QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드: 설치, PID 튜닝 및 50시간 사용 후기

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)
참고: 핫엔드는 노즐, 히터, 서미스터가 사전 설치된 완전 조립 상태로 제공됩니다. 별도로 조립할 필요 없이 기존 핫엔드를 제거하고 이 제품을 설치하기만 하면 됩니다. 옵션 노즐 크기(0.2mm, 0.6mm, 0.8mm)는 별도로 판매됩니다.

필요한 공구

공구 용도 필수?
2.5mm 육각 키(앨런 렌치) 핫엔드 장착 나사 제거/설치
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

  1. 프린터 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑습니다(안전이 최우선입니다).
  2. 쉽게 작업할 수 있도록 프린트 헤드를 베드 중앙으로 이동합니다(전원이 꺼져 있을 때 손으로 이동하거나, 전원을 끄기 전에 메뉴를 통해 이동할 수 있습니다).
  3. 메인보드에서 히터와 서미스터 커넥터를 찾습니다(보통 프린트 헤드 캐리지의 덮개 뒤나 케이블 체인 하단에 있습니다).
  4. 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.
  5. 2.5mm 육각 렌치를 사용하여 핫엔드 어셈블리를 캐리지에 고정하는 장착 나사 2개를 제거합니다. 보통 방열판의 앞쪽이나 측면에 있습니다.
  6. 기존 핫엔드 어셈블리를 캐리지에서 조심스럽게 당겨 분리하면서 케이블 체인 안의 전선을 함께 빼냅니다. 기존 핫엔드는 예비품으로 보관하십시오.

2단계: 새 바이메탈 핫엔드 설치

  1. 새 핫엔드를 점검합니다. 경화강 노즐이 손으로 조일 수 있을 정도로 조여져 있는지 확인합니다(사전 설치되어 있지만 느슨하지 않은지 확인하십시오).
  2. 히터와 서미스터 전선을 기존 전선과 같은 경로로 케이블 체인에 통과시킵니다. 앞서 촬영한 사진을 참고하십시오.
  3. 새 핫엔드 어셈블리를 캐리지에 맞대고 장착 구멍을 정렬합니다.
  4. 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.
  5. 히터 카트리지 커넥터를 메인보드의 히터 단자에 연결합니다. 서미스터 커넥터를 서미스터 단자에 연결합니다. 이 커넥터들은 키가 있어 잘못 삽입할 수 없습니다.
  6. 모든 전선이 움직이는 부품과 히터 블록에서 떨어져 배선되어 있는지 확인합니다. 전선이 히터 블록이나 노즐에 닿지 않아야 합니다.
중요: 서미스터 비드가 히터 블록 구멍에 완전히 안착되어 있고 히터 카트리지가 끝까지 삽입되었는지 확인합니다. 서미스터가 느슨하면 온도 판독값이 부정확해지고, 히터 카트리지가 느슨하면 과열되어 고장 날 수 있습니다.

3단계: 최초 전원 켜기 및 안전 점검

  1. 프린터를 연결하고 전원을 켭니다. 아직 출력은 시작하지 마십시오.
  2. 온도 메뉴로 이동하여 핫엔드를 100°C로 설정합니다.
  3. 온도가 상승하는 과정을 지켜보세요. 15~20초 안에 100°C에 도달하고 안정적으로 유지되어야 합니다.
  4. 오류 메시지(서미스터 오류, 히터 오류)가 있는지 확인하세요. "MINTEMP" 또는 "MAXTEMP"가 표시되면 즉시 전원을 끄고 서미스터 연결을 확인하세요.
  5. 오류 없이 100°C를 2분 동안 유지하면 200°C로 높이세요. 200°C에 도달하고 유지되는지 확인하세요.
  6. 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

  1. 메인 메뉴에서 Settings > Temperature > PID Autotune으로 이동하세요(펌웨어 버전에 따라 Control > Temperature > PID Autotune일 수 있습니다).
  2. 핫엔드를 선택하세요(베드가 아님).
  3. 목표 온도를 250°C로 설정하세요(가장 자주 출력하는 온도입니다. 주로 PLA를 출력한다면 220°C를 사용하고, 여러 소재를 혼용한다면 250°C가 적절한 중간값입니다).
  4. 시작을 누르세요. 프린터가 핫엔드를 가열하고 식힌 다음 여러 번 다시 가열합니다(일반적으로 5~8사이클).
  5. 과정이 완료될 때까지 기다리세요. 화면에 "PID Autotune Complete" 또는 이와 유사한 메시지가 표시됩니다.
  6. 새 PID 값은 EEPROM에 자동으로 저장됩니다. 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
  7. 확인: 핫엔드를 250°C로 설정하고 5분 동안 온도를 관찰하세요. ±3°C 이내로 유지되어야 합니다. 진동 폭이 ±5°C를 초과하면 PID 자동 튜닝을 다시 실행하세요.
결과: PID 자동 튜닝 후 테스트 장치는 대기 중 250°C에서 ±1.8°C, 15 mm³/s로 출력하는 동안 ±2.5°C를 유지했습니다. 이는 기본 올 메탈 핫엔드(±6°C)보다 크게 향상된 수치입니다.

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

  1. 베드를 60°C로, 핫엔드를 200°C로 가열하세요(PLA 온도이며, 평소 출력 온도를 사용해도 됩니다).
  2. 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.
  3. 자동 레벨링 후 Settings > Z-Offset 또는 Control > Z Offset으로 이동하세요.
  4. 첫 레이어 테스트를 출력하세요: 100x100mm 단일 레이어 정사각형, 레이어 높이 0.2mm, 외벽 3개, 인필 없음.
  5. 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.
  6. Z 오프셋을 0.05mm씩 조정하고 첫 레이어가 완벽해질 때까지 테스트를 다시 출력하세요.
  7. 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%
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)
고온 출력 안전: 300°C 이상의 온도에서 PC와 PEKK를 출력하려면 뒤틀림을 방지하고 연기를 가둘 수 있도록 밀폐형 챔버가 필요합니다. 고온 출력을 마친 후에는 항상 실내를 환기하세요. QIDI Max 4에는 밀폐형 챔버가 있어 바이메탈 핫엔드로 PC와 PEKK를 출력하기에 적합합니다.

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

  1. ☐ 프린터 전원을 끄고 40°C 이하로 식힌 후 필라멘트 제거
  2. ☐ 히터 및 서미스터 커넥터 분리
  3. ☐ 장착 나사 2개를 제거하고 기존 핫엔드 분리
  4. ☐ 새 핫엔드 전선을 케이블 체인을 통해 배선
  5. ☐ 나사 2개로 새 바이메탈 핫엔드 장착(단단히 조이되 과도하게 조이지 않기)
  6. ☐ 히터 및 서미스터 커넥터 다시 연결
  7. ☐ 전선이 움직이는 부품과 히터 블록에 닿지 않는지 확인
  8. ☐ 전원을 켜고 100°C에서 테스트한 다음 200°C에서 테스트(오류 확인)
  9. ☐ 250°C에서 PID 오토 튜닝 실행(5~10분)
  10. ☐ 자동 베드 레벨링 실행
  11. ☐ 첫 레이어 테스트로 Z 오프셋 재보정
  12. ☐ 250°C PETG로 캘리브레이션 큐브를 출력하여 확인

자주 묻는 질문

QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드를 설치하는 데 얼마나 걸리나요?
물리적 설치에 10~15분, PID 오토 튜닝에 5~10분, Z 오프셋 재보정에 10분이 추가로 필요합니다. 포장을 개봉한 후 첫 테스트 출력까지 총 25~35분 정도 걸립니다. 납땜이나 특수 공구는 필요하지 않으며, 2.5mm 육각 렌치만 있으면 됩니다.
바이메탈 핫엔드를 위해 펌웨어를 업데이트해야 하나요?
아니요. QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 기본 핫엔드와 동일한 NTC 100K 서미스터와 24V 히터를 사용합니다. 펌웨어는 이미 이러한 부품을 지원합니다. 프린터 메뉴에서 PID 오토 튜닝만 실행해 새 히터의 특성을 보정하면 됩니다. 펌웨어 플래싱이나 설정 변경은 필요하지 않습니다.
바이메탈 핫엔드의 최대 온도는 얼마인가요?
350°C. 이를 통해 밀폐형 챔버가 필요한 PC(280~320°C)와 PEKK(320~350°C)를 출력할 수 있습니다. 기본 올메탈 핫엔드는 일반적으로 최대 280~300°C까지 지원합니다. 일반 소재의 경우 PLA 190~220°C, PETG 220~250°C, ABS 240~270°C, PA-CF 260~290°C입니다.
기본 노즐을 바이메탈 핫엔드에 사용할 수 있나요?
바이메탈 핫엔드에는 0.4mm 강화 강철 노즐이 기본 장착되어 있습니다. QIDI Max 4 핫엔드의 M6 나사산과 호환되는 다른 크기의 노즐(0.2mm, 0.6mm, 0.8mm)로 교체할 수 있습니다. 연마성 필라멘트에는 강화 강철 노즐을 권장하며, 일반 PLA/PETG에는 황동 노즐을 사용할 수 있지만 더 빨리 마모됩니다.
바이메탈 핫엔드가 출력물의 스트링을 줄여 주나요?
예. 바이메탈 히트 브레이크의 더 뚜렷한 열 구배가 더욱 일관된 용융 영역을 만들어 리트랙션을 예측하기 쉽게 하고 스트링을 줄여 줍니다. 동일한 리트랙션 설정으로 올메탈에서 바이메탈로 전환한 결과, 테스트에서 PETG 스트링이 약 30% 감소했습니다. 업그레이드 후 리트랙션 거리를 0.5~1mm 줄일 수 있을 수도 있습니다.
QIDI Max 4에서 PID 자동 튜닝을 실행하려면 어떻게 해야 하나요?
설정 > 온도 > PID 자동 튜닝으로 이동하세요(펌웨어에 따라 제어 > 온도 > PID 자동 튜닝일 수 있음). 핫엔드를 선택하고 목표 온도를 250°C로 설정한 다음 시작을 누르세요. 프린터가 5~10분 동안 히터를 5~8회 순환 작동합니다. 값은 자동으로 저장됩니다. 메뉴 옵션이 없다면 터미널에서 G-code M303 E0 S250 C8을 전송한 후 M500을 입력해 저장하세요.
바이메탈 핫엔드는 QIDI Q2 또는 X-Max 3와 호환되나요?
아니요. QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드는 Max 4 전용으로 설계되었습니다. 장착 구멍, 커넥터 유형, 전체적인 폼 팩터가 Max 4에 맞춰져 있습니다. 상당한 개조 없이는 Q2, X-Max 3 또는 다른 프린터에 장착할 수 없습니다. 모델별 핫엔드는 QIDI 공식 스토어에서 확인하세요.
바이메탈 핫엔드의 보증 기간은 어떻게 되나요?
구매일로부터 90일이며, 제조 결함을 보장합니다. 노즐은 소모품이므로 보증 대상이 아닙니다(사용하면서 마모됨). 히터 카트리지, 서미스터, 히트 브레이크, 방열판은 보증 대상입니다. 보증을 청구하려면 주문 번호와 함께 QIDI Tech 지원팀에 문의하세요.
바이메탈 핫엔드로 유연한 필라멘트(TPU)를 출력할 수 있나요?
예. 올메탈 바이메탈 경로는 TPU(95A)를 210~230°C에서 문제없이 처리합니다. QIDI Max 4의 직결식 익스트루더는 TPU를 안정적으로 공급합니다. PEI 텍스처 표면에서는 베드 온도를 40~50°C로 설정하고, 20~30mm/s로 출력하며, 냉각 팬을 100%로 사용하세요. 바이메탈의 안정적인 온도는 TPU 출력의 일관성을 높여 줍니다.
바이메탈 핫엔드는 Dragon 또는 Mosquito와 어떻게 비교되나요?
QIDI Max 4 바이메탈 핫엔드(79.99달러)는 350°C까지 도달하며(Dragon/Mosquito는 300°C), 강화 강철 노즐이 포함되어 있고(Dragon/Mosquito는 추가 비용 필요), Max 4에 별도 개조 없이 장착할 수 있습니다(Dragon/Mosquito는 어댑터와 맞춤형 마운트가 필요). Mosquito가 더 가볍지만(65g 대 85g) 초고속 CoreXY 프린터에서는 이 점이 중요할 수 있습니다. 그러나 QIDI 바이메탈 핫엔드는 더 높은 최대 온도와 간편한 설치를 경쟁력 있는 가격에 제공합니다.
QIDI Max 4 Bimetal Hot End: Installation, PID Tuning & 50-Hour Review

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