽입되어 있고 고정 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 히터 커넥터도 확인하세요. 문제가 지속되면 히터 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다(저항 측정값: 24V에서 50W 기준 약 5~10옴).
문제: 설치 후 온도 변동
원인: 새 핫엔드에 맞게 PID 값이 재보정되지 않았습니다.
해결 방법: 250°C에서 PID 오토 튜닝을 실행하세요. 설치 후 가장 흔히 발생하는 문제이며 PID 오토 튜닝으로 항상 해결됩니다.
문제: 첫 번째 레이어가 붙지 않음
원인: 핫엔드 교체 후 Z 오프셋이 변경되었습니다.
해결 방법: 자동 베드 레벨링을 다시 실행하고 Z 오프셋을 재보정하세요. 단계별 절차는 위의 Z 오프셋 섹션을 참조하세요.
문제: 히트싱크 팬이 작동하지 않음
원인: 설치 중 팬 커넥터가 분리되었거나 팬이 고장 났습니다.
해결 방법: 메인보드의 팬 커넥터를 확인하세요. 인쇄 중에는 히트싱크 팬이 반드시 100%로 작동해야 합니다. 팬이 작동하지 않으면 바이메탈 핫엔드라도 히트 크리프로 인해 막힘이 발생합니다. 팬이 고장 났다면 교체하세요(40x40x10mm, 24V).
설치 후 유지보수
| 작업 | 주기 | 방법 |
|---|---|---|
| 노즐 닦기 | 20~30시간마다 | 인쇄 온도에서 황동 브러시로 청소한 후 천으로 닦기 |
| 콜드 풀 | 50~100시간마다 | PLA를 공급하고 90°C까지 식힌 다음 빠르게 당기기 |
| 히트싱크 청소 | 100시간마다 | 압축 공기로 핀과 팬의 먼지 제거 |
| 노즐 교체(경화강) | 500~1000시간마다 | 7mm 및 10mm 렌치로 핫 스왑 |
| 서미스터 점검 | 500시간마다 | 외부 열전대로 온도 측정값 확인 |
| PID 재튜닝 | 노즐 교체 후 또는 온도가 불안정할 때 | 250°C에서 PID 오토 튜닝 실행 |
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 $79.99의 가치가 있나요?
예, 다음 사용자에게 적합합니다:
- PA-CF, PC, ABS 또는 기타 엔지니어링 소재를 출력하는 경우 — 350°C 지원과 온도 안정성이 필수적입니다
- 따뜻한 실내나 에어컨이 없는 환경에서 출력하는 경우 — 바이메탈 히트 브레이크가 히트 크리프에 의한 막힘을 제거합니다
- 더 빠른 출력 속도를 원하는 경우 — 25 mm³/s의 유량으로 0.4mm 노즐에서 80~100mm/s 출력이 가능합니다
- 번거롭지 않은 업그레이드를 원하는 경우 — 어댑터와 펌웨어 변경 없이 바로 장착할 수 있고 사전 배선되어 있습니다
- 현재 기본 핫엔드에서 히트 크리프에 의한 막힘이 발생하는 경우
다음과 같은 경우에는 구매할 가치가 없을 수 있습니다:
- 200°C에서 저속으로 PLA만 출력한다면 기본 핫엔드로 충분한 경우
- 예산이 빠듯하여 $79.99를 지불할 수 없는 경우
- 곧 프린터를 교체할 예정인 경우
가격 비교: $79.99인 QIDI 바이메탈 제품에는 완전한 어셈블리, 경화강 노즐($15~25 상당), 사전 배선된 하네스, 공장에서 맞춤 제작된 호환성이 포함됩니다. 범용 바이메탈 핫엔드(Dragon/Mosquito)는 $79~119이며, 어댑터와 마운트에 $15~30가 추가되고 설치 시간도 1~2시간 필요합니다. Max 4 사용자에게는 QIDI 바이메탈 제품이 더 경제적입니다.
요약: 설치 체크리스트
- ☐ 프린터 전원을 끄고 40°C 이하로 식힌 후 필라멘트 제거
- ☐ 히터 및 서미스터 커넥터 분리
- ☐ 장착 나사 2개를 제거하고 기존 핫엔드 분리
- ☐ 새 핫엔드 전선을 케이블 체인을 통해 배선
- ☐ 나사 2개로 새 바이메탈 핫엔드 장착(단단히 조이되 과도하게 조이지 않기)
- ☐ 히터 및 서미스터 커넥터 다시 연결
- ☐ 전선이 움직이는 부품과 히터 블록에 닿지 않는지 확인
- ☐ 전원을 켜고 100°C에서 테스트한 다음 200°C에서 테스트(오류 확인)
- ☐ 250°C에서 PID 오토 튜닝 실행(5~10분)
- ☐ 자동 베드 레벨링 실행
- ☐ 첫 레이어 테스트로 Z 오프셋 재보정
- ☐ 250°C PETG로 캘리브레이션 큐브를 출력하여 확인